WO2021033762A1 - 無線通信装置、及び、通知方法 - Google Patents

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WO2021033762A1
WO2021033762A1 PCT/JP2020/031596 JP2020031596W WO2021033762A1 WO 2021033762 A1 WO2021033762 A1 WO 2021033762A1 JP 2020031596 W JP2020031596 W JP 2020031596W WO 2021033762 A1 WO2021033762 A1 WO 2021033762A1
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interference
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wireless communication
notification information
communication device
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PCT/JP2020/031596
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須藤 浩章
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パナソニック株式会社
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • This disclosure relates to a wireless communication device and a notification method.
  • a license-free band may be used for communication between wireless communication devices (for example, between a base station and a terminal). Since unlicensed bands are used by various wireless systems, interference can occur due to multiple factors.
  • a device for example, a relay node for relaying communication is provided between the base station and the terminal, and the terminal may communicate with the base station via the relay node.
  • Non-limiting examples of the present disclosure are wireless communication devices and notification methods in which each device of a network provided with a relay node can appropriately notify an interference detection result in a band used by various wireless systems. Contribute to the offer.
  • the wireless communication device is a wireless communication device that supports a first wireless system and belongs to a first network in which a plurality of wireless communication devices relay by wireless connection.
  • the first wireless system is supported by the receiving unit that receives the first notification information from the wireless communication device downstream of the wireless communication device and the interference detected in each of the plurality of channels.
  • An interference classification unit that classifies the first interference from the first wireless device belonging to the first network and the second interference different from the first interference, and the interference included in the first notification information.
  • Second notification information including at least one of the information regarding the first interference and the information regarding the second interference based on the first classification result of the above and the second classification result of the interference in the interference classification unit.
  • the notification method is a notification method in a wireless communication device belonging to a first network that supports a first wireless system and is relayed by a plurality of wireless communication devices by wireless connection.
  • the first notification information is received from the wireless communication device on the downstream side of the wireless communication device, and the interference detected in each of the plurality of channels is supported by the first wireless system. It is classified into a first interference from a first wireless device belonging to the first network and a second interference different from the first interference, and a first classification of interference included in the first notification information.
  • the second notification information including at least one of the information on the first interference and the information on the second interference is generated, and the above-mentioned The second notification information is transmitted to the wireless communication device on the upstream side of the wireless communication device in the first network.
  • the figure which shows the outline of the wireless system including LPWA The figure which shows an example of the network which has a base station (GW) and a relay station (relay node)
  • the figure which shows the example of the format of the notification information which notifies the detection result of interference A block diagram showing a configuration example of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a flowchart showing a first example of notification information generation processing according to an embodiment of the present disclosure A flowchart showing a first example of the process executed in S106 of FIG. A flowchart showing a first example of the process executed in S107 of FIG.
  • the figure which shows the example of the format of the notification information of the relay node corresponding to FIG. A flowchart showing a second example of the process executed in S107 of FIG.
  • the figure which shows the example of the format of the notification information of the relay node corresponding to FIG. The figure which shows the example 3-2 of the format of the GW notification information which concerns on one Embodiment of this disclosure.
  • the figure which shows the example of the format of the notification information of the relay node corresponding to FIG. A flowchart showing a third example of the process executed in S107 of FIG.
  • a flowchart showing a fourth example of the process executed in S107 of FIG. The figure which shows the example 5 of the format of the GW notification information which concerns on one Embodiment of this disclosure.
  • the figure which shows the example of the format of the notification information of the relay node corresponding to FIG. The figure which shows the example 6 of the format of the GW notification information which concerns on one Embodiment of this disclosure.
  • a flowchart showing a second example of the process executed in S106 of FIG. A flowchart showing a fifth example of the process executed in S107 of FIG.
  • the figure which shows an example of the judgment of the priority of environmental noise The figure which shows the example 7 of the format of the GW notification information which concerns on one Embodiment of this disclosure.
  • a flowchart showing a second example of the notification information generation process according to the embodiment of the present disclosure.
  • a flowchart showing a sixth example of the process executed in S107 of FIG. The figure which shows another example of the network which has a base station (GW) and a relay station (relay node). The figure which shows the example 9 of the format of the transmission notification information of GW which concerns on one Embodiment of this disclosure.
  • FIG. 43 A flowchart showing a second example of the process executed in S1503 of FIG. 43.
  • the figure which shows the example 11 of the format of the transmission notification information of GW which concerns on one Embodiment of this disclosure.
  • FIG. 49 shows a first example of a format of notification information notified by a relay node of the relay network shown in FIG.
  • FIG. 49 shows a second example of the format of the notification information notified by the relay node of the relay network shown in FIG.
  • FIG. 49 shows a third example of the format of the notification information notified by the relay node of the relay network shown in FIG.
  • FIG. 49 shows a fourth example of the format of the notification information notified by the relay node of the relay network shown in FIG.
  • a flowchart showing a third example of the process executed in S1503 of FIG. 43 The figure which shows the example 11 of the format of the transmission notification information of GW which concerns on one Embodiment of this disclosure.
  • a flowchart showing a fourth example of the process executed in S1503 of FIG. 43 The figure which shows the example 12 of the format of the transmission notification information of GW which concerns on one Embodiment of this disclosure.
  • LPWA Low Power Wide Area
  • the LPWA communication method includes a first communication method in which communication is performed using a spread spectrum method and a second communication method in which communication is performed without using a spread spectrum method.
  • the first communication method includes, for example, a communication method called "LoRa”.
  • the second communication method includes, for example, a communication method called "Wi-SUN (Wireless Smart Utility Network)".
  • LoRa a communication method called “LoRa”
  • Wi-SUN a communication method called "Wi-SUN”
  • the communication method to be used hereinafter referred to as “Wi-SUN method”
  • the present disclosure is not limited to the LoRa method and the Wi-SUN method.
  • LoRa terminal a terminal that operates based on the LoRa method (supports the LoRa method) is described as a "LoRa terminal”, and a terminal that operates based on the Wi-SUN method (supports the Wi-SUN method) is described. , "Wi-SUN terminal”.
  • LPWA terminals are not limited to terminals owned by users, but are installed in various devices.
  • LPWA terminals are also mounted on televisions, air conditioners, washing machines, home appliances such as refrigerators, and mobile transportation such as vehicles.
  • the unlicensed band is used by various systems including, for example, Wi-fi (registered trademark) and RFID (Radio Frequency IDentifier) in addition to LPWA.
  • Wi-fi registered trademark
  • RFID Radio Frequency IDentifier
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline of a wireless system including LPWA.
  • FIG. 1 shows group # 1, group # 2, and group # 3. Each group includes a plurality of devices.
  • Both groups # 1 and # 2 are LPWA systems. However, the network # 1 (NW # 1) to which each device of the group # 1 belongs is different from the network # 2 (NW # 2) to which each device of the group # 2 belongs.
  • NW # 1 and NW # 2 are the same LPWA system and are networks operated by different operators.
  • the LPWA system of group # 2 is a wireless system of a network (unmanaged network) not managed by group # 1.
  • Group # 1 includes devices that belong to NW # 1 and are connected to NW # 1 by wire or wirelessly.
  • group # 1 is a Wi-SUN gateway # 1 (GW (Wi-SUN) # 1) that supports Wi-SUN communication, a Wi-SUN terminal # 1, and a LoRa that supports LoRa communication. It includes a gateway # 1 (GW (LoRa) # 1), a LoRa terminal # 1, and a radio interference monitoring device # 1 for measuring interference.
  • the group # 1 includes a control device # 1 that centrally controls the GW and the like via the NW # 1.
  • Group # 2 includes devices that belong to NW # 2 and are connected to NW # 2 by wire or wirelessly.
  • group # 2 includes a Wi-SUN gateway # 2 (GW (Wi-SUN) # 2) and a Wi-SUN terminal # 2, a LoRa gateway # 2 (GW (LoRa) # 2), and a LoRa terminal # 2.
  • GW (Wi-SUN) # 2) Wi-SUN gateway # 2
  • LoRa gateway # 2 GW (LoRa) # 2
  • the group # 2 includes a control device # 2 that centrally controls the GW and the like via the NW # 2.
  • the number of devices in groups # 1 and group # 2 in FIG. 1 is an example, and the present disclosure is not limited to this.
  • the number of radio wave interference monitoring devices, GWs, and terminals included in groups # 1 and group # 2 in FIG. 1 may be two or more. Further, other devices may be connected to the NW of each group.
  • the group # 1 includes a Wi-SUN relay station that relays wireless communication between the Wi-SUN gateway # 1 and the Wi-SUN terminal # 1, and / or a LoRa gateway # 1 and the LoRa terminal # 1.
  • a LoRa relay station that relays wireless communication with and may be included.
  • the Wi-SUN relay station and the LoRa relay station are not limited to different devices. For example, a relay station that relays both Wi-SUN and LoRa wireless communications may be included in group # 1. A similar relay station may be included in group # 2.
  • Group # 3 is a wireless system different from the wireless system (LPWA system) of group # 1.
  • the radio system of group # 3 is a radio system of an unmanaged network that is not managed by group # 1.
  • Group # 3 wireless systems are, for example, RFID and Wi-fi.
  • Group # 3 includes RFID readers / writers, RFID tags, terminals using Wi-fi, and the like.
  • the wireless system of group # 3 may include an LTE (Long Term Evolution) system, a radar system, and the like.
  • the network configuration shown in FIG. 1 and / or the configuration of the device is an example, and the present disclosure is not limited to this.
  • FIG. 1 shows an example in which the LoRa terminal and the Wi-SUN terminal are separate terminals, but the terminal may be able to operate based on both the LoRa method and the Wi-SUN method.
  • FIG. 1 shows an example in which the Wi-SUN gateway, the LoRa gateway, the radio wave interference monitoring device, and the control device belonging to each network are separate devices, but the Wi-SUN gateway and the LoRa Two or more of the gateway, the radio wave interference monitoring device, and the control device may be integrated.
  • base station in the following description corresponds to a device in which a Wi-SUN gateway, a LoRa gateway, and a radio wave interference monitoring device are integrated.
  • each network shown in FIG. 1 may include a device different from the device shown in FIG. In that case, the other device may have some or all of the functions of the device shown in FIG.
  • the relay station when a relay station is provided between the base station and the Wi-SUN terminal and / or LoRa terminal, the relay station may have a function of a radio wave interference monitoring device. Further, the relay station may have a function of a gateway of Wi-SUN and / or a gateway of LoRa and a function of a radio wave interference monitoring device. Alternatively, the relay station may have the function of a radio wave interference monitoring device and may not have the function of a Wi-SUN gateway and / or a LoRa gateway.
  • Each wireless device in groups # 1 to # 3 uses a common system band (for example, an unlicensed band). Therefore, each wireless device included in the groups # 1 to # 3 receives interference from other wireless devices.
  • the interference received by the wireless devices included in group # 1 will be described as an example.
  • a signal transmitted or received by a radio device included in group # 1 interferes with another radio device included in group # 1 (eg, GW # 1 of LoRa).
  • another radio device included in group # 1 eg, GW # 1 of LoRa.
  • the interference that a radio device belonging to NW # 1 receives from another radio device belonging to NW # 1 may be described as "in-management interference".
  • intra-managed interference corresponds to interference that a radio device belonging to NW # 1 supports communication in an LPWA system and receives communication from another radio device belonging to NW # 1.
  • signals transmitted or received by wireless devices included in group # 2 and / or group # 3 are included in group # 1. It causes interference in a wireless device (eg, LoRa terminal # 1).
  • a wireless device eg, LoRa terminal # 1
  • the interference that a radio device belonging to NW # 1 receives from a radio device not belonging to NW # 1 may be described as "unmanaged interference”.
  • unmanaged interference corresponds to interference that supports communication in an LPWA system and is received by a radio device belonging to NW # 1 from a radio device not belonging to NW # 1.
  • Unmanaged interference is further categorized based on the cause of the interference.
  • a signal transmitted or received by a wireless device included in group # 2 causes interference in a wireless device included in group # 1 (eg, LoRa terminal # 1). ..
  • the interference that the radio device belonging to NW # 1 receives from the radio device belonging to NW # 2 may be described as "radio wave interference" among “unmanaged interference”.
  • radio interference corresponds to interference that a radio device belonging to NW # 1 supports communication of an LPWA system and supports communication of an LPWA system and receives from a radio device belonging to NW # 2 different from NW # 1. To do.
  • a signal transmitted or received by a wireless device (eg, RFID reader / writer) included in group # 3 causes interference in the wireless device (eg, LoRa terminal # 1) included in group # 1. ..
  • the interference that a wireless device belonging to NW # 1 that supports communication of an LPWA system receives from a wireless device that supports a wireless system different from the LPWA system is described as "environmental noise" among "unmanaged interference”. May be done.
  • the LPWA system uses a common system band with a radio system different from the LPWA system and / or the same LPWA system belonging to a different network. Therefore, when allocating channels to LPWA terminals such as LoRa terminals and Wi-SUN terminals, it is desirable to detect (monitor) interference and notify, for example, a device that performs channel allocation of the detected results.
  • the relay station when a relay station is provided between the base station and the Wi-SUN terminal and / or LoRa terminal, the relay station may have a function of a radio wave interference monitoring device.
  • the relay station When the relay station has the function of the radio wave interference monitoring device, it is desired that the relay station notifies the base station of the monitoring result.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a network having a base station (GW) and a relay station (relay node).
  • GW base station
  • GW relay station
  • FIG. 2 a diagram showing an example of a network having a base station (GW) and a relay station (relay node).
  • GW base station
  • GW relay station
  • FIG. 2 a diagram showing an example of a network having a base station (GW) and a relay station (relay node).
  • GW base station
  • relay station relay station
  • the side closer to the GW is described as “upstream side” and the side far from the GW is described as “downstream side” with respect to a certain relay node of the network shown in FIG.
  • the relay nodes # 3 to # Z correspond to the upstream node of the relay node # 2
  • the relay node # 1 corresponds to the downstream node of the relay node # 2.
  • the downstream node may be described as a "subordinate node”.
  • the relay node # 1 having no subordinate node may be described as an “end node”.
  • the GW may be described as an upstream node of the relay node # Z.
  • terminals may be wirelessly connected to each relay node and GW.
  • each of the relay nodes # 1 to # Z carries out radio wave interference monitoring. Then, the base station notifies the control device (see FIG. 1) of the interference detection result by monitoring each of the base station and the relay nodes # 1 to # Z.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the format of the notification information for notifying the interference detection result.
  • the format of the notification information shown in FIG. 3 includes a field of notification information for each channel of channel # 1 to channel # n. It should be noted that channels # 1 to # n are examples of channels included in the system band and targeted for interference monitoring.
  • Information about interference in channel # 1 is set in the "Notification information about channel # 1" field.
  • information about interference in channels # 2 to # n is set, respectively.
  • n represents the number of channels to be monitored.
  • the notification information format shown in FIG. 3 includes fields of notification information corresponding to the number of channels to be monitored.
  • the "Notification information about channel # 1" field includes the "GW interference information” field including GW interference information and the "interference information of relay node # 1" field including each interference information of relay nodes # 1 to # Z. -Includes "interference information field of relay node # Z".
  • the detection result (monitoring result) of the interference amount is set in each "interference information" field.
  • information indicating the presence or absence of interference is set in the "interference information” field.
  • the information indicating the presence or absence of interference indicates, for example, that there is interference when the detected interference amount is larger than the threshold value, and indicates that there is no interference when the detected interference amount is less than or equal to the threshold value.
  • the "interference information” field having a size of 1 bit “1" is set when there is interference, and "0" is set when there is no interference.
  • the format of the notification information shown in FIG. 3 includes information indicating the presence or absence of interference, it does not include information other than the presence or absence of interference. Therefore, in the notification using the format shown in FIG. 3, channel allocation is appropriately performed. It may not be enough to do. If channel allocation is not performed properly, it is difficult to optimize the network that uses the system band, and the frequency utilization efficiency of the system band may decrease.
  • the uncontrolled interference received by the wireless device belonging to NW # 1 is the interference received from the wireless device not belonging to NW # 1, and therefore NW # 1 (for example, , NW # 1 control device) is difficult to manage and control.
  • NW # 1 for example, NW # 1 control device
  • the in-management interference received by the radio device belonging to NW # 1 is the interference received from the radio device belonging to NW # 1, and therefore can be managed and controlled by NW # 1.
  • each of the relay nodes # 1 to # Z performs radio wave interference monitoring and notifies the monitoring result to the base station.
  • the monitoring result of the relay node # 1 is notified to the base station via the relay nodes # 2 to # Z.
  • the monitoring result of the relay node # 2 is notified to the base station via the relay nodes # 3 to # Z.
  • the amount of information to be notified becomes large. For example, when each relay node notifies the result of classifying the interference, there is room for consideration as to how to notify the monitoring result of each relay node.
  • Non-limiting examples of the present disclosure are utilized by various wireless communication systems in a network including a relay node by classifying the detected interference and generating notification information notifying the detection result of the classified interference. Achieve appropriate notification of the detection result of interference in a certain band.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of the wireless communication device 100 according to the present embodiment.
  • the wireless communication device 100 is, for example, a base station or a relay node belonging to NW # 1 shown in FIG. 1 and having a functions of a Wi-SUN GW, a LoRa GW, and a radio wave interference monitoring device.
  • the wireless communication device 100 includes a receiving unit 101, a demodulation / decoding unit 102, an interference classification unit 103, an in-management interference processing unit 104, a radio wave interference processing unit 105, an environmental noise processing unit 106, and a notification information generation unit. It includes 107, a communication control unit 109, a control signal generation unit 110, a coding / modulation unit 111, and a transmission unit 112.
  • the receiving unit 101 receives the signal transmitted by the terminal (LoRa terminal and / or Wi-SUN terminal (see FIG. 1)), and performs a predetermined reception process on the received signal.
  • the predetermined reception process includes a frequency conversion process (down-conversion) based on the frequency of the channel assigned to the terminal.
  • the frequency information of the channel assigned to the terminal may be acquired from, for example, the communication control unit 109.
  • the receiving unit 101 receives a signal in each available channel in the system band (for example, each channel included in the unlicensed band) for interference measurement (radio wave interference monitoring). Then, the receiving unit 101 performs a predetermined reception process on the received signal.
  • the predetermined reception process includes, for example, a frequency conversion process based on the frequency of each channel.
  • the receiving unit 101 receives the control signal including the notification information transmitted by the node on the downstream side. Further, when the wireless communication device 100 is a relay node, the receiving unit 101 receives a control signal including the control information transmitted by the upstream node. Then, the receiving unit 101 performs a predetermined reception process on the received control signal. For example, a predetermined reception process includes a frequency conversion process based on the frequency of a channel assigned to communication between nodes.
  • the receiving unit 101 outputs the received signal that has undergone the predetermined reception processing to the demodulation / decoding unit 102 and the interference classification unit 103.
  • the demodulation / decoding unit 102 performs demodulation processing and decoding processing on the received signal acquired from the receiving unit 101 to generate received data.
  • the received data may include an identifier that identifies a terminal belonging to the same NW (NW # 1) as the wireless communication device 100.
  • NW # 1 NW
  • the demodulation process may include a reverse spread process for spread spectrum used in the LoRa method.
  • the received signal is a control signal transmitted by the downstream node
  • the received data may include notification information acquired from the downstream node.
  • the notification information received from the node on the downstream side may be described as "reception notification information”.
  • the interference classification unit 103 classifies the interference in each channel, for example. For example, the interference classification unit 103 monitors the received signal for a predetermined time in one channel, and classifies the received signal into the above-mentioned in-controlled interference and unmanaged interference.
  • the interference classification unit 103 detects the preamble of the received signal. For example, the interference classification unit 103 calculates the correlation between the preamble used in the LoRa system and the received signal, and calculates the correlation between the preamble used in the Wi-SUN system and the received signal.
  • the preamble used in the LoRa system and the Wi-SUN system may be common regardless of the NW to which the terminal of the source signal of the received signal belongs.
  • the interference classification unit 103 has described that it detects the preamble used in the LoRa method and the Wi-SUN method and determines the communication method of the received signal. However, the communication method determined by the interference classification unit 103 is LoRa. The method and other communication methods different from the Wi-SUN method may be included.
  • the interference classification unit 103 uses the reception signal communication method as in the LoRa method and the Wi-SUN method. It can be determined that it is another communication method.
  • a peak of a predetermined value or more occurs in both the result of the correlation between the preamble and the received signal used in the LoRa method and the result of the correlation between the preamble and the received signal used in the Wi-SUN method. If not, it is determined that the source of the received signal is neither the LoRa terminal nor the Wi-SUN terminal.
  • the interference classification unit 103 determines that the source of the received signal is the LoRa terminal when a peak of a predetermined value or more occurs in the result of the correlation between the preamble used in the LoRa method and the received signal. Further, for example, in the interference classification unit 103, when a peak of a predetermined value or more occurs in the result of the correlation between the preamble used in the Wi-SUN method and the received signal, the source of the received signal is the Wi-SUN terminal. Is determined.
  • the preamble used in the LoRa method and the Wi-SUN method is common regardless of the NW to which the terminal of the source signal of the received signal belongs. Therefore, when the interference classification unit 103 determines that the source of the received signal is a LoRa terminal or a Wi-SUN terminal, the NW to which the source belongs is the same NW (NW #) as the wireless communication device 100. It is determined whether the NW is different from 1) or the wireless communication device 100 (for example, NW # 2 in FIG. 1).
  • the interference classification unit 103 determines that the received signal corresponds to unmanaged interference when the source of the received signal is neither the LoRa terminal nor the Wi-SUN terminal.
  • the interference classification unit 103 outputs the received signal according to the interference classification result determined based on the preamble detection result of the received signal and the decoding result of the received signal. For example, the interference classification unit 103 outputs the reception signal corresponding to the in-management interference to the in-management interference processing unit 104, outputs the received signal corresponding to the radio wave interference to the radio wave interference processing unit 105, and receives the reception signal corresponding to the environmental noise. The signal is output to the environmental noise processing unit 106.
  • the communication control unit 109 encodes / modulates the transmission data addressed to the terminal or the data received from the terminal included in the reception data acquired from the demodulation / decoding unit 102. You may output to.
  • the transmission data addressed to the terminal may be included in the signal received from the upstream node, for example.
  • the data received from the terminal may be data transmitted to the GW via the relay node.
  • the format of the notification information shown in FIG. 6 includes a field for setting notification information for each channel of channel # 1 to channel # n, as in FIG.
  • the format of the notification information shown in FIG. 6 is different from that of FIG. 5 in the configuration of the fields included in the notification information for each channel of channel # 1 to channel # n.
  • the format of the notification information shown in FIG. 7 includes a field for setting notification information for each channel of channel # 1 to channel # n, as in FIGS. 5 and 6.
  • the format of the notification information shown in FIG. 7 differs from that of FIGS. 5 and 6 in the configuration of the fields included in the notification information for each channel of channel # 1 to channel # n.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example 1-2 of the format of the notification information of the GW according to the present embodiment.
  • the format shown in FIG. 8 shows an example of the format of transmission notification information in GW.
  • the same fields as those in the format shown in FIG. 5 will not be described.
  • each node updates the in-management interference information based on the in-management interference detected by the own node in the "in-management interference information" field associated with the group to which the own node belongs in the notification information integration process. ..
  • the wireless communication device 100 determines the interference of channel #k and executes the determination process related to channel #k (S106).
  • the determination process in S106 includes, for example, the generation of the in-managed interference information of the channel #k and the generation of the unmanaged interference information of the channel #k in the wireless communication device 100. The determination process in S106 will be described later.
  • the wireless communication device 100 performs integrated processing of the in-management interference information and the out-of-management interference information generated by the wireless communication device 100 and the in-management interference information and the out-of-management interference information included in the received notification information (S107).
  • the integrated process in S107 includes, for example, an integrated process of intra-managed interference information and an integrated process of unmanaged interference information transmitted by the wireless communication device 100. The integrated process in S107 will be described later.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a first example of the process executed in S106 of FIG.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the amount of interference within the management is greater than the predetermined value # 1 (S201).
  • the wireless communication device 100 determines that there is interference within management (S202).
  • the wireless communication device 100 determines that there is no interference within management (S203).
  • the wireless communication device 100 determines that there is no unmanaged interference (S207).
  • the wireless communication device 100 generates unmanaged interference information in the wireless communication device 100 based on the determination result of S206 or S207 (S208).
  • the in-management interference information for each channel is used in S107 described above.
  • the intra-management interference information for each channel may indicate, for example, "1" or "0” depending on the presence or absence of intra-management interference for each channel.
  • the in-management interference information for each channel may indicate the amount of interference in the management interference when there is in-management interference, and may indicate "0" when there is no in-management interference.
  • FIG. 11 is a flowchart showing a first example of the process executed in S107 of FIG.
  • the wireless communication device 100 performs integrated processing of interference information within management (S301). For example, the wireless communication device 100 indicates the amount of interference indicated by the intra-management interference information (hereinafter, may be referred to as ⁇ ) included in the received notification information and the intra-management interference information generated by the wireless communication device 100.
  • the average value (hereinafter, may be described as ⁇ ) with the amount of interference (hereinafter, may be described as ⁇ ) is determined.
  • the wireless communication device 100 sets the intra-management interference information (mean value ⁇ ) after the integrated processing in the “in-management interference information” field of the notification information transmitted by the wireless communication device 100 (S302).
  • the wireless communication device 100 adds an "unmanaged interference information" field to the received notification information (S303).
  • the wireless communication device 100 sets the unmanaged interference information in the wireless communication device 100 in the added "unmanaged interference information" field (S304).
  • the result of classifying the interference detected by the GW and the relay node is notified. Then, in the unmanaged interference information of the notification information, the result for each node is notified, and in the in-managed interference information, the average between the nodes is notified, so that the relay node can be used in the band used by various wireless systems.
  • Each device of the provided network can appropriately notify the detection result of interference. Further, in this notification, the management interference information is notified of the average between the nodes, so that the amount of information of the notification information can be reduced.
  • in-management interference is interference caused by a signal transmitted from an in-management terminal and can be controlled. Therefore, the NW (for example, a control device) may determine the channel resource required for each node. Therefore, the intra-management interference information may be an average notification between nodes, and the result for each node may not be notified.
  • unmanaged interference is interference caused by a signal transmitted from an unmanaged terminal and cannot be controlled. Therefore, the result for each node may be notified.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example 2-1 of the format of the GW notification information according to the present embodiment.
  • the same fields as those in the format shown in FIG. 5 will be omitted.
  • the format of the notification information shown in FIG. 12 is the same as that of FIG. 5 among the fields included in the notification information for each channel of channel # 1 to channel # n, and the "in-management interference information" field is the same as that of FIG.
  • the information contained in the "Unmanaged Interference Information” field is different from FIG.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the format of the notification information of the relay node corresponding to FIG.
  • the format shown in FIG. 13 is, for example, the format of transmission notification information transmitted by the relay node #Y to the upstream node.
  • notification information including the detection result detected by the end node is transmitted to the upstream relay node.
  • the format of the transmission notification information of the end node is the same as that in FIG.
  • the NW (for example, the control device (see FIG. 1)) allocates the corresponding channel to the GW having a relay node under the control that detects that the unmanaged interference of a certain channel is relatively small. Therefore, the GW can reduce the amount of interference information notified to the NW by notifying the NW of the minimum value of unmanaged interference of each node including the GW and the relay node under the control, and allocate the corresponding channel. Whether or not it is possible can be determined.
  • FIG. 14 is a diagram showing a fourth example of the format of the GW notification information according to the present embodiment.
  • the same fields as those in the format shown in FIG. 12 will not be described.
  • the format of the transmission notification information of the relay node under the GW may be the format associated with FIG.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the format of the notification information of the relay node corresponding to FIG.
  • the format shown in FIG. 15 is, for example, the format of transmission notification information transmitted by the relay node #Y to the upstream node.
  • the condition Y ⁇ J that is, when the number of nodes including the downstream node and the own node is less than J (for example, in the case of Ji)
  • J "out of management” There is no value set for some fields (for example, i) in the "interference information" field.
  • the "unmanaged interference information" field may be provided according to the number of nodes including the downstream node and the own node, or dummy data may be set in the field in which the interference amount value is not set. ..
  • the amount of interference of unmanaged interference detected between the downstream node and the own node is all "unmanaged interference information". May be notified by field.
  • an NW eg, a control device (see FIG. 1)
  • NW has more relay nodes under its control, for example, when it receives notifications from multiple GWs, it detects that unmanaged interference on a channel is relatively low.
  • the corresponding channel is assigned to the GW having. Therefore, the GW notifies the NW of the statistical value of the detection result of the unmanaged interference of each node including the GW and the relay node under the control (in the case of FIG. 15, J relatively small unmanaged interferences). By doing so, the NW can allocate a more appropriate channel.
  • notification information including the detection result detected by the end node is transmitted to the upstream relay node.
  • the format of the transmission notification information of the end node is the same as that in FIG.
  • the processing flow in the wireless communication device 100 when generating the notification information in the format of FIG. 12 or FIG. 13 described above is the same as that of FIG. 9 shown in variation 1. However, when generating the notification information in the format of FIG. 12 or FIG. 13, the processing of S107 of FIG. 9 is different from that of variation 1. Hereinafter, the process in S107 of FIG. 9 will be described.
  • FIG. 16 is a flowchart showing a second example of the process executed in S107 of FIG. Note that, in FIG. 16, the same processing as in FIG. 11 may be given the same number and the description thereof may be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the unmanaged interference (detection unmanaged interference) in the wireless communication device 100 is smaller than the unmanaged interference (notification information unmanaged interference) of the received notification information (S401).
  • the wireless communication device 100 When the unmanaged interference in the wireless communication device 100 is smaller than the unmanaged interference of the received notification information (YES in S401), the wireless communication device 100 enters the "unmanaged interference information" field of the notification information in the wireless communication device 100. Unmanaged interference is set and the unmanaged interference information of the notification information is updated (S402). With this update, the unmanaged interference information of the notification information indicates the minimum value of the unmanaged interference measured at the wireless communication device 100 and the relay node under the wireless communication device 100.
  • the wireless communication device 100 does not update the unmanaged interference of the notification information (S403).
  • the result of classifying the interference detected by the GW and the relay node is notified. Then, in the unmanaged interference information of the notification information, one or more relatively small values are notified among the unmanaged interferences of each node, and in the in-managed interference information, the average between the nodes is notified.
  • each device of the network provided with the relay node can appropriately notify the detection result of the interference. Further, in this notification, the intra-managed interference information is notified of the average between the nodes, and the unmanaged interference information is notified of one or more relatively small values among the unmanaged interferences of each node. The amount of notification information can be reduced.
  • unmanaged interference is interference caused by a signal transmitted from an unmanaged terminal and is uncontrollable, but is, for example, a minimum value (or a relatively small value of 1 or more including the minimum value) included in the notification information. ) Is smaller than the threshold value, it can be determined that the influence of unmanaged interference is small, and it can be determined that the channel corresponding to the minimum value can be assigned.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example 3-1 of the format of the transmission notification information of the GW according to the present embodiment.
  • the format shown in FIG. 17 shows an example of the format of transmission notification information in GW.
  • the same fields as those in the format shown in FIG. 5 will not be described.
  • the format of the notification information shown in FIG. 17 is the same as that of FIG. 5 among the fields included in the notification information for each channel of channel # 1 to channel # n, and the "in-management interference information" field is the same as that of FIG.
  • the information contained in the "Unmanaged Interference Information” field is different from FIG.
  • the format of the transmission notification information of the relay node under the GW may be the format associated with FIG.
  • the format of the notification information shown in FIG. 18 is the same as that of FIG. 6 among the fields included in the notification information for each channel of channel # 1 to channel # n, and the "in-management interference information" field is the same as that of FIG.
  • the information contained in the "Unmanaged Interference Information” field is different from FIG.
  • the number of relay nodes that have detected an amount of interference below the threshold is set.
  • notification information including the detection result detected by the end node is transmitted to the upstream relay node.
  • the format of the transmission notification information of the end node is the same as that in FIG. However, if the interference amount of unmanaged interference detected at the end node is less than the threshold value, "1" is set in the "unmanaged interference information" field included in the format of the transmission notification information of the end node, and the threshold value is set. In the above case, "0" may be set.
  • notification information 3-2 the number of nodes that have detected unmanaged interference below the threshold value is notified in one "unmanaged interference information” field, and information indicating the number of nodes is shown in the "parameter information” field. Notify.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example 3-2 of the format of the GW notification information according to the present embodiment.
  • the format shown in FIG. 19 shows an example of the format of transmission notification information in GW.
  • the same fields as those in the formats shown in FIGS. 5 and 17 will not be described.
  • the format of the notification information shown in FIG. 19 is the same as that of FIG. 5 among the fields included in the notification information for each channel of channel # 1 to channel # n, and the “intra-management interference information” field is the same as in FIG.
  • the “external interference information” field is the same as in FIG.
  • the format of the notification information shown in FIG. 19 includes a "parameter information" field.
  • the number of nodes including the GW and the relay nodes under the GW is set. For example, when there are Z relay nodes under the GW, "Z + 1" is set in the "parameter information" field.
  • the format of the transmission notification information of the relay node under the GW may be the format associated with FIG.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of the format of the notification information of the relay node corresponding to FIG.
  • the format shown in FIG. 20 is, for example, the format of transmission notification information transmitted by the relay node #Y to the upstream node.
  • the format of the notification information shown in FIG. 20 is the same as that of FIG. 6 among the fields included in the notification information for each channel of channel # 1 to channel # n, and the “intra-management interference information” field is the same as in FIG.
  • the “external interference information” field is the same as in FIG.
  • the format of the notification information shown in FIG. 20 includes a "parameter information" field.
  • the number of nodes including the relay node # Y and the relay nodes under the relay node # Y is set. For example, when there are Y-1 relay nodes under the relay node # Y, "Y" is set in the "parameter information" field.
  • notification information including the detection result detected by the end node is transmitted to the upstream relay node.
  • the format of the transmission notification information of the end node is the same as that in FIG. However, if the interference amount of unmanaged interference detected at the end node is less than the threshold value, "1" is set in the "unmanaged interference information” field included in the format of the transmission notification information of the end node, and the threshold value is set. In the above case, "0" may be set.
  • the format of the transmission notification information of the end node may have a "parameter information” field in the format of FIG. 7, as in FIGS. 19 and 20. In this case, "1" may be set in the "parameter information” field.
  • the interference situation is managed more accurately with a small increase in the amount of interference information. It becomes possible.
  • relay nodes are added according to the situation where the traffic in the communication area (for example, the number of terminals and the communication volume of terminals) increases or decreases. This includes the case where the relay node is deleted.
  • the case where a relay node is added includes, for example, a case where a relay node is temporarily installed and a case where a stopped relay node is started.
  • the case where the relay node is deleted includes, for example, the case where the temporarily installed relay node is removed (moved) and the case where the running relay node is stopped.
  • the number of operating relay nodes may change (for example, traffic is expected to increase or decrease). It is also effective in the event of a disaster.
  • the processing flow in the wireless communication device 100 when generating the notification information in the format of FIG. 17 or FIG. 18 described above is the same as that of FIG. 9 shown in variation 1. However, when generating the notification information in the format of FIG. 17 or FIG. 18, the processing of S107 of FIG. 9 is different from that of variation 1. Hereinafter, the process in S107 of FIG. 9 will be described.
  • FIG. 21 is a flowchart showing a third example of the process executed in S107 of FIG.
  • the same processing as in FIG. 11 may be given the same number and the description thereof may be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the unmanaged interference (detection uncontrolled interference) in the wireless communication device 100 is less than a predetermined value (S501).
  • the wireless communication device 100 When the unmanaged interference in the wireless communication device 100 is less than a predetermined value (YES in S501), the wireless communication device 100 adds 1 to the value in the "unmanaged interference information" field of the notification information to notify the notification information.
  • the unmanaged interference information of is updated (S502).
  • the wireless communication device 100 When the unmanaged interference in the wireless communication device 100 is not less than a predetermined value (NO in S501), the wireless communication device 100 does not update the unmanaged interference information in the notification information (S503).
  • the result of classifying the interference detected by the GW and the relay node is notified. Then, in the unmanaged interference information of the notification information, the number of nodes (GW and relay node) that have detected an interference amount less than the threshold value among the interference amounts of the unmanaged interference detected by the nodes is notified, and the in-management interference information. Then, since the average between the nodes is notified, each device of the network in which the relay node is provided can appropriately notify the interference detection result in the band used by various wireless systems. Further, in this notification, the intra-managed interference information is notified of the average between the nodes, and the unmanaged interference information is notified of the number of nodes (GW and relay node), so that the amount of information of the notification information can be reduced.
  • unmanaged interference is interference caused by a signal transmitted from an unmanaged terminal and cannot be controlled. However, for example, if the number included in the notification information is larger than the threshold value, the influence of unmanaged interference on the corresponding channel It can be determined that it is small, and it can be determined that the channel can be allocated.
  • ⁇ Variation 4 of notification information> the number of nodes that have detected unmanaged interference below the threshold is notified in one "unmanaged interference information" field, and the specific node is out of control in the "specific unmanaged interference information” field. Notify information indicating interference.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example 4 of the format of the transmission notification information of the GW according to the present embodiment.
  • the format shown in FIG. 22 shows an example of the format of transmission notification information in GW.
  • the same fields as those in the formats shown in FIGS. 5 and 17 will not be described.
  • the format of the notification information shown in FIG. 22 is the same as that of FIG. 5 among the fields included in the notification information for each channel of channel # 1 to channel # n, and the “intra-management interference information” field is the same as in FIG.
  • the "external interference information #A" field is the same as the "unmanaged interference information” field of FIG.
  • the notification information format shown in FIG. 22 includes an "unmanaged interference information # B" field.
  • unmanaged interference information # B information regarding the amount of interference of unmanaged interference of a specific node among the nodes including the GW and the relay node under the GW is set.
  • each node determines whether or not the own node is a specific node in the integrated processing of the notification information, and if it is a specific node, the interference amount of unmanaged interference detected in the own node is determined. Add the set "Unmanaged interference information # B" field.
  • the format of the transmission notification information of the relay node under the GW may be the format associated with FIG. 22.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of the format of the notification information of the relay node corresponding to FIG. 22.
  • the format shown in FIG. 23 is, for example, a format of transmission notification information transmitted by the relay node #Y to the upstream node.
  • the format of the notification information shown in FIG. 23 is the same as that of FIG. 6 among the fields included in the notification information for each channel of channel # 1 to channel # n, and the “intra-management interference information” field is the same as in FIG.
  • the "external interference information #A" field is the same as the "unmanaged interference information” field of FIG.
  • the notification information format shown in FIG. 23 includes an "unmanaged interference information # B" field.
  • unmanaged interference information # B information regarding the amount of interference of unmanaged interference of a specific node among the relay nodes #Y and the relay nodes downstream of the relay node #Y is set. Will be done.
  • the "unmanaged interference information # B" field may not be provided, or dummy data may be set in the "unmanaged interference information # B" field.
  • notification information including the detection result detected by the end node is transmitted to the upstream relay node.
  • the format of the transmission notification information of the end node is the same as that in FIG. However, if the interference amount of unmanaged interference detected at the end node is less than the threshold value, "1" is set in the "unmanaged interference information” field included in the format of the transmission notification information of the end node, and the threshold value is set. In the above case, "0" may be set. Further, when the end node is a specific node, it may have an "unmanaged interference information #B" field in the format of FIG. 7, as in FIGS. 22 and 23. In this case, information regarding the amount of interference of unmanaged interference detected at the end node may be set in the "unmanaged interference information # B" field.
  • the processing flow in the wireless communication device 100 when generating the notification information in the format of FIG. 22 or FIG. 23 described above is the same as that of FIG. 9 shown in variation 1. However, when generating the notification information in the format of FIG. 22 or FIG. 23, the processing of S107 of FIG. 9 is different from that of variation 1. Hereinafter, the process in S107 of FIG. 9 will be described.
  • FIG. 24 is a flowchart showing a fourth example of the process executed in S107 of FIG.
  • the same processing as in FIGS. 11 and 21 may be assigned the same number and the description thereof may be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the wireless communication device 100 is designated as a specific node (S601). Information that specifies a specific node may be included in the control information, for example, and notified to each node.
  • the wireless communication device 100 When the wireless communication device 100 is designated as a specific node (YES in S601), the wireless communication device 100 sets an unmanaged interference in the wireless communication device 100 in the received notification information in the "unmanaged interference information" field. Is added (S602).
  • the wireless communication device 100 does not add the "unmanaged interference information" field when the wireless communication device 100 is not designated as a specific node (NO in S601) (S603).
  • the result of classifying the interference detected by the GW and the relay node is notified.
  • the unmanaged interference information of the notification information the number of nodes (GW and relay node) that have detected an interference amount less than the threshold value among the interference amounts of the unmanaged interference detected by the nodes is notified, as in the variation 3. Will be done.
  • the interference amount is notified for a specific node among the GW and the relay node. This notification allows the NW to identify unmanaged interference for a particular node.
  • the NW can allocate a channel based on the amount of interference of unmanaged interference in the specific node, so that the specific node can be assigned. It is possible to improve the communication quality through the communication. For example, when the NW monitors information about interference in a specific area at a specific time, which is detected at a node provided in a specific area where a large-scale event (for example, a sporting event such as the Olympic Games) is held. It is valid. For example, it is possible to monitor the case where illegal radio waves are radiated in a specific area.
  • a large-scale event for example, a sporting event such as the Olympic Games
  • Information about a specific node may be notified from the NW to each node by a higher layer message or the like.
  • ⁇ Variation 5 of notification information> In each variation of the notification information described above, an example has been described in which the fields of the notification information for each channel included in the notification information format are similar between channels. The present disclosure is not limited to this, and the field of notification information may be set independently for each channel. For example, channels may be classified in a plurality of ways, and a notification information field may be set for each classified channel. In the following, an example in which channels are classified into three types, “first specific channel”, “second specific channel”, and “normal channel” will be described.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example 5 of the format of the transmission notification information of the GW according to the present embodiment.
  • FIG. 25 shows an example of a field of notification information about a first specific channel, an example of a field of notification information about a second specific channel, and an example of notification information about a normal channel included in the format of transmission notification information of GW. An example field is shown.
  • the field of notification information regarding the first specific channel is the same as the field of the format shown in FIG.
  • the field of notification information regarding the second specific channel is the same as the field of the format shown in FIG.
  • the fields of notification information about normal channels are similar to the fields in the format shown in FIG.
  • the GW As the format of the transmission notification information of the relay node under the above, the format associated with FIG. 25 may be applied.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of the format of the notification information of the relay node corresponding to FIG. 25.
  • the format shown in FIG. 26 is, for example, a format of transmission notification information transmitted by the relay node #Y to the upstream node.
  • the field of notification information regarding the first specific channel is the same as the field of the format shown in FIG. 23.
  • the field of notification information regarding the second specific channel is the same as the field of the format shown in FIG.
  • the fields of notification information about normal channels are similar to the fields in the format shown in FIG.
  • notification information including the detection result detected by the end node is transmitted to the upstream relay node.
  • the format of the transmission notification information of the end node may be the same as in FIG. 7 in each channel. However, the information contained in the "Unmanaged Interference Information" field may differ from channel to channel.
  • the "unmanaged interference information" field included in the notification information field for the first specific channel and the normal channel "1" is set when the interference amount of unmanaged interference detected at the end node is less than the threshold value. If it is set and is equal to or higher than the threshold value, "0" may be set.
  • the end node when it is a specific node, it may have an "unmanaged interference information #B" field in the format of FIG. 7, as in FIGS. 22 and 23. In this case, information regarding the amount of interference of unmanaged interference detected at the end node may be set in the "unmanaged interference information # B" field.
  • the notification information having an independent field for each channel is shown. According to this notification, when important information (service) is provided on a specific channel, channel allocation is possible based on the notification information on the specific channel, so that the communication quality via the specific channel can be improved. realizable.
  • the NW monitors information about interference of a specific channel at a specific time at a node provided in a specific area where a large-scale event (for example, a sporting event such as the Olympic Games) is held. ..
  • a large-scale event for example, a sporting event such as the Olympic Games
  • Information about a specific channel may be notified to each node from the NW by a higher layer message or the like.
  • channels are classified into three types, “first specific channel”, “second specific channel”, and “normal channel”, but the present disclosure is not limited to this, and the channel is not limited to this.
  • the number of classifications may be two or increased to four or more.
  • the intra-management interference caused by the LoRa method communication may be described as "in-management LoRa interference”. Further, among the intra-management interference, the intra-management interference caused by the Wi-SUN method communication may be described as "in-management Wi-SUN interference”.
  • the process of classifying the interference within the management into the LoRa interference within the management and the Wi-SUN interference within the management may be executed by, for example, the interference classification unit 103 of the wireless communication device 100.
  • This classification method is not particularly limited.
  • the interference classification unit 103 classifies the in-management interference when the source of the received signal determined by the preamble detection is the LoRa terminal into the managed LoRa interference, and the source of the received signal determined by the preamble detection.
  • In-management interference when is a Wi-SUN terminal may be classified as in-managed Wi-SUN interference.
  • the in-management interference is managed as the in-management LoRa interference by performing despreading processing on the received signal using the spreading signal of the LoRa signal and determining whether or not the received signal is subjected to the spreading processing. It may be classified as internal Wi-SUN interference. For example, when the received signal is subjected to diffusion processing (for example, when the difference in signal power before and after the back diffusion processing is larger than a predetermined value), it is classified as LoRa interference within management, and the received signal is subjected to diffusion processing. If not (for example, when the difference in signal power before and after the despreading process is smaller than a predetermined value), it may be classified as Wi-SUN interference within management. For example, the despreading process may be executed by the demodulation / decoding unit 102 of the wireless communication device 100.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example 6 of the format of the transmission notification information of the GW according to the present embodiment.
  • the format shown in FIG. 27 shows an example of the format of transmission notification information in GW.
  • the same fields as those in the format shown in FIG. 17 will not be described.
  • the format of the notification information shown in FIG. 27 is the same as that of FIG. 17 for the “unmanaged interference information” field among the fields included in the notification information for each channel of channel # 1 to channel # n.
  • the “In-Management Interference Information” field of 17 has been replaced with the “In-Management LoRa Interference Information” field and the “In-Management Wi-SUN Interference Information” field.
  • Management LoRa interference information information on the management LoRa interference, for example, the detection result of the interference amount of the management LoRa interference is set.
  • the "In-management LoRa interference information” field a value indicating the average amount of interference in the managed LoRa interference detected in each of the GW and the relay node under the GW is set.
  • Management Wi-SUN interference information information on the management Wi-SUN interference, for example, the detection result of the interference amount of the management Wi-SUN interference is set.
  • the "managed Wi-SUN interference information” field a value indicating the average amount of interference of managed Wi-SUN interference detected at each of the GW and the relay node under the GW is set.
  • the format of the notification information of the relay node #Y corresponding to FIG. 27 is such that in FIG. 18, the “in-management interference information” field, the “in-management LoRa interference information” field, and the “in-management) It may be a format that replaces the "Wi-SUN interference information” field. Then, in the "In-management LoRa interference information” field, the average amount of interference in the managed LoRa interference detected in each of the relay node #Y and the Y-1 relay node downstream of the relay node #Y. A value indicating may be set.
  • a value indicating the average of may be set.
  • the format of the notification information of the end node corresponding to FIG. 27 is as follows: in FIG. 7, the "in-management interference information” field includes the “in-management LoRa interference information” field and the “in-management Wi-SUN interference information” field. It may be a format that replaces. Then, in the "in-management LoRa interference information” field and the “in-management Wi-SUN interference information” field, the interference amount of the in-management LoRa interference detected at the end node and the in-management Wi-SUN interference, respectively, The amount of interference may be set.
  • "1" is set when the interference amount of unmanaged interference detected at the end node is less than the threshold value, and when it is equal to or more than the threshold value. May be set to "0".
  • the use of one of the multiple communication methods may be permitted, and the use of the other communication method may not be permitted.
  • the time for notifying the interference information regarding each communication method may be set independently.
  • the time for notifying the interference information regarding Wi-SUN and the time for notifying the interference information regarding LoRa may be set independently of each other.
  • Information on the notification time of the interference information regarding each of these communication methods may be notified from the NW to each node by a higher layer message or the like.
  • the processing flow in the wireless communication device 100 when generating the notification information of the variation 6 described above is the same as that of FIG. 9 shown in the variation 1. However, the process in S106 and the process in S107 in FIG. 9 are different from the variation 1. Hereinafter, the process in S106 and the process in S107 of FIG. 9 will be described.
  • FIG. 28 is a flowchart showing a first example of the process executed in S106 of FIG. In FIG. 28, the same processing as in FIG. 10 may be given the same number and the description thereof may be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the interference amount of LoRa interference within management is larger than the predetermined value # 3 (S701).
  • the wireless communication device 100 determines that there is LoRa interference within management (S702).
  • the wireless communication device 100 determines that there is no LoRa interference in management (S703).
  • the wireless communication device 100 generates managed LoRa interference information for each channel (for example, managed LoRa interference information for channel # k) based on the determination result of S702 or S703 (S704).
  • managed LoRa interference information for each channel for example, managed LoRa interference information for channel # k
  • S704 determination result of S702 or S703
  • the example of the value indicated by the managed LoRa interference information for each channel is the same as the value indicated by the managed interference information for each channel shown in FIG. 10, and thus the description thereof will be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the interference amount of Wi-SUN interference in management is larger than the predetermined value # 4 (S705).
  • the wireless communication device 100 determines that there is Wi-SUN interference in management (S706).
  • the wireless communication device 100 determines that there is no Wi-SUN interference in management (S707).
  • the wireless communication device 100 generates managed Wi-SUN interference information for each channel (for example, managed Wi-SUN interference information for channel # k) based on the determination result of S706 or S707 (S708).
  • managed Wi-SUN interference information for each channel is the same as the value indicated by the managed interference information for each channel shown in FIG. 10, and thus the description thereof will be omitted.
  • FIG. 29 is a flowchart showing a first example of the process executed in S107 of FIG. In FIG. 29, the same processing as in FIG. 21 is assigned the same number and the description thereof will be omitted.
  • the wireless communication device 100 performs integrated processing of LoRa interference information in management (S801). For example, the wireless communication device 100 determines the average value of the interference amount indicated by the managed LoRa interference information included in the received notification information and the interference amount indicated by the managed LoRa interference information generated by the wireless communication device 100. .. The determination of the average value of the interference amount may be the same as the process shown in S301 of FIG.
  • the wireless communication device 100 sets the managed LoRa interference information after the integrated process in the "managed LoRa interference information" field of the notification information transmitted by the wireless communication device 100 (S802).
  • the wireless communication device 100 performs integrated processing of Wi-SUN interference information within management (S803). For example, in the wireless communication device 100, the average of the interference amount indicated by the managed Wi-SUN interference information included in the received notification information and the interference amount indicated by the managed Wi-SUN interference information generated in the wireless communication device 100. Determine the value. The determination of the average value of the interference amount may be the same as the process shown in S301 of FIG.
  • the wireless communication device 100 sets the managed Wi-SUN interference information after the integrated process in the "managed Wi-SUN interference information" field of the notification information transmitted by the wireless communication device 100 (S804).
  • the channel can be appropriately assigned to the terminal in the NW, and the NW can be optimized (for example, frequency utilization). It is possible to further improve efficiency and reduce interference with other networks and other systems).
  • the information regarding the intra-management interference can notify the statistical properties of the plurality of nodes instead of the intra-management interference for each of the plurality of nodes, so that the amount of information of the notification information can be reduced.
  • the NW can be optimized by the notification method shown in variation 7.
  • Variation 7 of the notification information describes an example in which two types of information are notified regarding unmanaged interference.
  • unmanaged interference may be classified into radio wave interference and environmental noise, and environmental noise may be prioritized.
  • variation 7 an example will be described in which fields for notifying information on radio wave interference in each channel and information on environmental noise having a high priority among environmental noise are provided.
  • the method of determining the priority of environmental noise is not particularly limited.
  • the wireless communication device 100 for example, the interference classification unit 103 or the notification information control unit 108, may determine the priority of environmental noise by the method shown below.
  • FIG. 30 is a diagram showing an example of determining the priority of environmental noise.
  • FIG. 30 shows a signal transmission section of the wireless communication device 100 set in the time axis direction and a signal non-transmission section. Further, an example of the result of time-frequency conversion such as fast Fourier transform (FFT) for the signal non-transmission section is shown.
  • the horizontal axis in the result of time-frequency conversion shows the frequency, and the vertical axis shows the received power for each frequency component.
  • the signal non-transmission section may correspond to a signal reception section and / or a radio wave interference monitoring section.
  • the wireless communication device 100 estimates the frequency band used for signal transmission in the signal non-transmission section based on the result of time-frequency conversion.
  • the wireless communication device 100 For example, the wireless communication device 100, the time - the result of the frequency conversion is divided into m processing units P 1 ⁇ P m in the frequency axis direction. Then, the wireless communication device 100 determines the maximum value and the minimum value of the received power for each divided processing unit.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the processing unit is used for signal transmission by comparing the maximum value and the minimum value of the received power in each processing unit.
  • ⁇ ⁇ max is between the maximum value max (P j ) and the minimum value min (P j) of the received power.
  • is a weighting coefficient related to the determination. For example, ⁇ is a coefficient greater than 0.
  • the wireless communication apparatus 100 for each of the processing units P 1 ⁇ P m, by determining whether or not used for signal transmission, determines the frequency band used for signal transmission, corresponding to the frequency band radio Determine the system (environmental noise system). Then, the wireless communication device 100 determines the priority of the determined environmental noise system.
  • the wireless communication device 100 may have information on the frequency band of another wireless system that transmits a signal in the system band and information on the priority of the other wireless system in advance.
  • FIG. 31 is a diagram showing an example 7 of the format of the transmission notification information of the GW according to the present embodiment.
  • the format shown in FIG. 31 shows an example of the format of transmission notification information in GW.
  • the description of the fields similar to the format shown in FIG. 27 will be omitted.
  • the format of the notification information shown in FIG. 31 is the "managed LoRa interference information" field and the "managed Wi-SUN interference information” field among the fields included in the notification information for each channel of channel # 1 to channel # n. Is the same as in FIG. 27. Then, in the notification information format shown in FIG. 31, the "unmanaged interference information" field of FIG. 27 is replaced with the "radio wave interference information” field and the "high priority environmental noise information” field.
  • the nodes (GW and relay node) that have detected an interference amount less than the threshold value are set.
  • the node that detects the interference amount less than the threshold value ( The number of GW and relay node) is set.
  • the format of the notification information of the relay node #Y corresponding to FIG. 31 is the same as that of FIG. 31, but the information set in each field is different from the example of FIG. 31.
  • the "managed LoRa interference information" field and the “managed Wi-SUN interference information” field of the notification information format of the relay node #Y corresponding to FIG. 31 are the same as those of variation 6 described above.
  • the "radio wave interference information” field the interference amount of radio wave interference detected at each of the relay node #Y and the Y-1 relay node downstream of the relay node #Y is less than the threshold value. The number of nodes that have detected the amount of interference in is set.
  • the number of nodes that have detected an interference amount less than the threshold value is set in.
  • the format of the notification information of the end node corresponding to FIG. 31 is the same as that of FIG. 31, but the information set in each field is different from that of FIG. 31.
  • the “In-Management LoRa Interference Information” field and the “In-Management Wi-SUN Interference Information” field of the end node notification information format corresponding to FIG. 31 are the same as those in Variation 6 described above.
  • "radio wave interference information” field of the notification information format of the end node "1" is set when the interference amount of the radio wave interference detected at the end node is less than the threshold value, and when it is equal to or more than the threshold value. "0" may be set.
  • FIG. 32 is a flowchart showing a second example of the notification information generation process according to the present embodiment.
  • the same processing as in FIG. 9 may be given the same number and the description thereof may be omitted.
  • the wireless communication device 100 classifies the interference with respect to the interference measured for each channel (S901).
  • the wireless communication device 100 classifies the interference measured for each channel into intra-management interference, radio wave interference, and environmental noise.
  • the wireless communication device 100 determines the priority of the classified environmental noise (S902).
  • the wireless communication device 100 determines whether or not k is larger than n (S105).
  • the wireless communication device 100 determines the interference of channel #k and executes the determination process related to channel #k (S903).
  • the determination process in S903 includes, for example, generation of in-management interference information of channel #k, generation of radio wave interference information of channel #k, and generation of high-priority environmental noise information of channel #k in the wireless communication device 100. including. The determination process in S903 will be described later.
  • the wireless communication device 100 includes management interference information, radio wave interference information, and high priority environmental noise information generated by the wireless communication device 100, and management interference information, radio wave interference information, and high priority environment included in the received notification information. Performs integrated processing with noise information (S904).
  • the integrated processing in S904 includes, for example, integrated processing of intra-management interference information, radio wave interference information, and high-priority environmental noise information transmitted by the wireless communication device 100. The integrated process in S904 will be described later.
  • FIG. 32 shows the processing in each node except the end node.
  • the processes of S101 and S904 may be omitted.
  • FIG. 33 is a flowchart showing a first example of the process executed in S903 of FIG. 32.
  • the same processing as in FIG. 28 is assigned the same number and the description thereof will be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the interference amount of radio wave interference is larger than the predetermined value # 5 (S1001).
  • the wireless communication device 100 determines that there is radio wave interference (S1002).
  • the wireless communication device 100 determines that there is no radio wave interference (S1003).
  • the wireless communication device 100 generates radio wave interference information based on the determination result of S1002 or S1003 (S1004). In S1004, radio wave interference information for each channel is generated.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the interference amount of the high priority environmental noise is larger than the predetermined value # 6 (S1005).
  • the wireless communication device 100 determines that there is the high priority environmental noise (S1006).
  • the wireless communication device 100 determines that there is no high priority environmental noise (S1007).
  • the wireless communication device 100 generates high priority environmental noise information based on the determination result of S1006 or S1007 (S1008). In S1008, high priority environmental noise information for each channel is generated.
  • FIG. 34 is a flowchart showing a first example of the process executed in S904 of FIG. 32.
  • the same processing as in FIG. 29 is assigned the same number and the description thereof will be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the radio wave interference in the wireless communication device 100 is less than a predetermined value (S1101).
  • the wireless communication device 100 When the radio wave interference in the wireless communication device 100 is less than a predetermined value (YES in S1101), the wireless communication device 100 adds 1 to the value in the "radio wave interference information" field of the notification information to obtain the radio wave of the notification information.
  • the interference information is updated (S1102).
  • the wireless communication device 100 When the radio wave interference in the wireless communication device 100 is not less than a predetermined value (NO in S1101), the wireless communication device 100 does not update the radio wave interference information in the notification information (S1103).
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the high priority environmental noise in the wireless communication device 100 is less than a predetermined value (S1104).
  • the wireless communication device 100 When the high priority environmental noise in the wireless communication device 100 is less than a predetermined value (YES in S1104), the wireless communication device 100 adds 1 to the value in the "high priority environmental noise information" field of the notification information. Updates the high priority environmental noise information of the notification information (S1105).
  • the wireless communication device 100 When the high priority environmental noise in the wireless communication device 100 is not less than a predetermined value (NO in S1104), the wireless communication device 100 does not update the unmanaged interference information of the notification information (S1106).
  • unmanaged interference is classified into radio wave interference and environmental noise, and it is determined whether or not the classified environmental noise includes high-priority environmental noise. Then, the information on radio wave interference and the information on high-priority environmental noise are notified separately. By this notification, the detection result of the interference amount can be subdivided and appropriately notified. In addition, this notification enables appropriate channel allocation to terminals in the network, and optimizes the network (for example, improving frequency utilization efficiency and reducing interference with other networks and other systems). Can be planned. Further, in this notification, the number of nodes obtained from the result of the threshold value determination is notified instead of the classification result for each node, so that the amount of information in the notification information can be reduced.
  • the notification information variation 8 differs from the other variations in terms of unmanaged interference.
  • FIG. 35 is a diagram showing an example 8 of the format of the transmission notification information of the GW according to the present embodiment.
  • the format shown in FIG. 35 shows an example of the format of transmission notification information in GW.
  • the same fields as those in the format shown in FIG. 27 will not be described.
  • the format of the notification information shown in FIG. 35 is the "managed LoRa interference information" field and the "managed Wi-SUN interference information” field among the fields included in the notification information for each channel of channel # 1 to channel # n. Is the same as in FIG. 27.
  • the information in the "unmanaged interference information" field included in the notification information format shown in FIG. 35 is different from the information included in the "unmanaged interference information" field in FIG. 27.
  • the average amount of interference between the GW and the relay nodes under the GW and the high-priority environmental noise detected in each of the relay nodes is averaged.
  • the value for is set. For example, in the "unmanaged interference information” field, the number of nodes (GW and relay nodes) in which the average amount of interference between radio wave interference and high priority environmental noise is less than the threshold value is set.
  • the format of the notification information of the relay node #Y corresponding to FIG. 35 is the same as that of FIG. 35, but the information set in each field is different from the example of FIG. 35.
  • the "managed LoRa interference information" field and the “managed Wi-SUN interference information” field of the notification information format of the relay node #Y corresponding to FIG. 35 are the same as those of variation 6 described above.
  • the "unmanaged interference information” field the radio wave interference detected at each of the relay node #Y and the Y-1 relay node downstream of the relay node #Y and the high priority environmental noise are displayed. The number of nodes whose average is less than the threshold is set.
  • the format of the notification information of the end node corresponding to FIG. 35 is the same as that of FIG. 35, but the information set in each field is different from that of FIG. 35.
  • the “In-Management LoRa Interference Information” field and the “In-Management Wi-SUN Interference Information” field of the end node notification information format corresponding to FIG. 35 are the same as in Variation 6 described above.
  • "1" is set when the average of the radio wave interference detected in the end node and the high priority environmental noise is less than the threshold value. If it is equal to or more than the threshold value, "0" may be set.
  • the processing flow in the wireless communication device 100 when generating the notification information of the variation 8 described above is the same as that of FIG. 32 shown in the variation 7. However, the processing in S904 of FIG. 32 is different from that of variation 7. Hereinafter, the process in S904 of FIG. 32 will be described.
  • FIG. 36 is a flowchart showing a second example of the process executed in S904 of FIG. 32.
  • the same processing as in FIG. 34 is assigned the same reference numeral, and the description thereof will be omitted.
  • the wireless communication device 100 calculates the average of the radio wave interference and the high priority environmental noise in the wireless communication device 100, and determines whether or not the average is less than a predetermined value (S1201).
  • the wireless communication device 100 When the average in the wireless communication device 100 is not less than a predetermined value (NO in S1201), the wireless communication device 100 does not update the unmanaged interference information of the notification information (S1203).
  • the unmanaged interference is classified into radio wave interference and environmental noise, and it is determined whether or not the classified environmental noise includes high priority environmental noise. Then, as an example of the information in which the information on the radio wave interference and the information on the high priority environmental noise are integrated, the information on the average of the radio wave interference and the high priority environmental noise is notified.
  • the detection result of the interference amount can be subdivided and appropriately notified.
  • this notification enables appropriate channel allocation to terminals in the network, and optimizes the network (for example, improving frequency utilization efficiency and reducing interference with other networks and other systems). Can be planned. Further, in this notification, the number of nodes obtained from the result of the threshold value determination is notified instead of the classification result for each node, so that the amount of information in the notification information can be reduced.
  • the notification frequency is set according to the type of interference.
  • the notification frequencies of in-control interference and out-of-control interference may be different. It should be noted that different notification frequencies may correspond to different notification timings.
  • the notification information includes the timing of notifying the intra-managed interference and not the unmanaged interference, the timing of notifying the unmanaged interference without notifying the in-managed interference, and the in-managed interference and the unmanaged interference. Is notified at any one of the timings of notifying, but the format is different for each timing of notification.
  • FIG. 37 is a diagram showing an example of notification information formats at three different notification timings.
  • FIG. 37 shows an example in which the format shown in FIG. 27 is applied to the format of the notification information, and the notification frequency is set according to the type of interference.
  • FIG. 37 shows a configuration example of a notification information field of one channel included in the notification information format.
  • the notification information format a in FIG. 37 is an example of the notification information format at the timing of notifying the intra-managed interference information and the unmanaged interference information.
  • the notification information format b in FIG. 37 is an example of the notification information format at the timing of notifying the unmanaged interference information and at the timing of not notifying the intra-managed interference information.
  • the format b since the in-management interference information is not notified, the "in-management LoRa interference information" field and the "in-management Wi-SUN interference information” field are omitted.
  • the notification information format c in FIG. 37 is an example of the notification information format at the timing of notifying the intra-managed interference information and at the timing of not notifying the unmanaged interference information.
  • the "unmanaged interference information" field is omitted because the unmanaged interference information is not notified.
  • FIG. 37 shows an example of the format for three different notification timings, any two of the three different notification timings may be set.
  • the format shown in FIG. 37 is shown. b and format a are used according to the notification timing. Further, when the timing of notifying the in-management interference and not informing the unmanaged interference and the timing of notifying the in-management interference and the out-of-management interference are set, the format c and the format a shown in FIG. 37 are notified. Used according to the timing.
  • the notification frequency (notification timing) of the radio wave interference after classification and the high priority environmental noise may be different.
  • FIG. 38 is a diagram showing an example of the format of notification information at four different notification timings.
  • FIG. 38 shows an example in which the format shown in FIG. 31 is applied to the format of the notification information, and the notification frequency is set according to the type of interference.
  • FIG. 38 shows a configuration example of a notification information field of one channel included in the notification information format.
  • the notification information format a in FIG. 38 is an example of the notification information format at the timing of notifying the in-management interference information, the radio wave interference information, and the high priority environmental noise information.
  • the notification information format b in FIG. 38 is an example of the notification information format at the timing of notifying the intra-management interference information and at the timing of not notifying the radio wave interference information and the high priority environmental noise information.
  • format b since the radio wave interference information and the high priority environmental noise information are not notified, the "radio wave interference information" field and the "high priority environmental noise information” field are omitted.
  • the notification information format c in FIG. 38 is an example of the notification information format at the timing of notifying the radio wave interference information and at the timing of not notifying the in-management interference information and the high priority environmental noise information.
  • format c since the interference information in management and the high priority environmental noise information are not notified, the "LoRa interference information in management” field, the "Wi-SUN interference information in management” field, and the "high priority environmental noise information” field And are omitted.
  • the notification information format d in FIG. 38 is an example of the notification information format at the timing of notifying the intra-management interference information and the radio wave interference information and at the timing of not notifying the high priority environmental noise information.
  • the "high priority environmental noise information" field is omitted.
  • the notification frequency of the managed LoRa interference information and the managed Wi-SUN interference information is the same has been described, but the present disclosure is not limited to this.
  • the notification frequencies of the managed LoRa interference information and the managed Wi-SUN interference information may be different from each other.
  • the format of the notification information shown in FIG. 27 and the format of the notification information shown in FIG. 31 have been taken as examples to explain the formats when the notification frequencies are different, but other notification information formats. May be applied and different notification frequencies may be set.
  • Example of flow related to variation 9 The processing flow in the wireless communication device 100 that generates the notification information of the variation 9 described above will be described. In the following, as an example, the generation of notification information according to the notification timing shown in FIG. 37 will be described.
  • the processing flow in the wireless communication device 100 when generating the notification information of the variation 9 described above is the same as that of FIG. 9 shown in the variation 1. However, the processing in S106 and S107 of FIG. 9 is different from that of variation 1. Hereinafter, the processing in S106 and S107 of FIG. 9 will be described.
  • FIG. 39 is a flowchart showing a second example of the process executed in S106 of FIG.
  • the same processing as in FIGS. 10 and 28 is assigned the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the notification timing of the notification information is the notification timing of the interference information within management (S1301).
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the notification timing of the notification information is the notification timing of the unmanaged interference information (S1302).
  • the flow of FIG. 39 ends.
  • FIG. 40 is a flowchart showing a sixth example of the process executed in S107 of FIG.
  • the same processing as in FIGS. 21 and 29 is assigned the same number and the description thereof will be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the notification timing of the notification information is the notification timing of the interference information within management (S1401).
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the notification timing of the notification information is the notification timing of the unmanaged interference information (S1402).
  • the flow of FIG. 40 ends.
  • the notification frequency of the interference information within the management for example, the notification timing
  • the notification frequency of the interference information outside the management for example, the notification timing
  • the notification frequency of the interference information outside the management for example, the notification timing
  • the notification frequency set according to the type of interference may be variable in time and / or for each channel.
  • Information about the notification frequency may be notified by communication between the nodes.
  • the information regarding the notification frequency may be notified from the NW (for example, the control device (see FIG. 1)) by a higher layer message or the like.
  • the notification frequency may be set independently for each node.
  • the notification frequency of the notification information notified from the relay node on the downstream side to the relay node on the upstream side the notification frequency of the notification information notified from the relay node on the downstream side of the GW to the GW, and the notification frequency from the GW to the NW.
  • the notification frequencies to be notified may be set to different frequencies from each other. For example, in this case, a node does not notify the interference detected by the node itself, but transmits (transfers) the notification information received from the node downstream of the node to the node upstream. You may.
  • ⁇ Variation 10 of notification information The format of the notification information is changed according to the configuration of the network (relay network) including the relay node and the GW, the function of the relay node (for example, the supported communication method), and the type of information notified by the relay node. May be done.
  • the variation 10 of the notification information an example in which the type of information notified by the relay node is defined will be described.
  • a relay node that supports the Wi-SUN method and does not support the LoRa method may be described as a "Wi-SUN relay node”. Further, a relay node that supports the LoRa method and does not support the Wi-SUN method may be described as a "LoRa relay node”. Further, the relay node that supports the LoRa method and the Wi-SUN method may be described as "Wi-SUN / LoRa relay node”.
  • the "LoRa relay node” and the "Wi-SUN / LoRa relay node” are relay nodes that support the LoRa method, and are referred to as the "Wi-SUN relay node” and the "Wi-SUN / LoRa relay node”. Is a relay node that supports the Wi-SUN method.
  • FIG. 41 is a diagram showing another example of a network having a base station (GW) and a relay station (relay node).
  • FIG. 41 shows a relay network including a base station (GW) and Z Wi-SUN relay nodes.
  • the GW supports both the LoRa method and the Wi-SUN method.
  • the Wi-SUN method has a shorter communication distance and a narrower communicable area than the LoRa method. Therefore, as shown in FIG. 41, a relay network may be configured in which the relay node supporting the LoRa method is not included and the relay node supporting the Wi-SUN method is included.
  • the Wi-SUN relay node detects the interference caused by the Wi-SUN method communication and notifies the upstream node of the notification information including the detection result.
  • the GW notifies the NW (for example, control device # 1 (see FIG. 1)) of the notification information including the notification information notified from the downstream node and the detection result of the interference detected by the GW.
  • the information notified by the relay node is information related to interference caused by the Wi-SUN method communication. It may be.
  • the unmanaged interference caused by the LoRa type communication may be described as "unmanaged LoRa interference”.
  • the unmanaged interference caused by the Wi-SUN method communication may be described as "unmanaged Wi-SUN interference”.
  • FIG. 42 is a diagram showing an example 9 of the format of the transmission notification information of the GW according to the present embodiment.
  • the format shown in FIG. 42 is, for example, a format of information notified by the GW of the relay network shown in FIG. 41 to the NW (for example, the control device # 1).
  • the format of the notification information shown in FIG. 42 includes a field for setting notification information for each channel of channel # 1 to channel # n.
  • the “Notification information about channel # 1" field includes the "In-managed LoRa interference information” field, the “In-managed Wi-SUN interference information” field, the “Unmanaged LoRa interference information” field, and Z + 1 "Unmanaged” fields.
  • the Wi-SUN Interference Information field is included.
  • Management LoRa interference information information on the management LoRa interference detected in the GW, for example, the detection result of the interference amount of the management LoRa interference is set.
  • Management Wi-SUN interference information information on the management Wi-SUN interference, for example, the detection result of the interference amount of the management Wi-SUN interference is set.
  • the "managed Wi-SUN interference information” field a value indicating the average amount of interference of managed Wi-SUN interference detected at each of the GW and the Wi-SUN relay node under the GW is set. Ru.
  • Unmanaged LoRa interference information information on the unmanaged LoRa interference detected in the GW, for example, the detection result of the interference amount of the managed LoRa interference is set.
  • Z + 1 "unmanaged Wi-SUN interference information" fields are associated with GW and Z Wi-SUN relay nodes, respectively.
  • the "Unmanaged Wi-SUN interference information" field associated with the GW information on the unmanaged Wi-SUN interference detected in the GW, for example, the detection of the interference amount of the unmanaged Wi-SUN interference in the GW. The result is set.
  • the unmanaged Wi-SUN relay node #i detected in the Wi-SUN relay node # i Information about Wi-SUN interference, for example, the detection result of the interference amount of unmanaged Wi-SUN interference in the Wi-SUN relay node #i is set.
  • the GW receives notification information including the detection result of the relay node under the GW from the relay node under the GW.
  • the relay node receives notification information including the detection result of the downstream relay node from the downstream relay node.
  • the Wi-SUN relay node in the relay network of FIG. 41 detects interference (Wi-SUN interference within management and Wi-SUN interference outside management) caused by Wi-SUN communication, and notifies including the detection result. Notify the information to the upstream node. Therefore, the managed LoRa interference information and the unmanaged LoRa interference information in the format shown in FIG. 42 do not have to include the detection result in the Wi-SUN relay node. Further, although not shown, the format of the notification information transmitted or received by the Wi-SUN relay node does not have to include the fields of the managed LoRa interference information and the unmanaged LoRa interference information.
  • the "managed Wi-SUN interference information" field and the “unmanaged Wi-SUN interference information” field are included in the notification information field for each channel.
  • the notification information is notified to the Wi-SUN relay node # 2 using the included notification information format.
  • a value indicating the amount of in-management Wi-SUN interference detected in the Wi-SUN relay node # 1 may be set.
  • a value indicating the amount of interference of unmanaged Wi-SUN interference detected in the Wi-SUN relay node # 1 may be set.
  • the Wi-SUN relay node # Y (Y is an integer of 2 or more and Z or less) shown in FIG. 42 can detect the detection result of the Wi-SUN relay node on the downstream side of the Wi-SUN relay node # Y.
  • the included notification information is received from the Wi-SUN relay node # Y-1.
  • the Wi-SUN relay node # Y integrates the detection result of the downstream Wi-SUN relay node included in the received notification information with the detection result of the Wi-SUN relay node # Y, so that the relay node # Y Generates notification information to be transmitted to the relay node or GW on the upstream side of #Y.
  • the notification information in the Wi-SUN relay node # Y is the same as the notification information described with reference to FIG.
  • the Wi-SUN relay node sends notification information including the detection result of interference (Wi-SUN interference within management and Wi-SUN interference outside management) caused by Wi-SUN communication to the upstream node. Notice. Therefore, in variation 10, the "intra-managed interference information" field and the “unmanaged interference information” field in FIG. 6 are changed to the "in-managed Wi-SUN interference information" field and the "unmanaged Wi-SUN interference information” field, respectively. May be replaced.
  • FIG. 43 is a flowchart showing a third example of the notification information generation process according to the present embodiment. For example, the flow shown in FIG. 43 is executed before the notification timing of the notification information. In FIG. 43, the same processing as in FIG. 9 is assigned the same number and the description thereof will be omitted.
  • the wireless communication device 100 classifies the interference measured for each channel (S1501).
  • the wireless communication device 100 classifies the interference measured for each channel according to the communication method supported by the wireless communication device 100.
  • the wireless communication device 100 determines the controlled Wi-SUN interference and the managed LoRa for the interference measured for each channel. Interference and uncontrolled Wi-SUN interference and uncontrolled LoRa interference are classified. Further, when the wireless communication device 100 supports the Wi-SUN method and does not support the LoRa method (for example, the Wi-SUN relay node in FIG. 41), the wireless communication device 100 manages the interference measured for each channel. It is classified into Wi-SUN interference and uncontrolled Wi-SUN interference.
  • the wireless communication device 100 executes an interference determination process related to channel #k (S1502).
  • the wireless communication device 100 executes a determination process for interference classified in the process of S1501.
  • the wireless communication device 100 generates information regarding the interference classified in the process of S1501.
  • the wireless communication device 100 performs integrated processing of the information regarding the interference generated by the wireless communication device 100 and the information included in the received notification information (S1503).
  • FIG. 44 is a flowchart showing a first example of the process executed in S1502 of FIG. 43.
  • the same processing as in FIG. 10 may be given the same number and the description thereof may be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not it supports the LoRa method (S1601).
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the interference amount of LoRa interference in management is larger than the predetermined value # 3 (S1602).
  • the wireless communication device 100 determines that there is LoRa interference in management (S1603).
  • the wireless communication device 100 determines that there is no LoRa interference in management (S1604).
  • the wireless communication device 100 generates managed LoRa interference information for each channel (for example, managed LoRa interference information for channel # k) based on the determination result of S1603 or S1604 (S1605).
  • managed LoRa interference information for each channel is the same as the value indicated by the managed interference information for each channel shown in FIG. 10, and thus the description thereof will be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the amount of interference of unmanaged LoRa interference is larger than the predetermined value # 4 (S1606).
  • the wireless communication device 100 determines that there is the unmanaged LoRa interference (S1607).
  • the wireless communication device 100 determines that there is no unmanaged LoRa interference (S1608).
  • the wireless communication device 100 generates unmanaged LoRa interference information for each channel (for example, unmanaged LoRa interference information for channel # k) based on the determination result of S1607 or S1608 (S1609).
  • An example of the value indicated by the unmanaged LoRa interference information for each channel is the same as the value indicated by the in-managed interference information for each channel shown in FIG. 10, and thus the description thereof will be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the Wi-SUN method is supported (S1610).
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the interference amount of Wi-SUN interference in management is larger than the predetermined value # 5 (S1611). ).
  • the wireless communication device 100 determines that there is Wi-SUN interference in management (S1612).
  • the wireless communication device 100 determines that there is no Wi-SUN interference in management (S1613).
  • the wireless communication device 100 generates managed Wi-SUN interference information for each channel (for example, managed Wi-SUN interference information for channel # k) based on the determination result of S1612 or S1613 (S1614).
  • managed Wi-SUN interference information for each channel is the same as the value indicated by the managed interference information for each channel shown in FIG. 10, and thus the description thereof will be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the interference amount of unmanaged Wi-SUN interference is larger than the predetermined value # 6 (S1615).
  • the wireless communication device 100 determines that there is unmanaged Wi-SUN interference (S1616).
  • the wireless communication device 100 determines that there is no unmanaged Wi-SUN interference (S1617).
  • the wireless communication device 100 generates unmanaged Wi-SUN interference information for each channel (for example, unmanaged Wi-SUN interference information for channel #k) based on the determination result of S1616 or S1617 (S1618). Then, the flow of FIG. 44 ends. For example, in this case, in the flow of FIG. 43, the process proceeds to S1503.
  • An example of the value indicated by the unmanaged Wi-SUN interference information for each channel is the same as the value indicated by the managed interference information for each channel shown in FIG. 10, and thus the description thereof will be omitted.
  • FIG. 45 is a flowchart showing a first example of the process executed in S1503 of FIG. 43.
  • the wireless communication device 100 performs integrated processing of Wi-SUN interference information within management (S1701). For example, in the wireless communication device 100, the average of the interference amount indicated by the managed Wi-SUN interference information included in the received notification information and the interference amount indicated by the managed Wi-SUN interference information generated in the wireless communication device 100. Determine the value. Since the example of determining the average value has been described with reference to FIG. 11, for example, the description thereof will be omitted.
  • the wireless communication device 100 sets the managed Wi-SUN interference information after the integrated process in the "managed Wi-SUN interference information" field of the notification information transmitted by the wireless communication device 100 (S1702).
  • the wireless communication device 100 adds an "unmanaged Wi-SUN interference information" field to the received notification information (S1703).
  • the wireless communication device 100 sets the unmanaged Wi-SUN interference information in the wireless communication device 100 in the added "unmanaged Wi-SUN interference information" field (S1704).
  • the wireless communication device 100 determines whether or not it is GW (S1705).
  • the wireless communication device 100 is not a GW (NO in S1705), for example, when the wireless communication device 100 is a Wi-SUN relay node, the flow of FIG. 45 ends.
  • the wireless communication device 100 When the wireless communication device 100 is a GW (YES in S1705), the wireless communication device 100 includes fields of information related to LoRa interference in the received notification information (“managed LoRa interference information” field and “unmanaged LoRa interference information”. Field) is added (S1706).
  • the wireless communication device 100 sets the managed LoRa interference information and the unmanaged LoRa interference information in the wireless communication device 100 in the added fields (S1707).
  • the result of classifying the interference detected by the GW and the relay node is notified. Then, in the unmanaged Wi-SUN interference information of the notification information, the result for each node is notified, and in the managed Wi-SUN interference information, the average between the nodes is notified, so that the band used by various wireless systems is used. In, each device of the network in which the relay node is provided can appropriately notify the detection result of the interference. Further, in this notification, since the average between the nodes is notified of the Wi-SUN interference information in the management, the amount of information of the notification information can be reduced.
  • the interference detection result can be appropriately notified, so that network optimization can be realized.
  • the format of the notification information including one “in-management Wi-SUN interference information” field has been described.
  • one "managed Wi-SUN interference information” field a value indicating the average amount of interference of managed Wi-SUN interference detected at each of the GW and the Wi-SUN relay node under the GW is set.
  • the example to be set was explained. The present disclosure is not limited to this.
  • the notification information format includes the “managed Wi-SUN interference information” field corresponding to each of the GW and the Wi-SUN relay node under the GW.
  • FIG. 46 is a diagram showing an example 10 of the format of the transmission notification information of the GW according to the present embodiment.
  • the same fields as those in the format shown in FIG. 42 will not be described.
  • one "in-management Wi-SUN interference information" field in the format shown in FIG. 42 is replaced with Z + 1 "in-management Wi-SUN interference information" fields.
  • Z + 1 "managed Wi-SUN interference information" fields are associated with GW and Z Wi-SUN relay nodes, respectively.
  • the "in-management Wi-SUN interference information" field associated with the GW information on the in-management Wi-SUN interference detected in the GW, for example, the detection of the interference amount of the in-management Wi-SUN interference in the GW. The result is set.
  • the in-Management detected in the Wi-SUN Relay Node # i Information about Wi-SUN interference, for example, the detection result of the interference amount of controlled Wi-SUN interference in the Wi-SUN relay node #i is set.
  • the processing flow in the wireless communication device 100 when generating the notification information of the variation 11 described above is the same as that of FIG. 43 shown in the variation 10. However, the processing in S1503 of FIG. 43 is different from the variation 10. Hereinafter, the process in S1503 of FIG. 43 will be described.
  • FIG. 47 is a flowchart showing a second example of the process executed in S1503 of FIG. 43.
  • the same processing as in FIG. 45 may be given the same number and the description thereof may be omitted.
  • the wireless communication device 100 adds a "managed Wi-SUN interference information" field to the received notification information (S1801).
  • the wireless communication device 100 sets the managed Wi-SUN interference information in the wireless communication device 100 in the added "managed Wi-SUN interference information" field (S1802).
  • the result of classifying the interference detected by the GW and the relay node is notified. Then, in the unmanaged Wi-SUN interference information and the managed Wi-SUN interference information of the notification information, the result of each node is notified, so that the network in which the relay node is provided in the band used by various wireless systems Each device can appropriately notify the detection result of interference.
  • the interference detection result can be appropriately notified, so that network optimization can be realized.
  • the channel allocation is centrally controlled on the NW side (for example, the control device # 1 side). Even if this is the case, network optimization can be achieved.
  • the information included in the format shown in FIG. 46 may be notified separately.
  • the information indicating the detection result of the GW and the information indicating the detection result of the Wi-SUN relay node may be notified using different notification information formats.
  • FIG. 48A is a diagram showing an example of a format of notification information including information indicating a GW detection result.
  • FIG. 48B is a diagram showing an example of the format of notification information including information indicating the detection result of the Wi-SUN relay node.
  • the description of the same field as the format shown in FIG. 46 will be omitted.
  • Information on the managed LoRa interference detected in the GW is set in the "managed LoRa interference information” field.
  • Information about the managed Wi-SUN interference detected in the GW is set in the "managed Wi-SUN interference information” field.
  • information regarding unmanaged LoRa interference detected in the GW is set.
  • information regarding unmanaged Wi-SUN interference detected in the GW is set.
  • the "notification information about channel # 1" field of FIG. 48B includes Z "in-managed Wi-SUN interference information” fields and Z "unmanaged Wi-SUN interference information” fields.
  • FIG. 48B is a format of notification information that, for example, the Wi-SUN relay node # Z notifies the NW (for example, the control device # 1) via the GW or directly.
  • Each of the Z "managed Wi-SUN interference information" fields is associated with the Z Wi-SUN relay nodes.
  • the "Managed Wi-SUN Interference Information" field associated with the Wi-SUN relay node # i (i is an integer from 1 to Z), the managed Wi-SUN detected in the Wi-SUN relay node # i Information about interference is set.
  • Each of the Z "unmanaged Wi-SUN interference information" fields is associated with the Z Wi-SUN relay nodes.
  • the "Unmanaged Wi-SUN interference information" field associated with the Wi-SUN relay node # i (i is an integer from 1 to Z)
  • the unmanaged Wi-SUN detected in the Wi-SUN relay node # i Information about interference is set.
  • the information indicating the detection result of the GW and the information indicating the detection result of the Wi-SUN relay node are notified using different notification information formats.
  • the limitation of the amount of notification information is caused by the limitation of the device configuration and / or the packet length of each device of the network.
  • ⁇ Variation 12 of notification information> In variations 10 and 11 described above, as shown in FIG. 41, an example of a relay network in which a relay node (Wi-SUN relay node) that supports the Wi-SUN method and does not support the LoRa method exists under the GW. However, the present disclosure is not limited to this.
  • the variation 12 of the notification information an example of a relay network different from that of FIG. 41 will be described.
  • FIG. 49 is a diagram showing another example of a network having a base station (GW) and a relay station (relay node).
  • FIG. 49 shows a relay network including a base station (GW), ⁇ Wi-SUN relay nodes, and ⁇ LoRa relay nodes.
  • GW base station
  • ⁇ Wi-SUN relay nodes ⁇ Wi-SUN relay nodes
  • LoRa relay nodes ⁇ and ⁇ are integers of 0 or more.
  • the GW supports both the LoRa method and the Wi-SUN method.
  • the LoRa relay node may be provided at a position independent of the Wi-SUN relay node.
  • the Wi-SUN method has a shorter communication distance and a narrower communicable area than the LoRa method. Therefore, for example, the number of Wi-SUN relay nodes ( ⁇ ) may be larger than the number of LoRa relay nodes ( ⁇ ).
  • Wi-SUN / LoRa relay node may be replaced with a Wi-SUN relay node and a LoRa relay node arranged at the same position as each other.
  • the relay node under the GW when the relay node under the GW includes a relay node that supports the LoRa method and a relay node that supports the Wi-SUN method, it is included in the notification information format.
  • the number of fields to be displayed may be set independently for each communication method.
  • the relay node that supports the LoRa method is described as "L-node”
  • the relay node that supports the Wi-SUN method is described as "W-node”.
  • the "L-node” includes a LoRa relay node and a Wi-SUN / LoRa relay node.
  • the "W-node” includes a Wi-SUN relay node and a Wi-SUN / LoRa relay node.
  • FIG. 51 is a diagram showing an example 11 of the format of the transmission notification information of the GW according to the present embodiment.
  • the same fields as those in the format shown in FIG. 42 will not be described.
  • the format of the notification information shown in FIG. 51 includes a field for setting notification information for each channel of channel # 1 to channel # n.
  • Y represents the number of relay nodes (L-nodes) that support the LoRa method among the relay nodes under the GW.
  • X represents the number of relay nodes (W-nodes) that support the Wi-SUN method among the relay nodes under the GW.
  • the number of W-nodes may be the sum of the number of Wi-SUN relay nodes and the number of Wi-SUN / LoRa relay nodes.
  • X ⁇ .
  • X ⁇ + ⁇ .
  • Y + 1 "Unmanaged LoRa interference information" fields are associated with GW and Y L-nodes, respectively.
  • the "Unmanaged LoRa interference information" field associated with the GW information regarding the unmanaged LoRa interference detected in the GW is set.
  • the "Unmanaged LoRa interference information” field associated with L-node # i (i is an integer from 1 to Y)
  • information regarding unmanaged LoRa interference detected in L-node # i is set. Will be done.
  • X + 1 "Unmanaged Wi-SUN interference information" fields are associated with GW and X W-nodes, respectively.
  • the "unmanaged Wi-SUN interference information" field associated with the GW information regarding the unmanaged Wi-SUN interference detected in the GW is set.
  • the "Unmanaged Wi-SUN interference information” field associated with W-node # i i is an integer from 1 to X
  • the unmanaged Wi-SUN interference detected in W-node # i is displayed. Information about is set.
  • the "Management LoRa interference information” field information on the management LoRa interference, for example, the detection result of the interference amount of the management LoRa interference is set.
  • the "In-management LoRa interference information” field a value indicating the average of the interference amounts of the in-management LoRa interference detected in each of the GW and Y L-nodes is set.
  • Information on the managed Wi-SUN interference for example, the detection result of the interference amount of the managed Wi-SUN interference is set in the "managed Wi-SUN interference information" field.
  • the "managed Wi-SUN interference information” field a value indicating the average amount of interference of managed Wi-SUN interference detected at each of the GW and the X W-nodes is set.
  • the notification information to be notified at the relay node differs between the relay networks shown in FIGS. 49 and 50. This difference will be described below.
  • FIG. 52 is a diagram showing a first example of the format of the notification information notified by the relay node of the relay network shown in FIG. 49.
  • the format shown in FIG. 52 is, for example, a format of notification information notified by the Wi-SUN relay node # j (j is an integer of 2 or more and ⁇ or less) of FIG. 49 to the upstream node.
  • the format shown in FIG. 52 includes a field for setting notification information for each channel of channel # 1 to channel # n.
  • the "notification information about channel # 1" field includes a “managed Wi-SUN interference information” field and j "unmanaged Wi-SUN interference information” fields.
  • the management Wi-SUN interference information information on the management Wi-SUN interference, for example, the detection result of the interference amount of the management Wi-SUN interference is set.
  • the "managed Wi-SUN interference information” field each of the Wi-SUN relay node # j and the j-1 Wi-SUN relay node downstream of the Wi-SUN relay node # j is detected.
  • a value indicating the average amount of interference of Wi-SUN interference within the control is set.
  • the j "unmanaged Wi-SUN interference information" fields are the Wi-SUN relay node # j and the j-1 Wi-SUN relay node downstream of the Wi-SUN relay node # j, respectively. Be associated. For example, in the "Unmanaged Wi-SUN interference information" field associated with the Wi-SUN relay node # j, information regarding the unmanaged Wi-SUN interference detected at the Wi-SUN relay node # j is set. .. Similarly, in the "Unmanaged Wi-SUN Interference Information" field associated with the j-1 Wi-SUN relay nodes on the downstream side, the unmanaged Wi-SUN detected at the corresponding Wi-SUN relay node is displayed. Information about interference is set.
  • the Wi-SUN relay node # j receives notification information including the detection result of the Wi-SUN relay node on the downstream side. Then, the Wi-SUN relay node # j uses, for example, the format shown in FIG. 52 to detect the detection result of the downstream Wi-SUN relay node included in the received notification information and the detection of the Wi-SUN relay node # j. The result is notified to the Wi-SUN relay node or GW upstream of the Wi-SUN relay node # j.
  • the notification information including the detection result detected by the end node is transmitted to the upstream Wi-SUN relay node # 2. Send.
  • FIG. 53 is a diagram showing a second example of the format of the notification information notified by the relay node of the relay network shown in FIG. 49.
  • the format shown in FIG. 53 is, for example, a format of notification information notified by the Wi-SUN relay node # 1 of FIG. 49 to the Wi-SUN relay node # 2.
  • the format shown in FIG. 53 includes a field for setting notification information for each channel of channel # 1 to channel # n.
  • the "Notification information about channel # 1" field includes the "Unmanaged Wi-SUN interference information” field and the "Unmanaged Wi-SUN interference information” field.
  • the "managed Wi-SUN interference information” field information on the managed Wi-SUN interference detected in the Wi-SUN relay node # 1, for example, the detection result of the interference amount of the managed Wi-SUN interference is set.
  • a value indicating the amount of interference of managed Wi-SUN interference detected in the Wi-SUN relay node # 1 is set.
  • Unmanaged Wi-SUN Interference Information information about unmanaged Wi-SUN interference detected in Wi-SUN relay node # 1, for example, of unmanaged Wi-SUN interference in Wi-SUN relay node # 1.
  • the interference amount detection result is set.
  • the Wi-SUN relay node # 1 notifies the Wi-SUN relay node # 2 of the notification information using the format shown in FIG. 53.
  • the GW is notified of the information integrating the detection results detected by each of the subordinate Wi-SUN relay nodes.
  • FIG. 54 is a diagram showing a third example of the format of the notification information notified by the relay node of the relay network shown in FIG. 49.
  • the format shown in FIG. 54 is, for example, a format of notification information notified to the upstream node by the LoRa relay node # j (j is an integer of 2 or more and ⁇ or less) in FIG. 49.
  • the format shown in FIG. 54 includes a field for setting notification information for each channel of channel # 1 to channel # n.
  • the "notification information about channel # 1" field includes a “managed LoRa interference information” field and j "unmanaged LoRa interference information” fields.
  • the management LoRa interference information information on the management LoRa interference, for example, the detection result of the interference amount of the management LoRa interference is set.
  • the "Administrative LoRa Interference Information” field interference of intra-managed LoRa interference detected at each of the LoRa relay node # j and the j-1 LoRa relay nodes downstream of the LoRa relay node # j. A value indicating the average of the quantities is set.
  • the j "unmanaged LoRa interference information" fields are associated with the LoRa relay node # j and the j-1 LoRa relay node downstream of the LoRa relay node # j, respectively.
  • the "Unmanaged LoRa interference information” field associated with the LoRa relay node # j information regarding the unmanaged LoRa interference detected in the LoRa relay node # j is set.
  • the "Unmanaged LoRa Interference Information" field associated with the j-1 LoRa relay nodes on the downstream side information regarding the unmanaged LoRa interference detected in the corresponding LoRa relay node is set.
  • the LoRa relay node # j receives notification information including the detection result of the LoRa relay node on the downstream side. Then, the LoRa relay node # j uses, for example, the format shown in FIG. 54 to relay the detection result of the downstream LoRa relay node included in the received notification information and the detection result of the LoRa relay node # j to the LoRa relay. Notify the LoRa relay node or GW upstream from node # j.
  • the LoRa relay node # 1 which is an end node having no relay node downstream, transmits notification information including the detection result detected by the end node to the upstream LoRa relay node # 2.
  • FIG. 55 is a diagram showing a fourth example of the format of the notification information notified by the relay node of the relay network shown in FIG. 49.
  • the format shown in FIG. 55 is, for example, the format of the notification information notified by the LoRa relay node # 1 of FIG. 49 to the LoRa relay node # 2.
  • the format shown in FIG. 55 includes a field for setting notification information for each channel of channel # 1 to channel # n.
  • the "Notification information about channel # 1" field includes the "Unmanaged LoRa interference information” field and the "Unmanaged LoRa interference information” field.
  • the "In-management LoRa interference information” field information on the in-management LoRa interference detected in the LoRa relay node # 1, for example, the detection result of the interference amount of the in-management interference is set.
  • the "In-Management LoRa Interference Information” field a value indicating the amount of interference of the in-management LoRa interference detected in the LoRa relay node # 1 is set.
  • the "Unmanaged LoRa interference information" field information on the unmanaged LoRa interference detected in the LoRa relay node # 1, for example, the detection result of the interference amount of the unmanaged LoRa interference in the LoRa relay node # 1 is set.
  • the LoRa relay node # 1 notifies the LoRa relay node # 2 of the notification information using the format shown in FIG. 55.
  • each relay node notifies the information about the interference about the corresponding communication method.
  • FIG. 56 is a diagram showing a first example of a format of notification information notified by a relay node included in the relay network shown in FIG. 50.
  • the format shown in FIG. 56 is, for example, a format of notification information notified by the Wi-SUN / LoRa relay node # K c (omitted in FIG. 50) to the upstream node.
  • FIG. 56 shows an example in which K W of W -nodes exist and KL of L -nodes exist under the Wi-SUN / LoRa relay node # K c.
  • K W is 0 or ⁇ + ⁇ -1 an integer
  • K L may be 0 or more [delta]-1 an integer.
  • the format of the notification information shown in FIG. 56 includes a field for setting notification information for each channel of channel # 1 to channel # n.
  • the "managed Wi-SUN interference information” field information on the managed Wi-SUN interference, for example, the detection result of the interference amount of the managed Wi-SUN interference is set.
  • the "Admin in Wi-SUN interference information” field Wi-SUN / LoRa relay node #K c and Wi-SUN / LoRa relay node than #K c on the downstream side K W pieces of W- node of A value indicating the average amount of interference of the Wi-SUN interference within the control detected in each is set.
  • the K W + 1 "Unmanaged Wi-SUN Interference Information" fields are the K W Ws downstream of the Wi-SUN / LoRa relay node # K c and the Wi-SUN / LoRa relay node # K c, respectively.
  • -Associated with a node For example, Wi-SUN / LoRa associated with the relay node #K c
  • the "unmanaged Wi-SUN interference information" field, Wi-SUN / LoRa detected unmanaged Wi-SUN interference at the relay node #K c Information about is set.
  • information about the detected unmanaged Wi-SUN interference in corresponding W- node is set Node.
  • the management LoRa interference information information on the management LoRa interference, for example, the detection result of the interference amount of the management LoRa interference is set.
  • the "managed LoRa interference information” field in each of the Wi-SUN / LoRa relay node # K c and the KL L -nodes downstream of the Wi-SUN / LoRa relay node # K c. A value indicating the average amount of the detected LoRa interference within the control is set.
  • "Unmanaged Lora interference information" field of +1 K L respectively, Wi-SUN / LoRa relay node #K c and Wi-SUN / LoRa relay node #K K L pieces of L- nodes downstream of c Is associated with.
  • the Wi-SUN / LoRa relay node #K associated with c "unmanaged Lora interference information" field Wi-SUN / LoRa relay node #K information about unmanaged Lora interference detected in c is set Will be done.
  • K L-number of L- node "unmanaged LoRa interference information” field information about the detected unmanaged LoRa interference in the corresponding L- node is set.
  • the Wi-SUN / LoRa relay node # K c notifies the relay node on the upstream side or the GW of the notification information using the format shown in FIG. 56, for example.
  • the Wi-SUN / LoRa relay node # 1 which is an end node having no relay node downstream, transmits notification information including the detection result detected by the end node to the upstream relay node # 2. To do.
  • FIG. 57 is a diagram showing a second example of the format of the notification information notified by the relay node included in the relay network shown in FIG. 50.
  • the format shown in FIG. 57 is, for example, a format of notification information notified by the Wi-SUN / LoRa relay node # 1 of FIG. 50 to the upstream node.
  • the "Unmanaged Wi-SUN interference information" field and "Unmanaged Wi-SUN interference information” field in FIG. 57 are the "Unmanaged Wi-SUN interference information” field and "Unmanaged Wi-SUN interference information" in FIG. 53. Similar to the field.
  • the format of the notification information when the end node is a Wi-SUN / LoRa relay node has the same fields (for example, FIG. 53) as when the end node is a Wi-SUN relay node, and the end node has It includes the same fields as in the case of the LoRa relay node (for example, FIG. 55).
  • the format of the notification information of the end node is FIG. 53. May be similar to.
  • the format of the notification information of the end node may be the same as in FIG. 55.
  • the processing flow in the wireless communication device 100 when generating the notification information of the variation 12 described above is the same as that of FIG. 43 shown in the variation 10. However, the processing in S1503 of FIG. 43 is different from the variation 10. Hereinafter, the process in S1503 of FIG. 43 will be described.
  • FIG. 58 is a flowchart showing a third example of the process executed in S1503 of FIG. 43.
  • the same processing as in FIG. 45 may be given the same number and the description thereof may be omitted.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not it supports the LoRa method (S1901).
  • the wireless communication device 100 When the wireless communication device 100 supports the LoRa method (YES in S1901), the wireless communication device 100 performs integrated processing of the LoRa interference information in management (S1902). For example, the wireless communication device 100 determines the average value of the interference amount indicated by the managed LoRa interference information included in the received notification information and the interference amount indicated by the managed LoRa interference information generated by the wireless communication device 100. .. Since the example of determining the average value has been described with reference to FIG. 11, for example, the description thereof will be omitted.
  • the wireless communication device 100 sets the managed LoRa interference information after the integrated process in the "managed LoRa interference information" field of the notification information transmitted by the wireless communication device 100 (S1903).
  • the wireless communication device 100 adds an "unmanaged LoRa interference information" field to the received notification information (S1904).
  • the wireless communication device 100 sets the unmanaged LoRa interference information in the wireless communication device 100 in the added "unmanaged LoRa interference information" field (S1905).
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the Wi-SUN method is supported (S1906).
  • the result of classifying the interference detected by the GW and the relay node is notified. Then, in the unmanaged Wi-SUN interference information and the unmanaged LoRa interference information of the notification information, the result for each node is notified, and in the managed Wi-SUN interference information and the managed LoRa interference information, the average between the nodes is notified. Therefore, in the band used by various wireless systems, each device of the network provided with the relay node can appropriately notify the detection result of the interference. Further, in this notification, since the average of the Wi-SUN interference information in management and the LoRa interference information in management is notified between the nodes, the amount of information of the notification information can be reduced.
  • the interference detection result can be appropriately notified, so that the network is optimized. Can be realized. For example, even when the number of relay nodes supporting the Wi-SUN method is different from the number of relay nodes supporting the LoRa method, appropriate notification can be realized.
  • the notification information includes information on the number of relay nodes included in the relay network.
  • FIG. 59 is a diagram showing an example 11 of the format of the transmission notification information of the GW according to the present embodiment.
  • the same fields as those in the format shown in FIG. 42 will not be described.
  • the format of the notification information shown in FIG. 59 includes a field for setting notification information for each channel of channel # 1 to channel # n.
  • the "notification information about channel # 1" field includes the same field as in FIG. 42 and the "Wi-SUN parameter information" field.
  • Wi-SUN parameter information field for example, information regarding the number (parameter) of Wi-SUN relay nodes among the relay nodes under the GW is set.
  • the number Z of the Wi-SUN relay nodes is set in the "Wi-SUN parameter information" field.
  • Wi-SUN parameter information for example, information regarding the number (parameter) of relay nodes that support the Wi-SUN method among the relay nodes under the GW may be set.
  • the total number of the number of Wi-SUN relay nodes and the number of Wi-SUN / LoRa relay nodes may be set in the "Wi-SUN parameter information" field.
  • the processing flow in the wireless communication device 100 when generating the notification information of the variation 13 described above is the same as that of FIG. 43 shown in the variation 10. However, the processing in S1503 of FIG. 43 is different from the variation 10. Hereinafter, the process in S1503 of FIG. 43 will be described.
  • FIG. 60 is a flowchart showing a fourth example of the process executed in S1503 of FIG. 43.
  • the same processing as in FIG. 45 may be given the same number and the description thereof may be omitted.
  • the wireless communication device 100 updates the "Wi-SUN parameter information" field (S2001). For example, the wireless communication device 100 may perform the update process by adding 1 to the value in the "Wi-SUN parameter information" field of the received notification information.
  • the result of classifying the interference detected by the GW and the relay node is notified. Then, in the unmanaged Wi-SUN interference information of the notification information, the result for each node is notified, and in the managed Wi-SUN interference information, the average between the nodes is notified, so that the band used by various wireless systems is used. In, each device of the network in which the relay node is provided can appropriately notify the detection result of the interference. Further, in this notification, since the average between the nodes is notified of the Wi-SUN interference information in the management, the amount of information of the notification information can be reduced. In addition, since this notification can notify the number of relay nodes that support the Wi-SUN method, even if the number of relay nodes changes, the interference detection result can be appropriately notified, and the network Optimization can be achieved.
  • a situation in which a large number of users using the network will increase the number of users using the network (for example, a time zone).
  • the number of relay nodes may be increased due to the rapid increase in data traffic.
  • the traffic decreases sharply, so that the number of relay nodes may be reduced. In this way, the number of relay nodes may change significantly from moment to moment. Even in such a case, network optimization can be realized by notifying the number of relay nodes.
  • the number of Wi-SUN relay nodes included in the "Wi-SUN parameter information" field does not have to be notified every time interference information such as the managed Wi-SUN interference information is notified. For example, even if it is the time to notify the interference information, if the number of Wi-SUN relay nodes is the same as the previous time (for example, the time to notify the previous interference information), or the number of Wi-SUN relay nodes If the increase / decrease is within a predetermined range compared to the previous time, the number of Wi-SUN relay nodes need not be notified. Therefore, the frequency of notifying the number of Wi-SUN relay nodes may be set to be less than the frequency of notifying the interference information. Information on the frequency of notifying the number of Wi-SUN relay nodes may be notified by an upper layer message or the like.
  • FIG. 61 is a diagram showing an example 12 of the format of the transmission notification information of the GW according to the present embodiment.
  • the same fields as those in the format shown in FIG. 51 will not be described.
  • the format of the notification information shown in FIG. 61 includes a field for setting notification information for each channel of channel # 1 to channel # n.
  • the "notification information regarding channel # 1" field includes the same field as in FIG. 51, the "Wi-SUN parameter information” field, and the "LoRa parameter information” field.
  • Wi-SUN parameter information for example, information regarding the number (parameter) of the relay nodes (W-nodes) that support the Wi-SUN method among the relay nodes under the GW is set. May be good. In this case, the total number of the number of Wi-SUN relay nodes and the number of Wi-SUN / LoRa relay nodes may be set in the "Wi-SUN parameter information" field.
  • LoRa parameter information for example, information regarding the number (parameter) of relay nodes (L-nodes) that support the LoRa method among the relay nodes under the GW may be set.
  • the total number of the number of LoRa relay nodes and the number of Wi-SUN / LoRa relay nodes may be set in the "LoRa parameter information" field.
  • the processing flow in the wireless communication device 100 when generating the notification information of the variation 14 described above is the same as that of FIG. 43 shown in the variation 10. However, the processing in S1503 of FIG. 43 is different from the variation 10. Hereinafter, the process in S1503 of FIG. 43 will be described.
  • FIG. 62 is a flowchart showing a fifth example of the process executed in S1503 of FIG. 43.
  • the same processing as in FIGS. 45 and 58 may be given the same number and the description thereof may be omitted.
  • the wireless communication device 100 updates the "LoRa parameter information" field (S2101). For example, the wireless communication device 100 may perform the update process by adding 1 to the value in the "LoRa parameter information" field of the received notification information.
  • the wireless communication device 100 updates the "Wi-SUN parameter information" field (S2102). For example, the wireless communication device 100 may perform the update process by adding 1 to the value in the "Wi-SUN parameter information" field of the received notification information.
  • the result of classifying the interference detected by the GW and the relay node is notified. Then, in the unmanaged Wi-SUN interference information of the notification information, the result for each node is notified, and in the managed Wi-SUN interference information, the average between the nodes is notified, so that the band used by various wireless systems is used. In, each device of the network in which the relay node is provided can appropriately notify the detection result of the interference. Further, in this notification, since the average between the nodes is notified of the Wi-SUN interference information in the management, the amount of information of the notification information can be reduced.
  • the number of relay nodes supporting the Wi-SUN method and the number of relay nodes supporting the LoRa method can be notified, so that even if the number of relay nodes changes, interference will occur.
  • the detection result can be notified appropriately, and the network can be optimized.
  • a situation in which a large number of users using the network will increase the number of users using the network (for example, a time zone).
  • the number of relay nodes may be increased due to the rapid increase in data traffic.
  • the traffic decreases sharply, so that the number of relay nodes may be reduced. In this way, the number of relay nodes may change significantly from moment to moment. Even in such a case, network optimization can be realized by notifying the number of relay nodes.
  • the number of Wi-SUN relay nodes included in the "Wi-SUN parameter information" field and the number of LoRa relay nodes included in the "LoRa parameter information” field do not need to be notified each time the interference information is notified. Good. For example, even if it is the time to notify the interference information, if the number of Wi-SUN relay nodes is the same as the previous time (for example, the time to notify the previous interference information), or the number of Wi-SUN relay nodes If the increase / decrease is within a predetermined range compared to the previous time, the number of Wi-SUN relay nodes need not be notified.
  • the frequency of notifying the number of Wi-SUN relay nodes may be set to be less than the frequency of notifying the interference information. Information on the frequency of notifying the number of Wi-SUN relay nodes may be notified by an upper layer message or the like. Further, regarding the number of LoRa relay nodes, the frequency of notifying the number of LoRa relay nodes may be set lower than the frequency of notifying the interference information, similarly to the number of Wi-SUN relay nodes. Information on the frequency of notifying the number of LoRa relay nodes may be notified by an upper layer message or the like. Further, the frequency of notifying the number of Wi-SUN relay nodes may be set independently of the frequency of notifying the number of LoRa relay nodes.
  • the format of the notification information is shown by taking the "notification information regarding channel # 1" field as an example.
  • the field of notification information about a channel different from channel # 1 may include a field similar to the "Notification information about channel # 1" field.
  • the fields may be set independently for each channel.
  • any field of each of the above variations may be set independently.
  • “notification information on the channel #C 1" field (C 1 is an integer from 1 to n) and “notifications channel #C 2 information” field (C 2 is C 1 and one or more different (Integers less than or equal to n) may contain fields that are different from each other.
  • channel # C 1 is a Wi-SUN dedicated channel
  • Channel # C 2 is a LoRa dedicated channel
  • the " notification information about channel # C 2 " field includes the "managed Wi-SUN interference information” field and the "unmanaged Wi-SUN interference information” field. You don't have to.
  • the diffusion process is performed using a parameter called Spreading Factor (SF), which is a parameter related to the diffusion rate.
  • SF Spreading Factor
  • the managed LoRa interference information and / or the unmanaged LoRa interference information may include information on interference classified for each SF.
  • the information regarding the interference classified for each SF may be notified by the GW and may not be notified by the Wi-SUN relay node.
  • the present disclosure is not limited to this.
  • the present disclosure may be applied even when interference monitoring is performed in a wireless system different from the LPWA system such as Wi-fi. Further, the present disclosure may be applied even when the LPWA system and the wireless system different from the LPWA system coexist.
  • the LoRa method and the Wi-SUN method have been described as examples as communication methods, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the LoRa method may be replaced with an arbitrary communication method for spreading spectrum, for example, a CDMA (Code Division Multiple Access) communication method.
  • the Wi-SUN system may be replaced with an arbitrary communication system that does not perform spread spectrum, for example, an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) communication system.
  • the present disclosure may be applied even when any one of the communication methods that perform spread spectrum or any communication method that does not perform spread spectrum is used.
  • the notation "channel” in the above embodiment includes “frequency”, “frequency channel”, “band”, “band”, “carrier”, “subcarrier”, or “(frequency) resource”. It may be replaced with the notation of.
  • This disclosure can be realized by software, hardware, or software linked with hardware.
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or wholly realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of the functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs may be referred to as ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the present disclosure may be realized as digital processing or analog processing.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital stills / video cameras, etc.). ), Digital players (digital audio / video players, etc.), wearable devices (wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.), game consoles, digital book readers, telehealth telemedicines (remote health) Care / medicine prescription) devices, vehicles with communication functions or mobile transportation (automobiles, airplanes, ships, etc.), and combinations of the above-mentioned various devices can be mentioned.
  • communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital stills / video cameras, etc.). ), Digital players (digital audio / video players, etc.), wearable devices (wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.), game consoles, digital book readers, telehealth telemedicines (
  • Communication devices are not limited to those that are portable or mobile, but are not portable or fixed, any type of device, device, system, such as a smart home device (home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • a smart home device home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication by a combination of these, in addition to data communication by a cellular system, a wireless LAN system, a communication satellite system, etc.
  • the communication device also includes devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices that perform the communication functions of the communication device.
  • Communication devices also include infrastructure equipment that communicates with or controls these non-limiting devices, such as base stations, access points, and any other device, device, or system. ..
  • This disclosure is suitable for wireless communication systems.
  • Wireless communication device 101 Reception unit 102 Demodulation / decoding unit 103 Interference classification unit 104 Interference processing unit in management 105 Radio wave interference processing unit 106 Environmental noise processing unit 107 Notification information generation unit 108 Notification information control unit 109 Communication control unit 110 Control signal generation Part 111 Coding / Modulating part 112 Transmitting part

Landscapes

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Abstract

第1の無線システムをサポートし、中継を行う第1のネットワークに属する無線通信装置であって、第1のネットワークにおいて、無線通信装置よりも下流側から第1の通知情報を受信する受信部と、複数のチャネルそれぞれにおいて検出された干渉を、第1の無線システムをサポートし、第1のネットワークに属する第1の無線装置からの第1の干渉と、第1の干渉と異なる第2の干渉とに分類する干渉分類部と、第1の通知情報と干渉の分類結果とに基づいて、第1の干渉に関する情報と第2の干渉に関する情報との少なくとも一方を含む第2の通知情報を生成する制御部と、第2の通知情報を上流側へ送信する送信部と、を備える。

Description

無線通信装置、及び、通知方法
 本開示は、無線通信装置、及び、通知方法に関する。
 無線通信装置間(例えば、基地局と端末との間)の通信には、免許不要な帯域(アンライセンスドバンド)が利用されることがある。アンライセンスドバンドは、様々な無線システムによって利用されるため、複数の要因によって干渉が生じる場合がある。
 また、基地局と端末との間には、通信を中継する装置(例えば、中継ノード)が設けられ、端末が中継ノードを介して基地局と通信を行うことがある。
特開2013-81089号公報
 しかしながら、様々な無線システムによって利用される帯域において、中継ノードが設けられるネットワークの各装置が干渉の検出結果を適切に通知する方法については、検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、様々な無線システムによって利用される帯域において、中継ノードが設けられるネットワークの各装置が干渉の検出結果を適切に通知できる無線通信装置、及び、通知方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る無線通信装置は、第1の無線システムをサポートし、複数の無線通信装置が無線接続により中継を行う第1のネットワークに属する無線通信装置であって、前記第1のネットワークにおいて、前記無線通信装置よりも下流側の無線通信装置から第1の通知情報を受信する受信部と、複数のチャネルそれぞれにおいて検出された干渉を、前記第1の無線システムをサポートし、前記第1のネットワークに属する第1の無線装置からの第1の干渉と、前記第1の干渉と異なる第2の干渉とに分類する干渉分類部と、前記第1の通知情報に含まれる干渉の第1の分類結果と前記干渉分類部における干渉の第2の分類結果とに基づいて、前記第1の干渉に関する情報と前記第2の干渉に関する情報との少なくとも一方を含む第2の通知情報を生成する制御部と、前記第2の通知情報を、前記第1のネットワークにおける前記無線通信装置よりも上流側の無線通信装置へ送信する送信部と、を備える。
 本開示の一実施例に係る通知方法は、第1の無線システムをサポートし、複数の無線通信装置が無線接続により中継を行う第1のネットワークに属する無線通信装置における通知方法であって、前記第1のネットワークにおいて、前記無線通信装置よりも下流側の無線通信装置から第1の通知情報を受信し、複数のチャネルそれぞれにおいて検出された干渉を、前記第1の無線システムをサポートし、前記第1のネットワークに属する第1の無線装置からの第1の干渉と、前記第1の干渉と異なる第2の干渉とに分類し、前記第1の通知情報に含まれる干渉の第1の分類結果と前記干渉分類部における干渉の第2の分類結果とに基づいて、前記第1の干渉に関する情報と前記第2の干渉に関する情報との少なくとも一方を含む第2の通知情報を生成し、前記第2の通知情報を、前記第1のネットワークにおける前記無線通信装置よりも上流側の無線通信装置へ送信する。
 なお、これらの包括的又は具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、又は、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、様々な無線システムによって利用される帯域における干渉の検出結果を適切に通知できる。
 本開示の一実施例における更なる利点及び効果は、明細書及び図面から明らかにされる。かかる利点及び/又は効果は、いくつかの実施形態並びに明細書及び図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つ又はそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
LPWAを含む無線システムの概要を示す図 基地局(GW)と中継局(中継ノード)とを有するネットワークの一例を示す図 干渉の検出結果を通知する通知情報のフォーマットの例を示す図 本開示の一実施の形態に係る無線通信装置の構成例を示すブロック図 本開示の一実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの例1-1を示す図 図5に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図 図5に対応するエンドノードの通知情報のフォーマットの例を示す図 本開示の一実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの例1-2を示す図 本開示の一実施の形態に係る通知情報生成処理の第1の例を示すフローチャート 図9のS106にて実行される処理の第1の例を示すフローチャート 図9のS107にて実行される処理の第1の例を示すフローチャート 本開示の一実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの例2-1を示す図 図12に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図 本開示の一実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの例2-2を示す図 図14に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図 図9のS107にて実行される処理の第2の例を示すフローチャート 本開示の一実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの例3-1を示す図 図17に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図 本開示の一実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの例3-2を示す図 図19に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図 図9のS107にて実行される処理の第3の例を示すフローチャート 本開示の一実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの例4を示す図 図22に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図 図9のS107にて実行される処理の第4の例を示すフローチャート 本開示の一実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの例5を示す図 図25に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図 本開示の一実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの例6を示す図 図9のS106にて実行される処理の第2の例を示すフローチャート 図9のS107にて実行される処理の第5の例を示すフローチャート 環境雑音の優先度の判定の一例を示す図 本開示の一実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの例7を示す図 本開示の一実施の形態に係る通知情報生成処理の第2の例を示すフローチャート 図32のS903にて実行される処理の第1の例を示すフローチャート 図32のS904にて実行される処理の第1の例を示すフローチャート 本開示の一実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例8を示す図 図32のS904にて実行される処理の第2の例を示すフローチャート 3つの異なる通知タイミングにおける通知情報のフォーマットの例を示す図 4つの異なる通知タイミングにおける通知情報のフォーマットの例を示す図 図9のS106にて実行される処理の第3の例を示すフローチャート 図9のS107にて実行される処理の第6の例を示すフローチャート 基地局(GW)と中継局(中継ノード)とを有するネットワークの別の一例を示す図 本開示の一実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例9を示す図 本開示の一実施の形態に係る通知情報生成処理の第3の例を示すフローチャート 図43のS1502にて実行される処理の第1の例を示すフローチャート 図43のS1503にて実行される処理の第1の例を示すフローチャート 本開示の一実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例10を示す図 図43のS1503にて実行される処理の第2の例を示すフローチャート GWの検出結果を示す情報を含む通知情報のフォーマットの例を示す図 Wi-SUN中継ノードの検出結果を示す情報を含む通知情報のフォーマットの例を示す図 基地局(GW)と中継局(中継ノード)とを有するネットワークの別の一例を示す図 基地局(GW)と中継局(中継ノード)とを有するネットワークの別の一例を示す図 本開示の一実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例11を示す図 図49に示した中継ネットワークの中継ノードが通知する通知情報のフォーマットの第1の例を示す図 図49に示した中継ネットワークの中継ノードが通知する通知情報のフォーマットの第2の例を示す図 図49に示した中継ネットワークの中継ノードが通知する通知情報のフォーマットの第3の例を示す図 図49に示した中継ネットワークの中継ノードが通知する通知情報のフォーマットの第4の例を示す図 図50に示した中継ネットワークに含まれる中継ノードが通知する通知情報のフォーマットの第1の例を示す図 図50に示した中継ネットワークに含まれる中継ノードが通知する通知情報のフォーマットの第2の例を示す図 図43のS1503にて実行される処理の第3の例を示すフローチャート 本開示の一実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例11を示す図 図43のS1503にて実行される処理の第4の例を示すフローチャート 本開示の一実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例12を示す図 図43のS1503にて実行される処理の第5の例を示すフローチャート
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施形態について詳細に説明する。尚、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 (一実施の形態)
 IoT(Internet of Things)及び/又はM2M(Machine to Machine)では、低消費電力で広いエリアでの通信が可能なLPWA(Low Power Wide Area)と呼ばれる無線通信技術の利用が検討されている。
 LPWAは、アンライセンスドバンド(例えば、920MHz帯)での運用が検討されている。LPWAには、複数の方式(規格)が存在する。例えば、LPWAの通信方式には、スペクトラム拡散方式を用いて通信を行う第1の通信方式と、スペクトラム拡散方式を用いずに通信を行う第2の通信方式とが含まれる。第1の通信方式には、例えば、「LoRa」と称される通信方式が含まれる。また、第2の通信方式には、例えば、「Wi-SUN(Wireless Smart Utility Network)」と称される通信方式が含まれる。
 以下では、第1の通信方式の一例として、「LoRa」と称される通信方式(以下、「LoRa方式」と記載)を挙げ、第2の通信方式の一例として、「Wi-SUN」と称される通信方式(以下、「Wi-SUN方式」と記載)を挙げる。しかしながら、本開示は、LoRa方式とWi-SUN方式とに限定されない。
 また、以下では、LoRa方式に基づいて動作する(LoRa方式をサポートする)端末は、「LoRa端末」と記載され、Wi-SUN方式に基づいて動作する(Wi-SUN方式をサポートする)端末は、「Wi-SUN端末」と記載される。
 LPWAの端末は、ユーザが所有する端末に限らず、様々な機器に搭載される。例えば、LPWAの端末は、テレビ、エアコン、洗濯機、および、冷蔵庫等の家電機器、ならびに、車両等の移動輸送機関にも搭載される。
 アンライセンスドバンドは、LPWAの他にも、例えば、Wi-fi(登録商標)やRFID(Radio Frequency IDentifier)等を含む様々なシステムが使用する。
 そのため、例えば、LoRa端末及びWi-SUN端末等のLPWAの端末が通信に使用するチャネルを割り当てる場合には、同一システム、及び、他のシステムからの干渉を考慮することが望まれる。
 図1は、LPWAを含む無線システムの概要を示す図である。
 図1には、グループ#1と、グループ#2と、グループ#3とが示される。各グループには、複数の装置が含まれる。
 グループ#1と#2とは、どちらも、LPWAシステムである。ただし、グループ#1の各装置が属するネットワーク#1(NW#1)は、グループ#2の各装置が属するネットワーク#2(NW#2)と異なる。例えば、NW#1とNW#2とは、同一のLPWAシステムであり、互いに異なる事業者によって運用されるネットワークである。グループ#2のLPWAシステムは、グループ#1によって管理されないネットワーク(管理外ネットワーク)の無線システムである。
 グループ#1には、NW#1に属し、NW#1と有線接続または無線接続する装置が含まれる。例えば、グループ#1は、Wi-SUN方式の通信をサポートするWi-SUNのゲートウェイ#1(GW(Wi-SUN)#1)とWi-SUN端末#1、LoRa方式の通信をサポートするLoRaのゲートウェイ#1(GW(LoRa)#1)とLoRa端末#1、および、干渉を測定する電波干渉モニタリング装置#1を含む。また、グループ#1は、NW#1を介して、GW等を集中制御する制御装置#1を含む。
 グループ#2には、NW#2に属し、NW#2と有線接続または無線接続する装置が含まれる。例えば、グループ#2は、Wi-SUNのゲートウェイ#2(GW(Wi-SUN)#2)とWi-SUN端末#2、LoRaのゲートウェイ#2(GW(LoRa)#2)とLoRa端末#2、および、電波干渉モニタリング装置#2を含む。また、グループ#2は、NW#2を介して、GW等を集中制御する制御装置#2を含む。
 なお、図1のグループ#1およびグループ#2における装置の数は一例であり、本開示はこれに限定されない。例えば、図1のグループ#1およびグループ#2に含まれる電波干渉モニタリング装置、GWおよび端末の数は、2以上であってもよい。また、各グループのNWには、他の装置が接続されてもよい。
 また、グループ#1には、Wi-SUNのゲートウェイ#1とWi-SUN端末#1との無線通信を中継するWi-SUNの中継局、および/または、LoRaのゲートウェイ#1とLoRa端末#1との無線通信を中継するLoRaの中継局が含まれてよい。また、Wi-SUNの中継局とLoRaの中継局とが、別の装置である例に限らない。例えば、Wi-SUNとLoRaの両方の無線通信を中継する中継局が、グループ#1に含まれてもよい。なお、グループ#2においても、同様の中継局が含まれてよい。
 グループ#3は、グループ#1の無線システム(LPWAシステム)と異なる無線システムである。グループ#3の無線システムは、グループ#1によって管理されない管理外ネットワークの無線システムである。グループ#3の無線システムは、例えば、RFIDおよびWi-fi等である。グループ#3には、RFIDリーダ/ライタおよびRFIDタグと、Wi-fiを使用する端末等が含まれる。なお、グループ#3の無線システムには、LTE(Long Term Evolution)システム、および、レーダシステム等が含まれてよい。
 なお、図1に示すネットワーク構成、および/または、装置の構成は一例であり、本開示はこれに限定されない。
 例えば、図1では、LoRa端末とWi-SUN端末とは、別々の端末である例を示すが、端末は、LoRa方式とWi-SUN方式との両方に基づいて動作可能であってもよい。
 また、図1では、各ネットワークに属するWi-SUNのゲートウェイと、LoRaのゲートウェイと、電波干渉モニタリング装置と、制御装置とが別々の装置である例を示すが、Wi-SUNのゲートウェイと、LoRaのゲートウェイと、電波干渉モニタリング装置と、制御装置との中で2つ以上が一体となってもよい。
 なお、以下の説明における「基地局」は、Wi-SUNのゲートウェイと、LoRaのゲートウェイと、電波干渉モニタリング装置とが一体となった装置に対応する。
 また、図1に示す各ネットワークには、図1に示す装置と別の装置が含まれてよい。その場合、当該別の装置が、図1に示す装置の一部又は全部の機能を有してもよい。例えば、基地局とWi-SUN端末および/またはLoRa端末との間に中継局が設けられる場合、当該中継局が、電波干渉モニタリング装置の機能を有してもよい。また、中継局は、Wi-SUNのゲートウェイおよび/またはLoRaのゲートウェイの機能と電波干渉モニタリング装置の機能とを有してもよい。あるいは、中継局は、電波干渉モニタリング装置の機能を有し、Wi-SUNのゲートウェイおよび/またはLoRaのゲートウェイの機能を有さなくてもよい。
 グループ#1~#3の各無線装置は、共通のシステム帯域(例えば、アンライセンスドバンド)を使用する。そのため、グループ#1~#3に含まれる各無線装置は、他の無線装置からの干渉を受ける。グループ#1に含まれる無線装置が受ける干渉を例に挙げて説明する。
 例えば、グループ#1に含まれる無線装置(例えば、Wi-SUN端末#1)によって送信または受信される信号は、グループ#1に含まれる他の無線装置(例えば、LoRaのGW#1)において干渉を生じさせる。以下では、NW#1に属する無線装置がNW#1に属する他の無線装置から受ける干渉は、「管理内干渉」と記載されることがある。例えば、管理内干渉は、LPWAシステムの通信をサポートし、NW#1に属する無線装置が、LPWAシステムの通信をサポートし、NW#1に属する別の無線装置から受ける干渉に該当する。
 また、例えば、グループ#2および/またはグループ#3に含まれる無線装置(例えば、Wi-SUN端末#2および/またはRFIDリーダ/ライタ)によって送信または受信される信号は、グループ#1に含まれる無線装置(例えば、LoRa端末#1)において干渉を生じさせる。以下では、NW#1に属する無線装置が、NW#1に属さない無線装置から受ける干渉は、「管理外干渉」と記載されることがある。例えば、管理外干渉は、LPWAシステムの通信をサポートし、NW#1に属する無線装置が、NW#1に属さない無線装置から受ける干渉に該当する。
 管理外干渉は、更に、干渉の要因に基づいて分類される。
 例えば、グループ#2に含まれる無線装置(例えば、Wi-SUN端末#2)によって送信または受信される信号は、グループ#1に含まれる無線装置(例えば、LoRa端末#1)において干渉を生じさせる。以下では、NW#1に属する無線装置がNW#2に属する無線装置から受ける干渉は、「管理外干渉」のうち、「電波干渉」と記載されることがある。例えば、「電波干渉」は、LPWAシステムの通信をサポートし、NW#1に属する無線装置が、LPWAシステムの通信をサポートし、NW#1と異なるNW#2に属する無線装置から受ける干渉に該当する。
 また、例えば、グループ#3に含まれる無線装置(例えば、RFIDリーダ/ライタ)によって送信または受信される信号は、グループ#1に含まれる無線装置(例えば、LoRa端末#1)において干渉を生じさせる。以下では、LPWAシステムの通信をサポートし、NW#1に属する無線装置が、LPWAシステムと異なる無線システムをサポートする無線装置から受ける干渉は、「管理外干渉」のうち、「環境雑音」と記載されることがある。
 図1を例に挙げて示したように、LPWAシステムは、LPWAシステムと異なる無線システム、および/または、異なるネットワークに属する同じLPWAシステムと、共通のシステム帯域を使用する。そのため、LoRa端末及びWi-SUN端末等のLPWAの端末に対するチャネル割り当てにあたって、干渉を検出(モニタリング)し、検出した結果を、例えば、チャネル割り当てを行う装置に通知することが望まれる。
 例えば、基地局とWi-SUN端末および/またはLoRa端末との間に中継局が設けられる場合、当該中継局が、電波干渉モニタリング装置の機能を有してもよい。中継局が、電波干渉モニタリング装置の機能を有する場合、中継局は、基地局に対してモニタリンウ結果を通知することが望まれる。
 図2は、基地局(GW)と中継局(中継ノード)とを有するネットワークの一例を示す図である。図2では、基地局(GW)とZ個の中継局(中継ノード)が示される。
 なお、図2に示すネットワークの或る中継ノードに対して、GWに近い側は「上流側」と記載され、GWから遠い側は「下流側」と記載される。例えば、中継ノード#3~#Zは、中継ノード#2の上流側ノードに該当し、中継ノード#1は、中継ノード#2の下流側のノードに該当する。なお、下流側ノードは、「配下ノード」と記載されてもよい。また、配下ノードを有さない中継ノード#1は、「エンドノード」と記載されてもよい。また、GWは、中継ノード#Zの上流側ノードと記載されてよい。
 また、図2には示されないが、各中継ノードおよびGWには、端末が無線接続されてよい。
 例えば、図2のネットワークにおいて、基地局は、中継ノード#1~#Zのそれぞれが電波干渉モニタリングを実施する。そして、基地局は、基地局および中継ノード#1~#Zのそれぞれのモニタリングによる干渉の検出結果を制御装置(図1参照)へ通知する。
 図3は、干渉の検出結果を通知する通知情報のフォーマットの一例を示す図である。
 図3に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報のフィールドを含む。なお、チャネル#1~チャネル#nは、システム帯域に含まれ、干渉のモニタリングの対象となるチャネルの一例である。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、チャネル#1における干渉に関する情報が設定される。同様に、「チャネル#2に関する通知情報」~「チャネル#nに関する通知情報」フィールドには、それぞれ、チャネル#2~チャネル#nにおける干渉に関する情報が設定される。nは、モニタリングの対象となるチャネルの数を表す。図3に示す通知情報のフォーマットは、モニタリングの対象となるチャネルの数に対応した通知情報のフィールドを含む。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドは、GWの干渉情報を含む「GWの干渉情報」フィールドと、中継ノード#1~#Zのそれぞれの干渉情報を含む「中継ノード#1の干渉情報」フィールド~「中継ノード#Zの干渉情報フィールド」とを含む。
 各「干渉情報」フィールドには、干渉量の検出結果(モニタリング結果)が設定される。例えば、「干渉情報」フィールドには、干渉の有無を示す情報が設定される。干渉の有無を示す情報は、例えば、検出した干渉量が閾値より大きい場合、干渉が有ることを示し、検出した干渉量が閾値以下の場合、干渉が無いことを示す。例えば、1ビットのサイズを有する「干渉情報」フィールドには、干渉が有る場合に「1」が設定され、干渉が無い場合に「0」が設定される。
 図3に示す通知情報のフォーマットには、干渉の有無を示す情報が含まれるものの、干渉の有無以外の情報が含まれないため、図3に示すフォーマットを用いた通知では、チャネル割り当てを適切に行うには十分では無い可能性がある。チャネル割り当てを適切に行えない場合、システム帯域を使用するネットワークの最適化の実現は困難であり、また、システム帯域の周波数利用効率が低下する可能性がある。
 また、図1に示した干渉の種類の中で、例えば、NW#1に属する無線装置が受ける管理外干渉は、NW#1に属さない無線装置から受ける干渉であるため、NW#1(例えば、NW#1の制御装置)では管理及び制御が困難である。一方で、NW#1に属する無線装置が受ける管理内干渉は、NW#1に属する無線装置から受ける干渉であるため、NW#1で管理及び制御が可能である。
 また、中継ノード#1~#Zは、それぞれ、電波干渉モニタリングを行い、モニタリング結果を、基地局に向けて通知する。この場合、例えば、中継ノード#1のモニタリング結果は、中継ノード#2~#Zを経由して基地局に通知される。同様に、中継ノード#2のモニタリング結果は、中継ノード#3~#Zを経由して基地局に通知される。このように、各中継ノードのモニタリング結果を、基地局に通知する場合、通知する情報の情報量が多くなってしまう。例えば、各中継ノードが、干渉を分類した結果を通知する場合には、そのため、各中継ノードのモニタリング結果を通知する方法については検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、中継ノードを含むネットワークにおいて、検出した干渉を分類し、分類した干渉の検出結果を通知する通知情報を生成することによって、様々な無線通信システムによって利用される帯域における干渉の検出結果の適切な通知を実現する。
 <無線通信装置の構成例>
 図4は、本実施の形態に係る無線通信装置100の構成例を示すブロック図である。無線通信装置100は、例えば、図1に示したNW#1に属し、Wi-SUNのGW、LoRaのGW、および、電波干渉モニタリング装置の機能を有する基地局又は中継ノードである。
 無線通信装置100は、受信部101と、復調/復号部102と、干渉分類部103と、管理内干渉処理部104と、電波干渉処理部105と、環境雑音処理部106と、通知情報生成部107と、通信制御部109と、制御信号生成部110と、符号化/変調部111と、送信部112と、を備える。
 受信部101は、端末(LoRa端末および/またはWi-SUN端末(図1参照))が送信した信号を受信し、受信した信号に所定の受信処理を行う。例えば、所定の受信処理は、端末に割り当てたチャネルの周波数に基づいた、周波数変換処理(ダウンコンバート)を含む。端末に割り当てたチャネルの周波数の情報は、例えば、通信制御部109から取得されてよい。
 また、受信部101は、干渉測定(電波干渉モニタリング)のために、システム帯域における使用可能な各チャネル(例えば、アンライセンスドバンドに含まれる各チャネル)において、信号を受信する。そして、受信部101は、受信した信号に所定の受信処理を行う。所定の受信処理は、例えば、各チャネルの周波数に基づく周波数変換処理を含む。
 また、受信部101は、下流側のノードが送信した通知情報を含む制御信号を受信する。また、受信部101は、無線通信装置100が中継ノードの場合、上流側のノードが送信した制御情報を含む制御信号を受信する。そして、受信部101は、受信した制御信号に所定の受信処理を行う。例えば、所定の受信処理は、ノード間の通信に割り当てられたチャネルの周波数に基づいた、周波数変換処理を含む。
 受信部101は、所定の受信処理を行った受信信号を復調/復号部102と、干渉分類部103へ出力する。
 復調/復号部102は、受信部101から取得した受信信号に対して、復調処理及び復号処理を行い、受信データを生成する。なお、受信データには、無線通信装置100と同じNW(NW#1)に属する端末を識別する識別子が含まれてよい。また、受信信号の送信元の端末が、LoRa端末である場合、復調処理には、LoRa方式において用いられるスペクトラム拡散に対する逆拡散処理が含まれてもよい。また、受信信号が下流側のノードが送信した制御信号の場合、受信データには、下流側のノードから取得した通知情報が含まれてよい。以下、下流側のノードから受信した通知情報は、「受信通知情報」と記載されることがある。
 干渉分類部103は、例えば、各チャネルにおける干渉を分類する。例えば、干渉分類部103は、1つのチャネルにおける、所定時間の受信信号をモニタリングし、受信信号を、上述した、管理内干渉、および、管理外干渉に分類する。
 干渉分類部103は、受信信号のプリアンブルを検出する。例えば、干渉分類部103は、LoRa方式に用いられるプリアンブルと受信信号との相関を計算し、Wi-SUN方式に用いられるプリアンブルと受信信号との相関を計算する。LoRa方式およびWi-SUN方式に用いられるプリアンブルは、受信信号の送信元の端末が属するNWに関わらず共通であってよい。なお、干渉分類部103は、LoRa方式とWi-SUN方式とに用いられるプリアンブルを検出し、受信信号の通信方式を判定するについて説明したが、干渉分類部103が判定する通信方式には、LoRa方式及びWi-SUN方式と異なる他の通信方式が含まれてもよい。例えば、当該他の通信方式が、LoRa方式及びWi-SUN方式のプリアンブルと異なるプリアンブル信号を用いる場合、干渉分類部103は、LoRa方式及びWi-SUN方式と同様に、受信信号の通信方式が当該他の通信方式である、と判定できる。
 干渉分類部103は、LoRa方式に用いられるプリアンブルと受信信号との相関の結果、及び、Wi-SUN方式に用いられるプリアンブルと受信信号との相関の結果の両方に、所定値以上のピークが生じなかった場合、受信信号の送信元は、LoRa端末でもWi-SUN端末でもない、と判定する。
 例えば、干渉分類部103は、LoRa方式に用いられるプリアンブルと受信信号との相関の結果に所定値以上のピークが生じた場合、受信信号の送信元がLoRa端末である、と判定する。また、例えば、干渉分類部103は、Wi-SUN方式に用いられるプリアンブルと受信信号との相関の結果に所定値以上のピークが生じた場合、受信信号の送信元がWi-SUN端末である、と判定する。
 ここで、LoRa方式およびWi-SUN方式に用いられるプリアンブルは、受信信号の送信元の端末が属するNWに関わらず共通である。そのため、干渉分類部103は、受信信号の送信元がLoRa端末である、または、Wi-SUN端末である、と判定した場合、送信元の属するNWが、無線通信装置100と同じNW(NW#1)か、無線通信装置100と異なるNW(例えば、図1のNW#2)かを判定する。
 例えば、干渉分類部103は、復調/復号部102から取得する受信信号の復号結果に基づいて、送信元の属するNWを判定する。例えば、干渉分類部103は、受信信号が正しく復号され、受信信号に識別子が含まれる場合、当該受信信号の送信元の属するNWが無線通信装置100と同じNWである、と判定する。一方で、例えば、干渉分類部103は、受信信号が正しく復号されず、受信信号に識別子が含まれていない場合、当該受信信号の送信元の属するNWが無線通信装置100と異なるNWである、と判定する。
 干渉分類部103は、受信信号の送信元が、無線通信装置100と同じNW#1に属するLoRa端末またはWi-SUN端末である場合、当該受信信号が管理内干渉に対応する、と判定する。
 一方で、干渉分類部103は、受信信号の送信元がLoRa端末でもWi-SUN端末でもない場合、当該受信信号が管理外干渉に対応する、と判定する。
 また、干渉分類部103は、受信信号の送信元がLoRa端末である、または、Wi-SUN端末である、と判定した場合でも、受信信号の送信元が、無線通信装置100と異なるNWに属するLoRa端末またはWi-SUN端末である場合、当該受信信号が管理外干渉に対応する、と判定する。
 なお、干渉分類部103は、管理外干渉を、電波干渉と環境雑音とに分類してもよい。
 例えば、干渉分類部103は、受信信号の送信元がLoRa端末でもWi-SUN端末でもない場合、受信信号の送信元がLPWAシステムと異なる無線システムをサポートする無線装置であり、当該受信信号が環境雑音に対応する、と判定する。
 また、例えば、干渉分類部103は、受信信号の送信元が、無線通信装置100と異なるNWに属するLoRa端末またはWi-SUN端末である場合、当該受信信号が電波干渉に対応する、と判定する。
 なお、干渉分類部103における分類方法は、上述した、受信信号のプリアンブル検出結果および受信信号の復号結果に基づく方法に限定されない。
 また、干渉分類部103は、管理内干渉を更に分類してもよい。あるいは、干渉分類部103は、環境雑音について、優先度を判定してもよい。管理内干渉の更なる分類の例、および、優先度判定の例については、後述する。
 干渉分類部103は、受信信号のプリアンブル検出結果および受信信号の復号結果に基づいて判定した干渉の分類結果に応じて、受信信号を出力する。例えば、干渉分類部103は、管理内干渉に対応する受信信号を管理内干渉処理部104へ出力し、電波干渉に対応する受信信号を電波干渉処理部105へ出力し、環境雑音に対応する受信信号を環境雑音処理部106へ出力する。
 管理内干渉処理部104は、管理内干渉に対応する受信信号から、管理内干渉の干渉量を決定する。管理内干渉処理部104は、管理内干渉の干渉量を通知情報生成部107へ出力する。
 電波干渉処理部105は、電波干渉に対応する受信信号から、電波干渉の干渉量を決定する。電波干渉処理部105は、電波干渉の干渉量を通知情報生成部107へ出力する。
 環境雑音処理部106は、環境雑音に対応する受信信号から、環境雑音の干渉量を決定する。環境雑音処理部106は、環境雑音の干渉量を通知情報生成部107へ出力する。
 なお、干渉量の表し方は、特に限定されない。例えば、干渉量は、受信信号電力(干渉電力と称されてもよい)の平均値、最小値、または、最大値によって表されてもよい。あるいは、干渉量は、受信信号電力と受信信号を受信する時間区間(モニタリング区間と称されてもよい)との関係を用いて表されてよい。例えば、干渉量は、受信信号電力が所定値以上の値を有する時間区間等によって表されてもよいし、受信信号電力が所定値以上の値を有する時間区間が所定長以上か否か等によって表されてもよい。また、管理内干渉、電波干渉、および、環境雑音の干渉量の表し方は、互いに異なってもよいし、共通であってもよい。
 通知情報生成部107は、管理内干渉の干渉量、電波干渉の干渉量、および、環境雑音の干渉量に基づいて、無線通信装置100が検出した各チャネルにおける干渉に関する通知情報を生成する。以下、無線通信装置100が検出した各チャネルにおける干渉に関する通知情報は、「検出通知情報」と記載されることがある。
 通知情報生成部107は、受信通知情報と検出通知情報とを統合することによって、無線通信装置100が上流側のノードに送信する通知情報を生成する。以下、無線通信装置100が上流側のノードに送信する通知情報は、「送信通知情報」と記載されることがある。なお、通知情報のフォーマット、および、通知情報の例については、後述する。
 なお、干渉分類部103が管理外干渉を電波干渉と環境雑音とに分類しない場合、干渉分類部103は、管理外干渉に対応する受信信号を電波干渉処理部105に出力してよい。この場合、電波干渉処理部105は、管理外干渉に対応する受信信号から、管理外干渉の干渉量を決定し、管理外干渉の干渉量を通知情報生成部107へ出力する。この場合、通知情報生成部107は、管理内干渉の干渉量、および、管理外干渉の干渉量に基づいて、各チャネルにおける干渉に関する通知情報を生成する。
 例えば、無線通信装置100がGWの場合、通知情報生成部107は、生成した送信通知情報を、例えば、NW#1を介して、NW#1の制御装置(図1参照)へ送信する。また、例えば、無線通信装置100が中継ノードの場合、通知情報生成部107は、生成した送信通知情報を、例えば、通信制御部109へ出力する。
 なお、管理内干渉処理部104、電波干渉処理部105、環境雑音処理部106、および、通知情報生成部107は、まとめて、通知情報制御部108と称されてよい。
 通信制御部109は、例えば、無線通信装置100がGWの場合、NW#1の制御装置#1(図1参照)から、端末に割り当てられたチャネルに関する割当情報を取得する。また、通信制御部109は、例えば、無線通信装置100が中継ノードの場合、NW#1の制御装置#1(図1参照)から上流側のノードを介して、割当情報を取得する。この場合、割当情報は、上流側のノードから受信した制御信号に含まれてよい。
 通信制御部109は、割当情報を制御信号生成部110へ出力する。
 また、通信制御部109は、端末とのデータ通信に関する制御、および、上流側ノードと下流側ノードとのデータ通信に関する制御を行う。
 例えば、通信制御部109は、無線通信装置100がGWの場合、復調/復号部102から取得した受信データを、図示しない上位局(例えば、図1の制御装置)、又は、NW#1内の他の装置へ出力してもよい。また、通信制御部109は、上位局、又は、NW#1内の他の装置から取得した、端末宛の送信データを、符号化/変調部111へ出力する。
 また、通信制御部109は、無線通信装置100が中継ノードの場合、復調/復号部102から取得した受信データに含まれる端末宛の送信データ又は端末から受信したデータを、符号化/変調部111へ出力してもよい。ここで、端末宛の送信データは、例えば、上流側ノードから受信した信号に含まれてよい。また、端末から受信したデータは、中継ノードを介して、GWに送信されるデータであってよい。
 制御信号生成部110は、通信制御部109から取得した情報に基づいて、端末宛の制御信号を生成する。制御信号生成部110は、所定の信号処理(例えば、符号化処理及び変調処理)が施された制御信号を送信部112へ出力する。また、制御信号生成部110は、通信制御部109から取得した情報に基づいて、上流側ノード及び/又は下流側ノード宛の制御信号を生成する。なお、上流側ノード宛の制御信号には、送信通知情報が含まれてよい。また、下流側ノード宛の制御信号には、割当情報が含まれてよい。
 符号化/変調部111は、通信制御部109から取得した送信データに対して、符号化処理及び変調処理を行い、送信信号を生成する。符号化/変調部111は、送信信号を送信部112へ出力する。なお、送信信号の送信先の端末が、LoRa端末である場合、変調処理には、LoRa方式において用いられるスペクトラム拡散処理が含まれてもよい。
 送信部112は、符号化/変調部111から取得した送信信号に対して、所定の送信処理を行う。例えば、所定の送信処理は、端末に割り当てたチャネルの周波数に基づいた、周波数変換処理(アップコンバート)を含む。端末に割り当てたチャネルの周波数に関する割当情報は、例えば、通信制御部109から取得されてよい。
 また、送信部112は、制御信号生成部110から取得した制御信号に対して、所定の送信処理を行う。例えば、所定の送信処理は、端末に制御信号を送信するためのチャネルの周波数に基づいた、周波数変換処理(アップコンバート)を含む。端末に制御信号を送信するためのチャネルとは、例えば、予め決められたチャネルであってもよいし、端末との通信に現時点で用いられているチャネルであってもよい。
 また、送信部112は、制御信号生成部110から取得した上流側ノード宛及び/又は下流側ノード宛の制御信号に対して、所定の送信処理を行う。例えば、所定の送信処理は、ノード間の通信に割り当てられたチャネルの周波数に基づいた、周波数変換処理(アップコンバート)を含む。
 なお、上述では、図3に示す構成が1つの無線通信装置100に含まれる例を説明した。本開示はこれに限定されない。例えば、2つ以上の装置のいずれかが、図3に示す構成のそれぞれを含んでもよい。
 例えば、図4に示す無線通信装置100の構成が、Wi-SUNのGWの機能とLoRaのGWの機能とを有する第1の装置と、電波干渉モニタリング装置の機能を有する第2の装置とに分けられてよい。あるいは、図4に示す無線通信装置100の構成が、Wi-SUNの中継ノードの機能とLoRaの中継ノードの機能とを有する第1の装置と、電波干渉モニタリング装置の機能を有する第2の装置とに分けられてよい。
 この場合、第1の装置は、例えば、受信部101と、復調/復号部102と、通信制御部109と、制御信号生成部110と、符号化/変調部111と、送信部112と、を備える。また、第2の装置(電波干渉モニタリング装置)は、干渉測定(電波干渉モニタリング)のための信号を受信する受信部101と、干渉分類部103と、管理内干渉処理部104と、電波干渉処理部105と、環境雑音処理部106と、通知情報生成部107と、を備える。この場合、第1の装置と、第2の装置とは、NWを介して接続されてもよいし、無線または有線によって直接接続されてもよい。
 また、この場合、例えば、第2の装置は、第1の装置における受信信号の復号結果を取得してもよいし、第2の装置によって生成される通知情報を、第1の装置へ出力してもよい。また、例えば、第2の装置は、受信部101を有する代わりに、第1の装置の受信部101が受信した受信信号を、取得する形態であってもよい。
 また、第1の装置は、LoRa端末に対して送受信される信号の信号処理、及び、Wi-SUN端末に対して送受信される信号の信号処理の両方を行ってもよい。あるいは、LoRa端末に対して送受信される信号の信号処理を行う第1の装置と、Wi-SUN端末に対して送受信される信号の信号処理を行う第1の装置とが、別々に設けられてもよい。
 また、第1の装置は、第2の装置から通知される通知情報に基づいて、端末にチャネル割り当てを行ってもよい。この場合、通知情報は、NWを介して、制御装置に通知されなくてもよい。
 また、第2の装置の機能ブロックは、LoRa方式および/またはWi-SUN方式の通信を中継する中継局に含まれてもよい。あるいは、第2の装置は、中継局と接続し、動作してもよい。
 次に、上述した通知情報の例を説明する。
 <通知情報のバリエーション1-1>
 図5は、本実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例1-1を示す図である。図5に示すフォーマットは、GWにおける送信通知情報のフォーマットの一例を示す。
 図5に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報を設定するフィールドを含む。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、チャネル#1における干渉に関する情報が設定される。同様に、「チャネル#2に関する通知情報」~「チャネル#nに関する通知情報」フィールドには、それぞれ、チャネル#2~チャネル#nにおける干渉に関する情報が設定される。nは、モニタリングの対象となるチャネルの数を表す。図4に示す通知情報のフォーマットは、モニタリングの対象となるチャネルの数に対応した通知情報のフィールドを含む。以下では、「チャネル#1に関する通知情報」フィールドを例に挙げて説明するが、他のチャネルに関する通知情報のフィールドも、「チャネル#1に関する通知情報」フィールドと同様の構成を有してよい。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、「管理内干渉情報」フィールドと、Z+1個の「管理外干渉情報」フィールドとが含まれる。
 「管理内干渉情報」フィールドには、管理内干渉に関する情報、例えば、管理内干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内干渉情報」フィールドには、GWとGWの配下の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内干渉の干渉量の平均を示す値が設定される。
 Z+1個の「管理外干渉情報」フィールドは、それぞれ、GW、および、Z個の中継ノードと対応付けられる。例えば、GWに対応付けられた「管理外干渉情報」フィールドには、GWにおいて検出された管理外干渉に関する情報、例えば、GWにおける管理内干渉の干渉量の検出結果が設定される。同様に、中継ノード#i(iは1~Zの整数)に対応付けられた「管理外干渉情報」フィールドには、中継ノード#iにおいて検出された管理外干渉に関する情報、例えば、中継ノード#iにおける管理内干渉の干渉量の検出結果が設定される。
 なお、GWは、配下の中継ノードの検出結果を含む通知情報を、GWの配下の中継ノードから受信する。例えば、中継ノードは、下流の中継ノードの検出結果を含む通知情報を、下流の中継ノードから受信する。次に、中継ノードが送信または受信する通知情報のフォーマットを説明する。
 図6は、図5に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図である。図6に示すフォーマットは、例えば、中継ノード#Yが上流側ノードに送信する送信通知情報のフォーマットである。
 図6に示す通知情報のフォーマットは、図5と同様に、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報を設定するフィールドを含む。図6に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報に含まれるフィールドの構成が、図5と異なる。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、「管理内干渉情報」フィールドと、Y個の「管理外干渉情報」フィールドとが含まれる。
 「管理内干渉情報」フィールドには、管理内干渉に関する情報、例えば、管理内干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内干渉情報」フィールドには、中継ノード#Yと中継ノード#Yよりも下流側のY-1個の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内干渉の干渉量の平均を示す値が設定される。
 Y個の「管理外干渉情報」フィールドは、それぞれ、中継ノード#Y、および、中継ノード#Yよりも下流側のY-1個の中継ノードと対応付けられる。例えば、中継ノード#Yに対応付けられた「管理外干渉情報」フィールドには、中継ノード#Yにおいて検出された管理外干渉に関する情報、例えば、中継ノード#Yにおける管理内干渉の干渉量の検出結果が設定される。同様に、中継ノード#i(iは1~Y-1の整数)に対応付けられた「管理外干渉情報」フィールドには、中継ノード#iにおいて検出された管理外干渉に関する情報、例えば、中継ノード#iにおける管理内干渉の干渉量の検出結果が設定される。
 例えば、中継ノード#Yは、下流の中継ノードの検出結果を含む通知情報を、下流の中継ノードから受信する。そして、中継ノード#Yは、受信した通知情報に含まれる下流側の中継ノードの検出結果と、中継ノード#Yの検出結果とを統合することによって、中継ノード#Yよりも上流の中継ノード又はGWに送信する通知情報を生成する。
 なお、下流に中継ノードが無いノード(エンドノード)では、エンドノードが検出した検出結果を含む通知情報を上流の中継ノードに送信する。
 図7は、図5に対応するエンドノードの通知情報のフォーマットの例を示す図である。図7に示すフォーマットは、例えば、エンドノードである中継ノード#1が上流ノードに送信する送信通知情報のフォーマットである。
 図7に示す通知情報のフォーマットは、図5および図6と同様に、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報を設定するフィールドを含む。図7に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報に含まれるフィールドの構成が、図5および図6と異なる。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、「管理内干渉情報」フィールドと、1個の「管理外干渉情報」フィールドとが含まれる。
 「管理内干渉情報」フィールドには、管理内干渉に関する情報、例えば、管理内干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内干渉情報」フィールドには、中継ノード#1において検出された管理内干渉の干渉量を示す値が設定される。
 1つの「管理外干渉情報」フィールドは、中継ノード#1に対応付けられる。例えば、中継ノード#1に対応付けられた「管理外干渉情報」フィールドには、中継ノード#1において検出された管理外干渉に関する情報、例えば、中継ノード#1における管理内干渉の干渉量の検出結果が設定される。
 中継ノード#1は、図7に示すフォーマットを用いた通知情報を、中継ノード#2に送信する。中継ノード#2は、受信した通知情報に含まれる中継ノード#1の検出結果と、中継ノード#2が検出した検出結果とを統合することによって、中継ノード#2よりも上流側ノードに送信する通知情報を、図6に示すフォーマット(Y=2)を用いて生成する。このように、中継ノードの下流側から上流側へ通知情報が送信されることによって、GWには、配下の中継ノードのそれぞれが検出した検出結果を統合した情報が通知される。
 上述した通知情報のバリエーション1-1では、1つの「管理内干渉情報」フィールドが設けられるフォーマットの例を示した。以下、通知情報のバリエーション1-2では、複数の「管理内干渉情報」フィールドが設けられるフォーマットの例を説明する。
 <通知情報のバリエーション1-2>
 図8は、本実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの例1-2を示す図である。図8に示すフォーマットは、GWにおける送信通知情報のフォーマットの一例を示す。なお、図8に示すフォーマットにおいて、図5に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図8に示すフォーマットでは、J個(Jは2以上の整数)の「管理内干渉情報」フィールドが設けられる。
 J個の「管理内干渉情報」フィールドは、それぞれ、管理内干渉に関する情報を複数(J通り)通知するフィールドである。
 例えば、中継ネットワークに含まれるノード(中継ノードおよびGW)が、J個のグループに分類された場合、J個の「管理内干渉情報」フィールドは、J個のグループと対応付けられてよい。そして、「管理内干渉情報」フィールドには、対応するグループに含まれるノードにおける管理内干渉の干渉量の平均値が設定されてよい。
 例えば、各ノードが属するグループに関する情報は、ノード間で既知であってよい。そして、各ノードは、通知情報の統合処理において、自ノードが属するグループに対応付けられる「管理内干渉情報」フィールドについて、自ノードが検出した管理内干渉に基づいて、管理内干渉情報を更新する。
 なお、図示は省略するが、図8に対応する中継ノード#Yの通知情報のフォーマットは、図6と同様に、「管理内干渉情報」フィールドには、中継ノード#Yと中継ノード#Yよりも下流側のY-1個の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内干渉の干渉量を、各ノードが属するグループに応じた平均を示す値が設定される。また、図8に対応するエンドノードの通知情報のフォーマットは、図7と同様である。
 <バリエーション1に係るフローの例>
 上述した図5のフォーマットの通知情報を生成する無線通信装置100における処理フローについて説明する。
 図9は、本実施の形態に係る通知情報生成処理の第1の例を示すフローチャートである。例えば、図9に示すフローは、通知情報の通知タイミングの前に実行される。
 無線通信装置100は、配下の中継ノードから通知情報を受信する(S101)。
 無線通信装置100は、チャネル毎に干渉を測定する(S102)。
 無線通信装置100は、チャネル毎に測定した干渉について、干渉を分類する(S103)。ここでは、無線通信装置100は、チャネル毎に測定した干渉を、管理内干渉と管理外干渉とに分類する。
 S104以降では、チャネルそれぞれについて、分類した干渉に対する処理を行う。
 無線通信装置100は、k=1に設定する(S104)。kは、チャネルの識別番号に対応するチャネルのインデックスである。
 無線通信装置100は、kがnより大きいか否かを判定する(S105)。nは、使用可能な帯域に含まれ、モニタリングの対象となるチャネルの数を表す。別言すると、S105では、モニタリングの対象となるチャネル全てにおいて、分類した干渉に対する処理が完了したか否かを判定する。
 kがnより大きくない場合(S105にてNO)、無線通信装置100は、チャネル#kの干渉を判定し、チャネル#kに関する判定処理を実行する(S106)。S106における判定処理は、例えば、無線通信装置100における、チャネル#kの管理内干渉情報の生成と、チャネル#kの管理外干渉情報の生成とを含む。なお、S106における判定処理については、後述する。
 無線通信装置100は、無線通信装置100が生成した管理内干渉情報および管理外干渉情報と、受信した通知情報に含まれる管理内干渉情報および管理外干渉情報との統合処理を行う(S107)。S107における統合処理は、例えば、無線通信装置100が送信する、管理内干渉情報の統合処理と、管理外干渉情報の統合処理とを含む。なお、S107における統合処理については、後述する。
 無線通信装置100は、kに1を加算する(S108)。そして、フローは、S105の処理へ戻る。
 kがnより大きい場合(S105にてYES)、すなわち、モニタリングの対象となるチャネル全てにおいて、無線通信装置100が分類した干渉に対する判定処理と、無線通信装置100が送信する情報についての統合処理およびが完了した場合、統合した情報を有する通知情報を上流側のノードへ送信する(S109)。
 そして、図9に示すフローは終了する。
 なお、図9に示すフローは、エンドノードを除く各ノードにおける処理を示す。例えば、無線通信装置100がエンドノードの場合、S101及びS107の処理は、省略されてよい。
 <S106における処理の流れの例>
 次に、図9のS106にて実行される処理の流れを説明する。
 図10は、図9のS106にて実行される処理の第1の例を示すフローチャートである。
 無線通信装置100は、管理内干渉の干渉量が所定値#1より大きいか否かを判定する(S201)。
 管理内干渉の干渉量が所定値#1より大きい場合(S201にてYES)、無線通信装置100は、管理内干渉が有る、と判定する(S202)。
 管理内干渉の干渉量が所定値#1より大きくない場合(S201にてNO)、無線通信装置100は、管理内干渉が無い、と判定する(S203)。
 無線通信装置100は、S202またはS203の判定結果に基づいて、無線通信装置100における、チャネル毎の管理内干渉情報(例えば、チャネル#kの管理内干渉情報)を生成する(S204)。なお、チャネル毎の管理内干渉情報は、上述したS107において用いられる。また、チャネル毎の管理内干渉情報は、例えば、チャネル毎の管理内干渉の有無に応じた「1」又は「0」を示してよい。あるいは、チャネル毎の管理内干渉情報は、管理内干渉が有る場合に当該管理内干渉の干渉量を示し、管理内干渉が無い場合に「0」を示してよい。
 無線通信装置100は、管理外干渉の干渉量が所定値#2より大きいか否かを判定する(S205)。
 管理外干渉の干渉量が所定値#2より大きい場合(S205にてYES)、無線通信装置100は、管理外干渉が有る、と判定する(S206)。
 管理外干渉の干渉量が所定値#2より大きくない場合(S205にてNO)、無線通信装置100は、管理外干渉が無い、と判定する(S207)。
 無線通信装置100は、S206またはS207の判定結果に基づいて、無線通信装置100における、管理外干渉情報を生成する(S208)。なお、チャネル毎の管理内干渉情報は、上述したS107において用いられる。また、チャネル毎の管理内干渉情報は、例えば、チャネル毎の管理内干渉の有無に応じた「1」又は「0」を示してよい。あるいは、チャネル毎の管理内干渉情報は、管理内干渉が有る場合に当該管理内干渉の干渉量を示し、管理内干渉が無い場合に「0」を示してよい。
 S208の処理が完了すると、チャネル#kに関する干渉の判定が完了し、図10のフローは終了する。例えば、この場合、図9のフローにおいて、S107へ移行する。
 <S107における処理の流れの例>
 次に、図9のS107にて実行される処理の流れを説明する。
 図11は、図9のS107にて実行される処理の第1の例を示すフローチャートである。
 無線通信装置100は、管理内干渉情報の統合処理を行う(S301)。例えば、無線通信装置100は、受信した通知情報に含まれる、管理内干渉情報が示す干渉量(以下、αと記載する場合がある)と、無線通信装置100において生成した管理内干渉情報が示す干渉量(以下、βと記載する場合がある)との平均値(以下、γと記載する場合がある)を決定する。
 ここで、受信した通知情報に含まれる管理内干渉情報が示す干渉量(α)は、無線通信装置100の配下のノードにおける管理内干渉の干渉量の平均値を示す。そのため、無線通信装置100は、配下のノードの数に応じた平均値を決定する。例えば、無線通信装置100の配下のノードがZ個の場合、γは、γ={(α×Z)+β}/(Z+1)と表される。
 無線通信装置100は、統合処理後の、管理内干渉情報(平均値γ)を、無線通信装置100が送信する通知情報の「管理内干渉情報」フィールドに設定する(S302)。
 無線通信装置100は、受信した通知情報に「管理外干渉情報」フィールドを追加する(S303)。
 無線通信装置100は、無線通信装置100における管理外干渉情報を、追加した「管理外干渉情報」フィールドに設定する(S304)。
 S304の処理が完了すると、チャネル#kに関する干渉情報の統合処理が完了し、図8のフローは終了する。例えば、この場合、図9のフローにおいて、S108へ移行する。
 以上説明したバリエーション1では、GWおよび中継ノードが検出した干渉を分類した結果を通知する。そして、通知情報の管理外干渉情報では、各ノード毎の結果が通知され、管理内干渉情報では、ノード間の平均が通知されるため、様々な無線システムによって利用される帯域において、中継ノードが設けられるネットワークの各装置が干渉の検出結果を適切に通知できる。また、この通知において、管理内干渉情報は、ノード間の平均が通知されるため、通知情報の情報量を削減できる。
 例えば、管理内干渉は、管理内端末から送信された信号に起因した干渉であり、制御可能であるため、NW(例えば、制御装置)は、各ノードに必要なチャネルリソースを決定すればよい。そのため、管理内干渉情報は、ノード間の平均の通知でよく、各ノード毎の結果は通知されなくてよい。一方で、管理外干渉は、管理外端末から送信された信号に起因した干渉であり、制御できないため、各ノード毎の結果が通知されてよい。
 <通知情報のバリエーション2-1>
 通知情報のバリエーション2-1では、1つの「管理外干渉情報」フィールドにおいて、各ノードの管理外干渉の検出結果の統計的な値を通知する。以下では、「管理外干渉情報」フィールドにおいて、各ノードの管理外干渉の最小値を通知する例を説明する。
 図12は、本実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの例2-1を示す図である。なお、図12に示すフォーマットにおいて、図5に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図12に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報に含まれるフィールドの中で、「管理内干渉情報」フィールドについては、図5と同様であるが、「管理外干渉情報」フィールドに含まれる情報が、図5と異なる。
 例えば、「管理外干渉情報」フィールドには、GWとGWの配下のZ個の中継ノードが検出した管理外干渉の干渉量の中で、最小値が設定される。
 図12に示すフォーマットが、GWの送信通知情報のフォーマットに適用される場合、GWの配下の中継ノードの送信通知情報のフォーマットは、図12に対応付けられたフォーマットを適用してよい。
 図13は、図12に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図である。図13に示すフォーマットは、例えば、中継ノード#Yが上流側ノードに送信する送信通知情報のフォーマットである。
 図13に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報に含まれるフィールドの中で、「管理内干渉情報」フィールドについては、図6と同様であるが、「管理外干渉情報」フィールドに含まれる情報が、図6と異なる。
 例えば、「管理外干渉情報」フィールドには、中継ノード#Yと中継ノード#Yよりも下流側のY-1個の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理外干渉の干渉量の中で、最小値が設定される。
 なお、下流側に中継ノードが無いノード(エンドノード)では、エンドノードが検出した検出結果を含む通知情報を上流の中継ノードに送信する。エンドノードの送信通知情報のフォーマットは、図7と同様である。
 一般に、NW(例えば、制御装置(図1参照))は、或るチャネルの管理外干渉が相対的に少ないことを検出した中継ノードを配下に有するGWに対し、該当チャネルを割り当てる。このため、GWは、GWと配下の中継ノードとを含む各ノードの管理外干渉の最小値をNWに通知することにより、NWに通知される干渉情報量を削減でき、かつ、該当チャネルを割り当て可能か否かが判定可能となる。
 なお、上述した通知情報のバリエーション2-1では、1つの「管理外干渉情報」フィールドが設けられるフォーマットの例を示した。以下、通知情報のバリエーション2-2では、複数の「管理外干渉情報」フィールドが設けられるフォーマットの例を説明する。
 <通知情報のバリエーション2-2>
 通知情報のバリエーション2-2では、複数の「管理外干渉情報」フィールドにおいて、各ノードの管理外干渉の検出結果の統計的な値を通知する。例えば、J個の「管理外干渉情報」フィールドには、それぞれ、管理外干渉の1番小さい値(つまり、最小値)からJ番目に小さい値が設定されてよい。
 図14は、本実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの第4の例を示す図である。なお、図14に示すフォーマットにおいて、図12に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図14に示すフォーマットでは、J個(Jは2以上の整数)の「管理外干渉情報」フィールドが設けられる。
 J個の「管理内干渉情報」フィールドには、それぞれ、GWとGWの配下のZ個の中継ノードが検出した管理外干渉の干渉量の中で、1番小さい値(最小値)からJ番目に小さい値までが設定される。
 図14に示すフォーマットが、GWの送信通知情報のフォーマットに適用される場合、GWの配下の中継ノードの送信通知情報のフォーマットは、図14に対応付けられたフォーマットを適用してよい。
 図15は、図14に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図である。図15に示すフォーマットは、例えば、中継ノード#Yが上流側ノードに送信する送信通知情報のフォーマットである。
 例えば、J個の「管理外干渉情報」フィールドには、それぞれ、中継ノード#Yと中継ノード#Yよりも下流側のY-1個の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理外干渉の干渉量の中で、1番小さい値からJ番目に小さい値までが設定される。
 なお、例えば、Y<Jという条件の場合、すなわち、下流のノードと自ノードとを含むノードの数がJ個に満たない場合(例えば、J-i個の場合)、J個の「管理外干渉情報」フィールドの中で一部のフィールド(例えば、i個)に設定される値が存在しない。この場合、下流のノードと自ノードとを含むノードの数に応じた「管理外干渉情報」フィールドが設けられてもよいし、干渉量の値が設定されないフィールドにダミーデータが設定されてもよい。なお、下流側ノードと自ノードとを含むノードの数がJ個に満たない場合に、下流側ノードと自ノードとにおいて検出された管理外干渉の干渉量が、全て、「管理外干渉情報」フィールドによって通知されてよい。
 一般に、NW(例えば、制御装置(図1参照))は、例えば、複数のGWから通知を受ける場合、或るチャネルの管理外干渉が相対的に少ないことを検出した中継ノードをより多く配下に有するGWに対し、該当チャネルを割り当てる。このため、GWは、GWと配下の中継ノードとを含む各ノードの管理外干渉の検出結果の統計的な値(図15の場合、J個の相対的に小さい管理外干渉)をNWに通知することにより、NWは、より適切なチャネル割り当てが可能となる。
 なお、下流側に中継ノードが無いノード(エンドノード)では、エンドノードが検出した検出結果を含む通知情報を上流の中継ノードに送信する。エンドノードの送信通知情報のフォーマットは、図7と同様である。
 <バリエーション2に係るフローの例>
 上述した図12又は図13のフォーマットの通知情報を生成する無線通信装置100における処理フローについて説明する。
 上述した図12又は図13のフォーマットの通知情報を生成する場合の無線通信装置100における処理フローは、バリエーション1において示した図9と同様である。ただし、図12又は図13のフォーマットの通知情報を生成する場合、図9のS107の処理が、バリエーション1と異なる。以下では、図9のS107における処理について説明する。
 <S107における処理の流れの例>
 図16は、図9のS107にて実行される処理の第2の例を示すフローチャートである。なお、図16において、図11と同様の処理については、同一の符番を付し説明を省略する場合がある。
 図16のフローでは、図11におけるS303およびS304が、S401~S403に置き換えられている。
 無線通信装置100は、無線通信装置100における管理外干渉(検出管理外干渉)が受信した通知情報の管理外干渉(通知情報管理外干渉)より小さいか否かを判定する(S401)。
 無線通信装置100における管理外干渉が受信した通知情報の管理外干渉より小さい場合(S401にてYES)、無線通信装置100は、通知情報の「管理外干渉情報」フィールドに、無線通信装置100における管理外干渉を設定し、通知情報の管理外干渉情報を更新する(S402)。この更新により、通知情報の管理外干渉情報は、無線通信装置100と無線通信装置100の配下の中継ノードにおいて測定された管理外干渉の最小値を示す。
 無線通信装置100における管理外干渉が受信した通知情報の管理外干渉より小さくない場合(S401にてNO)、無線通信装置100は、通知情報の管理外干渉を更新しない(S403)。
 S402又はS403の処理が完了すると、チャネル#kに関する干渉情報の統合処理が完了し、図16のフローは終了する。例えば、この場合、図9のフローにおいて、S108へ移行する。
 以上説明したバリエーション2では、GWおよび中継ノードが検出した干渉を分類した結果を通知する。そして、通知情報の管理外干渉情報では、各ノードの管理外干渉の中で、1以上の相対的に小さい値が通知され、管理内干渉情報では、ノード間の平均が通知されるため、様々な無線システムによって利用される帯域において、中継ノードが設けられるネットワークの各装置が干渉の検出結果を適切に通知できる。また、この通知において、管理内干渉情報は、ノード間の平均が通知され、管理外干渉情報は、各ノードの管理外干渉の中で、1以上の相対的に小さい値が通知されるため、通知情報の情報量を削減できる。
 例えば、管理外干渉は、管理外端末から送信された信号に起因した干渉であり、制御できないが、例えば、通知情報に含まれる最小値(あるいは、最小値を含む相対的に小さな1以上の値)が閾値より小さければ、管理外干渉の影響が小さいと判断でき、当該最小値に対応するチャネルが割当て可能と判定できる。
 <通知情報のバリエーション3-1>
 通知情報のバリエーション3-1では、1つの「管理外干渉情報」フィールドにおいて、閾値未満の管理外干渉を検出したノードの個数を通知する。
 図17は、本実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例3-1を示す図である。図17に示すフォーマットは、GWにおける送信通知情報のフォーマットの一例を示す。なお、図17に示すフォーマットにおいて、図5に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図17に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報に含まれるフィールドの中で、「管理内干渉情報」フィールドについては、図5と同様であるが、「管理外干渉情報」フィールドに含まれる情報が、図5と異なる。
 例えば、「管理外干渉情報」フィールドには、GWとGWの配下のZ個の中継ノードが検出した管理外干渉の干渉量の中で、閾値未満の干渉量を検出したノード(GWおよび中継ノード)の個数が設定される。
 図17に示すフォーマットが、GWの送信通知情報のフォーマットに適用される場合、GWの配下の中継ノードの送信通知情報のフォーマットは、図17に対応付けられたフォーマットを適用してよい。
 図18は、図17に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図である。図18に示すフォーマットは、例えば、中継ノード#Yが上流側ノードに送信する送信通知情報のフォーマットである。
 図18に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報に含まれるフィールドの中で、「管理内干渉情報」フィールドについては、図6と同様であるが、「管理外干渉情報」フィールドに含まれる情報が、図6と異なる。
 例えば、「管理外干渉情報」フィールドには、中継ノード#Yと中継ノード#Yよりも下流側のY-1個の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理外干渉の干渉量の中で、閾値未満の干渉量を検出した中継ノードの個数が設定される。
 なお、下流側に中継ノードが無いノード(エンドノード)では、エンドノードが検出した検出結果を含む通知情報を上流の中継ノードに送信する。エンドノードの送信通知情報のフォーマットは、図7と同様である。ただし、エンドノードの送信通知情報のフォーマットに含まれる「管理外干渉情報」フィールドには、エンドノードにおいて検出された管理外干渉の干渉量が閾値未満の場合には「1」が設定され、閾値以上の場合には「0」が設定されてよい。
 <通知情報のバリエーション3-2>
 通知情報のバリエーション3-2では、1つの「管理外干渉情報」フィールドにおいて、閾値未満の管理外干渉を検出したノードの個数を通知し、「母数情報」フィールドにおいて、ノードの数を示す情報を通知する。
 図19は、本実施の形態に係るGWの通知情報のフォーマットの例3-2を示す図である。図19に示すフォーマットは、GWにおける送信通知情報のフォーマットの一例を示す。なお、図19に示すフォーマットにおいて、図5および図17に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図19に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報に含まれるフィールドの中で、「管理内干渉情報」フィールドについては、図5と同様であり、「管理外干渉情報」フィールドについては、図17と同様である。そして、図19に示す通知情報のフォーマットには、「母数情報」フィールドが含まれる。
 例えば、「母数情報」フィールドには、GWとGWの配下の中継ノードとを含むノードの個数が設定される。例えば、GWの配下にZ個の中継ノードが存在する場合、「母数情報」フィールドには、「Z+1」が設定される。
 図19に示すフォーマットが、GWの送信通知情報のフォーマットに適用される場合、GWの配下の中継ノードの送信通知情報のフォーマットは、図19に対応付けられたフォーマットを適用してよい。
 図20は、図19に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図である。図20に示すフォーマットは、例えば、中継ノード#Yが上流側ノードに送信する送信通知情報のフォーマットである。
 図20に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報に含まれるフィールドの中で、「管理内干渉情報」フィールドについては、図6と同様であり、「管理外干渉情報」フィールドについては、図18と同様である。そして、図20に示す通知情報のフォーマットには、「母数情報」フィールドが含まれる。
 例えば、「母数情報」フィールドには、中継ノード#Yと中継ノード#Yの配下の中継ノードとを含むノードの個数が設定される。例えば、中継ノード#Yの配下にY-1個の中継ノードが存在する場合、「母数情報」フィールドには、「Y」が設定される。
 なお、下流側に中継ノードが無いノード(エンドノード)では、エンドノードが検出した検出結果を含む通知情報を上流の中継ノードに送信する。エンドノードの送信通知情報のフォーマットは、図7と同様である。ただし、エンドノードの送信通知情報のフォーマットに含まれる「管理外干渉情報」フィールドには、エンドノードにおいて検出された管理外干渉の干渉量が閾値未満の場合には「1」が設定され、閾値以上の場合には「0」が設定されてよい。あるいは、エンドノードの送信通知情報のフォーマットは、図7のフォーマットにおいて、図19、図20と同様に、「母数情報」フィールドを有してもよい。なお、この場合、「母数情報」フィールドには、「1」が設定されてよい。
 「母数情報」フィールドにおいて、ノードの数を示す情報を通知することにより、動作中の中継ノードの数が時々刻々変化する場合、少ない干渉情報量の増加で、干渉状況をより正確に管理することが可能となる。例えば、動作中の中継ノードの数が変化する場合とは、通信エリア内のトラフィック(例えば、端末の数、及び、端末の通信量)が増加する又は減少する状況に応じて、中継ノードが追加される場合、又は、中継ノードが削除される場合を含む。中継ノードが追加される場合とは、例えば、中継ノードが一時的に設置される場合、および、停止している中継ノードが起動した場合を含む。また、中継ノードが削除される場合とは、例えば、一時的に設置された中継ノードが取り外される(移動する)場合、および、起動している中継ノードが停止した場合を含む。例えば、動作中の中継ノードの数が変化する可能性がある(例えば、トラフィックの増加又は減少が予想される)スタジアム、テーマパーク、ショッピングモール、駅、大規模イベント開催場所などに有効である。また、災害時においても有効である。
 <バリエーション3に係るフローの例>
 上述した図17又は図18のフォーマットの通知情報を生成する無線通信装置100における処理フローについて説明する。
 上述した図17又は図18のフォーマットの通知情報を生成する場合の無線通信装置100における処理フローは、バリエーション1において示した図9と同様である。ただし、図17又は図18のフォーマットの通知情報を生成する場合、図9のS107の処理が、バリエーション1と異なる。以下では、図9のS107における処理について説明する。
 <S107における処理の流れの例>
 図21は、図9のS107にて実行される処理の第3の例を示すフローチャートである。なお、図21において、図11と同様の処理については、同一の符番を付し説明を省略する場合がある。
 図21のフローでは、図11におけるS303およびS304が、S501~S503に置き換えられている。
 無線通信装置100は、無線通信装置100における管理外干渉(検出管理外干渉)が、所定値未満か否かを判定する(S501)。
 無線通信装置100における管理外干渉が、所定値未満の場合(S501にてYES)、無線通信装置100は、通知情報の「管理外干渉情報」フィールドの値に1を加算することによって、通知情報の管理外干渉情報を更新する(S502)。
 無線通信装置100における管理外干渉が、所定値未満では無い場合(S501にてNO)、無線通信装置100は、通知情報の管理外干渉情報を更新しない(S503)。
 S502又はS503の処理が完了すると、チャネル#kに関する干渉情報の統合処理が完了し、図21のフローは終了する。例えば、この場合、図9のフローにおいて、S108へ移行する。
 以上説明したバリエーション3では、GWおよび中継ノードが検出した干渉を分類した結果を通知する。そして、通知情報の管理外干渉情報では、ノードが検出した管理外干渉の干渉量の中で、閾値未満の干渉量を検出したノード(GWおよび中継ノード)の個数が通知され、管理内干渉情報では、ノード間の平均が通知されるため、様々な無線システムによって利用される帯域において、中継ノードが設けられるネットワークの各装置が干渉の検出結果を適切に通知できる。また、この通知において、管理内干渉情報は、ノード間の平均が通知され、管理外干渉情報は、ノード(GWおよび中継ノード)の個数が通知されるため、通知情報の情報量を削減できる。
 例えば、管理外干渉は、管理外端末から送信された信号に起因した干渉であり、制御できないが、例えば、通知情報に含まれる個数が閾値より大きければ、対応するチャネルにおいて管理外干渉の影響が小さいと判断でき、当該チャネルが割当て可能と判定できる。
 <通知情報のバリエーション4>
 通知情報のバリエーション4では、1つの「管理外干渉情報」フィールドにおいて、閾値未満の管理外干渉を検出したノードの個数を通知し、「特定管理外干渉情報」フィールドにおいて、特定のノードの管理外干渉を示す情報を通知する。
 図22は、本実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例4を示す図である。図22に示すフォーマットは、GWにおける送信通知情報のフォーマットの一例を示す。なお、図22に示すフォーマットにおいて、図5及び図17に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図22に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報に含まれるフィールドの中で、「管理内干渉情報」フィールドについては、図5と同様であり、「管理外干渉情報#A」フィールドについては、図17の「管理外干渉情報」フィールドと同様である。そして、図22に示す通知情報のフォーマットには、「管理外干渉情報#B」フィールドが含まれる。
 例えば、1つの「管理外干渉情報#B」フィールドには、GWとGWの配下の中継ノードとを含むノードの中で、特定のノードの管理外干渉の干渉量に関する情報が設定される。
 例えば、特定のノードに関する情報は、ノード間で既知であってよい。そして、各ノードは、通知情報の統合処理において、自ノードは、特定のノードであるか否かを判定し、特定のノードである場合には、自ノードにおいて検出した管理外干渉の干渉量を設定した「管理外干渉情報#B」フィールドを追加する。
 図22に示すフォーマットが、GWの送信通知情報のフォーマットに適用される場合、GWの配下の中継ノードの送信通知情報のフォーマットは、図22に対応付けられたフォーマットを適用してよい。
 図23は、図22に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図である。図23に示すフォーマットは、例えば、中継ノード#Yが上流側ノードに送信する送信通知情報のフォーマットである。
 図23に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報に含まれるフィールドの中で、「管理内干渉情報」フィールドについては、図6と同様であり、「管理外干渉情報#A」フィールドについては、図18の「管理外干渉情報」フィールドと同様である。そして、図23に示す通知情報のフォーマットには、「管理外干渉情報#B」フィールドが含まれる。
 例えば、1つの「管理外干渉情報#B」フィールドには、中継ノード#Yと中継ノード#Yよりも下流側の中継ノードの中で、特定のノードの管理外干渉の干渉量に関する情報が設定される。
 なお、中継ノード#Yと中継ノード#Yよりも下流側の中継ノードの中に特定のノードが存在しない場合(例えば、中継ノード#Yよりも上流側に特定のノードが存在する場合)、「管理外干渉情報#B」フィールドは、設けられなくてもよいし、「管理外干渉情報#B」フィールドにダミーデータが設定されてもよい。
 なお、下流側に中継ノードが無いノード(エンドノード)では、エンドノードが検出した検出結果を含む通知情報を上流の中継ノードに送信する。エンドノードの送信通知情報のフォーマットは、図7と同様である。ただし、エンドノードの送信通知情報のフォーマットに含まれる「管理外干渉情報」フィールドには、エンドノードにおいて検出された管理外干渉の干渉量が閾値未満の場合には「1」が設定され、閾値以上の場合には「0」が設定されてよい。また、エンドノードが特定のノードである場合、図7のフォーマットにおいて、図22、図23と同様に、「管理外干渉情報#B」フィールドを有してもよい。なお、この場合、「管理外干渉情報#B」フィールドには、エンドノードにおいて検出された管理外干渉の干渉量に関する情報が設定されてよい。
 <バリエーション4に係るフローの例>
 上述した図22又は図23のフォーマットの通知情報を生成する無線通信装置100における処理フローについて説明する。
 上述した図22又は図23のフォーマットの通知情報を生成する場合の無線通信装置100における処理フローは、バリエーション1において示した図9と同様である。ただし、図22又は図23のフォーマットの通知情報を生成する場合、図9のS107の処理が、バリエーション1と異なる。以下では、図9のS107における処理について説明する。
 <S107における処理の流れの例>
 図24は、図9のS107にて実行される処理の第4の例を示すフローチャートである。なお、図24において、図11及び図21と同様の処理については、同一の符番を付し説明を省略する場合がある。
 図24のフローでは、図21に、S601~S603が追加されている。
 無線通信装置100は、無線通信装置100が特定ノードに指定されているか否かを判定する(S601)。特定ノードを指定する情報は、例えば、制御情報に含まれ、各ノードに通知されてよい。
 無線通信装置100は、無線通信装置100が特定ノードに指定されている場合(S601にてYES)、受信した通知情報に、無線通信装置100における管理外干渉を設定した「管理外干渉情報」フィールドを追加する(S602)。
 無線通信装置100は、無線通信装置100が特定ノードに指定されていないお場合(S601にてNO)、「管理外干渉情報」フィールドを追加しない(S603)。
 S602又はS603の処理が完了すると、チャネル#kに関する干渉情報の統合処理が完了し、図24のフローは終了する。例えば、この場合、図9のフローにおいて、S108へ移行する。
 以上説明したバリエーション4では、GWおよび中継ノードが検出した干渉を分類した結果を通知する。そして、通知情報の管理外干渉情報では、バリエーション3と同様に、ノードが検出した管理外干渉の干渉量の中で、閾値未満の干渉量を検出したノード(GWおよび中継ノード)の個数が通知される。そして、バリエーション4では、通知情報の管理外干渉情報では、GWおよび中継ノードの中で、特定のノードについては干渉量を通知する。この通知によって、NWは、特定のノードについての管理外干渉を確認できる。
 例えば、重要な情報(サービス)を提供する特定ノードが、中継ネットワーク内に存在した場合、NWは、特定ノードにおける管理外干渉の干渉量に基づいて、チャネル割当てが可能となるため、特定ノードを介した通信品質の改善が実現できる。例えば、NWが、大規模なイベント(例えば、オリンピック等のスポーツイベント)等が開催されている特定エリアに設けられるノードにおいて検出される、特定時刻の特定エリアの干渉についての情報を監視する場合に有効である。例えば、特定エリアにおいて、不法な電波が放射されている場合等の監視を行うことができる。
 なお、特定ノードに関する情報は、NWから上位レイヤメッセージ等によって各ノードに通知されてよい。
 <通知情報のバリエーション5>
 上述した通知情報の各バリエーションでは、通知情報のフォーマットに含まれる各チャネルに関する通知情報のフィールドが、チャネル間で同様である例を説明した。本開示はこれに限定されず、通知情報のフィールドがチャネル毎に独立して設定されてよい。例えば、チャネルが複数通りに分類され、分類されたチャネル毎に通知情報のフィールドが設定されてよい。以下では、チャネルが、「第1の特定チャネル」、「第2の特定チャネル」、および、「通常チャネル」の3通りに分類される例を説明する。
 図25は、本実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例5を示す図である。図25には、GWの送信通知情報のフォーマットに含まれる、第1の特定チャネルに関する通知情報のフィールドの例、第2の特定チャネルに関する通知情報のフィールドの例、および、通常チャネルに関する通知情報のフィールドの例が示される。
 第1の特定チャネルに関する通知情報のフィールドは、図22に示したフォーマットのフィールドと同様である。第2の特定チャネルに関する通知情報のフィールドは、図5に示したフォーマットのフィールドと同様である。通常チャネルに関する通知情報のフィールドは、図12に示したフォーマットのフィールドと同様である。
 なお、「第1の特定チャネル」、「第2の特定チャネル」、および、「通常チャネル」の3通りについて、図25に示す例が、GWの送信通知情報のフォーマットに適用される場合、GWの配下の中継ノードの送信通知情報のフォーマットは、図25に対応付けられたフォーマットを適用してよい。
 図26は、図25に対応する中継ノードの通知情報のフォーマットの例を示す図である。図26に示すフォーマットは、例えば、中継ノード#Yが上流側ノードに送信する送信通知情報のフォーマットである。
 第1の特定チャネルに関する通知情報のフィールドは、図23に示したフォーマットのフィールドと同様である。第2の特定チャネルに関する通知情報のフィールドは、図6に示したフォーマットのフィールドと同様である。通常チャネルに関する通知情報のフィールドは、図13に示したフォーマットのフィールドと同様である。
 なお、下流側に中継ノードが無いノード(エンドノード)では、エンドノードが検出した検出結果を含む通知情報を上流の中継ノードに送信する。エンドノードの送信通知情報のフォーマットは、各チャネルにおいて、図7と同様であってよい。ただし、チャネル毎に、「管理外干渉情報」フィールドに含まれる情報が異なってもよい。
 例えば、第1の特定チャネル及び通常チャネルに関する通知情報のフィールドに含まれる「管理外干渉情報」フィールドでは、エンドノードにおいて検出された管理外干渉の干渉量が閾値未満の場合には「1」が設定され、閾値以上の場合には「0」が設定されてよい。
 ただし、エンドノードが特定のノードである場合、図7のフォーマットにおいて、図22、図23と同様に、「管理外干渉情報#B」フィールドを有してもよい。なお、この場合、「管理外干渉情報#B」フィールドには、エンドノードにおいて検出された管理外干渉の干渉量に関する情報が設定されてよい。
 以上説明したバリエーション5では、チャネル毎に独立したフィールドを有する通知情報について示した。この通知によれば、特定のチャネルにおいて重要な情報(サービス)を提供する場合等において、特定チャネルに関する通知情報に基づいて、チャネル割当てが可能となるため、特定チャネルを介した通信品質の改善が実現できる。
 例えば、NWが、大規模なイベント(例えば、オリンピック等のスポーツイベント)等が開催されている特定エリアに設けられるノードにおいて、特定時刻の特定チャネルの干渉についての情報を監視する場合に有効である。例えば、特定チャネルにおいて、不法な電波が放射されている場合等の監視を行うことができる。
 なお、特定チャネルに関する情報は、NWから上位レイヤメッセージ等によって各ノードに通知されてよい。
 また、チャネルが、「第1の特定チャネル」、「第2の特定チャネル」、および、「通常チャネル」の3通りに分類される例を示したが、本開示はこれに限定されず、チャネルの分類の数は、2通りであってもよいし、4通り以上に増やしてもよい。
 <通知情報のバリエーション6>
 通知情報のバリエーション6では、管理内干渉について、2通りの情報が通知される例を説明する。
 なお、管理内干渉の中で、LoRa方式の通信に起因する管理内干渉は、「管理内LoRa干渉」と記載される場合がある。また、管理内干渉の中で、Wi-SUN方式の通信に起因する管理内干渉は、「管理内Wi-SUN干渉」と記載される場合がある。
 また、管理内干渉を、管理内LoRa干渉と管理内Wi-SUN干渉とに分類する処理は、例えば、無線通信装置100の干渉分類部103によって実行されてよい。この分類方法については、特に限定されない。例えば、干渉分類部103は、プリアンブル検出によって判定される受信信号の送信元がLoRa端末である場合の管理内干渉を、管理内LoRa干渉に分類し、プリアンブル検出によって判定される受信信号の送信元がWi-SUN端末である場合の管理内干渉を、管理内Wi-SUN干渉に分類してよい。あるいは、LoRa信号の拡散信号を用いて受信信号に対して逆拡散処理を行い、受信信号に拡散処理が施されているか否かを判定することによって、管理内干渉を、管理内LoRa干渉と管理内Wi-SUN干渉とに分類してもよい。例えば、受信信号に拡散処理が施されている場合(例えば、逆拡散処理の前後の信号電力の差が所定値より大きい場合)は管理内LoRa干渉に分類し、受信信号に拡散処理が施されていない場合(例えば、逆拡散処理の前後の信号電力の差が所定値より小さい場合)は管理内Wi-SUN干渉に分類してもよい。例えば、逆拡散処理は、無線通信装置100の復調/復号部102によって実行されてよい。
 図27は、本実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例6を示す図である。図27に示すフォーマットは、GWにおける送信通知情報のフォーマットの一例を示す。なお、図27に示すフォーマットにおいて、図17に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図27に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報に含まれるフィールドの中で、「管理外干渉情報」フィールドについては、図17と同様であるが、図17の「管理内干渉情報」フィールドが、「管理内LoRa干渉情報」フィールドと「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドとに置き換わっている。
 「管理内LoRa干渉情報」フィールドには、管理内LoRa干渉に関する情報、例えば、管理内LoRa干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内LoRa干渉情報」フィールドには、GWとGWの配下の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内LoRa干渉の干渉量の平均を示す値が設定される。
 「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、管理内Wi-SUN干渉に関する情報、例えば、管理内Wi-SUN干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、GWとGWの配下の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内Wi-SUN干渉の干渉量の平均を示す値が設定される。
 なお、図示は省略するが、図27に対応する中継ノード#Yの通知情報のフォーマットは、図18において、「管理内干渉情報」フィールドが、「管理内LoRa干渉情報」フィールドと、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドとに置き換わったフォーマットであってよい。そして、「管理内LoRa干渉情報」フィールドには、中継ノード#Yと中継ノード#Yよりも下流側のY-1個の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内LoRa干渉の干渉量の平均を示す値が設定されてよい。「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、中継ノード#Yと中継ノード#Yよりも下流側のY-1個の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内Wi-SUN干渉の干渉量の平均を示す値が設定されてよい。
 また、図27に対応するエンドノードの通知情報のフォーマットは、図7において、「管理内干渉情報」フィールドが、「管理内LoRa干渉情報」フィールドと、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドとに置き換わったフォーマットであってよい。そして、「管理内LoRa干渉情報」フィールドと、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドとには、それぞれ、エンドノードにおいて検出された管理内LoRa干渉の干渉量と、管理内Wi-SUN干渉の干渉量とが設定されてよい。また、エンドノードの通知情報のフォーマットの「管理外干渉情報」フィールドには、エンドノードにおいて検出された管理外干渉の干渉量が閾値未満の場合には「1」が設定され、閾値以上の場合には「0」が設定されてよい。
 なお、チャネルによっては、複数の通信方式のうち1つの通信方式の使用が許可され、他の通信方式の使用が許可されない場合もある。例えば、Wi-SUN専用のチャネル(LoRa方式の使用が許可されないチャネル)及び/又はLoRa専用のチャネル(Wi-SUN方式の使用が許可されないチャネル)が存在する場合がある。このような場合は、使用が許可される通信方式に関する干渉情報を通知し、使用が許可されない通信方式に関する干渉情報を通知しなくてよい(通知を省略してよい)。
 また、複数の通信方式の使用が許可されているチャネルにおいて、各通信方式に関する干渉情報を通知する時刻を独立に設定してもよい。例えば、Wi-SUNに関する干渉情報を通知する時刻と、LoRaに関する干渉情報を通知する時刻とが、互いに独立して設定されてよい。これらの各通信方式に関する干渉情報の通知時刻に関する情報は、NWから上位レイヤメッセージ等によって各ノードに通知されてよい。
 <バリエーション6に係るフローの例>
 上述したバリエーション6の通知情報を生成する無線通信装置100における処理フローについて説明する。
 上述したバリエーション6の通知情報を生成する場合の無線通信装置100における処理フローは、バリエーション1において示した図9と同様である。ただし、図9のS106における処理およびS107における処理が、バリエーション1と異なる。以下では、図9のS106における処理とS107における処理について説明する。
 <S106における処理の流れの例>
 図28は、図9のS106にて実行される処理の第1の例を示すフローチャートである。なお、図28において、図10と同様の処理については、同一の符番を付し説明を省略する場合がある。
 無線通信装置100は、管理内LoRa干渉の干渉量が所定値#3より大きいか否かを判定する(S701)。
 管理内LoRa干渉の干渉量が所定値#3より大きい場合(S701にてYES)、無線通信装置100は、管理内LoRa干渉が有る、と判定する(S702)。
 管理内LoRa干渉の干渉量が所定値#3より大きくない場合(S701にてNO)、無線通信装置100は、管理内LoRa干渉が無い、と判定する(S703)。
 無線通信装置100は、S702またはS703の判定結果に基づいて、チャネル毎の管理内LoRa干渉情報(例えば、チャネル#kの管理内LoRa干渉情報)を生成する(S704)。なお、チャネル毎の管理内LoRa干渉情報が示す値の例については、図10にて示したチャネル毎の管理内干渉情報が示す値と同様であるので、説明を省略する。
 無線通信装置100は、管理内Wi-SUN干渉の干渉量が所定値#4より大きいか否かを判定する(S705)。
 管理内Wi-SUN干渉の干渉量が所定値#4より大きい場合(S705にてYES)、無線通信装置100は、管理内Wi-SUN干渉が有る、と判定する(S706)。
 管理内Wi-SUN干渉の干渉量が所定値#4より大きくない場合(S705にてNO)、無線通信装置100は、管理内Wi-SUN干渉が無い、と判定する(S707)。
 無線通信装置100は、S706またはS707の判定結果に基づいて、チャネル毎の管理内Wi-SUN干渉情報(例えば、チャネル#kの管理内Wi-SUN干渉情報)を生成する(S708)。なお、チャネル毎の管理内Wi-SUN干渉情報が示す値の例については、図10にて示したチャネル毎の管理内干渉情報が示す値と同様であるので、説明を省略する。
 <S107における処理の流れの例>
 図29は、図9のS107にて実行される処理の第1の例を示すフローチャートである。なお、図29において、図21と同様の処理については、同一の符番を付し、説明を省略する。
 図29のフローでは、図21におけるS301およびS302が、S801~S804に置き換わっている。
 無線通信装置100は、管理内LoRa干渉情報の統合処理を行う(S801)。例えば、無線通信装置100は、受信した通知情報に含まれる、管理内LoRa干渉情報が示す干渉量と、無線通信装置100において生成した管理内LoRa干渉情報が示す干渉量との平均値を決定する。なお、干渉量の平均値の決定については、図11のS301にて示した処理と同様であってよい。
 無線通信装置100は、統合処理後の、管理内LoRa干渉情報を、無線通信装置100が送信する通知情報の「管理内LoRa干渉情報」フィールドに設定する(S802)。
 無線通信装置100は、管理内Wi-SUN干渉情報の統合処理を行う(S803)。例えば、無線通信装置100は、受信した通知情報に含まれる、管理内Wi-SUN干渉情報が示す干渉量と、無線通信装置100において生成した管理内Wi-SUN干渉情報が示す干渉量との平均値を決定する。なお、干渉量の平均値の決定については、図11のS301にて示した処理と同様であってよい。
 無線通信装置100は、統合処理後の、管理内Wi-SUN干渉情報を、無線通信装置100が送信する通知情報の「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドに設定する(S804)。
 以上説明したバリエーション7では、端末の通信方式毎に、干渉量の検出結果を適切に通知できるため、NWにおける端末へのチャネル割り当てを適切に行うことができ、NWの最適化(例えば、周波数利用効率の向上、および、他のネットワークおよび他のシステムへの干渉低減の両立)を更に図ることができる。また、この通知において、管理内干渉に関する情報は、複数のノードのそれぞれについての管理内干渉ではなく、複数のノードの統計的性質を通知できるため、通知情報の情報量を削減できる。
 例えば、端末の通信方式毎に、使用可能なチャネルが異なる場合、バリエーション7に示した通知方法によって、NWの最適化を図ることができる。
 <通知情報のバリエーション7>
 通知情報のバリエーション7では、管理外干渉について、2通りの情報が通知される例を説明する。例えば、管理外干渉は、電波干渉と環境雑音に分類されてよく、また、環境雑音については、優先度が判定されてよい。以下のバリエーション7では、各チャネルにおける電波干渉に関する情報と、環境雑音の中で優先度が高い環境雑音に関する情報とをそれぞれ通知するフィールドが設けられる例を説明する。
 なお、環境雑音の優先度の判定方法は、特に限定されない。例えば、無線通信装置100(例えば、干渉分類部103または通知情報制御部108)が、以下に示す方法によって環境雑音の優先度を判定してもよい。
 <環境雑音の優先度判定の一例>
 図30は、環境雑音の優先度の判定の一例を示す図である。
 図30には、時間軸方向において設定される無線通信装置100の信号送信区間と、信号無送信区間とが示される。また、信号無送信区間に対する高速フーリエ変換(FFT)等の時間-周波数変換の結果の一例が示される。時間-周波数変換の結果における横軸は、周波数を示し、縦軸は周波数成分毎の受信電力を示す。なお、信号無送信区間は、信号受信区間、および/または、電波干渉モニタリング区間に対応してよい。
 例えば、無線通信装置100は、時間-周波数変換の結果に基づいて、信号無送信区間に信号送信に用いられた周波数帯域を推定する。
 例えば、無線通信装置100は、時間-周波数変換の結果を、周波数軸方向にm個の処理単位P~Pに分割する。そして、無線通信装置100は、分割した処理単位毎に、受信電力の最大値と最小値とを決定する。
 そして、無線通信装置100は、各処理単位における受信電力の最大値と最小値とを比較することによって、当該処理単位が信号送信に用いられたか否かを判定する。
 例えば、無線通信装置100は、処理単位P(jは1以上m以下の整数)において、受信電力の最大値max(P)と最小値min(P)との間に、α×max(P)>min(P)の関係が成り立つ場合、処理単位Pが信号送信に用いられた周波数帯域である、と判定する。なお、αは、判定に係る重み付け係数である。例えば、αは、0より大きい係数である。
 無線通信装置100は、処理単位P~Pのそれぞれについて、信号送信に用いられたか否かを判定することによって、信号送信に用いられた周波数帯域を決定し、当該周波数帯域に対応する無線システム(環境雑音システム)を決定する。そして、無線通信装置100は、決定した環境雑音システムの優先度を決定する。
 なお、無線通信装置100は、システム帯域において信号を送信する他の無線システムの周波数帯域に関する情報、および、当該他の無線システムの優先度に関する情報を予め有していてよい。
 図31は、本実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例7を示す図である。図31に示すフォーマットは、GWにおける送信通知情報のフォーマットの一例を示す。なお、図31に示すフォーマットにおいて、図27に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図31に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報に含まれるフィールドの中で、「管理内LoRa干渉情報」フィールドおよび「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドについては、図27と同様である。そして、図31に示す通知情報のフォーマットでは、図27の「管理外干渉情報」フィールドが、「電波干渉情報」フィールドと「高優先度環境雑音情報」フィールドとに置き換わっている。
 例えば、「電波干渉情報」フィールドには、GWとGWの配下のZ個の中継ノードが検出した電波干渉の干渉量の中で、閾値未満の干渉量を検出したノード(GWおよび中継ノード)の個数が設定される。
 例えば、「高優先度環境雑音情報」フィールドには、GWとGWの配下のZ個の中継ノードが検出した高優先度環境雑音の干渉量の中で、閾値未満の干渉量を検出したノード(GWおよび中継ノード)の個数が設定される。
 なお、図示は省略するが、図31に対応する中継ノード#Yの通知情報のフォーマットは、図31と同様であるが、各フィールドに設定される情報が、図31の例と異なる。なお、図31に対応する中継ノード#Yの通知情報のフォーマットの「管理内LoRa干渉情報」フィールドと、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドについては、上述したバリエーション6と同様である。そして、「電波干渉情報」フィールドには、中継ノード#Yと中継ノード#Yよりも下流側のY-1個の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された電波干渉の干渉量の中で、閾値未満の干渉量を検出したノードの個数が設定される。また、「高優先度環境雑音情報」フィールドには、中継ノード#Yと中継ノード#Yよりも下流側のY-1個の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された高優先度環境雑音の干渉量の中で、閾値未満の干渉量を検出したノードの個数が設定される。
 また、図31に対応するエンドノードの通知情報のフォーマットは、図31と同様であるが、各フィールドに設定される情報が、図31と異なる。図31に対応するエンドノードの通知情報のフォーマットの「管理内LoRa干渉情報」フィールドと、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドについては、上述したバリエーション6と同様である。そして、エンドノードの通知情報のフォーマットの「電波干渉情報」フィールドには、エンドノードにおいて検出された電波干渉の干渉量が閾値未満の場合には「1」が設定され、閾値以上の場合には「0」が設定されてよい。また、エンドノードの通知情報のフォーマットの「高優先度環境雑音情報」フィールドには、エンドノードにおいて検出された高優先度環境雑音の干渉量が閾値未満の場合には「1」が設定され、閾値以上の場合には「0」が設定されてよい。
 <バリエーション7に係るフローの例>
 図32は、本実施の形態に係る通知情報生成処理の第2の例を示すフローチャートである。なお、図32において、図9と同様の処理については、同一の符番を付し説明を省略する場合がある。
 無線通信装置100は、チャネル毎に測定した干渉について、干渉を分類する(S901)。ここでは、無線通信装置100は、チャネル毎に測定した干渉を、管理内干渉と、電波干渉と環境雑音とに分類する。
 そして、無線通信装置100は、分類した環境雑音の優先度を判定する(S902)。
 無線通信装置100は、k=1に設定する(S104)。kは、チャネルの識別番号に対応するチャネルのインデックスである。
 無線通信装置100は、kがnより大きいか否かを判定する(S105)。
 kがnより大きくない場合(S105にてNO)、無線通信装置100は、チャネル#kの干渉を判定し、チャネル#kに関する判定処理を実行する(S903)。S903における判定処理は、例えば、無線通信装置100における、チャネル#kの管理内干渉情報の生成と、チャネル#kの電波干渉情報の生成と、チャネル#kの高優先度環境雑音情報の生成とを含む。なお、S903における判定処理については、後述する。
 無線通信装置100は、無線通信装置100が生成した管理内干渉情報、電波干渉情報および高優先度環境雑音情報と、受信した通知情報に含まれる管理内干渉情報、電波干渉情報および高優先度環境雑音情報との統合処理を行う(S904)。S904における統合処理は、例えば、無線通信装置100が送信する、管理内干渉情報、電波干渉情報および高優先度環境雑音情報の統合処理を含む。なお、S904における統合処理については、後述する。
 なお、図32に示すフローは、エンドノードを除く各ノードにおける処理を示す。例えば、無線通信装置100がエンドノードの場合、S101及びS904の処理は、省略されてよい。
 <S903における処理の流れの例>
 次に、図32のS903にて実行される処理の流れを説明する。
 図33は、図32のS903にて実行される処理の第1の例を示すフローチャートである。なお、図33において、図28と同様の処理については同一の符番を付し、説明を省略する。
 無線通信装置100は、電波干渉の干渉量が所定値#5より大きいか否かを判定する(S1001)。
 電波干渉の干渉量が所定値#5より大きい場合(S1001にてYES)、無線通信装置100は、電波干渉が有る、と判定する(S1002)。
 電波干渉の干渉量が所定値#5より大きくない場合(S1001にてNO)、無線通信装置100は、電波干渉が無い、と判定する(S1003)。
 無線通信装置100は、S1002またはS1003の判定結果に基づいて、電波干渉情報を生成する(S1004)。なお、S1004では、チャネル毎の電波干渉情報が生成される。
 無線通信装置100は、高優先度環境雑音の干渉量が所定値#6より大きいか否かを判定する(S1005)。
 高優先度環境雑音の干渉量が所定値#6より大きい場合(S1005にてYES)、無線通信装置100は、高優先度環境雑音が有る、と判定する(S1006)。
 高優先度環境雑音の干渉量が所定値#6より大きくない場合(S1005にてNO)、無線通信装置100は、高優先度環境雑音が無い、と判定する(S1007)。
 無線通信装置100は、S1006またはS1007の判定結果に基づいて、高優先度環境雑音情報を生成する(S1008)。なお、S1008では、チャネル毎の高優先度環境雑音情報が生成される。
 S1008の処理が完了すると、チャネル#kに関する干渉の判定が完了し、図33のフローは終了する。例えば、この場合、図32のフローにおいて、S904へ移行する。
 <S904における処理の流れの例>
 次に、図32のS904にて実行される処理の流れを説明する。
 図34は、図32のS904にて実行される処理の第1の例を示すフローチャートである。なお、図34において、図29と同様の処理については、同一の符番を付し、説明を省略する。
 無線通信装置100は、無線通信装置100における電波干渉が、所定値未満か否かを判定する(S1101)。
 無線通信装置100における電波干渉が、所定値未満の場合(S1101にてYES)、無線通信装置100は、通知情報の「電波干渉情報」フィールドの値に1を加算することによって、通知情報の電波干渉情報を更新する(S1102)。
 無線通信装置100における電波干渉が、所定値未満では無い場合(S1101にてNO)、無線通信装置100は、通知情報の電波干渉情報を更新しない(S1103)。
 無線通信装置100は、無線通信装置100における高優先度環境雑音が、所定値未満か否かを判定する(S1104)。
 無線通信装置100における高優先度環境雑音が、所定値未満の場合(S1104にてYES)、無線通信装置100は、通知情報の「高優先度環境雑音情報」フィールドの値に1を加算することによって、通知情報の高優先度環境雑音情報を更新する(S1105)。
 無線通信装置100における高優先度環境雑音が、所定値未満では無い場合(S1104にてNO)、無線通信装置100は、通知情報の管理外干渉情報を更新しない(S1106)。
 S1105又はS1106の処理が完了すると、チャネル#kに関する干渉情報の統合処理が完了し、図34のフローは終了する。例えば、この場合、図32のフローにおいて、S108へ移行する。
 以上説明したバリエーション7では、管理外干渉を電波干渉と環境雑音とに分類し、分類した環境雑音に高優先度環境雑音が含まれるか否かを判定する。そして、電波干渉に関する情報と、高優先度環境雑音に関する情報とを区別して通知する。この通知によって、干渉量の検出結果を細分化して適切に通知できる。また、この通知によって、ネットワークにおける端末へのチャネル割り当てを適切に行うことができ、ネットワークの最適化(例えば、周波数利用効率の向上、および、他のネットワークおよび他のシステムへの干渉低減の両立)を図ることができる。また、この通知では、ノード毎の分類結果ではなく、閾値判定の結果から得られるノードの個数を通知するため、通知情報の情報量を削減できる。
 <通知情報のバリエーション8>
 通知情報のバリエーション8では、管理外干渉について、他のバリエーションと異なる。
 図35は、本実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例8を示す図である。図35に示すフォーマットは、GWにおける送信通知情報のフォーマットの一例を示す。なお、図35に示すフォーマットにおいて、図27に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図35に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報に含まれるフィールドの中で、「管理内LoRa干渉情報」フィールドおよび「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドについては、図27と同様である。そして、図35に示す通知情報のフォーマットに含まれる「管理外干渉情報」フィールドの情報は、図27の「管理外干渉情報」フィールドに含まれる情報と異なる。
 図35に示す通知情報のフォーマットに含まれる「管理外干渉情報」フィールドには、GWとGWの配下の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された電波干渉と高優先度環境雑音との干渉量の平均に関する値が設定される。例えば、「管理外干渉情報」フィールドには、電波干渉と高優先度環境雑音との干渉量の平均が閾値未満であるノード(GWおよび中継ノード)の個数が設定される。
 なお、図示は省略するが、図35に対応する中継ノード#Yの通知情報のフォーマットは、図35と同様であるが、各フィールドに設定される情報が、図35の例と異なる。なお、図35に対応する中継ノード#Yの通知情報のフォーマットの「管理内LoRa干渉情報」フィールドと、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドについては、上述したバリエーション6と同様である。そして、「管理外干渉情報」フィールドには、中継ノード#Yと中継ノード#Yよりも下流側のY-1個の中継ノードとのそれぞれにおいて検出された電波干渉と高優先度環境雑音との平均が閾値未満であるノードの個数が設定される。
 また、図35に対応するエンドノードの通知情報のフォーマットは、図35と同様であるが、各フィールドに設定される情報が、図35と異なる。図35に対応するエンドノードの通知情報のフォーマットの「管理内LoRa干渉情報」フィールドと、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドについては、上述したバリエーション6と同様である。そして、エンドノードの通知情報のフォーマットの「管理外干渉情報」フィールドには、エンドノードにおいて検出された電波干渉と高優先度環境雑音の平均が閾値未満の場合には「1」が設定され、閾値以上の場合には「0」が設定されてよい。
 <バリエーション8に係るフローの例>
 上述したバリエーション8の通知情報を生成する無線通信装置100における処理フローについて説明する。
 上述したバリエーション8の通知情報を生成する場合の無線通信装置100における処理フローは、バリエーション7において示した図32と同様である。ただし、図32のS904における処理が、バリエーション7と異なる。以下では、図32のS904における処理について説明する。
 <S904における処理の流れの例>
 図36は、図32のS904にて実行される処理の第2の例を示すフローチャートである。なお、図36において、図34と同様の処理については同一の符番を付し、説明を省略する。
 無線通信装置100は、無線通信装置100における電波干渉と高優先度環境雑音との平均を算出し、平均が所定値未満か否かを判定する(S1201)。
 無線通信装置100における平均が、所定値未満の場合(S1201にてYES)、無線通信装置100は、通知情報の「管理外干渉情報」フィールドの値に1を加算することによって、通知情報の管理外干渉情報を更新する(S1202)。
 無線通信装置100における平均が、所定値未満では無い場合(S1201にてNO)、無線通信装置100は、通知情報の管理外干渉情報を更新しない(S1203)。
 S1202又はS1203の処理が完了すると、チャネル#kに関する干渉情報の統合処理が完了し、図36のフローは終了する。例えば、この場合、図32のフローにおいて、S108へ移行する。
 以上説明したバリエーション8では、バリエーション7と同様に、管理外干渉を電波干渉と環境雑音とに分類し、分類した環境雑音に高優先度環境雑音が含まれるか否かを判定する。そして、電波干渉に関する情報と、高優先度環境雑音に関する情報とを統合した情報の一例として、電波干渉と高優先度環境雑音との平均に関する情報を通知する。この通知によって、干渉量の検出結果を細分化して適切に通知できる。また、この通知によって、ネットワークにおける端末へのチャネル割り当てを適切に行うことができ、ネットワークの最適化(例えば、周波数利用効率の向上、および、他のネットワークおよび他のシステムへの干渉低減の両立)を図ることができる。また、この通知では、ノード毎の分類結果ではなく、閾値判定の結果から得られるノードの個数を通知するため、通知情報の情報量を削減できる。
 <通知情報のバリエーション9>
 通知情報のバリエーション9では、干渉の種類に応じて、通知頻度が設定される例を説明する。例えば、管理内干渉と管理外干渉との通知頻度が異なってよい。なお、通知頻度が異なるとは、通知タイミングが異なることに対応してよい。この例では、通知情報は、管理内干渉を通知し、管理外干渉を通知しないタイミング、管理内干渉を通知せずに、管理外干渉を通知するタイミング、および、管理内干渉と管理外干渉とを通知するタイミングのうち、いずれか1つのタイミングにおいて通知されるが、通知するタイミング毎に、フォーマットが異なる。
 図37は、3つの異なる通知タイミングにおける通知情報のフォーマットの例を示す図である。図37は、例えば、通知情報のフォーマットに、図27に示したフォーマットが適用され、干渉の種類に応じて、通知頻度が設定される例を示す。図37には、通知情報のフォーマットに含まれる1つのチャネルの通知情報フィールドの構成例が示される。
 図37の通知情報のフォーマットaは、管理内干渉情報と管理外干渉情報を通知するタイミングにおける、通知情報のフォーマットの例である。
 図37の通知情報のフォーマットbは、管理外干渉情報を通知するタイミングであり、かつ、管理内干渉情報を通知しないタイミングにおける、通知情報のフォーマットの例である。フォーマットbでは、管理内干渉情報を通知しないため、「管理内LoRa干渉情報」フィールドと「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドとが省略される。
 図37の通知情報のフォーマットcは、管理内干渉情報を通知するタイミングであり、かつ、管理外干渉情報を通知しないタイミングにおける、通知情報のフォーマットの例である。フォーマットcでは、管理外干渉情報を通知しないため、「管理外干渉情報」フィールドが省略される。
 なお、図37では、3つの異なる通知タイミングに対するフォーマットの例を示したが、3つの異なる通知タイミングのうち、いずれか2つが設定されてもよい。
 例えば、管理内干渉を通知せずに、管理外干渉を通知するタイミングと、管理内干渉と管理外干渉とを通知するタイミングとの2つの通知タイミングが設定される場合、図37に示したフォーマットbとフォーマットaとが通知タイミングに応じて使用される。また、管理内干渉を通知し、管理外干渉を通知しないタイミングと、管理内干渉と管理外干渉とを通知するタイミングとが設定される場合、図37に示したフォーマットcとフォーマットaとが通知タイミングに応じて使用される。
 なお、管理外干渉を更に分類した場合、分類後の電波干渉と高優先度環境雑音との通知頻度(通知タイミング)が異なってよい。
 図38は、4つの異なる通知タイミングにおける通知情報のフォーマットの例を示す図である。図38は、例えば、通知情報のフォーマットに、図31に示したフォーマットが適用され、干渉の種類に応じて、通知頻度が設定される例を示す。図38には、通知情報のフォーマットに含まれる1つのチャネルの通知情報フィールドの構成例が示される。
 図38の通知情報のフォーマットaは、管理内干渉情報と電波干渉情報と高優先度環境雑音情報とを通知するタイミングにおける、通知情報のフォーマットの例である。
 図38の通知情報のフォーマットbは、管理内干渉情報を通知するタイミングであり、かつ、電波干渉情報と高優先度環境雑音情報とを通知しないタイミングにおける、通知情報のフォーマットの例である。フォーマットbでは、電波干渉情報と高優先度環境雑音情報とを通知しないため、「電波干渉情報」フィールドと「高優先度環境雑音情報」フィールドとが省略される。
 図38の通知情報のフォーマットcは、電波干渉情報を通知するタイミングであり、かつ、管理内干渉情報と高優先度環境雑音情報とを通知しないタイミングにおける、通知情報のフォーマットの例である。フォーマットcでは、管理内干渉情報と高優先度環境雑音情報とを通知しないため、「管理内LoRa干渉情報」フィールドと「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドと「高優先度環境雑音情報」フィールドとが省略される。
 図38の通知情報のフォーマットdは、管理内干渉情報と電波干渉情報を通知するタイミングであり、かつ、高優先度環境雑音情報とを通知しないタイミングにおける、通知情報のフォーマットの例である。フォーマットdでは、高優先度環境雑音情報を通知しないため、「高優先度環境雑音情報」フィールドが省略される。
 なお、上述では、管理内LoRa干渉情報と、管理内Wi-SUN干渉情報との通知頻度が同一である例を説明したが、本開示はこれに限定されない。例えば、管理内LoRa干渉情報と、管理内Wi-SUN干渉情報との通知頻度が互いに異なってもよい。
 なお、上述では、図27に示した通知情報のフォーマットと、図31に示した通知情報のフォーマットとを例に挙げて、通知頻度が異なる場合のフォーマットを説明したが、他の通知情報のフォーマットが適用され、異なる通知頻度が設定されてもよい。
 <バリエーション9に係るフローの例>
 上述したバリエーション9の通知情報を生成する無線通信装置100における処理フローについて説明する。以下では、一例として、図37に示した通知タイミングに応じた通知情報の生成について説明する。
 上述したバリエーション9の通知情報を生成する場合の無線通信装置100における処理フローは、バリエーション1において示した図9と同様である。ただし、図9のS106及びS107における処理が、バリエーション1と異なる。以下では、図9のS106及びS107における処理について説明する。
 <S106における処理の流れの例>
 図39は、図9のS106にて実行される処理の第2の例を示すフローチャートである。なお、図39において、図10及び図28と同様の処理については同一の符番を付し、説明を省略する。
 無線通信装置100は、通知情報の通知タイミングが、管理内干渉情報の通知タイミングであるか否かを判定する(S1301)。
 通知情報の通知タイミングが、管理内干渉情報の通知タイミングである場合(S1301にてYES)、フローは、S701の処理へ移行する。
 通知情報の通知タイミングが、管理内干渉情報の通知タイミングで無い場合(S1301にてNO)、フローは、S1302の処理へ移行する。
 無線通信装置100は、通知情報の通知タイミングが管理外干渉情報の通知タイミングであるか否かを判定する(S1302)。
 通知情報の通知タイミングが、管理外干渉情報の通知タイミングである場合(S1302にてYES)、フローは、S205の処理へ移行する。
 通知情報の通知タイミングが、管理外干渉情報の通知タイミングで無い場合(S1302にてNO)、図39のフローは、終了する。
 <S107における処理の流れの例>
 図40は、図9のS107にて実行される処理の第6の例を示すフローチャートである。なお、図40において、図21及び図29と同様の処理については、同一の符番を付し、説明を省略する。
 無線通信装置100は、通知情報の通知タイミングが、管理内干渉情報の通知タイミングであるか否かを判定する(S1401)。
 通知情報の通知タイミングが、管理内干渉情報の通知タイミングである場合(S1401にてYES)、フローは、S801の処理へ移行する。
 通知情報の通知タイミングが、管理内干渉情報の通知タイミングで無い場合(S1401にてNO)、フローは、S1402の処理へ移行する。
 無線通信装置100は、通知情報の通知タイミングが管理外干渉情報の通知タイミングであるか否かを判定する(S1402)。
 通知情報の通知タイミングが、管理外干渉情報の通知タイミングである場合(S1402にてYES)、フローは、S501の処理へ移行する。
 通知情報の通知タイミングが、管理外干渉情報の通知タイミングで無い場合(S1402にてNO)、図40のフローは、終了する。
 以上説明したバリエーション9では、管理内干渉情報の通知頻度(例えば、通知タイミング)と管理外干渉情報の通知頻度(例えば、通知タイミング)とが、互いに独立して設定される例を説明した。この通知によって、通知頻度の低い方の情報が通知情報に含まれないため、通知情報の情報量が削減できる。また、この通知によって、例えば、ネットワークにおける端末へのチャネル割り当てを適切に行えるため、ネットワークの最適化(例えば、周波数利用効率の向上、および、他のネットワークおよび他のシステムへの干渉低減の両立)を図ることができる。
 なお、バリエーション9において、干渉の種類に応じて設定される通知頻度は、時間的に、及び/又は、チャネル毎に可変であってもよい。通知頻度に関する情報は、ノード間の通信によって通知されてよい。例えば、通知頻度に関する情報は、NW(例えば、制御装置(図1参照))から上位レイヤメッセージ等で通知されてもよい。
 また、バリエーション9において、通知頻度が、ノード毎に独立して設定されてよい。例えば、下流側の中継ノードから上流側の中継ノードへと通知される通知情報の通知頻度と、GWの下流側の中継ノードからGWへと通知される通知情報の通知頻度と、GWからNWへ通知される通知頻度とが、互いに異なる頻度に設定されてよい。例えば、この場合、或るノードは、ノード自身が検出した干渉を通知しない一方で、当該ノードよりも下流側のノードから受信した通知情報を上流側のノードへ送信する(転送する)処理があってもよい。
 <通知情報のバリエーション10>
 なお、通知情報のフォーマットは、中継ノードとGWとを含むネットワーク(中継ネットワーク)の構成、中継ノードの機能(例えば、サポートする通信方式)、及び、中継ノードが通知する情報の種類に応じて変更されてよい。以下、通知情報のバリエーション10では、中継ノードによって通知される情報の種類が規定される例を説明する。
 なお、以下では、Wi-SUN方式をサポートし、LoRa方式をサポートしない中継ノードは、「Wi-SUN中継ノード」と記載される場合がある。また、LoRa方式をサポートし、Wi-SUN方式をサポートしない中継ノードは、「LoRa中継ノード」と記載される場合がある。また、LoRa方式とWi-SUN方式とをサポートする中継ノードは、「Wi-SUN/LoRa中継ノード」と記載される場合がある。別言すると、「LoRa中継ノード」と「Wi-SUN/LoRa中継ノード」とは、LoRa方式をサポートする中継ノードであり、「Wi-SUN中継ノード」と「Wi-SUN/LoRa中継ノード」とは、Wi-SUN方式をサポートする中継ノードである。
 図41は、基地局(GW)と中継局(中継ノード)とを有するネットワークの別の一例を示す図である。図41では、基地局(GW)とZ個のWi-SUN中継ノードとを含む中継ネットワークが示される。なお、GWは、LoRa方式とWi-SUN方式との両方をサポートする。
 例えば、Wi-SUN方式は、LoRa方式と比較して、通信距離が短く、通信可能エリアが狭い。そのため、図41に示すように、LoRa方式をサポートする中継ノードが含まれず、Wi-SUN方式をサポートする中継ノードが含まれる中継ネットワークが構成される場合がある。
 例えば、Wi-SUN中継ノードは、Wi-SUN方式の通信に起因する干渉を検出し、検出結果を含む通知情報を上流側ノードに通知する。GWは、下流側ノードから通知された通知情報とGWによって検出された干渉の検出結果とを含む通知情報をNW(例えば、制御装置#1(図1参照))に通知する。
 別言すると、例えば、図41に示す中継ネットワークでは、中継ノードのサポートする通信方式がWi-SUN方式であるため、中継ノードによって通知される情報がWi-SUN方式の通信に起因する干渉に関する情報であってよい。
 以下では、このようなネットワーク構成における、通知情報のフォーマットについて、説明する。なお、管理外干渉の中で、LoRa方式の通信に起因する管理外干渉は、「管理外LoRa干渉」と記載される場合がある。また、管理外干渉の中で、Wi-SUN方式の通信に起因する管理外干渉は、「管理外Wi-SUN干渉」と記載される場合がある。
 図42は、本実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例9を示す図である。図42に示すフォーマットは、例えば、図41に示した中継ネットワークのGWがNW(例えば、制御装置#1)に通知する情報のフォーマットである。
 図42に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報を設定するフィールドを含む。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、「管理内LoRa干渉情報」フィールドと、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドと、「管理外LoRa干渉情報」フィールドと、Z+1個の「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドとが含まれる。
 「管理内LoRa干渉情報」フィールドには、GWにおいて検出された管理内LoRa干渉に関する情報、例えば、管理内LoRa干渉の干渉量の検出結果が設定される。
 「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、管理内Wi-SUN干渉に関する情報、例えば、管理内Wi-SUN干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、GWとGWの配下のWi-SUN中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内Wi-SUN干渉の干渉量の平均を示す値が設定される。
 「管理外LoRa干渉情報」フィールドには、GWにおいて検出された管理外LoRa干渉に関する情報、例えば、管理内LoRa干渉の干渉量の検出結果が設定される。
 Z+1個の「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドは、それぞれ、GW、および、Z個のWi-SUN中継ノードと対応付けられる。例えば、GWに対応付けられた「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドには、GWにおいて検出された管理外Wi-SUN干渉に関する情報、例えば、GWにおける管理外Wi-SUN干渉の干渉量の検出結果が設定される。同様に、Wi-SUN中継ノード#i(iは1~Zの整数)に対応付けられた「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノード#iにおいて検出された管理外Wi-SUN干渉に関する情報、例えば、Wi-SUN中継ノード#iにおける管理外Wi-SUN干渉の干渉量の検出結果が設定される。
 なお、GWは、配下の中継ノードの検出結果を含む通知情報を、GWの配下の中継ノードから受信する。例えば、中継ノードは、下流の中継ノードの検出結果を含む通知情報を、下流の中継ノードから受信する。
 ここで、図41の中継ネットワークにおけるWi-SUN中継ノードは、Wi-SUN方式の通信に起因する干渉(管理内Wi-SUN干渉及び管理外Wi-SUN干渉)を検出し、検出結果を含む通知情報を上流側ノードに通知する。そのため、図42に示すフォーマットにおける、管理内LoRa干渉情報、及び、管理外LoRa干渉情報には、Wi-SUN中継ノードにおける検出結果が含まれなくてよい。また、図示は省略するが、Wi-SUN中継ノードが送信または受信する通知情報のフォーマットには、管理内LoRa干渉情報、及び、管理外LoRa干渉情報のフィールドが含まれなくてよい。
 例えば、図42に示した、Wi-SUN中継ノード#1は、各チャネルに関する通知情報のフィールドに、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドと、「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドとが含まれる通知情報のフォーマットを用いて、Wi-SUN中継ノード#2に通知情報を通知する。なお、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノード#1において検出された管理内Wi-SUN干渉の干渉量を示す値が設定されてよい。また、「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノード#1において検出された管理外Wi-SUN干渉の干渉量を示す値が設定されてよい。
 また、例えば、図42に示した、Wi-SUN中継ノード#Y(Yは2以上Z以下の整数)は、Wi-SUN中継ノード#Yよりも下流側のWi-SUN中継ノードの検出結果を含む通知情報を、Wi-SUN中継ノード#Y-1から受信する。そして、Wi-SUN中継ノード#Yは、受信した通知情報に含まれる下流側のWi-SUN中継ノードの検出結果と、Wi-SUN中継ノード#Yの検出結果とを統合することによって、中継ノード#Yよりも上流側の中継ノード又はGWに送信する通知情報を生成する。
 Wi-SUN中継ノード#Yにおける通知情報については、図6を用いて説明した通知情報と同様である。なお、バリエーション10では、Wi-SUN中継ノードが、Wi-SUN方式の通信に起因する干渉(管理内Wi-SUN干渉及び管理外Wi-SUN干渉)の検出結果を含む通知情報を上流側ノードに通知する。そのため、バリエーション10では、図6における「管理内干渉情報」フィールド及び「管理外干渉情報」フィールドが、それぞれ、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールド及び「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドに置き換えられてよい。
 <バリエーション10に係るフローの例>
 上述した図42のフォーマットの通知情報を生成する無線通信装置100における処理フローについて説明する。
 図43は、本実施の形態に係る通知情報生成処理の第3の例を示すフローチャートである。例えば、図43に示すフローは、通知情報の通知タイミングの前に実行される。なお、図43において、図9と同様の処理については同一の符番を付し、説明を省略する。
 無線通信装置100は、チャネル毎に測定した干渉について、干渉を分類する(S1501)。ここでは、無線通信装置100は、チャネル毎に測定した干渉を、無線通信装置100がサポートする通信方式に応じた分類を行う。
 無線通信装置100がWi-SUN方式とLoRa方式とをサポートする場合(例えば、図41のGW)、無線通信装置100は、チャネル毎に測定した干渉について、管理内Wi-SUN干渉と管理内LoRa干渉と管理外Wi-SUN干渉と管理外LoRa干渉とに分類する。また、無線通信装置100がWi-SUN方式をサポートし、LoRa方式をサポートしない場合(例えば、図41のWi-SUN中継ノード)、無線通信装置100は、チャネル毎に測定した干渉について、管理内Wi-SUN干渉と管理外Wi-SUN干渉とに分類する。
 無線通信装置100は、チャネル#kに関する干渉の判定処理を実行する(S1502)。ここでは、無線通信装置100は、S1501の処理にて分類した干渉についての判定処理を実行する。判定処理において、無線通信装置100は、S1501の処理にて分類した干渉に関する情報を生成する。
 無線通信装置100は、無線通信装置100が生成した干渉に関する情報と、受信した通知情報に含まれる情報との統合処理を行う(S1503)。
 <S1502における処理の流れの例>
 次に、図43のS1502にて実行される処理の流れを説明する。図44は、図43のS1502にて実行される処理の第1の例を示すフローチャートである。なお、図44において、図10と同様の処理については、同一の符番を付し説明を省略する場合がある。
 無線通信装置100は、LoRa方式をサポートするか否かを判定する(S1601)。
 無線通信装置100がLoRa方式をサポートしない場合(S1601にてNO)、フローは、S1610へ移行する。
 無線通信装置100がLoRa方式をサポートする場合(S1601にてYES)、無線通信装置100は、管理内LoRa干渉の干渉量が所定値#3より大きいか否かを判定する(S1602)。
 管理内LoRa干渉の干渉量が所定値#3より大きい場合(S1602にてYES)、無線通信装置100は、管理内LoRa干渉が有る、と判定する(S1603)。
 管理内LoRa干渉の干渉量が所定値#3より大きくない場合(S1602にてNO)、無線通信装置100は、管理内LoRa干渉が無い、と判定する(S1604)。
 無線通信装置100は、S1603またはS1604の判定結果に基づいて、チャネル毎の管理内LoRa干渉情報(例えば、チャネル#kの管理内LoRa干渉情報)を生成する(S1605)。なお、チャネル毎の管理内LoRa干渉情報が示す値の例については、図10にて示したチャネル毎の管理内干渉情報が示す値と同様であるので、説明を省略する。
 無線通信装置100は、管理外LoRa干渉の干渉量が所定値#4より大きいか否かを判定する(S1606)。
 管理外LoRa干渉の干渉量が所定値#4より大きい場合(S1606にてYES)、無線通信装置100は、管理外LoRa干渉が有る、と判定する(S1607)。
 管理外LoRa干渉の干渉量が所定値#4より大きくない場合(S1606にてNO)、無線通信装置100は、管理外LoRa干渉が無い、と判定する(S1608)。
 無線通信装置100は、S1607またはS1608の判定結果に基づいて、チャネル毎の管理外LoRa干渉情報(例えば、チャネル#kの管理外LoRa干渉情報)を生成する(S1609)。なお、チャネル毎の管理外LoRa干渉情報が示す値の例については、図10にて示したチャネル毎の管理内干渉情報が示す値と同様であるので、説明を省略する。
 無線通信装置100は、Wi-SUN方式をサポートするか否かを判定する(S1610)。
 無線通信装置100がWi-SUN方式をサポートしない場合(S1610にてNO)、図44のフローは、終了する。
 無線通信装置100がWi-SUN方式をサポートする場合(S1610にてYES)、無線通信装置100は、管理内Wi-SUN干渉の干渉量が所定値#5より大きいか否かを判定する(S1611)。
 管理内Wi-SUN干渉の干渉量が所定値#5より大きい場合(S1611にてYES)、無線通信装置100は、管理内Wi-SUN干渉が有る、と判定する(S1612)。
 管理内Wi-SUN干渉の干渉量が所定値#5より大きくない場合(S1611にてNO)、無線通信装置100は、管理内Wi-SUN干渉が無い、と判定する(S1613)。
 無線通信装置100は、S1612またはS1613の判定結果に基づいて、チャネル毎の管理内Wi-SUN干渉情報(例えば、チャネル#kの管理内Wi-SUN干渉情報)を生成する(S1614)。なお、チャネル毎の管理内Wi-SUN干渉情報が示す値の例については、図10にて示したチャネル毎の管理内干渉情報が示す値と同様であるので、説明を省略する。
 無線通信装置100は、管理外Wi-SUN干渉の干渉量が所定値#6より大きいか否かを判定する(S1615)。
 管理外Wi-SUN干渉の干渉量が所定値#6より大きい場合(S1615にてYES)、無線通信装置100は、管理外Wi-SUN干渉が有る、と判定する(S1616)。
 管理外Wi-SUN干渉の干渉量が所定値#6より大きくない場合(S1615にてNO)、無線通信装置100は、管理外Wi-SUN干渉が無い、と判定する(S1617)。
 無線通信装置100は、S1616またはS1617の判定結果に基づいて、チャネル毎の管理外Wi-SUN干渉情報(例えば、チャネル#kの管理外Wi-SUN干渉情報)を生成する(S1618)。そして、図44のフローは終了する。例えば、この場合、図43のフローにおいて、S1503へ移行する。なお、チャネル毎の管理外Wi-SUN干渉情報が示す値の例については、図10にて示したチャネル毎の管理内干渉情報が示す値と同様であるので、説明を省略する。
 <S1503における処理の流れの例>
 次に、図43のS1503にて実行される処理の流れを説明する。
 図45は、図43のS1503にて実行される処理の第1の例を示すフローチャートである。
 無線通信装置100は、管理内Wi-SUN干渉情報の統合処理を行う(S1701)。例えば、無線通信装置100は、受信した通知情報に含まれる、管理内Wi-SUN干渉情報が示す干渉量と、無線通信装置100において生成した管理内Wi-SUN干渉情報が示す干渉量との平均値を決定する。なお、平均値の決定の例については、例えば、図11を用いて説明したので、説明を省略する。
 無線通信装置100は、統合処理後の、管理内Wi-SUN干渉情報を、無線通信装置100が送信する通知情報の「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドに設定する(S1702)。
 無線通信装置100は、受信した通知情報に「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドを追加する(S1703)。
 無線通信装置100は、無線通信装置100における管理外Wi-SUN干渉情報を、追加した「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドに設定する(S1704)。
 無線通信装置100は、GWであるか否かを判定する(S1705)。
 無線通信装置100がGWでは無い場合(S1705にてNO)、例えば、無線通信装置100はWi-SUN中継ノードである場合、図45のフローは終了する。
 無線通信装置100がGWである場合(S1705にてYES)、無線通信装置100は、受信した通知情報にLoRa干渉に関する情報のフィールド(「管理内LoRa干渉情報」フィールド及び「管理外LoRa干渉情報」フィールド)を追加する(S1706)。
 無線通信装置100は、無線通信装置100における管理内LoRa干渉情報及び管理外LoRa干渉情報を、追加したフィールドに設定する(S1707)。
 S1707の処理が完了すると、チャネル#kに関する干渉情報の統合処理が完了し、図45のフローは終了する。例えば、この場合、図43のフローにおいて、S108へ移行する。
 以上説明したバリエーション10では、GWおよび中継ノードが検出した干渉を分類した結果を通知する。そして、通知情報の管理外Wi-SUN干渉情報では、ノード毎の結果が通知され、管理内Wi-SUN干渉情報では、ノード間の平均が通知されるため、様々な無線システムによって利用される帯域において、中継ノードが設けられるネットワークの各装置が干渉の検出結果を適切に通知できる。また、この通知において、管理内Wi-SUN干渉情報は、ノード間の平均が通知されるため、通知情報の情報量を削減できる。
 また、バリエーション10では、Wi-SUN中継ノードを有し、LoRa中継ノードを有さない中継ネットワークであっても、干渉の検出結果を適切に通知できるため、ネットワークの最適化を実現できる。
 <通知情報のバリエーション11>
 なお、図42の例では、1つの「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドを含む通知情報のフォーマットを説明した。そして、1つの「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、GWとGWの配下のWi-SUN中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内Wi-SUN干渉の干渉量の平均を示す値が設定される例を説明した。本開示は、これに限定されない。以下、バリエーション11では、通知情報のフォーマットに、GWとGWの配下のWi-SUN中継ノードとのそれぞれに対応する「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドが含まれる例を説明する。
 図46は、本実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例10を示す図である。なお、図46に示すフォーマットにおいて、図42に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図46に示すフォーマットでは、図42に示したフォーマットにおける1個の「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドが、Z+1個の「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドに置き換えられる。
 Z+1個の「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドは、それぞれ、GW、および、Z個のWi-SUN中継ノードと対応付けられる。例えば、GWに対応付けられた「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、GWにおいて検出された管理内Wi-SUN干渉に関する情報、例えば、GWにおける管理内Wi-SUN干渉の干渉量の検出結果が設定される。同様に、Wi-SUN中継ノード#i(iは1~Zの整数)に対応付けられた「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノード#iにおいて検出された管理内Wi-SUN干渉に関する情報、例えば、Wi-SUN中継ノード#iにおける管理内Wi-SUN干渉の干渉量の検出結果が設定される。
 <バリエーション11に係るフローの例>
 上述したバリエーション11の通知情報を生成する無線通信装置100における処理フローについて説明する。
 上述したバリエーション11の通知情報を生成する場合の無線通信装置100における処理フローは、バリエーション10において示した図43と同様である。ただし、図43のS1503における処理が、バリエーション10と異なる。以下では、図43のS1503における処理について説明する。
 <S1503における処理の流れの例>
 図47は、図43のS1503にて実行される処理の第2の例を示すフローチャートである。なお、図47において、図45と同様の処理については、同一の符番を付し説明を省略する場合がある。
 図47のフローでは、図45におけるS1701およびS1702が、S1801およびS1802に置き換わっている。
 無線通信装置100は、受信した通知情報に「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドを追加する(S1801)。
 無線通信装置100は、無線通信装置100における管理内Wi-SUN干渉情報を、追加した「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドに設定する(S1802)。
 以上説明したバリエーション11では、GWおよび中継ノードが検出した干渉を分類した結果を通知する。そして、通知情報の管理外Wi-SUN干渉情報及び管理内Wi-SUN干渉情報では、ノード毎の結果が通知されるため、様々な無線システムによって利用される帯域において、中継ノードが設けられるネットワークの各装置が干渉の検出結果を適切に通知できる。
 また、バリエーション11では、Wi-SUN中継ノードを有し、LoRa中継ノードを有さない中継ネットワークであっても、干渉の検出結果を適切に通知できるため、ネットワークの最適化を実現できる。更に、バリエーション11では、ノード毎の管理外Wi-SUN干渉情報及び管理内Wi-SUN干渉情報が通知されるため、例えば、NW側(例えば、制御装置#1側)において、チャネル割当を集中制御する場合であっても、ネットワークの最適化を実現できる。
 なお、図46に示すフォーマットに含まれる情報は、複数に分けて通知されてよい。例えば、GWの検出結果を示す情報と、Wi-SUN中継ノードの検出結果を示す情報とが、互いに異なる通知情報のフォーマットを用いて通知されてよい。
 図48Aは、GWの検出結果を示す情報を含む通知情報のフォーマットの例を示す図である。図48Bは、Wi-SUN中継ノードの検出結果を示す情報を含む通知情報のフォーマットの例を示す図である。なお、図48A及び図48Bにおいて、図46に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図48Aの「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、「管理内LoRa干渉情報」フィールドと、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドと、「管理外LoRa干渉情報」フィールドと、「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドとが含まれる。
 「管理内LoRa干渉情報」フィールドには、GWにおいて検出された管理内LoRa干渉に関する情報が設定される。「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、GWにおいて検出された管理内Wi-SUN干渉に関する情報が設定される。「管理外LoRa干渉情報」フィールドには、GWにおいて検出された管理外LoRa干渉に関する情報が設定される。「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドには、GWにおいて検出された管理外Wi-SUN干渉に関する情報が設定される。
 図48Bの「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、Z個の「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドと、Z個の「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドとが含まれる。図48Bは、例えば、Wi-SUN中継ノード#Zが、GWを介して、又は、直接、NW(例えば、制御装置#1)に通知する通知情報のフォーマットである。
 Z個の「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドは、それぞれ、Z個のWi-SUN中継ノードと対応付けられる。Wi-SUN中継ノード#i(iは1~Zの整数)に対応付けられた「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノード#iにおいて検出された管理内Wi-SUN干渉に関する情報が設定される。
 Z個の「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドは、それぞれ、Z個のWi-SUN中継ノードと対応付けられる。Wi-SUN中継ノード#i(iは1~Zの整数)に対応付けられた「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノード#iにおいて検出された管理外Wi-SUN干渉に関する情報が設定される。
 図48A及び図48Bに例示したように、GWの検出結果を示す情報と、Wi-SUN中継ノードの検出結果を示す情報とが、互いに異なる通知情報のフォーマットを用いて通知される。この通知により、通知情報の情報量に制限がある場合でも、中継ノードが設けられるネットワークの各装置が干渉の検出結果を適切に通知できる。例えば、通知情報の情報量の制限は、ネットワークの各装置の装置構成及び/又はパケット長の制限によって生じる。
 <通知情報のバリエーション12>
 上述したバリエーション10及び11では、図41に示したように、GWの配下に、Wi-SUN方式をサポートし、LoRa方式をサポートしない中継ノード(Wi-SUN中継ノード)が存在する中継ネットワークの例を示したが、本開示はこれに限定されない。以下、通知情報のバリエーション12では、図41と異なる中継ネットワークの例を説明する。
 図49は、基地局(GW)と中継局(中継ノード)とを有するネットワークの別の一例を示す図である。図49では、基地局(GW)とα個のWi-SUN中継ノードとβ個のLoRa中継ノードとを含む中継ネットワークが示される。なお、αとβは、0以上の整数である。また、GWは、LoRa方式とWi-SUN方式との両方をサポートする。
 例えば、LoRa中継ノードは、Wi-SUN中継ノードと独立した位置に設けられてよい。
 例えば、Wi-SUN方式は、LoRa方式と比較して、通信距離が短く、通信可能エリアが狭い。そのため、例えば、Wi-SUN中継ノードの数(α)は、LoRa中継ノードの数(β)より大きくてよい。ただし、本開示はこれに限定されず、α<βとなる値が選択されてもよく、又は、α=βとなる値が選択されてもよい。
 図50は、基地局(GW)と中継局(中継ノード)とを有するネットワークの別の一例を示す図である。図50では、基地局(GW)とWi-SUN中継ノードとWi-SUN/LoRa中継ノードとを含む中継ネットワークが示される。なお、GWは、LoRa方式とWi-SUN方式との両方をサポートする。また、図50に含まれるWi-SUN中継ノードの数は、γであり、Wi-SUN/LoRa中継ノードの数は、δである。なお、γとδは、0以上の整数である。また、GWは、LoRa方式とWi-SUN方式との両方をサポートする。
 なお、Wi-SUN/LoRa中継ノードは、互いに同じ位置に配置されるWi-SUN中継ノードとLoRa中継ノードとに置き換えられてよい。
 例えば、図49及び図50に示すように、GWの配下の中継ノードに、LoRa方式をサポートする中継ノードと、Wi-SUN方式をサポートする中継ノードとが含まれる場合、通知情報のフォーマットに含まれるフィールドの数が、通信方式毎に独立して設定されてよい。
 以下では、LoRa方式をサポートする中継ノードは、「L-ノード」と記載され、Wi-SUN方式をサポートする中継ノードは、「W-ノード」と記載される。「L-ノード」は、LoRa中継ノードと、Wi-SUN/LoRa中継ノードとを含む。また、「W-ノード」は、Wi-SUN中継ノードと、Wi-SUN/LoRa中継ノードとを含む。
 図51は、本実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例11を示す図である。なお、図51に示すフォーマットにおいて、図42に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図51に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報を設定するフィールドを含む。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、「管理内LoRa干渉情報」フィールドと、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドと、Y+1個の「管理外LoRa干渉情報」フィールドと、X+1個の「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドとが含まれる。
 Yは、GWの配下の中継ノードの中でLoRa方式をサポートする中継ノード(L-ノード)の数を表す。なお、L-ノードの数は、LoRa中継ノードの数と、Wi-SUN/LoRa中継ノードの数の和であってよい。例えば、図49の例では、Y=βである。また、図50の例では、Y=δである。
 Xは、GWの配下の中継ノードの中でWi-SUN方式をサポートする中継ノード(W-ノード)の数を表す。なお、W-ノードの数は、Wi-SUN中継ノードの数と、Wi-SUN/LoRa中継ノードの数の和であってよい。例えば、図49の例では、X=αである。また、図50の例では、X=γ+δである。
 Y+1個の「管理外LoRa干渉情報」フィールドは、それぞれ、GW、および、Y個のL-ノードと対応付けられる。例えば、GWに対応付けられた「管理外LoRa干渉情報」フィールドには、GWにおいて検出された管理外LoRa干渉に関する情報が設定される。同様に、L-ノード#i(iは1~Yの整数)に対応付けられた「管理外LoRa干渉情報」フィールドには、L-ノード#iにおいて検出された管理外LoRa干渉に関する情報が設定される。
 X+1個の「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドは、それぞれ、GW、および、X個のW-ノードと対応付けられる。例えば、GWに対応付けられた「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドには、GWにおいて検出された管理外Wi-SUN干渉に関する情報が設定される。同様に、W-ノード#i(iは1~Xの整数)に対応付けられた「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドには、W-ノード#iにおいて検出された管理外Wi-SUN干渉に関する情報が設定される。
 また、「管理内LoRa干渉情報」フィールドには、管理内LoRa干渉に関する情報、例えば、管理内LoRa干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内LoRa干渉情報」フィールドには、GWとY個のL-ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内LoRa干渉の干渉量の平均を示す値が設定される。
 「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドに、管理内Wi-SUN干渉に関する情報、例えば、管理内Wi-SUN干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、GWとX個のW-ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内Wi-SUN干渉の干渉量の平均を示す値が設定される。
 なお、中継ノードにおいて通知する通知情報が、図49及び図50に示した中継ネットワークの間で異なる。以下、この違いについて説明する。
 図52は、図49に示した中継ネットワークの中継ノードが通知する通知情報のフォーマットの第1の例を示す図である。図52に示すフォーマットは、例えば、図49のWi-SUN中継ノード#j(jは、2以上α以下の整数)が上流側ノードに通知する通知情報のフォーマットである。
 図52に示すフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報を設定するフィールドを含む。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドと、j個の「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドとが含まれる。
 「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、管理内Wi-SUN干渉に関する情報、例えば、管理内Wi-SUN干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノード#jとWi-SUN中継ノード#jよりも下流側のj-1個のWi-SUN中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内Wi-SUN干渉の干渉量の平均を示す値が設定される。
 j個の「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドは、それぞれ、Wi-SUN中継ノード#j、および、Wi-SUN中継ノード#jよりも下流側のj-1個のWi-SUN中継ノードと対応付けられる。例えば、Wi-SUN中継ノード#jに対応付けられた「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノード#jにおいて検出された管理外Wi-SUN干渉に関する情報が設定される。同様に、下流側のj-1個のWi-SUN中継ノードと対応付けられた「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドには、対応するWi-SUN中継ノードにおいて検出された管理外Wi-SUN干渉に関する情報が設定される。
 例えば、Wi-SUN中継ノード#jは、下流側のWi-SUN中継ノードの検出結果を含む通知情報を受信する。そして、Wi-SUN中継ノード#jは、例えば、図52のフォーマットを用いて、受信した通知情報に含まれる下流側のWi-SUN中継ノードの検出結果と、Wi-SUN中継ノード#jの検出結果とを、Wi-SUN中継ノード#jよりも上流のWi-SUN中継ノード又はGWに通知する。
 なお、図49の中継ネットワークにおいて、下流に中継ノードが無いエンドノードであるWi-SUN中継ノード#1では、エンドノードが検出した検出結果を含む通知情報を上流のWi-SUN中継ノード#2に送信する。
 図53は、図49に示した中継ネットワークの中継ノードが通知する通知情報のフォーマットの第2の例を示す図である。図53に示すフォーマットは、例えば、図49のWi-SUN中継ノード#1がWi-SUN中継ノード#2に通知する通知情報のフォーマットである。
 図53に示すフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報を設定するフィールドを含む。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドと、「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドとが含まれる。
 「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノード#1において検出された管理内Wi-SUN干渉に関する情報、例えば、管理内Wi-SUN干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノード#1において検出された管理内Wi-SUN干渉の干渉量を示す値が設定される。
 「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノード#1において検出された管理外Wi-SUN干渉に関する情報、例えば、Wi-SUN中継ノード#1における管理外Wi-SUN干渉の干渉量の検出結果が設定される。
 Wi-SUN中継ノード#1は、図53に示すフォーマットを用いた通知情報を、Wi-SUN中継ノード#2に通知する。Wi-SUN中継ノード#2は、受信した通知情報に含まれるWi-SUN中継ノード#1の検出結果と、Wi-SUN中継ノード#2が検出した検出結果とを、図52に示すフォーマット(j=2)を用いて生成する。このように、Wi-SUN中継ノードの下流側から上流側へ通知情報が送信されることによって、GWには、配下のWi-SUN中継ノードのそれぞれが検出した検出結果を統合した情報が通知される。
 図54は、図49に示した中継ネットワークの中継ノードが通知する通知情報のフォーマットの第3の例を示す図である。図54に示すフォーマットは、例えば、図49のLoRa中継ノード#j(jは、2以上β以下の整数)が上流側ノードに通知する通知情報のフォーマットである。
 図54に示すフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報を設定するフィールドを含む。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、「管理内LoRa干渉情報」フィールドと、j個の「管理外LoRa干渉情報」フィールドとが含まれる。
 「管理内LoRa干渉情報」フィールドには、管理内LoRa干渉に関する情報、例えば、管理内LoRa干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内LoRa干渉情報」フィールドには、LoRa中継ノード#jとLoRa中継ノード#jよりも下流側のj-1個のLoRa中継ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内LoRa干渉の干渉量の平均を示す値が設定される。
 j個の「管理外LoRa干渉情報」フィールドは、それぞれ、LoRa中継ノード#j、および、LoRa中継ノード#jよりも下流側のj-1個のLoRa中継ノードと対応付けられる。例えば、LoRa中継ノード#jに対応付けられた「管理外LoRa干渉情報」フィールドには、LoRa中継ノード#jにおいて検出された管理外LoRa干渉に関する情報が設定される。同様に、下流側のj-1個のLoRa中継ノードと対応付けられた「管理外LoRa干渉情報」フィールドには、対応するLoRa中継ノードにおいて検出された管理外LoRa干渉に関する情報が設定される。
 例えば、LoRa中継ノード#jは、下流側のLoRa中継ノードの検出結果を含む通知情報を受信する。そして、LoRa中継ノード#jは、例えば、図54のフォーマットを用いて、受信した通知情報に含まれる下流側のLoRa中継ノードの検出結果と、LoRa中継ノード#jの検出結果とを、LoRa中継ノード#jよりも上流のLoRa中継ノード又はGWに通知する。
 なお、図49の中継ネットワークにおいて、下流に中継ノードが無いエンドノードであるLoRa中継ノード#1では、エンドノードが検出した検出結果を含む通知情報を上流のLoRa中継ノード#2に送信する。
 図55は、図49に示した中継ネットワークの中継ノードが通知する通知情報のフォーマットの第4の例を示す図である。図55に示すフォーマットは、例えば、図49のLoRa中継ノード#1がLoRa中継ノード#2に通知する通知情報のフォーマットである。
 図55に示すフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報を設定するフィールドを含む。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、「管理内LoRa干渉情報」フィールドと、「管理外LoRa干渉情報」フィールドとが含まれる。
 「管理内LoRa干渉情報」フィールドには、LoRa中継ノード#1において検出された管理内LoRa干渉に関する情報、例えば、管理内干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内LoRa干渉情報」フィールドには、LoRa中継ノード#1において検出された管理内LoRa干渉の干渉量を示す値が設定される。
 「管理外LoRa干渉情報」フィールドには、LoRa中継ノード#1において検出された管理外LoRa干渉に関する情報、例えば、LoRa中継ノード#1における管理外LoRa干渉の干渉量の検出結果が設定される。
 LoRa中継ノード#1は、図55に示すフォーマットを用いた通知情報を、LoRa中継ノード#2に通知する。LoRa中継ノード#2は、受信した通知情報に含まれるLoRa中継ノード#1の検出結果と、LoRa中継ノード#2が検出した検出結果とを、図54に示すフォーマット(j=2)を用いて生成する。このように、LoRa中継ノードの下流側から上流側へ通知情報が送信されることによって、GWには、配下のLoRa中継ノードのそれぞれが検出した検出結果を統合した情報が通知される。
 上述したように、図49の中継ネットワークでは、LoRa中継ノードを有する部分的なネットワークと、Wi-SUN中継ノードを有する部分的なネットワークとが区別される。そのため、各中継ノードは、対応する通信方式についての干渉に関する情報を通知する。
 図56は、図50に示した中継ネットワークに含まれる中継ノードが通知する通知情報のフォーマットの第1の例を示す図である。
 図56に示すフォーマットは、例えば、Wi-SUN/LoRa中継ノード#K(図50では省略)が上流側ノードに通知する通知情報のフォーマットである。なお、図56では、Wi-SUN/LoRa中継ノード#Kの配下にW-ノードがK個存在し、L-ノードがK個存在する例を示す。なお、Kは、0以上γ+δ-1以下の整数であり、Kは、0以上δ-1以下の整数であってよい。
 図56に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報を設定するフィールドを含む。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、「管理内LoRa干渉情報」フィールドと、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドと、K+1個の「管理外LoRa干渉情報」フィールドと、K+1個の「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドとが含まれる。
 「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、管理内Wi-SUN干渉に関する情報、例えば、管理内Wi-SUN干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールドには、Wi-SUN/LoRa中継ノード#KとWi-SUN/LoRa中継ノード#Kよりも下流側のK個のW-ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内Wi-SUN干渉の干渉量の平均を示す値が設定される。
 K+1個の「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドは、それぞれ、Wi-SUN/LoRa中継ノード#KとWi-SUN/LoRa中継ノード#Kよりも下流側のK個のW-ノードと対応付けられる。例えば、Wi-SUN/LoRa中継ノード#Kに対応付けられた「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドには、Wi-SUN/LoRa中継ノード#Kにおいて検出された管理外Wi-SUN干渉に関する情報が設定される。同様に、K個のW-ノードのそれぞれと対応付けられた「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドには、対応するW-ノードにおいて検出された管理外Wi-SUN干渉に関する情報が設定される。
 「管理内LoRa干渉情報」フィールドには、管理内LoRa干渉に関する情報、例えば、管理内LoRa干渉の干渉量の検出結果が設定される。例えば、「管理内LoRa干渉情報」フィールドには、Wi-SUN/LoRa中継ノード#KとWi-SUN/LoRa中継ノード#Kよりも下流側のK個のL-ノードとのそれぞれにおいて検出された管理内LoRa干渉の干渉量の平均を示す値が設定される。
 K+1個の「管理外LoRa干渉情報」フィールドは、それぞれ、Wi-SUN/LoRa中継ノード#K及びWi-SUN/LoRa中継ノード#Kよりも下流側のK個のL-ノードと対応付けられる。例えば、Wi-SUN/LoRa中継ノード#Kに対応付けられた「管理外LoRa干渉情報」フィールドには、Wi-SUN/LoRa中継ノード#Kにおいて検出された管理外LoRa干渉に関する情報が設定される。同様に、K個のL-ノードと対応付けられた「管理外LoRa干渉情報」フィールドには、対応するL-ノードにおいて検出された管理外LoRa干渉に関する情報が設定される。
 Wi-SUN/LoRa中継ノード#Kは、例えば、図56に示すフォーマットを用いた通知情報を、上流側の中継ノード又はGWに通知する。
 なお、図50の中継ネットワークにおいて、下流に中継ノードが無いエンドノードであるWi-SUN/LoRa中継ノード#1では、エンドノードが検出した検出結果を含む通知情報を上流の中継ノード#2に送信する。
 図57は、図50に示した中継ネットワークに含まれる中継ノードが通知する通知情報のフォーマットの第2の例を示す図である。図57に示すフォーマットは、例えば、図50のWi-SUN/LoRa中継ノード#1が上流側ノードに通知する通知情報のフォーマットである。
 なお、図57の「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールド及び「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドは、図53の「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールド及び「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドと同様である。
 また、図57の「管理内LoRa干渉情報」フィールド及び「管理外LoRa干渉情報」フィールドは、図55の「管理内LoRa干渉情報」フィールド及び「管理外LoRa干渉情報」フィールドと同様である。
 別言すると、エンドノードがWi-SUN/LoRa中継ノードである場合の通知情報のフォーマットは、エンドノードがWi-SUN中継ノードである場合と同様のフィールド(例えば、図53)と、エンドノードがLoRa中継ノードである場合と同様のフィールド(例えば、図55)とを含む。
 なお、図50に例示したように、Wi-SUN/LoRa中継ノードが含まれる中継ネットワークであっても、エンドノードがWi-SUN中継ノードである場合、エンドノードの通知情報のフォーマットは、図53と同様であってよい。また、エンドノードがLoRa中継ノードである場合、エンドノードの通知情報のフォーマットは、図55と同様であってよい。
 <バリエーション12に係るフローの例>
 上述したバリエーション12の通知情報を生成する無線通信装置100における処理フローについて説明する。
 上述したバリエーション12の通知情報を生成する場合の無線通信装置100における処理フローは、バリエーション10において示した図43と同様である。ただし、図43のS1503における処理が、バリエーション10と異なる。以下では、図43のS1503における処理について説明する。
 <S1503における処理の流れの例>
 図58は、図43のS1503にて実行される処理の第3の例を示すフローチャートである。なお、図58において、図45と同様の処理については、同一の符番を付し説明を省略する場合がある。
 無線通信装置100は、LoRa方式をサポートするか否かを判定する(S1901)。
 無線通信装置100がLoRa方式をサポートしない場合(S1901にてNO)、フローは、S1906へ移行する。
 無線通信装置100がLoRa方式をサポートする場合(S1901にてYES)、無線通信装置100は、管理内LoRa干渉情報の統合処理を行う(S1902)。例えば、無線通信装置100は、受信した通知情報に含まれる、管理内LoRa干渉情報が示す干渉量と、無線通信装置100において生成した管理内LoRa干渉情報が示す干渉量との平均値を決定する。なお、平均値の決定の例については、例えば、図11を用いて説明したので、説明を省略する。
 無線通信装置100は、統合処理後の、管理内LoRa干渉情報を、無線通信装置100が送信する通知情報の「管理内LoRa干渉情報」フィールドに設定する(S1903)。
 無線通信装置100は、受信した通知情報に「管理外LoRa干渉情報」フィールドを追加する(S1904)。
 無線通信装置100は、無線通信装置100における管理外LoRa干渉情報を、追加した「管理外LoRa干渉情報」フィールドに設定する(S1905)。
 無線通信装置100は、Wi-SUN方式をサポートするか否かを判定する(S1906)。
 無線通信装置100がWi-SUN方式をサポートしない場合(S1906にてNO)、図58のフローは、終了する。
 無線通信装置100がWi-SUN方式をサポートする場合(S1906にてYES)、フローは、S1701へ移行する。そして、S1704の処理を終えた後、図58のフローは終了する。
 以上説明したバリエーション12では、GWおよび中継ノードが検出した干渉を分類した結果を通知する。そして、通知情報の管理外Wi-SUN干渉情報及び管理外LoRa干渉情報では、ノード毎の結果が通知され、管理内Wi-SUN干渉情報及び管理内LoRa干渉情報では、ノード間の平均が通知されるため、様々な無線システムによって利用される帯域において、中継ノードが設けられるネットワークの各装置が干渉の検出結果を適切に通知できる。また、この通知において、管理内Wi-SUN干渉情報及び管理内LoRa干渉情報は、ノード間の平均が通知されるため、通知情報の情報量を削減できる。
 また、バリエーション12では、Wi-SUN方式をサポートする中継ノードと、LoRa方式をサポートする中継ノードとが混在する中継ネットワークであっても、干渉の検出結果を適切に通知できるため、ネットワークの最適化を実現できる。例えば、Wi-SUN方式をサポートする中継ノードの数が、LoRa方式をサポートする中継ノードの数と異なっている場合でも、適切な通知を実現できる。
 <通知情報のバリエーション13>
 なお、通知情報には、干渉の検出結果に関する情報と異なる情報が追加されてもよい。以下、バリエーション13では、中継ネットワークに含まれる中継ノードの数に関する情報が通知情報に含まれる第1の例を説明する。
 図59は、本実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例11を示す図である。なお、図59に示すフォーマットにおいて、図42に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図59に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報を設定するフィールドを含む。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、図42と同様のフィールドと、「Wi-SUN母数情報」フィールドとが含まれる。
 「Wi-SUN母数情報」フィールドには、例えば、GWの配下の中継ノードの中で、Wi-SUN中継ノードの数(母数)に関する情報が設定される。例えば、図41に示した中継ネットワークのGWの場合、「Wi-SUN母数情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノードの数Zが設定される。
 なお、「Wi-SUN母数情報」フィールドには、例えば、GWの配下の中継ノードの中で、Wi-SUN方式をサポートする中継ノードの数(母数)に関する情報が設定されてもよい。この場合、「Wi-SUN母数情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノードの数と、Wi-SUN/LoRa中継ノードの数との総数が設定されてよい。
 <バリエーション13に係るフローの例>
 上述したバリエーション13の通知情報を生成する無線通信装置100における処理フローについて説明する。
 上述したバリエーション13の通知情報を生成する場合の無線通信装置100における処理フローは、バリエーション10において示した図43と同様である。ただし、図43のS1503における処理が、バリエーション10と異なる。以下では、図43のS1503における処理について説明する。
 <S1503における処理の流れの例>
 図60は、図43のS1503にて実行される処理の第4の例を示すフローチャートである。なお、図60において、図45と同様の処理については、同一の符番を付し説明を省略する場合がある。
 図60のフローでは、図45に対して、S2001が追加されている。
 無線通信装置100は、「Wi-SUN母数情報」フィールドを更新する(S2001)。例えば、無線通信装置100は、受信した通知情報の「Wi-SUN母数情報」フィールドの値に1を加算することによって、更新処理を行ってよい。
 以上説明したバリエーション13では、GWおよび中継ノードが検出した干渉を分類した結果を通知する。そして、通知情報の管理外Wi-SUN干渉情報では、ノード毎の結果が通知され、管理内Wi-SUN干渉情報では、ノード間の平均が通知されるため、様々な無線システムによって利用される帯域において、中継ノードが設けられるネットワークの各装置が干渉の検出結果を適切に通知できる。また、この通知において、管理内Wi-SUN干渉情報は、ノード間の平均が通知されるため、通知情報の情報量を削減できる。また、この通知では、Wi-SUN方式をサポートする中継ノードの数を通知することができるため、中継ノードの数が変化する場合であっても、干渉の検出結果を適切に通知でき、ネットワークの最適化を実現できる。
 例えば、ネットワークを利用する多数のユーザが集まる施設(例えば、スタジアム、テーマパーク、ショッピングモール)及び/又は大規模なイベントを開催する場所でのネットワークを利用するユーザが増加する状況(例えば、時間帯)においては、データのトラフィックが急増するため、中継ノードを増加させる場合がある。また、施設の利用時間外、及び/又は、イベント終了後などのネットワークを利用するユーザが減少する状況(例えば、時間帯)においては、トラフィックが急減するため、中継ノードを削減させる場合がある。このように、中継ノードの数が時々刻々大きく変化する場合がある。このような場合であっても、中継ノードの数を通知することによって、ネットワークの最適化を実現できる。
 また、「Wi-SUN母数情報」フィールドに含まれるWi-SUN中継ノードの数は、管理内Wi-SUN干渉情報などの干渉情報を通知する毎に通知しなくてよい。例えば、干渉情報を通知する時刻となっても、Wi-SUN中継ノードの数が前回(例えば、1つ前の干渉情報を通知する時刻)と同じ場合、又は、Wi-SUN中継ノードの数の増減が前回と比較して所定の範囲内の場合は、Wi-SUN中継ノードの数は通知しなくてもよい。このため、Wi-SUN中継ノードの数を通知する頻度が、干渉情報を通知する頻度より少なく設定されてもよい。なお、Wi-SUN中継ノードの数を通知する頻度に関する情報は、上位レイヤメッセージなどで通知されてよい。
 <通知情報のバリエーション14>
 以下、バリエーション14では、中継ネットワークに含まれる中継ノードの数に関する情報が通知情報に含まれる第2の例を説明する。
 図61は、本実施の形態に係るGWの送信通知情報のフォーマットの例12を示す図である。なお、図61に示すフォーマットにおいて、図51に示したフォーマットと同様のフィールドについては、説明を省略する。
 図61に示す通知情報のフォーマットは、チャネル#1~チャネル#nの各チャネルに関する通知情報を設定するフィールドを含む。
 「チャネル#1に関する通知情報」フィールドには、図51と同様のフィールドと、「Wi-SUN母数情報」フィールドと「LoRa母数情報」フィールドとが含まれる。
 「Wi-SUN母数情報」フィールドには、例えば、GWの配下の中継ノードの中で、Wi-SUN方式をサポートする中継ノード(W-ノード)の数(母数)に関する情報が設定されてもよい。この場合、「Wi-SUN母数情報」フィールドには、Wi-SUN中継ノードの数と、Wi-SUN/LoRa中継ノードの数との総数が設定されてよい。
 「LoRa母数情報」フィールドには、例えば、GWの配下の中継ノードの中で、LoRa方式をサポートする中継ノード(L-ノード)の数(母数)に関する情報が設定されてもよい。この場合、「LoRa母数情報」フィールドには、LoRa中継ノードの数と、Wi-SUN/LoRa中継ノードの数との総数が設定されてよい。
 <バリエーション14に係るフローの例>
 上述したバリエーション14の通知情報を生成する無線通信装置100における処理フローについて説明する。
 上述したバリエーション14の通知情報を生成する場合の無線通信装置100における処理フローは、バリエーション10において示した図43と同様である。ただし、図43のS1503における処理が、バリエーション10と異なる。以下では、図43のS1503における処理について説明する。
 <S1503における処理の流れの例>
 図62は、図43のS1503にて実行される処理の第5の例を示すフローチャートである。なお、図62において、図45及び図58と同様の処理については、同一の符番を付し説明を省略する場合がある。
 図62のフローでは、図58に対して、S2101及びS2102が追加されている。
 S1905の処理の後、無線通信装置100は、「LoRa母数情報」フィールドを更新する(S2101)。例えば、無線通信装置100は、受信した通知情報の「LoRa母数情報」フィールドの値に1を加算することによって、更新処理を行ってよい。
 S1704の処理の後、無線通信装置100は、「Wi-SUN母数情報」フィールドを更新する(S2102)。例えば、無線通信装置100は、受信した通知情報の「Wi-SUN母数情報」フィールドの値に1を加算することによって、更新処理を行ってよい。
 以上説明したバリエーション14では、GWおよび中継ノードが検出した干渉を分類した結果を通知する。そして、通知情報の管理外Wi-SUN干渉情報では、ノード毎の結果が通知され、管理内Wi-SUN干渉情報では、ノード間の平均が通知されるため、様々な無線システムによって利用される帯域において、中継ノードが設けられるネットワークの各装置が干渉の検出結果を適切に通知できる。また、この通知において、管理内Wi-SUN干渉情報は、ノード間の平均が通知されるため、通知情報の情報量を削減できる。また、この通知では、Wi-SUN方式をサポートする中継ノードの数及びLoRa方式をサポートする中継ノードの数を通知することができるため、中継ノードの数が変化する場合であっても、干渉の検出結果を適切に通知でき、ネットワークの最適化を実現できる。
 例えば、ネットワークを利用する多数のユーザが集まる施設(例えば、スタジアム、テーマパーク、ショッピングモール)及び/又は大規模なイベントを開催する場所でのネットワークを利用するユーザが増加する状況(例えば、時間帯)においては、データのトラフィックが急増するため、中継ノードを増加させる場合がある。また、施設の利用時間外、及び/又は、イベント終了後などのネットワークを利用するユーザが減少する状況(例えば、時間帯)においては、トラフィックが急減するため、中継ノードを削減させる場合がある。このように、中継ノードの数が時々刻々大きく変化する場合がある。このような場合であっても、中継ノードの数を通知することによって、ネットワークの最適化を実現できる。
 また、「Wi-SUN母数情報」フィールドに含まれるWi-SUN中継ノードの数並びに「LoRa母数情報」フィールドに含まれるLoRa中継ノードの数は、干渉情報を通知する毎に通知しなくてよい。例えば、干渉情報を通知する時刻となっても、Wi-SUN中継ノードの数が前回(例えば、1つ前の干渉情報を通知する時刻)と同じ場合、又は、Wi-SUN中継ノードの数の増減が前回と比較して所定の範囲内の場合は、Wi-SUN中継ノードの数は通知しなくてもよい。このため、Wi-SUN中継ノードの数を通知する頻度が、干渉情報を通知する頻度より少なく設定されてもよい。なお、Wi-SUN中継ノードの数を通知する頻度に関する情報は、上位レイヤメッセージなどで通知されてよい。また、LoRa中継ノードの数についても、Wi-SUN中継ノードの数と同様に、LoRa中継ノードの数を通知する頻度が、干渉情報を通知する頻度より少なく設定されてもよい。なお、LoRa中継ノードの数を通知する頻度に関する情報は、上位レイヤメッセージなどで通知されてよい。また、Wi-SUN中継ノードの数を通知する頻度は、LoRa中継ノードの数を通知する頻度と独立して設定されてよい。
 なお、上述した本実施の形態では、「チャネル#1に関する通知情報」フィールドを例に挙げて、通知情報のフォーマットを示した。チャネル#1と異なるチャネルに関する通知情報のフィールドは、「チャネル#1に関する通知情報」フィールドと同様のフィールドを含んでよい。あるいは、チャネル毎に、フィールドが独立して設定されてもよい。
 また、上述した本実施の形態の各バリエーションは、適宜、組み合わせて用いられてよい。
 例えば、チャネルに応じて、上述した各バリエーションの何れかのフィールドが独立して設定されてよい。この場合、例えば、「チャネル#Cに関する通知情報」フィールド(Cは、1以上n以下の整数)と、「チャネル#Cに関する通知情報」フィールド(Cは、Cと異なる1以上n以下の整数)とが、互いに異なるフィールドを含んでもよい。
 例示として、チャネル#CがWi-SUN専用チャネルである場合、「チャネル#C
に関する通知情報」フィールドには、「管理内LoRa干渉情報」フィールド及び「管理外LoRa干渉情報」フィールドが含まれなくてよい。また、チャネル#CがLoRa専用チャネルである場合、「チャネル#Cに関する通知情報」フィールドには、「管理内Wi-SUN干渉情報」フィールド及び「管理外Wi-SUN干渉情報」フィールドが含まれなくてよい。
 また、LoRa方式では、拡散率に関するパラメータであるSpreading Factor(SF)と称されるパラメータを用いて拡散処理が行われる。この場合、管理内LoRa干渉情報及び/又は管理外LoRa干渉情報には、SF毎に分類された干渉に関する情報が含まれてよい。例えば、図41に示した中継ネットワークの場合、SF毎に分類された干渉に関する情報は、GWによって通知され、Wi-SUN中継ノードによって通知されなくてよい。
 なお、上述した実施の形態、および、各バリエーションでは、LPWAシステムにおける干渉の分類および分類した干渉に関する情報の通知方法について説明したが、本開示はこれに限定されない。例えば、Wi-fiなどのようにLPWAシステムと異なる無線システムにおいて、干渉モニタリングを行う場合にも、本開示は適用されてよい。また、LPWAシステムとLPWAシステムと異なる無線システムが混在する場合においても、本開示は適用されてよい。
 また、上述した実施の形態、および、各バリエーションでは、通信方式としてLoRa方式およびWi-SUN方式を例に挙げて説明したが、本開示はこれらに限定されない。LoRa方式は、スペクトラム拡散を行う任意の通信方式、例えば、CDMA(Code Division Multiple Access)通信方式に置換されてよい。また、Wi-SUN方式は、スペクトラム拡散を行わない任意の通信方式、例えばOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)通信方式に置換されてよい。更に、スペクトラム拡散を行う任意の通信方式、あるいは、スペクトラム拡散を行わない任意の通信方式のいずれか1つの通信方式を用いる場合においても、本開示は適用されてよい。
 なお、上記実施の形態における「・・・部」という表記は、「・・・回路(circuitry)」、「・・・デバイス」、「・・・ユニット」、又は、「・・・モジュール」といった他の表記に置換されてもよい。
 また、上記実施の形態における「チャネル」という表記は、「周波数」、「周波数チャネル」、「帯域」、「バンド」、「キャリア」、「サブキャリア」、又は、「(周波数)リソース」といった他の表記に置換されてもよい。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。
 上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部又は全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 以上、図面を参照しながら各種の実施の形態について説明したが、本開示はかかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。また、開示の趣旨を逸脱しない範囲において、上記実施の形態における各構成要素を任意に組み合わせてもよい。
 以上、本開示の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、請求の範囲を限定するものではない。請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
 2019年8月22日出願の特願2019-152013の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容、及び、2019年11月11日出願の特願2019-204190の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示は、無線通信システムに好適である。
 100 無線通信装置
 101 受信部
 102 復調/復号部
 103 干渉分類部
 104 管理内干渉処理部
 105 電波干渉処理部
 106 環境雑音処理部
 107 通知情報生成部
 108 通知情報制御部
 109 通信制御部
 110 制御信号生成部
 111 符号化/変調部
 112 送信部

Claims (15)

  1.  第1の無線システムをサポートし、複数の無線通信装置が無線接続により中継を行う第1のネットワークに属する無線通信装置であって、
     前記第1のネットワークにおいて、前記無線通信装置よりも下流側の無線通信装置から第1の通知情報を受信する受信部と、
     複数のチャネルそれぞれにおいて検出された干渉を、前記第1の無線システムをサポートし、前記第1のネットワークに属する第1の無線装置からの第1の干渉と、前記第1の干渉と異なる第2の干渉とに分類する干渉分類部と、
     前記第1の通知情報に含まれる干渉の第1の分類結果と前記干渉分類部における干渉の第2の分類結果とに基づいて、前記第1の干渉に関する情報と前記第2の干渉に関する情報との少なくとも一方を含む第2の通知情報を生成する制御部と、
     前記第2の通知情報を、前記第1のネットワークにおける前記無線通信装置よりも上流側の無線通信装置へ送信する送信部と、
     を備える無線通信装置。
  2.  前記第2の通知情報に含まれる前記第1の干渉に関する情報は、前記下流側の無線通信装置における第1の通知情報に含まれる前記第1の干渉に関する情報と、前記第2の分類結果に基づく前記第1の干渉に関する情報とに基づいて算出される統計的な量を示し、
     前記第2の通知情報に含まれる前記第2の干渉に関する情報は、前記第1の通知情報に含まれる前記第2の干渉に関する情報と、前記第2の分類結果に基づく前記第2の干渉に関する情報とを区別して示す、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記第2の通知情報に含まれる前記第1の干渉に関する情報は、少なくとも2つの前記無線通信装置における前記第1の干渉の統計的な量を示す、
     請求項2に記載の無線通信装置。
  4.  前記統計的な量は、前記2以上の無線通信装置のそれぞれにおける前記第1の干渉の干渉量の平均値、最大値、最小値および中央値の少なくとも1つである、
     請求項2に記載の無線通信装置。
  5.  前記第2の通知情報に含まれる前記第2の干渉に関する情報は、少なくとも2つの前記無線通信装置における少なくとも1つ以上の前記第2の干渉が示す干渉量の中で、小さい方からN個(Nは1以上の整数)の干渉量を示す、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  6.  前記第2の通知情報に含まれる前記第2の干渉に関する情報は、少なくとも2つの前記無線通信装置における少なくとも1つ以上の前記第2の干渉が示す干渉量の中で、閾値未満の干渉量の個数を示す、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  7.  前記第2の通知情報は、前記無線通信装置と前記無線通信装置よりも下流側の無線通信装置との数を含む、
     請求項6に記載の無線通信装置。
  8.  前記第2の通知情報は、特定の無線通信装置において検出された管理外干渉の干渉量を表す情報を含む、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  9.  前記第2の通知情報は、前記複数のチャネルのそれぞれに独立した干渉の分類結果を示す、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  10.  前記第2の通知情報に含まれる前記第1の干渉に関する情報は、前記第1の干渉に起因する信号に対応する通信方式毎に区別される、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  11.  前記第2の干渉は、前記第1の無線システムをサポートし、前記第1のネットワークに属する前記第1の無線装置からの第3の干渉と、前記第1の無線システムと異なる第2の無線システムをサポートする無線装置からの第4の干渉とに分類され、
     前記第4の干渉は、優先度に応じて分類され、
     前記第2の通知情報に含まれる前記第2の干渉に関する情報は、前記第3の干渉に関する情報と、前記第4の干渉の中で相対的に優先度の高い干渉に関する情報とを含む、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  12.  前記第2の干渉に関する情報は、前記第3の干渉と前記第4の干渉の中で相対的に優先度の高い干渉との平均が閾値未満である個数を示す、
     請求項11に記載の無線通信装置。
  13.  前記第1の干渉に関する情報を通知する頻度と、前記第2の干渉に関する情報を通知する頻度は、互いに独立して設定される、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  14.  前記第2の通知情報に含まれる前記第2の干渉に関する情報は、前記第2の干渉に起因する信号に対応する通信方式毎に区別される、
     請求項1に記載の無線通信装置。
  15.  第1の無線システムをサポートし、複数の無線通信装置が無線接続により中継を行う第1のネットワークに属する無線通信装置における通知方法であって、
     前記第1のネットワークにおいて、前記無線通信装置よりも下流側の無線通信装置から第1の通知情報を受信し、
     複数のチャネルそれぞれにおいて検出された干渉を、前記第1の無線システムをサポートし、前記第1のネットワークに属する第1の無線装置からの第1の干渉と、前記第1の干渉と異なる第2の干渉とに分類し、
     前記第1の通知情報に含まれる干渉の第1の分類結果と前記干渉分類部における干渉の第2の分類結果とに基づいて、前記第1の干渉に関する情報と前記第2の干渉に関する情報との少なくとも一方を含む第2の通知情報を生成し、
     前記第2の通知情報を、前記第1のネットワークにおける前記無線通信装置よりも上流側の無線通信装置へ送信する、
     通知方法。
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