WO2015162974A1 - 装置及び方法 - Google Patents
装置及び方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2015162974A1 WO2015162974A1 PCT/JP2015/053705 JP2015053705W WO2015162974A1 WO 2015162974 A1 WO2015162974 A1 WO 2015162974A1 JP 2015053705 W JP2015053705 W JP 2015053705W WO 2015162974 A1 WO2015162974 A1 WO 2015162974A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- base station
- wireless lan
- period
- frequency band
- band
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/14—Spectrum sharing arrangements between different networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/50—Allocation or scheduling criteria for wireless resources
- H04W72/54—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/10—Small scale networks; Flat hierarchical networks
- H04W84/12—WLAN [Wireless Local Area Networks]
Definitions
- the present disclosure relates to an apparatus and a method.
- radio frequency depletion is a problem due to the rapid increase in traffic. Therefore, the possibility of using a frequency band of 5 GHz, which is an unlicensed band, in a cellular system is being studied.
- the frequency band of 5 GHz band is used in wireless LAN (Local Area Network).
- a part of the 5 GHz band is used for various radars and satellite communications.
- wireless LAN access points that use these frequency bands are required to avoid interference with various radar and satellite communications.
- the operation of DFS includes, for example, radar wave monitoring over 60 seconds.
- Patent Document 1 when one of two or more wireless LAN access points operating in a WDS (Wireless Distribution System) mode detects a radar wave in a frequency band, a candidate for another frequency band is selected.
- WDS Wireless Distribution System
- a technique for notifying the other side, monitoring radar waves in the other frequency band, and transmitting a beacon using the other frequency band if no radar wave is detected is disclosed.
- the frequency band of 5 GHz band is used in the cellular system, for example, during the period in which the wireless LAN access point performs radar wave monitoring (for example, in-service monitoring) in the frequency band, the signal of the cellular system is It can be sent and received. As a result, the monitoring may not be performed properly due to interference from signals of the cellular system.
- radar wave monitoring for example, in-service monitoring
- an acquisition unit that acquires a period during which a wireless LAN station does not transmit a signal using the frequency band for monitoring radar waves in the frequency band, and a base of the cellular system within the period.
- an apparatus comprising: a control unit that controls radio communication of the base station so that a station does not transmit and receive signals of the cellular system using the frequency band.
- the wireless LAN station acquires information indicating a period during which no signal is transmitted using the frequency band, and the cellular system includes the cellular system within the period. Controlling a radio communication of the base station by a processor so that the base station does not transmit and receive signals of the cellular system using the frequency band.
- the present disclosure it is possible to suppress the influence of the cellular system on the radar wave monitoring by the wireless LAN access point.
- the above effects are not necessarily limited, and any of the effects shown in the present specification or other effects that can be grasped from the present specification are exhibited together with or in place of the above effects. May be.
- FIG. 4 is an explanatory diagram for describing an example of arrangement of base stations and wireless LAN access points when a base station according to the embodiment is a macro base station.
- FIG. It is a block diagram which shows an example of a structure of the base station which concerns on the same embodiment. It is explanatory drawing for demonstrating the 1st example of the transmission / reception part contained in a radio
- elements having substantially the same functional configuration may be distinguished by adding different alphabets after the same reference numerals.
- a plurality of elements having substantially the same functional configuration are differentiated as necessary, such as base stations 100A, 100B, and 100C.
- base stations 100A, 100B, and 100C when there is no need to particularly distinguish each of a plurality of elements having substantially the same functional configuration, only the same reference numerals are given.
- the base stations 100A, 100B, and 100C they are simply referred to as the base station 100.
- the frequency band of 5 GHz is used in the wireless LAN. That is, the frequency band of 5 GHz band is used as a wireless LAN channel. A part of the 5 GHz band is used for various radars and satellite communications. For this reason, wireless LAN access points that use these frequency bands are required to avoid interference with various radar and satellite communications. Specifically, for example, an operation of DFS (Dynamic Frequency Selection) is required for a wireless LAN access point.
- DFS Dynamic Frequency Selection
- FIG. 1 is an explanatory diagram for explaining an example of a frequency band in which DFS operation is required.
- a frequency band 71 from 5.15 GHz to 5.25 GHz a frequency band 73 from 5.25 GHz to 5.35 GHz
- a frequency band 75 from 5.47 GHz to 5.725 GHz are shown.
- the frequency band 73 and the frequency band 75 are used for various radars and satellite communications. Therefore, a DFS operation is required for a wireless LAN access point that uses the frequency band 73 and the frequency band 75.
- the frequency band 71 and the frequency band 73 can be used only indoors, and the frequency band 75 can be used indoors and outdoors.
- (B) DFS operation As a DFS operation, the wireless LAN access point performs monitoring of radar waves in the frequency band, stop of use of the frequency band, and the like.
- the wireless LAN access point performs monitoring of radar waves in the frequency band, stop of use of the frequency band, and the like.
- FIG. 1 A specific example of the operation of the DFS will be described with reference to FIG.
- FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining a specific example of the operation of DFS.
- the power of the wireless LAN access point is turned on.
- the wireless LAN access point monitors radar waves in the channel for a predetermined period 82 before starting to use the wireless LAN channel.
- This monitoring is called pre-operation monitoring or channel availability check.
- the predetermined period 82 is 60 seconds. If no radar wave is detected in the channel over the predetermined period 82, the wireless LAN access point starts using the channel at a point 83 when the predetermined period 82 has elapsed. Further, the wireless LAN access point monitors radar waves in the channel even after the use of the channel is started.
- This monitoring is called in-service monitoring or in-service monitoring.
- the wireless LAN access point detects a radar wave in the monitoring at time 85, the wireless LAN access point stops using the channel within a predetermined period 86.
- the predetermined period 86 is 10 seconds.
- the wireless LAN access point cannot use the frequency band for a long period of time (for example, a period of 30 minutes or more).
- the wireless LAN access point selects another channel after time 85 and tries to resume communication.
- beacon frame The wireless LAN access point transmits a beacon frame including parameters necessary for joining the network at regular time intervals for network discovery by the wireless LAN station.
- specific contents of the information included in the beacon frame will be described with reference to FIG.
- FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining information included in the beacon frame.
- the beacon frame includes a MAC (Media Access Control) header, a frame body, and an FCS (Frame Check Sequence).
- the frame body includes essential information and may include optional information.
- the beacon interval is included as essential information.
- the beacon interval is 16-bit information indicating a beacon frame transmission cycle in a time unit (TU).
- the beacon transmission cycle is set to 100 TU (about 100 milliseconds).
- a TPC report is included as option information.
- the TPC report includes a frame transmission power (dBm) and a link margin (dB) that the station should take for safety.
- the wireless LAN station can know the propagation loss from the measured reception power and the transmission power, and can set the optimum transmission power based on the propagation loss and the link margin.
- a quiet element is included as option information.
- the quiet element is information that designates a time period during which use of the channel by all stations is prohibited in order to know whether there is interference with the radar.
- specific contents of the quiet element will be described with reference to FIGS. 4 and 5.
- FIG. 4 is a first explanatory diagram for explaining specific contents of the quiet element.
- the quiet element includes a quiet count, a quiet period, a quiet duration, and a quiet offset.
- the quiet count indicates the number of times a beacon frame is transmitted before the quiet period starts.
- the quiet period indicates the number of beacon intervals included in the quiet period.
- the quiet duration indicates a period in TU in which a quiet period (that is, a state where the channel is not used by all stations) continues.
- the quiet offset indicates the time from the end of the beacon frame to the quiet in TU units.
- FIG. 5 is a second explanatory diagram for explaining the specific contents of the quiet element.
- a beacon frame is transmitted at a beacon interval 91.
- a period 93 corresponding to a quiet period starts.
- the channel is not used by all stations for the period 95 corresponding to the quiet duration only after the period 97 corresponding to the quiet offset.
- the wireless LAN station acquires the beacon interval and the quiet element by detecting the beacon frame, and does not use the channel for the period 95.
- the wireless LAN access point monitors radar waves during the period 95. As a result, the wireless LAN access point can monitor the radar wave without receiving interference from the station.
- Passive scan is a technique for waiting for reception of a beacon frame transmitted by a wireless LAN access point.
- the active scan is a technique for transmitting a probe request frame and waiting for reception of a probe response frame transmitted by a wireless LAN access point.
- the probe request frame includes a service set identifier (Service Set Identifier: SSID) for identifying a network (that is, a wireless LAN), and a wireless LAN access point corresponding to the SSID transmits a probe response frame.
- the probe response frame includes all information included in the beacon frame. Note that the station may transmit a probe request frame including a broadcast SSID instead of a specific SSID in order to discover an arbitrary network (any wireless LAN access point).
- DCF Distributed Coordination Function
- PCF Point Coordination Function
- CSMA / CA Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance
- carrier sense is performed in order to confirm whether the wireless LAN channel is busy.
- Carrier sense includes physical carrier sense and virtual carrier sense.
- the physical carrier sense is a method for confirming whether the channel is busy in the physical layer
- the virtual carrier sense is a method for confirming whether the channel is busy by NAV (Network Allocation Vector).
- NAV Network Allocation Vector
- FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining the mechanism of CSMA / CA.
- wireless LAN stations 1 to 3 STA-1 to 3
- AP wireless LAN access point
- STA1 transmits data to the AP.
- STA-2 is located within the communication range of STA-1.
- STA-3 is not located within the communication range of STA-1, but is located within the communication range of AP.
- STA-1 confirms that no signal is transmitted during a period of DIFS (DCF Inter Frame Spacing) after the busy period ends.
- DIFS DIFS
- STA-1 further waits for a back-off time that is randomly set for each terminal device, and transmits an RTS (Request To Send) frame if no signal is transmitted during the back-off time.
- RTS Request To Send
- AP and STA-2 receive the RTS frame.
- the STA-2 acquires a value included in the duration field of the RTS frame and sets the value as a NAV (Network Allocation Vector).
- NAV Network Allocation Vector
- the STA-2 refrains from receiving a signal for a period until the transmission of the ACK frame by the AP is completed.
- the AP transmits a CTS (Clear To Send) frame only after SIFS (Short Inter Frame Space) from the end of the RTS frame.
- CTS Short Inter Frame Space
- STA-1 and STA-3 receive the CTS frame.
- the STA-3 acquires a value included in the duration field of the CTS frame and sets the value as the NAV.
- the STA-2 refrains from receiving a signal for a period until the transmission of the ACK frame by the AP is completed.
- the STA-1 transmits a data frame to the AP only after SIFS from the end of the CTS frame.
- the AP transmits an ACK frame to STA-1 only after SIFS from the end of the data frame. In this way, collisions are avoided because STA-2 and STA-3 refrain from transmitting signals while STA-1 transmits data to the AP.
- FIG. 7 is an explanatory diagram showing an example of a schematic configuration of the cellular system 1 according to the present embodiment.
- the cellular system 1 includes a base station 100 and a core network 20.
- the cellular system 1 is based on, for example, a cellular system communication standard, and the communication standard is, for example, a 3GPP (Third Generation Partnership Project) communication standard. More specifically, for example, the communication standard is LTE, LTE-Advanced, or a communication standard based on these.
- 3GPP Third Generation Partnership Project
- the base station 100 is a base station of the cellular system 1 and performs wireless communication with a terminal device.
- the base station 100 performs wireless communication with a terminal device located in the cell 11 that is a communication area of the base station 100.
- the base station 100 transmits a downlink signal to the terminal device and receives an uplink signal from the terminal device.
- the base station 100 performs radio communication using a frequency band for the cellular system 1 (hereinafter referred to as “cellular band”).
- the cellular band is, for example, a band included in a license band assigned to an operator of the cellular system 1.
- the base station 100 supports carrier aggregation and uses a cellular band as a component carrier (Component Carrier: CC).
- Component Carrier: CC Component Carrier
- the base station 100 further uses a frequency band used in the wireless LAN (hereinafter referred to as “wireless LAN band”).
- the frequency band is a wireless LAN channel.
- the base station 100 uses part or all of the wireless LAN band (for example, wireless LAN channel) as a component carrier (CC).
- CC component carrier
- the wireless LAN band can be used for radar wave transmission.
- a frequency band of 5.25 GHz to 5.35 GHz and a frequency band of 5.47 GHz to 5.725 GHz in the 5 GHz band are used for transmission of radar waves.
- Radar waves are transmitted by radar stations.
- a specific example of the arrangement of the radar station and the base station 100 will be described with reference to FIG.
- FIG. 8 is an explanatory diagram for explaining a specific example of the arrangement of the radar station and the base station 100.
- a base station 100 and a radar station 30 are shown.
- the radar station transmits a radar wave that covers the area 31 using the wireless LAN band.
- the base station 100 is located in the area 31.
- the cell 11 is a small cell. That is, the base station 100 is a small cell base station (hereinafter referred to as a “small base station”). For example, the cell 11 partially or entirely overlaps with the macro cell.
- the cell 11 may be a macro cell. That is, the base station 100 may be a macro cell base station (hereinafter referred to as a “macro base station”).
- a macro base station hereinafter referred to as a “macro base station”.
- a wireless LAN access point can be arranged in the vicinity of the base station 100.
- a specific example of this point will be described with reference to FIGS. 9 and 10.
- FIG. 9 is an explanatory diagram for explaining an example of the arrangement of the base stations 100 and the wireless LAN access points when the base station 100 according to the present embodiment is a small base station.
- base stations 100A to 100D that are small base stations, macro base station 30 of macro cell 31, terminal devices 40A to 40D, and wireless LAN access points 50A to 50D are shown.
- the wireless access point 50B is arranged in the vicinity of the base station 100B, and the base station 100B is located in the communication area 51 of the wireless access point 50B.
- the wireless access point 50D is arranged in the vicinity of the base station 100D, and the base station 100D is located in the communication area 51 of the wireless access point 50D.
- no wireless access point 50 is arranged in the vicinity of the base station 100A and the base station 100C.
- FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining an example of the arrangement of the base stations 100 and the wireless LAN access points when the base station 100 according to the present embodiment is a macro base station.
- a base station 100 that is a macro base station, terminal devices 40A to 40D, and wireless LAN access points 50A to 50D are shown.
- the wireless access point 50C is arranged in the vicinity of the base station 100B, and the base station 100 is located in the communication area 51 of the wireless access point 50C.
- the core network 20 includes core network nodes.
- the core network includes, for example, MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving Gateway), and P-GW (Packet Data Network (PDN) Gateway).
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving Gateway
- P-GW Packet Data Network Gateway
- the base station 100 acquires information indicating a period during which the wireless LAN station does not transmit a signal using the wireless LAN band for monitoring radar waves in the wireless LAN band. And the base station 100 does not transmit / receive the signal of the cellular system 1 using the said wireless LAN band within the said period. Thereby, for example, it is possible to suppress interference with radar wave monitoring by the wireless LAN access point.
- FIG. 11 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the base station 100 according to the present embodiment.
- the base station 100 includes an antenna unit 110, a wireless communication unit 120, a network communication unit 130, a storage unit 140, and a processing unit 150.
- the antenna unit 110 radiates the signal output from the wireless communication unit 120 to space as a radio wave. Further, the antenna unit 110 converts radio waves in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 120.
- the antenna unit 110 includes an antenna for a cellular band and an antenna for a wireless LAN band.
- Wireless communication unit 120 (A) Transmission / reception of signal The wireless communication unit 120 transmits / receives a signal.
- the radio communication unit 120 transmits a downlink signal to a terminal device located in the cell 11.
- the wireless communication unit 120 transmits a downlink signal using a cellular band and / or a wireless LAN band.
- the radio communication unit 120 receives an uplink signal from a terminal device located in the cell 11.
- the wireless communication unit 120 receives an uplink signal using a cellular band.
- the wireless communication unit 120 may receive an uplink signal using a wireless LAN band.
- the wireless communication unit 120 receives a signal from the wireless LAN access point.
- the wireless communication unit 120 receives a signal from a wireless LAN access point using a wireless LAN band.
- the wireless communication unit 120 may transmit a signal to the wireless LAN access point.
- the wireless communication unit 120 may transmit a signal to the wireless LAN access point using the wireless LAN band.
- the radio communication unit 120 receives a radar wave.
- the wireless communication unit 120 receives a radar wave using a wireless LAN band.
- the wireless LAN band is a channel for which DFS is required (hereinafter referred to as “DFS channel”).
- the wireless communication unit 120 includes a transmission / reception unit for a cellular band and a transmission / reception unit for a wireless LAN band.
- the cellular band is a frequency band of 2.1 GHz band
- the wireless LAN band is a frequency band of 5 GHz band.
- FIG. 12 is an explanatory diagram for explaining a first example of a transmission / reception unit included in the wireless communication unit 120.
- a cellular band transmission / reception unit 111 and a wireless LAN band transmission / reception unit 113 are shown.
- the transmission / reception unit 111 for the cellular band includes one reception unit and one transmission unit.
- the wireless LAN band transceiver 113 also includes one system receiver and one system transmitter.
- one system of the wireless LAN band transceiver 113 can receive a signal from a wireless LAN access point, a radar wave, and the like.
- FIG. 13 is an explanatory diagram for describing a second example of the transmission / reception unit included in the wireless communication unit 120.
- a cellular band transmission / reception unit 111 and a wireless LAN band transmission / reception unit 115 are shown. Similar to the example of FIG. 12, the cellular band transmission / reception unit 111 includes one system of reception unit and one system of transmission unit.
- the transceiver unit 115 for the wireless LAN band includes two systems of reception units and one system of transmission units.
- one system of the wireless LAN band transceiver 115 receives a signal from a wireless LAN access point, a radar wave, and the like, and simultaneously receives another system of the transceiver 115.
- the unit may receive an uplink signal from the terminal device. That is, according to such two systems of receiving units, it is possible to receive signals and radar waves from a wireless LAN access point while using the wireless LAN band as an uplink band in the cellular system.
- Network communication unit 130 The network communication unit 130 communicates with other nodes. For example, the network communication unit 130 communicates with the core network node of the core network 20. For example, the network communication unit 130 communicates with other base stations.
- Storage unit 140 The storage unit 140 temporarily or permanently stores a program and data for the operation of the base station 100.
- the processing unit 150 provides various functions of the base station 100.
- the processing unit 150 includes an information acquisition unit 151, a communication control unit 153, and a monitoring unit 155.
- the information acquisition unit 151 is a period during which the wireless LAN station does not transmit a signal using the wireless LAN band for monitoring radar waves in the wireless LAN band (hereinafter referred to as “non-transmission period”). ”) (Hereinafter referred to as“ non-transmission period information ”).
- the wireless LAN band is a wireless LAN channel.
- the channel is a channel having a bandwidth of 20 MHz.
- the channel is a channel for which DFS is required (that is, a DFS channel).
- the wireless LAN band is a band used by the base station 100.
- the wireless LAN band is a band operated by the base station 100.
- -Radar wave monitoring For example, the above monitoring is DFS in-service monitoring.
- Such in-service monitoring can also be referred to as operational monitoring.
- the non-transmission period information is information transmitted by a wireless LAN access point. More specifically, for example, the non-transmission period information is a part or all of a quiet element included in a frame transmitted by the wireless LAN access point.
- the quiet element includes a quiet count, a quiet period, a quiet duration, and a quiet offset.
- the frame is a beacon frame.
- the wireless LAN access point transmits a beacon frame including a quiet element, and the base station 100 receives the beacon frame. Then, the information acquisition unit 151 acquires some or all of the quiet elements included in the beacon frame.
- the frame may be a probe response frame.
- the base station 100 may transmit a probe request frame
- the wireless LAN access point may transmit a probe response frame including a quiet element in response to reception of the probe request frame.
- the base station may receive the probe response frame, and the information acquisition unit 151 may acquire a part or all of the quiet element included in the probe response frame.
- the base station 100 can know a period during which no signal is transmitted for monitoring (ie, a non-transmission period) without changing the existing wireless LAN mechanism. .
- the wireless LAN access point is an access point located in the vicinity of the base station 100. That is, the information acquisition unit 151 acquires non-transmission period information transmitted by a wireless LAN access point located in the vicinity of the base station 100. For example, the information acquisition unit 151 acquires a quiet element included in a frame transmitted by a wireless LAN access point located in the vicinity of the base station 100.
- the processing unit 150 detects a beacon frame transmitted by a wireless LAN access point using the wireless LAN band, and whether the wireless LAN access point is located in the vicinity of the base station 100. Determine. As an example, the processing unit 150 calculates the propagation loss of the beacon frame from the transmission power indicated by the TPC report included in the beacon frame and the reception power of the beacon frame. Then, the processing unit 150 determines whether the wireless LAN access point that transmitted the beacon frame is located in the vicinity of the base station 100 based on the propagation loss. For example, when the propagation loss is less than a predetermined threshold, the processing unit 150 determines that the wireless LAN access point that transmitted the beacon frame is located in the vicinity of the base station 100.
- the information acquisition unit 151 acquires a quiet element included in the beacon frame.
- the processing unit 150 determines that the wireless LAN access point that transmitted the beacon frame is not located in the vicinity of the base station 100. In this case, the information acquisition unit 151 does not acquire the quiet element included in the beacon frame.
- the information acquisition unit 151 may acquire non-transmission period information transmitted by any wireless LAN access point and received by the base station 100.
- beacon interval information For example, the information acquisition unit 151 includes information indicating an interval at which a wireless LAN access point transmits a beacon frame using the wireless LAN band (hereinafter referred to as “beacon interval information”). get.
- the beacon interval information is information transmitted by the wireless LAN access point. More specifically, for example, the beacon interval information is information included in a beacon frame transmitted by a wireless LAN access point.
- the wireless LAN access point transmits a beacon frame including beacon interval information, and the base station 100 receives the beacon frame. Then, the information acquisition unit 151 acquires the beacon interval information included in the beacon frame.
- the wireless LAN access point is an access point located in the vicinity of the base station 100. That is, the information acquisition unit 151 acquires beacon interval information transmitted by a wireless LAN access point located in the vicinity of the base station 100. For example, the information acquisition unit 151 acquires beacon interval information included in a beacon frame transmitted by a wireless LAN access point located in the vicinity of the base station 100. In this regard, there is no particular difference between the description regarding the beacon interval information and the description regarding the non-transmission period information (for example, a quiet element). Therefore, the overlapping description is omitted here.
- the information acquisition unit 151 may acquire beacon interval information that is transmitted by any wireless LAN access point and received by the base station 100.
- (Communication control unit 153) (A) Control of radio communication of base station 100 The communication control unit 153 controls radio communication of the base station 100.
- A-1) Non-transmission of cellular signal
- the communication control unit 153 uses the wireless LAN band to transmit a signal of the cellular system 1 (hereinafter referred to as a signal of the cellular system 1) within any period or at any timing.
- the wireless communication of the base station 100 is controlled so as not to be transmitted / received.
- the communication control unit 153 does not transmit a signal using the wireless LAN band for the non-transmission period (that is, for monitoring the radar wave in the wireless LAN band). (Period), wireless communication of the base station 100 is controlled so that the base station 100 does not transmit / receive a cellular signal using the wireless LAN.
- the non-transmission period information indicating the non-transmission period is a part or all of the quiet element.
- the non-transmission period is a period corresponding to the quiet period included in the quiet element. That is, the communication control unit 153 controls the wireless communication of the base station 100 so that the base station 100 does not transmit / receive a cellular signal using the wireless LAN within a period corresponding to the quiet period.
- the base station 100 does not transmit / receive a cellular signal using the wireless LAN within the period 93 corresponding to the quiet period. In other words, the base station 100 transmits or receives a cellular signal using the wireless LAN in any period other than the period 93.
- the non-transmission period may be a period corresponding to a quiet duration included in the quiet element.
- the base station 100 may not transmit / receive a cellular signal using the wireless LAN within the period 95 corresponding to the quiet duration. In other words, the base station 100 may transmit or receive a cellular signal using the wireless LAN in any period other than the period 95.
- the wireless LAN band is used for the downlink.
- the cellular signal includes, for example, a downlink signal transmitted by the base station 100. That is, the base station 100 does not transmit a downlink signal using the wireless LAN within the non-transmission period.
- the wireless LAN band may be used for uplink.
- the cellular signal may include an uplink signal to the base station 100 transmitted by the terminal device. That is, the terminal apparatus does not transmit an uplink signal using the wireless LAN within the non-transmission period, and the base station 100 uses the wireless LAN within the non-transmission period. May not be received.
- the communication control unit 153 stops transmission / reception of a cellular signal using the wireless LAN band by the base station 100 before the start of the non-transmission period. Moreover, the communication control part 153 can restart transmission / reception of the cellular signal using the said wireless LAN band by the base station 100 after completion
- the base station 100 uses the wireless LAN band in accordance with CSMA / CA. More specifically, for example, the base station 100 transmits or receives a cellular signal using the wireless LAN band within a period secured by an operation according to CSMA / CA.
- the above operations include carrier sense, transmission of a predetermined frame for setting NAV, and the like.
- the communication control unit 153 triggers the stop and restart of the above operation by the base station 100. In this case, the communication control unit 153 triggers the stop and restart of the operation by the base station 100 so that the secured period does not overlap the non-transmission period.
- the communication control unit 153 triggers the stop of the operation by the base station 100 only a predetermined period before the start of the non-transmission period. Moreover, the communication control part 153 triggers resumption of the said operation
- the base station 100 does not transmit / receive a cellular signal using the wireless LAN within the non-transmission period. Thereby, for example, it is possible to suppress the influence of the cellular system 1 on the monitoring of radar waves by the wireless LAN access point.
- the cellular signal may interfere with the radar wave, and the radar wave may not be detected properly. Further, if a cellular signal is transmitted / received within the non-transmission period, the radar wave may be detected even though the radar wave is not transmitted. As described above, there is a possibility that the wireless LAN access point cannot properly detect the radar wave. Therefore, as described above, when the cellular signal is not transmitted / received within the non-transmission period, the wireless LAN access point can appropriately detect the radar wave within the non-transmission period. For example, in this way, the influence of the cellular system 1 on the monitoring of radar waves by the wireless LAN access point can be suppressed.
- the communication control unit 153 performs wireless communication of the base station 100 so that the base station 100 does not transmit a predetermined frame for setting the NAV using the wireless LAN band within the non-transmission period. Control. Specific processing is as described above. Thereby, for example, it is possible to suppress the influence of the cellular system 1 on the monitoring of radar waves by the wireless LAN access point.
- the communication control unit 153 prevents the base station 100 from transmitting a cellular signal using the wireless LAN band at a timing when a beacon frame is transmitted using the wireless LAN band. Next, the wireless communication of the base station 100 is controlled.
- the communication control unit 153 determines the wireless LAN band from the timing at which the beacon frame transmitted using the wireless LAN band is received and the beacon interval information included in the beacon frame. Use to identify when a beacon frame is transmitted. And the communication control part 153 controls the radio
- the communication control part 153 controls the radio
- FIG. 14 is an explanatory diagram for explaining an example of timing at which a beacon frame is transmitted.
- a waveform of a signal of a beacon frame transmitted at a beacon interval 61 is shown.
- the beacon interval 61 is, for example, about 100 ms
- the signal width 62 is several tens of microseconds.
- the base station 100 does not transmit / receive a cellular signal using the wireless LAN at the timing of the width 62 at which the beacon frame is transmitted.
- the base station 100 transmits or receives a cellular signal using the wireless LAN during a period not including the timing of the width 62.
- the communication control unit 153 stops transmission / reception of a cellular signal using the wireless LAN band by the base station 100 before the timing. Moreover, the communication control part 153 can restart transmission / reception of the cellular signal which uses the said wireless LAN band by the base station 100 after the said timing.
- the base station 100 uses the wireless LAN band in accordance with CSMA / CA. More specifically, for example, the base station 100 transmits or receives a cellular signal using the wireless LAN band within a period secured by an operation according to CSMA / CA.
- the above operations include carrier sense, transmission of a predetermined frame for setting NAV, and the like.
- the communication control unit 153 triggers the stop and restart of the above operation by the base station 100. In this case, the communication control unit 153 stops the operation by the base station 100 so that the secured period does not overlap the timing (that is, the timing at which the beacon frame is transmitted using the wireless LAN band). And trigger a resume.
- the communication control unit 153 triggers the stop of the operation by the base station 100 only a predetermined period before the timing. Moreover, the communication control part 153 triggers resumption of the said operation
- the base station 100 does not transmit / receive a cellular signal using the wireless LAN at the timing described above. Thereby, for example, it becomes possible to suppress interference from the cellular signal to the signal of the beacon frame. Therefore, the wireless LAN station can receive the information included in the beacon frame more reliably. As a result, it is possible to suppress a decrease in communication quality of the wireless LAN.
- the base station 100 performs an operation according to CSMA / CA regardless of the timing at which the beacon frame is transmitted, and a period including the timing (for example, several tens of microseconds) (for example, a symbol, a slot, or a subframe)
- the cellular signal transmission within () may be stopped.
- the communication control unit 153 may not map the signal to the radio resource in the period including the timing. Further, the communication control unit 153 may not allocate radio resources (for example, uplink resources) in the period including the timing to the terminal device.
- the communication control unit 153 controls the wireless communication of the base station 100 so that the base station 100 uses the wireless LAN band according to CSMA / CA. To do. That is, through control by the communication control unit 153, the base station 100 uses the wireless LAN band in accordance with CSMA / CA.
- the base station 100 transmits a cellular signal using the wireless LAN band within a period secured by an operation according to CSMA / CA. Or receive.
- the operation according to CSMA / CA includes carrier sense, transmission of a predetermined frame for setting NAV, and the like.
- the predetermined frame is, for example, an RTS frame or a CTS frame.
- FIG. 15 is an explanatory diagram for explaining a first example of use of a wireless LAN band according to CSMA / CA.
- a base station 100 and a wireless LAN device (access point or station) are shown.
- the base station 100 confirms that no signal is transmitted during DIFS after the busy period ends. Thereafter, the base station 100 further waits for a randomly set back-off time, and transmits a CTS frame if no signal is transmitted during the back-off time. Then, the wireless LAN device receives the CTS frame, acquires a value included in the duration field of the CTS frame, and sets the value as NAV.
- the wireless LAN device refrains from transmitting signals over a period until the NAV is turned off (that is, the NAV becomes 0). Therefore, the base station 100 transmits or receives signals of the cellular system 1 within a period 65 secured by carrier sense and CTS frame transmission (that is, a period from the end of CTS frame transmission until the NAV expires). Therefore, the wireless LAN band is used.
- the base station 100 may transmit or receive the signal of the cellular system 1 over the entire period 65, or may transmit or receive the signal of the cellular system 1 during a part of the period 65. .
- the base station 100 may transmit an RTS frame instead of the CTS frame.
- FIG. 16 is an explanatory diagram for explaining a second example of use of a wireless LAN band according to CSMA / CA.
- a base station 100 confirms that no signal is transmitted during DIFS after the busy period ends. Thereafter, the base station 100 further waits for a randomly set back-off time, and transmits an RTS frame if no signal is transmitted during the back-off time. Then, the wireless LAN device receives the RTS frame, acquires a value included in the duration field of the RTS frame, and sets the value as NAV.
- the wireless LAN device refrains from transmitting signals over a period until the NAV is turned off (that is, the NAV becomes 0).
- a terminal device for example, a terminal device that performs wireless communication with the base station 100 using a cellular band
- receives the RTS frame and transmits a CTS frame only SIFS after the end of the RTS frame.
- the wireless LAN device receives the CTS frame, acquires a value included in the duration field of the CTS frame, and sets the value as NAV.
- the wireless LAN device refrains from transmitting signals over a period until the NAV is turned off (that is, the NAV becomes 0).
- the base station 100 determines that the cellular system 1 within the period 67 secured by carrier sense and RTS frame transmission (that is, the period from the end of reception of the CTS frame until the time when the NAV expires after SIFS).
- the wireless LAN band is used for signal transmission or reception.
- the base station 100 may transmit or receive the signal of the cellular system 1 over the entire period 67, or may transmit or receive the signal of the cellular system 1 during a part of the period 67. .
- the above-described period to be secured is a period of one subframe or more. Then, the base station 100 transmits or receives a signal of the cellular system 1 using the wireless LAN band over one or more subframes.
- the wireless LAN band is used according to CSMA / CA.
- the wireless LAN band can be used fairly with the wireless LAN device.
- interference between the cellular system 1 and the wireless LAN can be suppressed.
- the communication control unit 153 controls the wireless communication of the base station 100 so that the base station 100 uses the wireless LAN band according to CSMA / CA.
- the communication control unit 153 triggers the stop and restart of the operation according to the CSMA / CA by the base station 100.
- the operation includes carrier sense and transmission of a predetermined frame (for example, an RTS frame or a CTS frame) for setting the NAV.
- the communication control unit 153 may not only trigger the above operation but also perform processing for the above operation.
- the communication control unit 153 may perform processing for carrier sense (for example, trial of signal detection), and processing for transmission of the predetermined frame (for example, generation of the frame and / or The generation of the physical signal of the frame may be performed.
- (A-3) Transmission or reception of cellular signal For example, the communication control unit 153 controls the wireless communication of the base station 100 so that the base station 100 transmits or receives the cellular signal using the wireless LAN band. To do.
- the communication control unit 153 performs processing for transmitting or receiving a cellular signal using the wireless LAN band (hereinafter referred to as “transmission / reception processing”). For example, the communication control unit 153 performs the transmission / reception process within the secured period and does not perform the transmission / reception process outside the secured period.
- the transmission / reception process includes the RRC (Radio Resource Control) layer, the PDCP (Packet Data convergence Protocol), the RLC (Radio Link Control) layer, the MAC (Medium Access Control) layer, and / or the above wireless LAN band.
- RRC Radio Resource Control
- PDCP Packet Data convergence Protocol
- RLC Radio Link Control
- MAC Medium Access Control
- physical layer processing is included.
- the transmission / reception process includes allocation of radio resources in the wireless LAN band (that is, scheduling) and / or mapping of signals to radio resources in the wireless LAN band.
- the communication control unit 153 allocates radio resources in the wireless LAN band. More specifically, for example, the communication control unit 153 allocates radio resources (for example, resource blocks) in the wireless LAN band over one or more subframes within the reserved period.
- radio resources for example, resource blocks
- the communication control unit 153 performs mapping of a signal to a wireless resource (for example, a resource element) of the wireless LAN band. More specifically, for example, the communication control unit 153 transmits a control signal (for example, a synchronization signal, a reference signal) to a wireless resource in the wireless LAN band over one or more subframes within the reserved period. , And other downlink control signals) and data signals.
- a control signal for example, a synchronization signal, a reference signal
- the above-mentioned period to be secured can be a short period.
- the reserved period can be on the order of several subframes.
- the base station 100 cannot transmit a synchronization signal (primary synchronization signal and secondary synchronization signal) with a predetermined symbol in the radio frame, and it becomes difficult for the terminal device to acquire synchronization. obtain. Therefore, for example, the communication control unit 153 may map the synchronization signal to the radio resource for each subframe. That is, the base station 100 may transmit a synchronization signal (primary synchronization signal and secondary synchronization signal) for each subframe.
- the communication control unit 153 may map the primary synchronization signal and the secondary synchronization signal so that the positional relationship between the primary synchronization signal and the secondary synchronization signal is different for each subframe.
- the terminal device can acquire synchronization in units of subframes.
- the terminal apparatus may estimate the channel based on a reference signal transmitted in one or more subframes within the reserved period.
- the communication control unit 153 can control wireless communication of the base station 100 so that the base station 100 transmits or receives a cellular signal using the cellular band.
- the communication control unit 153 performs wireless communication of the base station 100 so that the base station 100 uses the wireless LAN band as a component carrier (CC) of carrier aggregation. Control. That is, the base station 100 uses the wireless LAN band as a CC for carrier aggregation.
- CC component carrier
- the base station 100 uses the wireless LAN band as a CC during a period secured by transmission of a predetermined frame for setting carrier sense and NAV.
- the base station 100 uses the entire wireless LAN band as one CC.
- the base station 100 may use a part of the wireless LAN band as one CC.
- the communication control unit 153 may use a part of the wireless LAN band as the first CC and use another part of the wireless LAN band as the second CC.
- the communication control unit 153 controls the wireless communication of the base station 100 so that the base station 100 uses the wireless LAN band as a secondary component carrier (SCC) for carrier aggregation. That is, the base station 100 uses the wireless LAN band as the SCC for carrier aggregation.
- SCC secondary component carrier
- the communication control unit 153 activates a CC that is part or all of the wireless LAN band as an SCC for the terminal device.
- the communication control unit 153 performs cross-carrier scheduling so that scheduling information (resource allocation information) for CCs that are part or all of the wireless LAN band is transmitted using the cellular band.
- the communication control unit 153 does not select a CC that is a part or all of the wireless LAN band as a handover target CC in handover determination (Handover Decision). For example, the communication control unit 153 does not arrange a random access channel in a CC that is a part or all of the wireless LAN band.
- part or all of the wireless LAN band is used as an SCC.
- an increase in PCC handover can be suppressed.
- the wireless LAN band is used intermittently. Therefore, when a part or all of the wireless LAN band is used as a PCC for the terminal device, handover of the PCC can be frequently performed. That is, the number of PCC handovers can be increased. Therefore, by using part or all of the wireless LAN band as the SCC for the terminal device, an increase in the number of times of PCC handover can be suppressed.
- the duplex method of the base station 100 is TDD (Time Division Duplex).
- the base station 100 uses CCs that are part or all of the wireless LAN band as downlink and uplink CCs.
- the duplex method of the base station 100 may be FDD (Frequency Division Duplex).
- the base station 100 may use a CC that is part or all of the wireless LAN band as a downlink CC.
- the base station 100 may use the CC as an uplink CC.
- (B) Monitoring Control For example, the communication control unit 153 controls the monitoring of radar waves in the wireless LAN band.
- Period for Monitoring —Non-Transmission Period
- the communication control unit 153 controls the monitoring so that the radar wave in the wireless LAN band is monitored within the non-transmission period.
- the monitoring is performed within the non-transmission period.
- the processing unit 150 finds a wireless LAN access point that uses the wireless LAN band, for example, by detecting a beacon frame transmitted by the wireless LAN access point that uses the wireless LAN band (for example, passive scan). .
- the processing unit 150 discovers a wireless LAN access point that uses the wireless LAN band by detecting a probe response frame transmitted by the wireless LAN access point that uses the wireless LAN band (for example, active scan). Also good.
- the processing unit 150 performs processing for transmitting a probe request frame using the wireless LAN band (generation of the probe request frame and / or generation of a physical signal of the probe request frame). Also good.
- the communication control unit 153 controls the monitoring so that the radar wave in the wireless LAN band is monitored within a predetermined period for the base station 100. .
- the monitoring is performed within the predetermined period.
- the monitoring controlled by the communication control unit 153 is monitoring by the base station 100. More specifically, the monitoring is monitoring by the monitoring unit 155.
- -Radar wave monitoring For example, the above monitoring is DFS in-service monitoring.
- Such in-service monitoring can also be referred to as operational monitoring.
- the communication control unit 153 triggers the monitoring of radar waves in the wireless LAN band.
- the communication control unit 153 causes the base station 100 (monitoring unit 155) to monitor radar waves in the wireless LAN band within the non-transmission period. As a result, the base station 100 (monitoring unit 155) performs the above monitoring. For example, the monitoring unit 155 generates the monitoring result (hereinafter referred to as “monitoring result”), and the communication control unit 153 acquires the monitoring result.
- monitoring result the monitoring result
- the communication control unit 153 causes the base station 100 to end use of the wireless LAN band when the radar wave is detected in the monitoring. Control wireless communication.
- the monitoring result indicates that a radar wave is detected in the monitoring.
- the communication control unit 153 deactivates the wireless LAN band used as the SCC.
- the communication control unit 153 cancels the setting (for example, the setting of a frequency band) for hardware and / or software for using the wireless LAN band.
- the communication control unit 153 terminates the software for using the wireless LAN band.
- the communication control unit 153 pauses the hardware for using the wireless LAN band.
- the communication control unit 153 selects another wireless LAN band and performs a process for starting the use of the other wireless LAN band.
- radar waves are monitored in the wireless LAN band within the non-transmission period. Thereby, for example, it is possible to suppress interference with radar waves due to cellular signals.
- the monitoring unit 155 monitors radar waves in the wireless LAN band.
- monitoring is DFS in-service monitoring.
- in-service monitoring can also be referred to as operational monitoring.
- the monitoring unit 155 attempts to detect a radar wave in the wireless LAN band (for example, over the non-transmission period or the predetermined period for the base station 100) as the monitoring.
- the monitoring unit 155 attempts to detect a radar wave from a signal waveform.
- a radar wave will be described with reference to FIG.
- FIG. 17 is an explanatory diagram for explaining an example of a pulse waveform of a radar wave.
- a pulse waveform of a radar wave transmitted at a pulse interval 63 is shown.
- the pulse interval 63 is, for example, 1.4 ms, and the pulse width 63 is 1 microsecond.
- the monitoring unit 155 attempts to detect such a radar wave waveform, for example.
- (C) Operation Trigger For example, the monitoring unit 155 monitors radar waves in the wireless LAN band in accordance with control by the communication control unit 153. That is, the communication control unit 153 causes the monitoring unit 155 to monitor radar waves in the wireless LAN band.
- FIG. 18 is a flowchart illustrating an example of a schematic flow of processing according to the present embodiment. For example, when the base station 100 starts using the wireless LAN band, the process is executed.
- the processing unit 150 attempts to find a wireless LAN access point that uses the wireless LAN band (S301). For example, the processing unit 150 attempts to find a wireless LAN access point using the wireless LAN band by detecting a beacon frame or a probe response frame transmitted by the wireless LAN access point using the wireless LAN band.
- FIG. 19 is a flowchart illustrating an example of a schematic flow of the first communication control process according to the present embodiment.
- the information acquisition unit 151 acquires information indicating an interval at which the wireless LAN access point transmits a beacon frame using the wireless LAN band (that is, beacon interval information) (S401).
- the information acquisition unit 151 is information (that is, a non-transmission period) indicating a period in which the wireless LAN station does not transmit a signal using the wireless LAN band for monitoring radar waves in the wireless LAN band (that is, a non-transmission period). (Non-transmission period information) is acquired (S403).
- beacon transmission timing the timing at which the beacon frame is transmitted
- the communication control unit 153 When the non-transmission period does not arrive (S405: NO), but when the beacon transmission timing arrives (S407: YES), the communication control unit 153 performs the wireless communication by the base station 100 before the beacon transmission timing. The transmission / reception of the cellular signal using the LAN band is stopped (S409). And the communication control part 153 waits until the said beacon transmission timing passes (S411). Thereafter, the communication control unit 153 resumes transmission / reception of the cellular signal using the wireless LAN band by the base station 100 (S413). Then, the process returns to step S401.
- the communication control unit 153 stops the transmission / reception of the cellular signal using the wireless LAN band by the base station 100 before the start of the non-transmission period ( S415). Then, the communication control unit 153 causes the base station 100 (monitoring unit 155) to monitor radar waves in the wireless LAN band within the non-transmission period (S417).
- the communication control unit 153 controls the wireless communication of the base station 100 so that the base station 100 ends the use of the wireless LAN band ( S421). Then, the process ends.
- the communication control unit 153 resumes transmission / reception of the cellular signal using the wireless LAN band by the base station 100 (S413). Then, the process returns to step S401.
- beacon interval information (S401) and the acquisition of non-transmission period information (S403) do not have to be performed every processing loop, and may be performed as necessary.
- cellular signal transmission / reception may be performed at the beacon transmission timing.
- steps S401, S407, S409, and S411 may be excluded from the first communication control process.
- FIG. 20 is a flowchart illustrating an example of a schematic flow of the second communication control process according to the present embodiment.
- the communication control unit 153 When a predetermined monitoring period for the base station 100 arrives (S501), the communication control unit 153 performs cellular signals using the wireless LAN band by the base station 100 before the start of the predetermined period for the base station 100. Transmission / reception is stopped (S503). Then, the communication control unit 153 causes the base station 100 (monitoring unit 155) to monitor the radar wave in the wireless LAN band within the predetermined period (S505).
- the communication control unit 153 controls the wireless communication of the base station 100 so that the base station 100 ends the use of the wireless LAN band ( S509). Then, the process ends.
- the communication control unit 153 resumes the transmission and reception of the cellular signal using the wireless LAN band by the base station 100 (S511). Then, the process returns to step S501.
- the base station 100 may be realized as any type of eNB (evolved Node B) such as a macro eNB or a small eNB.
- the small eNB may be an eNB that covers a cell smaller than a macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
- the base station 100 may be realized as another type of base station such as a NodeB or a BTS (Base Transceiver Station).
- Base station 100 may include a main body (also referred to as a base station apparatus) that controls radio communication, and one or more RRHs (Remote Radio Heads) that are arranged at locations different from the main body.
- RRHs Remote Radio Heads
- various types of terminals such as smartphones, tablet PCs (Personal Computers), notebook PCs, or portable / dongle type mobile routers execute the base station function temporarily or semi-permanently, thereby allowing the base station 100 to May operate as
- at least some components of the base station 100 may be realized in a base station apparatus or a module for the base station apparatus.
- FIG. 21 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
- the eNB 800 includes one or more antennas 810 and a base station device 820. Each antenna 810 and the base station apparatus 820 can be connected to each other via an RF cable.
- Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the base station apparatus 820.
- the eNB 800 includes a plurality of antennas 810 as illustrated in FIG. 21, and the plurality of antennas 810 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example.
- 21 illustrates an example in which the eNB 800 includes a plurality of antennas 810, but the eNB 800 may include a single antenna 810.
- the base station apparatus 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
- the controller 821 may be a CPU or a DSP, for example, and operates various functions of the upper layer of the base station apparatus 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors, and may transfer the generated bundled packet. In addition, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource control, radio bearer control, mobility management, inflow control, or scheduling. May have a typical function. Moreover, the said control may be performed in cooperation with a surrounding eNB or a core network node.
- the memory 822 includes RAM and ROM, and stores programs executed by the controller 821 and various control data (for example, terminal list, transmission power data, scheduling data, and the like).
- the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824.
- the controller 821 may communicate with the core network node or other eNB via the network interface 823.
- the eNB 800 and the core network node or another eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, an S1 interface or an X2 interface).
- the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for wireless backhaul.
- the network interface 823 may use a frequency band higher than the frequency band used by the wireless communication interface 825 for wireless communication.
- the wireless communication interface 825 supports any cellular communication scheme such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to terminals located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
- the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
- the BB processor 826 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and each layer (for example, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP).
- Various signal processing of Packet Data Convergence Protocol
- Packet Data Convergence Protocol is executed.
- the BB processor 826 may have some or all of the logical functions described above instead of the controller 821.
- the BB processor 826 may be a module that includes a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits. The function of the BB processor 826 may be changed by updating the program. Good.
- the module may be a card or a blade inserted into a slot of the base station apparatus 820, or a chip mounted on the card or the blade.
- the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 810.
- the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 as illustrated in FIG. 21, and the plurality of BB processors 826 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. Further, the wireless communication interface 825 includes a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 21, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively. 21 illustrates an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. But you can.
- the wireless communication interface 825 may support a wireless LAN communication method in addition to the cellular communication method, and in that case, may include a BB processor 826 and an RF circuit 827 of the wireless LAN communication method.
- the eNB 800 illustrated in FIG. 21 one or more components (for example, the information acquisition unit 151, the communication control unit 153, and / or the monitoring unit 155) included in the processing unit 150 described with reference to FIG.
- the communication interface 825 may be implemented.
- at least some of these components may be implemented in the controller 821.
- the eNB 800 includes a module including a part (for example, the BB processor 826) or all of the wireless communication interface 825 and / or the controller 821, and the one or more components may be mounted in the module. Good.
- the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
- the program may be executed.
- a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the eNB 800, and the wireless communication interface 825 (eg, the BB processor 826) and / or the controller 821 executes the program.
- the eNB 800, the base station apparatus 820, or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. May be.
- a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
- the radio communication unit 120 described with reference to FIG. 11 may be implemented in the radio communication interface 825 (for example, the RF circuit 827). Further, the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 810.
- the network communication unit 130 may be implemented in the controller 821 and / or the network interface 823.
- FIG. 22 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
- the eNB 830 includes one or more antennas 840, a base station apparatus 850, and an RRH 860. Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable. Base station apparatus 850 and RRH 860 can be connected to each other via a high-speed line such as an optical fiber cable.
- Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of radio signals by the RRH 860.
- the eNB 830 includes a plurality of antennas 840 as illustrated in FIG. 22, and the plurality of antennas 840 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example. 22 illustrates an example in which the eNB 830 includes a plurality of antennas 840, but the eNB 830 may include a single antenna 840.
- the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
- the controller 851, the memory 852, and the network interface 853 are the same as the controller 821, the memory 822, and the network interface 823 described with reference to FIG.
- the wireless communication interface 855 supports a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in a sector corresponding to the RRH 860 via the RRH 860 and the antenna 840.
- the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 and the like.
- the BB processor 856 is the same as the BB processor 826 described with reference to FIG. 21 except that the BB processor 856 is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
- the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as illustrated in FIG.
- the plurality of BB processors 856 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example. 22 shows an example in which the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856, the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
- the wireless communication interface 855 may support a wireless LAN communication method in addition to the cellular communication method, and in that case, may include a BB processor 856 of the wireless LAN communication method.
- connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the RRH 860.
- the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station apparatus 850 (wireless communication interface 855) and the RRH 860.
- the RRH 860 includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
- connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
- the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high-speed line.
- the wireless communication interface 863 transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
- the wireless communication interface 863 may typically include an RF circuit 864 and the like.
- the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
- the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864 as illustrated in FIG. 22, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively. 22 illustrates an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
- the eNB 830 illustrated in FIG. 22 one or more components (for example, the information acquisition unit 151, the communication control unit 153, and / or the monitoring unit 155) included in the processing unit 150 described with reference to FIG. 11, wireless communication
- the interface 855 and / or the wireless communication interface 863 may be implemented.
- at least some of these components may be implemented in the controller 851.
- the eNB 830 includes a module including a part (for example, the BB processor 856) or the whole of the wireless communication interface 855 and / or the controller 851, and the one or more components are mounted in the module. Good.
- the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
- the program may be executed.
- a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the eNB 830, and the wireless communication interface 855 (eg, the BB processor 856) and / or the controller 851 executes the program.
- the eNB 830, the base station apparatus 850, or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. May be.
- a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
- the wireless communication unit 120 described with reference to FIG. 11 may be implemented in the wireless communication interface 863 (for example, the RF circuit 864).
- the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 840.
- the network communication unit 130 may be implemented in the controller 851 and / or the network interface 853.
- the base station 100 performs a period in which the wireless LAN station does not transmit a signal using the frequency band for monitoring radar waves in the frequency band (that is, the wireless LAN band) (that is, , A non-transmission period) (that is, non-transmission period information) and an information acquisition unit 151 that does not transmit and receive signals of the cellular system 1 using the frequency band within the period.
- a communication control unit 153 that controls the radio communication of the base station 100.
- the base station includes a monitoring unit (that is, the base station monitors radar waves in the wireless LAN band), but the present disclosure is not limited to such an example.
- another device located near the base station may include a monitoring unit, and the device may transmit the monitoring result to the base station.
- the base station transmits carrier sense and a predetermined frame (a frame for setting an NAV, for example, an RTS frame or a CTS frame) has been described, but the present disclosure is not limited to such an example.
- another device located in the vicinity of the base station may perform carrier sense and / or transmission of a predetermined frame instead of the base station.
- the base station uses the wireless LAN band according to CSMA / CA
- the present disclosure is not limited to such an example.
- the base station may use the wireless LAN band according to a method other than CSMA / CA.
- the cellular system is a system that complies with LTE, LTE-Advanced, or a communication standard based on these has been described, the present disclosure is not limited to such an example.
- the cellular system may be a system that complies with other communication standards.
- processing steps in the processing of the present specification do not necessarily have to be executed in time series according to the order described in the flowchart or the sequence diagram.
- the processing steps in the processing may be executed in an order different from the order described as a flowchart or a sequence diagram, or may be executed in parallel.
- a computer program (in other words, a computer program (in other words, a CPU, a DSP, etc.) provided in the base station of the present specification functions as a constituent element of the base station (eg, an information acquisition unit and a communication control unit)
- a computer program for causing the processor to execute operations of the components of the base station can also be created.
- a storage medium storing the computer program may also be provided.
- An apparatus for example, a finished product or a module for a finished product (a component, a processing circuit, a chip, or the like)
- a method including operations of the constituent elements of the base station (for example, an information acquisition unit and a communication control unit) is also included in the technology according to the present disclosure.
- An acquisition unit that acquires information indicating a period during which a wireless LAN (Local Area Network) station does not transmit a signal using the frequency band for monitoring radar waves in the frequency band;
- a control unit for controlling radio communication of the base station so that a base station of the cellular system does not transmit and receive signals of the cellular system using the frequency band within the period;
- a device comprising: (2) The apparatus according to (1), wherein the information indicating the period is information transmitted by a wireless LAN access point.
- the information indicating the period is a part or all of a quiet element included in a frame transmitted by a wireless LAN access point.
- the frame is a beacon frame or a probe response frame.
- the period is a period corresponding to a quiet period or a quiet duration included in the quiet element.
- the wireless LAN access point is an access point located in the vicinity of the base station.
- the acquisition unit acquires information indicating an interval at which a wireless LAN access point transmits a beacon frame using the frequency band,
- the control unit performs wireless communication of the base station so that the base station does not transmit / receive a signal of the cellular system using the frequency band at a timing at which the beacon frame is transmitted using the frequency band.
- the apparatus according to any one of (1) to (6), wherein the apparatus is controlled.
- the information indicating the interval is information included in a beacon frame transmitted by the wireless LAN access point.
- the control unit controls the monitoring so that radar waves in the frequency band are monitored within the period.
- the apparatus (10) The apparatus according to (9), wherein the monitoring controlled by the control unit is monitoring by the base station.
- the monitoring controlled by the control unit is in-service monitoring of DFS (Dynamic Frequency Selection).
- the control unit controls radio communication of the base station so that the base station terminates use of the frequency band when a radar wave is detected in the monitoring, (9) to (11 )
- the apparatus according to any one of (13)
- the control unit controls the radio communication of the base station so that the base station uses the frequency band according to CSMA / CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance).
- the apparatus of any one of Claims (14)
- the control unit controls radio communication of the base station so that the base station does not transmit a predetermined frame for setting NAV (Network Allocation Vector) using the frequency band within the period.
- NAV Network Allocation Vector
- the control unit controls radio communication of the base station so that the base station uses the frequency band as a secondary component carrier for carrier aggregation. Equipment.
- the monitoring is DFS in-service monitoring.
- the frequency band is a wireless LAN channel.
- the channel is a channel for which DFS is required.
- the apparatus according to any one of (1) to (18), wherein the apparatus is the base station, a base station apparatus for the base station, or a module for the base station apparatus.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
【課題】セルラーシステムが無線LANアクセスポイントによるレーダー波のモニタリングに及ぼす影響を抑えることを可能にする。 【解決手段】周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが上記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得する取得部と、上記期間内にセルラーシステムの基地局が上記周波数帯域を使用して上記セルラーシステムの信号を送受信しないように、上記基地局の無線通信を制御する制御部と、を備える装置が提供される。
Description
本開示は、装置及び方法に関する。
セルラーシステムでは、トラフィックの急増により無線周波数の枯渇が問題となっている。そのため、アンライセンスバンドである5GHz帯の周波数帯域をセルラーシステムにおいて使用する可能性が検討されている。
5GHz帯の周波数帯域は、無線LAN(Local Area Network)において使用されている。また、5GHz帯のうちの一部の周波数帯域は、各種レーダー及び衛星通信などに使用される。そのため、これらの周波数帯域を使用する無線LANアクセスポイントには、各種レーダー及び衛星通信への干渉を避けることが求められる。具体的には、例えば、無線LANアクセスポイントには、DFS(Dynamic Frequency Selection)の動作が要求されている。当該DFSの動作は、例えば、60秒間にわたるレーダー波のモニタリングを含む。
例えば、特許文献1には、WDS(Wireless Distribution System)モードで動作する2つ以上の無線LANアクセスポイントのうちの一方が、周波数帯域においてレーダー波を検出した場合に、他の周波数帯域の候補を他方に通知し、当該他の周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングを行い、レーダー波が検出されなければ上記他の周波数帯域を使用してビーコンを送信する技術が、開示されている。
しかし、5GHz帯の周波数帯域がセルラーシステムにおいて使用される場合には、例えば、無線LANアクセスポイントが周波数帯域におけるレーダー波のモニタリング(例えば、インサービスモニタリング)を行う期間に、上記セルラーシステムの信号が送受信され得る。その結果、上記セルラーシステムの信号による干渉に起因して上記モニタリングが適切に行われない可能性がある。
そこで、セルラーシステムが無線LANアクセスポイントによるレーダー波のモニタリングに及ぼす影響を抑えることを可能にする仕組みが提供されることが望ましい。
本開示によれば、周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが上記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得する取得部と、上記期間内にセルラーシステムの基地局が上記周波数帯域を使用して上記セルラーシステムの信号を送受信しないように、上記基地局の無線通信を制御する制御部と、を備える装置が提供される。
また、本開示によれば、周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが上記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得することと、上記期間内にセルラーシステムの基地局が上記周波数帯域を使用して上記セルラーシステムの信号を送受信しないように、プロセッサにより上記基地局の無線通信を制御することと、を含む方法が提供される。
以上説明したように本開示によれば、セルラーシステムが無線LANアクセスポイントによるレーダー波のモニタリングに及ぼす影響を抑えることが可能になる。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記効果とともに、又は上記効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、又は本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
以下に添付の図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成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。
また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する要素を、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素を、必要に応じて基地局100A、100B及び100Cのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、基地局100A、100B及び100Cを特に区別する必要が無い場合には、単に基地局100と称する。
なお、説明は以下の順序で行うものとする。
1.はじめに
2.セルラーシステムの概略的な構成
3.基地局の構成
4.処理の流れ
5.応用例
6.まとめ
1.はじめに
2.セルラーシステムの概略的な構成
3.基地局の構成
4.処理の流れ
5.応用例
6.まとめ
<1.はじめに>
まず、図1~図6を参照して、無線LANに関する技術を説明する。
まず、図1~図6を参照して、無線LANに関する技術を説明する。
(DFS)
(a)周波数帯域
5GHz帯の周波数帯域は、無線LANにおいて使用されている。即ち、5GHz帯の周波数帯域は、無線LANのチャネルとして使用されている。また、5GHz帯のうちの一部の周波数帯域は、各種レーダー及び衛星通信などに使用される。そのため、これらの周波数帯域を使用する無線LANアクセスポイントには、各種レーダー及び衛星通信への干渉を避けることが求められる。具体的には、例えば、無線LANアクセスポイントには、DFS(Dynamic Frequency Selection)の動作が要求されている。以下、図1を参照して上記周波数帯域の具体例を説明する。
(a)周波数帯域
5GHz帯の周波数帯域は、無線LANにおいて使用されている。即ち、5GHz帯の周波数帯域は、無線LANのチャネルとして使用されている。また、5GHz帯のうちの一部の周波数帯域は、各種レーダー及び衛星通信などに使用される。そのため、これらの周波数帯域を使用する無線LANアクセスポイントには、各種レーダー及び衛星通信への干渉を避けることが求められる。具体的には、例えば、無線LANアクセスポイントには、DFS(Dynamic Frequency Selection)の動作が要求されている。以下、図1を参照して上記周波数帯域の具体例を説明する。
図1は、DFSの動作が要求される周波数帯域の例を説明するための説明図である。図1を参照すると、5.15GHz~5.25GHzの周波数帯域71、5.25GHz~5.35GHzの周波数帯域73、及び、5.47GHz~5.725GHzの周波数帯域75が示されている。例えば、周波数帯域73及び周波数帯域75が、各種レーダー及び衛星通信などに使用される。そのため、周波数帯域73及び周波数帯域75を使用する無線LANアクセスポイントには、DFSの動作が要求されている。なお、周波数帯域71及び周波数帯域73は、屋内のみで使用可能であり、周波数帯域75は、屋内及び屋外で使用可能である。
(b)DFSの動作
無線LANアクセスポイントは、DFSの動作として、周波数帯域におけるレーダー波のモニタリング、及び周波数帯域の使用の中止などを行う。以下、図2を参照してDFSの動作の具体例を説明する。
無線LANアクセスポイントは、DFSの動作として、周波数帯域におけるレーダー波のモニタリング、及び周波数帯域の使用の中止などを行う。以下、図2を参照してDFSの動作の具体例を説明する。
図2は、DFSの動作の具体例を説明するための説明図である。図2を参照すると、まず、時点81に、無線LANアクセスポイントの電源がオンにされる。すると、当該無線LANアクセスポイントは、無線LANのチャネルの使用を開始する前に、所定の期間82にわたって当該チャネルにおけるレーダー波のモニタリングを行う。当該モニタリングは、運用前モニタリング又はチャネル利用可能性チェック(Channel Availability Check)と呼ばれる。また、例えば、所定の期間82は、60秒である。上記無線LANアクセスポイントは、上記所定の期間82にわたり上記チャネルにおいてレーダー波が検出されなければ、上記所定の期間82の経過した時点83に上記チャネルの使用を開始する。さらに、上記無線LANアクセスポイントは、上記チャネルの使用の開始後も、当該チャネルにおけるレーダー波のモニタリングを行う。当該モニタリングは、運用中モニタリング又はインサービスモニタリング(In-service Monitoring)と呼ばれる。上記無線LANアクセスポイントは、時点85に、上記モニタリングにおいてレーダー波を検出すると、所定の期間86以内に、上記チャネルの使用を停止する。例えば、所定の期間86は、10秒である。その後、上記無線LANアクセスポイントは、上記周波数帯域を長期間(例えば、30分間以上の期間)にわたって使用できなくなる。また、上記無線LANアクセスポイントは、時点85以降に、他のチャネルを選択し、通信の再開を試みる。
(ビーコンフレーム)
無線LANアクセスポイントは、無線LANステーションによるネットワークの発見のために、一定の時間間隔で、ネットワークへの加入に必要なパラメータを含むビーコンフレームを送信する。以下、図3を参照してビーコンフレームに含まれる情報の具体的な内容を説明する。
無線LANアクセスポイントは、無線LANステーションによるネットワークの発見のために、一定の時間間隔で、ネットワークへの加入に必要なパラメータを含むビーコンフレームを送信する。以下、図3を参照してビーコンフレームに含まれる情報の具体的な内容を説明する。
図3は、ビーコンフレームに含まれる情報を説明するための説明図である。図3を参照すると、ビーコンフレームは、MAC(Media Access Control)ヘッダ、フレーム本体及びFCS(Frame Check Sequence)を含む。また、フレーム本体には、必須情報が含まれ、オプション情報が含まれ得る。
例えば、必須情報として、ビーコン間隔が含まれる。当該ビーコン間隔は、ビーコンフレームの送信周期をタイムユニット(TU)で示す16ビットの情報である。一般的に、ビーコンの送信周期は、100TU(約100ミリ秒)に設定される。
また、例えば、オプション情報として、TPCレポートが含まれる。当該TPCレポートには、フレームの送信電力(dBm)と、ステーションが安全のためにとるべきリンクマージン(dB)とが含まれる。無線LANステーションは、測定された受信電力と上記送信電力とから伝搬損失を知り、当該伝搬損失と上記リンクマージンに基づいて最適な送信電力を設定することができる。
また、例えば、オプション情報として、クワイエット要素(quiet element)が含まれる。
(クワイエット要素)
クワイエット要素は、レーダーとの干渉があるか否かを知るために全てのステーションによるチャネルの使用が禁止される時間帯を指定する情報である。以下、図4及び図5を参照して、クワイエット要素の具体的な内容を説明する。
クワイエット要素は、レーダーとの干渉があるか否かを知るために全てのステーションによるチャネルの使用が禁止される時間帯を指定する情報である。以下、図4及び図5を参照して、クワイエット要素の具体的な内容を説明する。
図4は、クワイエット要素の具体的な内容を説明するための第1の説明図である。図4を参照すると、クワイエット要素は、クワイエットカウント、クワイエット期間、クワイエットデュレーション(duration)及びクワイエットオフセットを含む。クワイエットカウントは、クワイエット期間が開始するまでにビーコンフレームが送信される回数を示す。クワイエット期間は、クワイエット期間に含まれるビーコン間隔の数を示す。クワイエットデュレーションは、クワイエット(即ち、全てのステーションによりチャネルの使用されない状態)が継続する期間をTU単位で示す。クワイエットオフセットは、ビーコンフレームの終了からクワイエットまでの時間をTU単位で示す。
図5は、クワイエット要素の具体的な内容を説明するための第2の説明図である。図5を参照すると、ビーコン間隔91でビーコンフレームが送信される。また、クワイエットカウントにより示される回数だけビーコンフレームが送信された後に、クワイエット期間(3つのビーコン間隔)に対応する期間93が開始する。期間93では、各ビーコンの終了から、クワイエットオフセットに対応する期間97だけ後に、クワイエットデュレーションに対応する期間95の間全てのステーションによりチャネルが使用されない。無線LANのステーションは、ビーコンフレームを検出することにより、ビーコン間隔及びクワイエット要素を取得し、期間95の間チャネルを使用しない。一方、無線LANアクセスポイントは、期間95の間に、レーダー波のモニタリングを行う。これにより、無線LANアクセスポイントはステーションからの干渉を受けずにレーダー波のモニタリングを行うことが可能になる。
(ネットワークの発見)
無線LANステーションが無線LAN(無線LANアクセスポイント)を発見する手法として、パッシブスキャン及びアクティブスキャンがある。パッシブスキャンは、無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコンフレームの受信を待つ手法である。一方、アクティブスキャンは、プローブ要求フレームを送信し、無線LANアクセスポイントが送信するプローブ応答フレームの受信を待つ手法である。
無線LANステーションが無線LAN(無線LANアクセスポイント)を発見する手法として、パッシブスキャン及びアクティブスキャンがある。パッシブスキャンは、無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコンフレームの受信を待つ手法である。一方、アクティブスキャンは、プローブ要求フレームを送信し、無線LANアクセスポイントが送信するプローブ応答フレームの受信を待つ手法である。
プローブ要求フレームは、ネットワーク(即ち、無線LAN)を識別するためのサービスセット識別子(Service Set Identifier:SSID)を含み、当該SSIDに対応する無線LANアクセスポイントが、プローブ応答フレームを送信する。プローブ応答フレームは、ビーコンフレームに含まれる全ての情報が含まれている。なお、ステーションは、任意のネットワーク(任意の無線LANアクセスポイント)を発見するために、特定のSSIDではなくブロードキャストSSIDを含むプローブ要求フレームを送信し得る。
(無線LANのアクセス方式)
IEEE802.11のアクセス方式には、DCF(Distributed Coordination Function)方式及びPCF(Point Coordination Function)方式の2つがある。DCFは、一定のルールに従ってBSS(Basic Service Set)内でアクセス権を競う方式である。一方、PCFは、BSS内でアクセス権を集中的に制御する方式である。一般に、無線LANのアクセス方式として、DCFが広く普及している。
IEEE802.11のアクセス方式には、DCF(Distributed Coordination Function)方式及びPCF(Point Coordination Function)方式の2つがある。DCFは、一定のルールに従ってBSS(Basic Service Set)内でアクセス権を競う方式である。一方、PCFは、BSS内でアクセス権を集中的に制御する方式である。一般に、無線LANのアクセス方式として、DCFが広く普及している。
DCFでは、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)が使用される。CSMA/CAでは、無線LANのチャネルがビジーであるか否かを確認するために、キャリアセンスが行われる。キャリアセンスには、物理キャリアセンスと仮想キャリアセンスとがある。物理キャリアセンスは、チャネルがビジーであるかを物理層で確認する手法であり、仮想キャリアセンスは、チャネルがビジーであるかをNAV(Network Allocation Vector)により確認する手法である。以下、図6を参照してCSMA/CAの仕組みを説明する。
図6は、CSMA/CAの仕組みを説明するための説明図である。図6を参照すると、無線LANステーション1~3(STA-1~3)及び無線LANアクセスポイント(AP)が示されている。この例では、STA1がAPへデータを送信する。STA-2は、STA-1の通信範囲内に位置する。STA-3は、STA-1の通信範囲内には位置しないが、APの通信範囲内に位置する。STA-1は、ビジー期間の終了後に、DIFS(DCF Inter Frame Spacing)という期間の間、信号が送信されていないことを確認する。その後、STA-1は、端末装置ごとにランダムに設定されるバックオフ時間だけさらに待機し、バックオフ時間の間にも信号が送信されていなければ、RTS(Request To Send)フレームを送信する。すると、AP及びSTA-2が、当該RTSフレームを受信する。STA-2は、RTSフレームの受信に応じて、RTSフレームのデュレーション(duration)フィールドに含まれる値を取得し、NAV(Network Allocation Vector)として当該値を設定する。すると、STA-2は、APによるACKフレームの送信が終了するまでの期間にわたって信号を控える。APは、RTSフレームの受信に応じて、RTSフレームの終了からSIFS(Short Inter Frame Space)だけ後に、CTS(Clear To Send)フレームを送信する。すると、STA-1及びSTA-3が、当該CTSフレームを受信する。STA-3は、CTSフレームの受信に応じて、CTSフレームのデュレーションフィールドに含まれる値を取得し、NAVとして当該値を設定する。すると、STA-2は、APによるACKフレームの送信が終了するまでの期間にわたって信号を控える。STA-1は、CTSフレームの受信に応じて、CTSフレームの終了からSIFSだけ後に、APへのデータフレームを送信する。そして、APは、データフレームの終了からSIFSだけ後に、STA-1へのACKフレームを送信する。このように、STA-1がデータをAPへ送信する間にSTA-2及びSTA-3は信号の送信を控えるので、衝突が回避される。
<2.セルラーシステムの概略的な構成>
続いて、図7~図10を参照して、図7は、本実施形態に係るセルラーシステム1の概略的な構成の一例を示す説明図である。図7を参照すると、セルラーシステム1は、基地局100及びコアネットワーク20を含む。セルラーシステム1は、例えば、セルラーシステムの通信規格に準拠し、当該通信規格は、例えば、3GPP(Third Generation Partnership Project)の通信規格である。より具体的には、例えば、上記通信規格は、LTE、LTE-Advanced、又はこれらに準ずる通信規格である。
続いて、図7~図10を参照して、図7は、本実施形態に係るセルラーシステム1の概略的な構成の一例を示す説明図である。図7を参照すると、セルラーシステム1は、基地局100及びコアネットワーク20を含む。セルラーシステム1は、例えば、セルラーシステムの通信規格に準拠し、当該通信規格は、例えば、3GPP(Third Generation Partnership Project)の通信規格である。より具体的には、例えば、上記通信規格は、LTE、LTE-Advanced、又はこれらに準ずる通信規格である。
(基地局100)
基地局100は、セルラーシステム1の基地局であり、端末装置との無線通信を行う。例えば、基地局100は、基地局100の通信エリアであるセル11内に位置する端末装置との無線通信を行う。具体的には、例えば、基地局100は、端末装置へのダウンリンク信号を送信し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
基地局100は、セルラーシステム1の基地局であり、端末装置との無線通信を行う。例えば、基地局100は、基地局100の通信エリアであるセル11内に位置する端末装置との無線通信を行う。具体的には、例えば、基地局100は、端末装置へのダウンリンク信号を送信し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
(a)使用される周波数帯域
例えば、基地局100は、セルラーシステム1用の周波数帯域(以下、「セルラー帯域」と呼ぶ)を使用して無線通信を行う。当該セルラー帯域は、例えば、セルラーシステム1のオペレータに割り当てられたライセンスバンドに含まれる帯域である。例えば、基地局100は、キャリアアグリゲーションをサポートし、セルラー帯域をコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)として使用する。
例えば、基地局100は、セルラーシステム1用の周波数帯域(以下、「セルラー帯域」と呼ぶ)を使用して無線通信を行う。当該セルラー帯域は、例えば、セルラーシステム1のオペレータに割り当てられたライセンスバンドに含まれる帯域である。例えば、基地局100は、キャリアアグリゲーションをサポートし、セルラー帯域をコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)として使用する。
とりわけ本実施形態では、基地局100は、無線LANにおいて使用される周波数帯域(以下、「無線LAN帯域」と呼ぶ)をさらに使用する。例えば、当該周波数帯域は、無線LANのチャネルである。例えば、基地局100は、上記無線LAN帯域(例えば、無線LANチャネル)の一部又は全部をコンポーネントキャリア(CC)として使用する。
なお、無線LAN帯域は、レーダー波の送信に使用され得る。一例として、5GHz帯のうちの、5.25GHz~5.35GHzの周波数帯域、及び、5.47GHz~5.725GHzの周波数帯域は、レーダー波の送信に使用される。レーダー波は、レーダー局により送信される。以下、図8を参照してレーダー局及び基地局100の配置の具体例を説明する。
図8は、レーダー局及び基地局100の配置の具体例を説明するための説明図である。図8を参照すると、基地局100とレーダー局30とが示されている。レーダー局は、無線LAN帯域を使用して、エリア31に及ぶレーダー波を送信する。例えば、基地局100は、エリア31内に位置する。
(b)セル11
例えば、セル11は、スモールセルである。即ち、基地局100は、スモールセルの基地局(以下、「スモール基地局」と呼ぶ)である。例えば、セル11は、マクロセルと一部又は全体で重なる。
例えば、セル11は、スモールセルである。即ち、基地局100は、スモールセルの基地局(以下、「スモール基地局」と呼ぶ)である。例えば、セル11は、マクロセルと一部又は全体で重なる。
なお、セル11は、マクロセルであってもよい。即ち、基地局100は、マクロセルの基地局(以下、「マクロ基地局」と呼ぶ)であってもよい。
(c)無線LANアクセスポイントとの配置関係
基地局100の近傍には、無線LANアクセスポイントが配置され得る。以下、この点について図9及び図10を参照して具体例を説明する。
基地局100の近傍には、無線LANアクセスポイントが配置され得る。以下、この点について図9及び図10を参照して具体例を説明する。
図9は、本実施形態に係る基地局100がスモール基地局である場合の基地局100及び無線LANアクセスポイントの配置の例を説明するための説明図である。図9を参照すると、スモール基地局である基地局100A~100D、マクロセル31のマクロ基地局30、端末装置40A~40D及び無線LANアクセスポイント50A~50Dが示されている。例えば、基地局100Bの近傍に無線アクセスポイント50Bが配置され、基地局100Bは、無線アクセスポイント50Bの通信エリア51内に位置する。また、例えば、基地局100Dの近傍に無線アクセスポイント50Dが配置され、基地局100Dは、無線アクセスポイント50Dの通信エリア51内に位置する。なお、基地局100A及び基地局100Cの近傍にはいずれの無線アクセスポイント50も配置されていない。
図10は、本実施形態に係る基地局100がマクロ基地局である場合の基地局100及び無線LANアクセスポイントの配置の例を説明するための説明図である。図10を参照すると、マクロ基地局である基地局100、端末装置40A~40D及び無線LANアクセスポイント50A~50Dが示されている。例えば、基地局100Bの近傍に無線アクセスポイント50Cが配置され、基地局100は、無線アクセスポイント50Cの通信エリア51内に位置する。
(コアネットワーク20)
コアネットワーク20は、コアネットワークノードを含む。当該コアネットワークは、例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving Gateway)及びP-GW(Packet Data Network (PDN) Gateway)などを含む。
コアネットワーク20は、コアネットワークノードを含む。当該コアネットワークは、例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving Gateway)及びP-GW(Packet Data Network (PDN) Gateway)などを含む。
以上、本実施形態に係るセルラーシステム1の概略的な構成を説明した。本実施形態によれば、基地局100は、無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが上記無線LAN帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得する。そして、基地局100は、上記期間内に上記無線LAN帯域を使用してセルラーシステム1の信号を送受信しない。これにより、例えば、無線LANアクセスポイントによるレーダー波のモニタリングへの干渉を抑えることが可能になる。
<3.基地局の構成>
図11~図17を参照して、本実施形態に係る基地局100の構成の一例を説明する。図11は、本実施形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。図11を参照すると、基地局100は、アンテナ部110、無線通信部120、ネットワーク通信部130、記憶部140及び処理部150を備える。
図11~図17を参照して、本実施形態に係る基地局100の構成の一例を説明する。図11は、本実施形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。図11を参照すると、基地局100は、アンテナ部110、無線通信部120、ネットワーク通信部130、記憶部140及び処理部150を備える。
(アンテナ部110)
アンテナ部110は、無線通信部120により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
アンテナ部110は、無線通信部120により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
例えば、アンテナ部110は、セルラー帯域用のアンテナ及び無線LAN帯域用のアンテナを含む。
(無線通信部120)
(a)信号の送受信
無線通信部120は、信号を送受信する。
(a)信号の送受信
無線通信部120は、信号を送受信する。
-端末装置
例えば、無線通信部120は、セル11内に位置する端末装置へのダウンリンク信号を送信する。例えば、無線通信部120は、セルラー帯域及び/又は無線LAN帯域を使用して、ダウンリンク信号を送信する。
例えば、無線通信部120は、セル11内に位置する端末装置へのダウンリンク信号を送信する。例えば、無線通信部120は、セルラー帯域及び/又は無線LAN帯域を使用して、ダウンリンク信号を送信する。
また、例えば、無線通信部120は、セル11内に位置する端末装置からのアップリンク信号を受信する。例えば、無線通信部120は、セルラー帯域を使用して、アップリンク信号を受信する。なお、無線通信部120は、無線LAN帯域を使用してアップリンク信号を受信してもよい。
-無線LANアクセスポイント
例えば、無線通信部120は、無線LANアクセスポイントからの信号を受信する。例えば、無線通信部120は、無線LAN帯域を使用して、無線LANアクセスポイントからの信号を受信する。
例えば、無線通信部120は、無線LANアクセスポイントからの信号を受信する。例えば、無線通信部120は、無線LAN帯域を使用して、無線LANアクセスポイントからの信号を受信する。
なお、無線通信部120は、無線LANアクセスポイントへの信号を送信してもよい。例えば、無線通信部120は、無線LAN帯域を使用して、無線LANアクセスポイントへの信号を送信してもよい。
-レーダー波
例えば、無線通信部120は、レーダー波を受信する。例えば、無線通信部120は、無線LAN帯域を使用して、レーダー波を受信する。とりわけ、当該無線LAN帯域は、DFSが要求されるチャネル(以下、「DFSチャネル」と呼ぶ)である。
例えば、無線通信部120は、レーダー波を受信する。例えば、無線通信部120は、無線LAN帯域を使用して、レーダー波を受信する。とりわけ、当該無線LAN帯域は、DFSが要求されるチャネル(以下、「DFSチャネル」と呼ぶ)である。
(b)無線通信部の詳細な構成の例
例えば、無線通信部120は、セルラー帯域用の送受信部と、無線LAN帯域用の送受信部とを含む。一例として、セルラー帯域は、2.1GHz帯の周波数帯域であり、無線LAN帯域は、5GHz帯の周波数帯域である。以下、この点について、図12を参照して具体例を説明する。
例えば、無線通信部120は、セルラー帯域用の送受信部と、無線LAN帯域用の送受信部とを含む。一例として、セルラー帯域は、2.1GHz帯の周波数帯域であり、無線LAN帯域は、5GHz帯の周波数帯域である。以下、この点について、図12を参照して具体例を説明する。
図12は、無線通信部120に含まれる送受信部の第1の例を説明するための説明図である。図12を参照すると、セルラー帯域用の送受信部111及び無線LAN帯域用の送受信部113とが示されている。例えばこのように、セルラー帯域用の送受信部111は、1系統の受信部及び1系統の送信部を含む。また、無線LAN帯域用の送受信部113も、1系統の受信部及び1系統の送信部を含む。例えば、無線LAN帯域用の送受信部113のうちの1系統の受信部は、無線LANアクセスポイントからの信号、及びレーダー波などを受信し得る。
図13は、無線通信部120に含まれる送受信部の第2の例を説明するための説明図である。図13を参照すると、セルラー帯域用の送受信部111及び無線LAN帯域用の送受信部115とが示されている。図12の例と同様に、セルラー帯域用の送受信部111は、1系統の受信部及び1系統の送信部を含む。とりわけこの例では、無線LAN帯域用の送受信部115は、2系統の受信部及び1系統の送信部を含む。例えば、無線LAN帯域用の送受信部115のうちの1系統の受信部は、無線LANアクセスポイントからの信号、及びレーダー波などを受信し、同時に、送受信部115のうちの別の1系統の受信部は、端末装置からのアップリンク信号を受信し得る。即ち、このような2系統の受信部によれば、セルラーシステムにおいて無線LAN帯域をアップリンク帯域として使用しつつ、無線LANアクセスポイントからの信号及びレーダー波などを受信することが可能になる。
(ネットワーク通信部130)
ネットワーク通信部130は、他のノードと通信する。例えば、ネットワーク通信部130は、コアネットワーク20のコアネットワークノードと通信する。また、例えば、ネットワーク通信部130は、他の基地局と通信する。
ネットワーク通信部130は、他のノードと通信する。例えば、ネットワーク通信部130は、コアネットワーク20のコアネットワークノードと通信する。また、例えば、ネットワーク通信部130は、他の基地局と通信する。
(記憶部140)
記憶部140は、基地局100の動作のためのプログラム及びデータを一時的にまたは恒久的に記憶する。
記憶部140は、基地局100の動作のためのプログラム及びデータを一時的にまたは恒久的に記憶する。
(処理部150)
処理部150は、基地局100の様々な機能を提供する。処理部150は、情報取得部151、通信制御部153及びモニタリング部155を含む。
処理部150は、基地局100の様々な機能を提供する。処理部150は、情報取得部151、通信制御部153及びモニタリング部155を含む。
(情報取得部151)
(a)非送信期間情報の取得
情報取得部151は、無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが上記無線LAN帯域を使用して信号を送信しない期間(以下、「非送信期間」と呼ぶ)を示す情報(以下、「非送信期間情報」と呼ぶ)を取得する。
(a)非送信期間情報の取得
情報取得部151は、無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが上記無線LAN帯域を使用して信号を送信しない期間(以下、「非送信期間」と呼ぶ)を示す情報(以下、「非送信期間情報」と呼ぶ)を取得する。
-無線LAN帯域
例えば、上記無線LAN帯域は、無線LANのチャネルである。例えば、当該チャネルは、帯域幅が20MHzのチャネルである。
例えば、上記無線LAN帯域は、無線LANのチャネルである。例えば、当該チャネルは、帯域幅が20MHzのチャネルである。
さらに具体的には、例えば、上記チャネルは、DFSが要求されるチャネル(即ち、DFSチャネル)である。
また、例えば、上記無線LAN帯域は、基地局100が使用する帯域である。換言すると、上記無線LAN帯域は、基地局100が運用する帯域である。
-レーダー波のモニタリング
例えば、上記モニタリングは、DFSのインサービスモニタリングである。当該インサービスモニタリングは、運用中モニタリングとも呼ばれ得る。
例えば、上記モニタリングは、DFSのインサービスモニタリングである。当該インサービスモニタリングは、運用中モニタリングとも呼ばれ得る。
-具体的な情報(クワイエット要素)
例えば、上記非送信期間情報は、無線LANアクセスポイントにより送信される情報である。より具体的には、例えば、上記非送信期間情報は、無線LANアクセスポイントにより送信されるフレームに含まれるクワイエット要素の一部又は全部である。上記クワイエット要素は、クワイエットカウント、クワイエット期間、クワイエットデュレーション(duration)及びクワイエットオフセットを含む。例えば、上記フレームは、ビーコンフレームである。
例えば、上記非送信期間情報は、無線LANアクセスポイントにより送信される情報である。より具体的には、例えば、上記非送信期間情報は、無線LANアクセスポイントにより送信されるフレームに含まれるクワイエット要素の一部又は全部である。上記クワイエット要素は、クワイエットカウント、クワイエット期間、クワイエットデュレーション(duration)及びクワイエットオフセットを含む。例えば、上記フレームは、ビーコンフレームである。
例えば、無線LANアクセスポイントが、クワイエット要素を含むビーコンフレームを送信し、基地局100が当該ビーコンフレームを受信する。すると、情報取得部151は、上記ビーコンフレームに含まれる上記クワイエット要素の一部又は全部を取得する。
なお、上記フレームは、プローブ応答フレームであってもよい。この場合に、基地局100が、プローブ要求フレームを送信し、無線LANアクセスポイントが、当該プローブ要求フレームの受信に応じて、クワイエット要素を含むプローブ応答フレームを送信してもよい。そして、基地局が、当該プローブ応答フレームを受信し、情報取得部151は、当該プローブ応答フレームに含まれる上記クワイエット要素の一部又は全部を取得してもよい。
このようなクワイエット情報の取得により、例えば、既存の無線LANの仕組みを変更することなく、基地局100がモニタリングのために信号が送信されない期間(即ち、非送信期間)を知ることが可能になる。
-無線LANアクセスポイント
例えば、上記無線LANアクセスポイントは、基地局100の近傍に位置するアクセスポイントである。即ち、情報取得部151は、基地局100の近傍に位置する無線LANアクセスポイントにより送信される非送信期間情報を取得する。例えば、情報取得部151は、基地局100の近傍に位置する無線LANアクセスポイントにより送信されるフレームに含まれるクワイエット要素を取得する。
例えば、上記無線LANアクセスポイントは、基地局100の近傍に位置するアクセスポイントである。即ち、情報取得部151は、基地局100の近傍に位置する無線LANアクセスポイントにより送信される非送信期間情報を取得する。例えば、情報取得部151は、基地局100の近傍に位置する無線LANアクセスポイントにより送信されるフレームに含まれるクワイエット要素を取得する。
より具体的には、例えば、処理部150は、上記無線LAN帯域を使用して無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコンフレームを検出し、当該無線LANアクセスポイントが基地局100の近傍に位置するかを判定する。一例として、処理部150は、上記ビーコンフレームに含まれるTPCレポートにより示される送信電力と、上記ビーコンフレームの受信電力とから、上記ビーコンフレームの伝搬損失を算出する。そして、処理部150は、上記伝搬損失に基づいて、上記ビーコンフレームを送信した無線LANアクセスポイントが基地局100の近傍に位置するかを判定する。例えば、上記伝搬損失が所定の閾値未満である場合には、処理部150は、上記ビーコンフレームを送信した無線LANアクセスポイントが基地局100の近傍に位置すると判定する。この場合に、情報取得部151は、当該ビーコンフレームに含まれるクワイエット要素を取得する。一方、上記伝搬損失が所定の閾値を超える場合には、処理部150は、上記ビーコンフレームを送信した無線LANアクセスポイントが基地局100の近傍に位置しないと判定する。この場合には、情報取得部151は、当該ビーコンフレームに含まれるクワイエット要素を取得しない。
これにより、例えば、基地局100の近くの無線LANにおいて上記無線LAN帯域を使用して信号が送信されない期間を知ることが可能になる。
なお、本実施形態は上述した例に限られない。例えば、より単純に、情報取得部151は、いずれかの無線LANアクセスポイントにより送信されて基地局100により受信される非送信期間情報を取得してもよい。
(b)ビーコン間隔情報の取得
例えば、情報取得部151は、無線LANアクセスポイントが上記無線LAN帯域を使用してビーコンフレームを送信する間隔を示す情報(以下、「ビーコン間隔情報」と呼ぶ)を取得する。
例えば、情報取得部151は、無線LANアクセスポイントが上記無線LAN帯域を使用してビーコンフレームを送信する間隔を示す情報(以下、「ビーコン間隔情報」と呼ぶ)を取得する。
-具体的な情報
例えば、上記ビーコン間隔情報は、無線LANアクセスポイントにより送信される情報である。より具体的には、例えば、上記ビーコン間隔情報は、無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコンフレームに含まれる情報である。
例えば、上記ビーコン間隔情報は、無線LANアクセスポイントにより送信される情報である。より具体的には、例えば、上記ビーコン間隔情報は、無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコンフレームに含まれる情報である。
例えば、無線LANアクセスポイントが、ビーコン間隔情報を含むビーコンフレームを送信し、基地局100が当該ビーコンフレームを受信する。すると、情報取得部151は、上記ビーコンフレームに含まれる上記ビーコン間隔情報を取得する。
-無線LANアクセスポイント
また、例えば、上記無線LANアクセスポイントは、基地局100の近傍に位置するアクセスポイントである。即ち、情報取得部151は、基地局100の近傍に位置する無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコン間隔情報を取得する。例えば、情報取得部151は、基地局100の近傍に位置する無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコンフレームに含まれるビーコン間隔情報を取得する。この点については、上記ビーコン間隔情報に関する説明と、上記非送信期間情報(例えば、クワイエット要素)に関する説明との間に、特段の差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
また、例えば、上記無線LANアクセスポイントは、基地局100の近傍に位置するアクセスポイントである。即ち、情報取得部151は、基地局100の近傍に位置する無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコン間隔情報を取得する。例えば、情報取得部151は、基地局100の近傍に位置する無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコンフレームに含まれるビーコン間隔情報を取得する。この点については、上記ビーコン間隔情報に関する説明と、上記非送信期間情報(例えば、クワイエット要素)に関する説明との間に、特段の差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
これにより、例えば、基地局100の近くの無線LANアクセスポイントがビーコンフレームを送信する間隔を知ることが可能になる。
なお、本実施形態は上述した例に限られない。例えば、より単純に、情報取得部151は、いずれかの無線LANアクセスポイントにより送信されて基地局100により受信されるビーコン間隔情報を取得してもよい。
(通信制御部153)
(a)基地局100の無線通信の制御
通信制御部153は、基地局100の無線通信を制御する。
(a)基地局100の無線通信の制御
通信制御部153は、基地局100の無線通信を制御する。
(a-1)セルラー信号の非送信
例えば、通信制御部153は、いずれかの期間内に又はいずれかのタイミングに、基地局100が上記無線LAN帯域を使用してセルラーシステム1の信号(以下、「セルラー信号」と呼ぶ)を送受信しないように、基地局100の無線通信を制御する。
例えば、通信制御部153は、いずれかの期間内に又はいずれかのタイミングに、基地局100が上記無線LAN帯域を使用してセルラーシステム1の信号(以下、「セルラー信号」と呼ぶ)を送受信しないように、基地局100の無線通信を制御する。
-非送信期間
とりわけ本実施形態では、通信制御部153は、上記非送信期間(即ち、無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが上記無線LAN帯域を使用して信号を送信しない期間)内に、基地局100が上記無線LANを使用してセルラー信号を送受信しないように、基地局100の無線通信を制御する。
とりわけ本実施形態では、通信制御部153は、上記非送信期間(即ち、無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが上記無線LAN帯域を使用して信号を送信しない期間)内に、基地局100が上記無線LANを使用してセルラー信号を送受信しないように、基地局100の無線通信を制御する。
--具体的な期間
上述したように、例えば、上記非送信期間を示す上記非送信期間情報は、上記クワイエット要素の一部又は全部である。この場合に、例えば、上記非送信期間は、上記クワイエット要素に含まれるクワイエット期間に対応する期間である。即ち、通信制御部153は、上記クワイエット期間に対応する期間内に基地局100が上記無線LANを使用してセルラー信号を送受信しないように、基地局100の無線通信を制御する。
上述したように、例えば、上記非送信期間を示す上記非送信期間情報は、上記クワイエット要素の一部又は全部である。この場合に、例えば、上記非送信期間は、上記クワイエット要素に含まれるクワイエット期間に対応する期間である。即ち、通信制御部153は、上記クワイエット期間に対応する期間内に基地局100が上記無線LANを使用してセルラー信号を送受信しないように、基地局100の無線通信を制御する。
図5を再び参照すると、例えば、基地局100は、クワイエット期間に対応する期間93内に、上記無線LANを使用してセルラー信号を送受信しない。換言すると、基地局100は、期間93以外のいずれかの期間に、上記無線LANを使用してセルラー信号を送信し、又は受信する。
なお、上記非送信期間は、上記クワイエット要素に含まれるクワイエットデュレーションに対応する期間であってもよい。
図5を再び参照すると、例えば、基地局100は、クワイエットデュレーションに対応する期間95内に、上記無線LANを使用してセルラー信号を送受信しないようにしてもよい。換言すると、基地局100は、期間95以外のいずれかの期間に、上記無線LANを使用してセルラー信号を送信し、又は受信するようにしてもよい。
--セルラー信号
例えば、上記無線LAN帯域は、ダウンリンクのために使用される。この場合に、セルラー信号は、例えば、基地局100により送信されるダウンリンク信号を含む。即ち、基地局100は、上記非送信期間内に、上記無線LANを使用してダウンリンク信号を送信しない。
例えば、上記無線LAN帯域は、ダウンリンクのために使用される。この場合に、セルラー信号は、例えば、基地局100により送信されるダウンリンク信号を含む。即ち、基地局100は、上記非送信期間内に、上記無線LANを使用してダウンリンク信号を送信しない。
なお、上記無線LAN帯域は、アップリンクのために使用されてもよい。この場合に、セルラー信号は、端末装置により送信される基地局100へのアップリンク信号を含んでもよい。即ち、端末装置は、上記非送信期間内に、上記無線LANを使用してアップリンク信号を送信せず、基地局100は、上記非送信期間内に、上記無線LANを使用してアップリンク信号を受信しなくてもよい。
--具体的な処理
例えば、通信制御部153は、上記非送信期間の開始前に、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を停止する。また、通信制御部153は、上記非送信期間の終了後に、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を再開し得る。
例えば、通信制御部153は、上記非送信期間の開始前に、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を停止する。また、通信制御部153は、上記非送信期間の終了後に、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を再開し得る。
後述するように、例えば、基地局100は、CSMA/CAに従って上記無線LAN帯域を使用する。より具体的には、例えば、基地局100は、CSMA/CAに従った動作により確保された期間内に、上記無線LAN帯域を使用してセルラー信号を送信し、又は受信する。上記動作は、キャリアセンス、及びNAVの設定のための所定のフレームの送信などを含む。また、例えば、通信制御部153は、基地局100による上記動作の停止及び再開をトリガする。この場合に、通信制御部153は、確保される期間が上記非送信期間に重ならないように、基地局100による上記動作の停止及び再開をトリガする。例えば、通信制御部153は、上記非送信期間の開始よりも所定の期間だけ前に、基地局100による上記動作の停止をトリガする。また、通信制御部153は、上記非送信期間の終了後に、基地局100による上記動作の再開をトリガする。その結果、基地局100による上記動作により確保される期間は、上記非送信期間と重ならない。
以上のように、通信制御部153による制御を通じて、上記非送信期間内に、基地局100は上記無線LANを使用してセルラー信号を送受信しない。これにより、例えば、セルラーシステム1が無線LANアクセスポイントによるレーダー波のモニタリングに及ぼす影響を抑えることが可能になる。
より具体的には、例えば、上記非送信期間内にセルラー信号が送受信されると、当該セルラー信号がレーダー波に干渉し、レーダー波が適切に検出されない可能性がある。また、上記非送信期間内にセルラー信号が送受信されると、レーダー波が送信されていないにもかかわらず、レーダー波が検出されてしまう可能性もある。このように、無線LANアクセスポイントがレーダー波を適切に検出できなくなる可能性がある。そこで、上述したように、上記非送信期間内にセルラー信号が送受信されない場合には、無線LANアクセスポイントは、上記非送信期間内でレーダー波を適切に検出し得る。例えばこのように、セルラーシステム1が無線LANアクセスポイントによるレーダー波のモニタリングに及ぼす影響が抑えられる。
なお、例えば、通信制御部153は、上記非送信期間内に基地局100が上記無線LAN帯域を使用してNAVの設定のための所定のフレームを送信しないように、基地局100の無線通信を制御する。具体的な処理は上述したとおりである。これにより、例えば、セルラーシステム1が無線LANアクセスポイントによるレーダー波のモニタリングに及ぼす影響を抑えることが可能になる。
-ビーコンフレームが送信されるタイミング
例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域を使用してビーコンフレームが送信されるタイミングでは基地局100が上記無線LAN帯域を使用してセルラー信号を送信しないように、基地局100の無線通信を制御する。
例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域を使用してビーコンフレームが送信されるタイミングでは基地局100が上記無線LAN帯域を使用してセルラー信号を送信しないように、基地局100の無線通信を制御する。
--具体的なタイミング
例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域を使用して送信されたビーコンフレームを受信したタイミングと、当該ビーコンフレームに含まれるビーコン間隔情報とから、上記無線LAN帯域を使用してビーコンフレームが送信されるタイミングを特定する。そして、通信制御部153は、特定された上記タイミングでは基地局100が上記無線LANを使用してセルラー信号を送受信しないように、基地局100の無線通信を制御する。以下、この点について図14を参照して具体例を説明する。
例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域を使用して送信されたビーコンフレームを受信したタイミングと、当該ビーコンフレームに含まれるビーコン間隔情報とから、上記無線LAN帯域を使用してビーコンフレームが送信されるタイミングを特定する。そして、通信制御部153は、特定された上記タイミングでは基地局100が上記無線LANを使用してセルラー信号を送受信しないように、基地局100の無線通信を制御する。以下、この点について図14を参照して具体例を説明する。
図14は、ビーコンフレームが送信されるタイミングの一例を説明するための説明図である。図14を参照すると、ビーコン間隔61で送信されるビーコンフレームの信号の波形が示されている。当該ビーコン間隔61は、例えば、100ms程度であり、当該信号の幅62は、数十マイクロ秒である。例えば、基地局100は、ビーコンフレームが送信される幅62のタイミングでは、上記無線LANを使用してセルラー信号を送受信しない。換言すると、基地局100は、幅62のタイミングを含まない期間に、上記無線LANを使用してセルラー信号を送信し、又は受信する。
--セルラー信号
セルラー信号についての説明は、上述したとおりである。よって、ここでは重複する記載を省略する。
セルラー信号についての説明は、上述したとおりである。よって、ここでは重複する記載を省略する。
--具体的な処理
例えば、通信制御部153は、上記タイミングの前に、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を停止する。また、通信制御部153は、上記タイミングの後に、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を再開し得る。
例えば、通信制御部153は、上記タイミングの前に、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を停止する。また、通信制御部153は、上記タイミングの後に、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を再開し得る。
後述するように、例えば、基地局100は、CSMA/CAに従って上記無線LAN帯域を使用する。より具体的には、例えば、基地局100は、CSMA/CAに従った動作により確保された期間内に、上記無線LAN帯域を使用してセルラー信号を送信し、又は受信する。上記動作は、キャリアセンス、及びNAVの設定のための所定のフレームの送信などを含む。また、例えば、通信制御部153は、基地局100による上記動作の停止及び再開をトリガする。この場合に、通信制御部153は、確保される期間が上記タイミング(即ち、上記無線LAN帯域を使用してビーコンフレームが送信されるタイミング)に重ならないように、基地局100による上記動作の停止及び再開をトリガする。例えば、通信制御部153は、上記タイミングよりも所定の期間だけ前に、基地局100による上記動作の停止をトリガする。また、通信制御部153は、上記タイミングの後に、基地局100による上記動作の再開をトリガする。その結果、基地局100による上記動作により確保される期間は、上記タイミングと重ならない。
以上のように、通信制御部153による制御を通じて、上記タイミングに、基地局100は上記無線LANを使用してセルラー信号を送受信しない。これにより、例えば、セルラー信号からビーコンフレームの信号への干渉を抑えることが可能になる。そのため、無線LANステーションがビーコンフレームに含まれる情報をより確実に受信することが可能になる。その結果、無線LANの通信品質の低下を抑えられ得る。
なお、基地局100は、ビーコンフレームが送信される上記タイミングによらずCSMA/CAに従った動作を行い、上記タイミング(例えば、数10マイクロ秒)を含む期間(例えば、シンボル、スロット又はサブフレーム)内でのセルラー信号の送信を停止してもよい。例えば、通信制御部153は、上記タイミングを含む上記期間の無線リソースに信号をマッピングしないようにしてもよい。また、通信制御部153は、上記タイミングを含む上記期間の無線リソース(例えば、アップリンクリソース)を端末装置に割り当てないようにしてもよい。
(a-2)CSMA/CAに従った無線LAN帯域の使用
例えば、通信制御部153は、基地局100がCSMA/CAに従って上記無線LAN帯域を使用するように、基地局100の無線通信を制御する。即ち、通信制御部153による制御を通じて、基地局100は、CSMA/CAに従って上記無線LAN帯域を使用する。
例えば、通信制御部153は、基地局100がCSMA/CAに従って上記無線LAN帯域を使用するように、基地局100の無線通信を制御する。即ち、通信制御部153による制御を通じて、基地局100は、CSMA/CAに従って上記無線LAN帯域を使用する。
-基地局100の具体的な動作
より具体的には、例えば、基地局100は、CSMA/CAに従った動作により確保された期間内に、上記無線LAN帯域を使用してセルラー信号を送信し、又は受信する。CSMA/CAに従った上記動作は、キャリアセンス、及びNAVの設定のための所定のフレームの送信などを含む。当該所定のフレームは、例えば、RTSフレーム又はCTSフレームである。以下、図15及び図16を参照してCSMA/CAに従った無線LAN帯域の使用の例を説明する。
より具体的には、例えば、基地局100は、CSMA/CAに従った動作により確保された期間内に、上記無線LAN帯域を使用してセルラー信号を送信し、又は受信する。CSMA/CAに従った上記動作は、キャリアセンス、及びNAVの設定のための所定のフレームの送信などを含む。当該所定のフレームは、例えば、RTSフレーム又はCTSフレームである。以下、図15及び図16を参照してCSMA/CAに従った無線LAN帯域の使用の例を説明する。
図15は、CSMA/CAに従った無線LAN帯域の使用の第1の例を説明するための説明図である。図15を参照すると、基地局100及び無線LAN機器(アクセスポイント又はステーション)が示されている。基地局100は、ビジー期間の終了後に、DIFSの間、信号が送信されていないことを確認する。その後、基地局100は、ランダムに設定されるバックオフ時間だけさらに待機し、バックオフ時間の間にも信号が送信されていなければ、CTSフレームを送信する。すると、無線LAN機器が、当該CTSフレームを受信し、当該CTSフレームのデュレーションフィールドに含まれる値を取得し、NAVとして当該値を設定する。すると、上記無線LAN機器は、当該NAVが切れる(即ち、NAVが0になる)までの期間にわたって信号の送信を控える。そのため、基地局100は、キャリアセンス及びCTSフレームの送信により確保された期間65(即ち、CTSフレームの送信の終了からNAVが切れるまでの期間)内に、セルラーシステム1の信号の送信又は受信のために上記無線LAN帯域を使用する。なお、基地局100は、期間65全体で、セルラーシステム1の信号の送信又は受信を行ってもよく、期間65のうちの一部で、セルラーシステム1の信号の送信又は受信を行ってもよい。なお、基地局100は、CTSフレームの代わりに、RTSフレームを送信してもよい。
図16は、CSMA/CAに従った無線LAN帯域の使用の第2の例を説明するための説明図である。図16を参照すると、基地局100、端末装置及び無線LAN機器が示されている。基地局100は、ビジー期間の終了後に、DIFSの間、信号が送信されていないことを確認する。その後、基地局100は、ランダムに設定されるバックオフ時間だけさらに待機し、バックオフ時間の間にも信号が送信されていなければ、RTSフレームを送信する。すると、無線LAN機器が、当該RTSフレームを受信し、当該RTSフレームのデュレーションフィールドに含まれる値を取得し、NAVとして当該値を設定する。その結果、上記無線LAN機器は、当該NAVが切れる(即ち、NAVが0になる)までの期間にわたって信号の送信を控える。また、端末装置(例えば、セルラー帯域を使用して基地局100との無線通信を行う端末装置)は、上記RTSフレームを受信し、上記RTSフレームの終了からSIFSだけ後に、CTSフレームを送信する。すると、無線LAN機器が、当該CTSフレームを受信し、当該CTSフレームのデュレーションフィールドに含まれる値を取得し、NAVとして当該値を設定する。その結果、無線LAN機器は、当該NAVが切れる(即ち、NAVが0になる)までの期間にわたって信号の送信を控える。そのため、基地局100は、キャリアセンス及びRTSフレームの送信により確保された期間67(即ち、CTSフレームの受信の終了からSIFSだけ後の時点からNAVが切れるまでの期間)内に、セルラーシステム1の信号の送信又は受信のために上記無線LAN帯域を使用する。なお、基地局100は、期間67全体で、セルラーシステム1の信号の送信又は受信を行ってもよく、期間67のうちの一部で、セルラーシステム1の信号の送信又は受信を行ってもよい。
例えば、確保される上記期間は、1サブフレーム以上の期間である。そして、基地局100は、1つ以上のサブフレームにわたって、上記無線LAN帯域を使用してセルラーシステム1の信号を送信し、又は受信する。
例えば以上のように、CSMA/CAに従って上記無線LAN帯域が使用される。これにより、例えば、無線LAN機器との間で公平に無線LAN帯域を使用することが可能になる。また、例えば、セルラーシステム1と無線LANとの間の干渉も抑えられる。
-通信制御部153による具体的な制御
上述したように、通信制御部153は、基地局100がCSMA/CAに従って上記無線LAN帯域を使用するように、基地局100の無線通信を制御する。
上述したように、通信制御部153は、基地局100がCSMA/CAに従って上記無線LAN帯域を使用するように、基地局100の無線通信を制御する。
例えば、通信制御部153は、基地局100によるCSMA/CAに従った動作の停止及び再開をトリガする。上述したように、当該動作は、キャリアセンス、及びNAVの設定のための所定のフレーム(例えば、RTSフレーム又はCTSフレーム)の送信などを含む。
なお、通信制御部153は、上記動作をトリガするだけではなく、上記動作のための処理を行ってもよい。例えば、通信制御部153は、キャリアセンスのための処理(例えば、信号の検出の試行など)を行ってもよく、上記所定のフレームの送信ための処理(例えば、上記フレームの生成、及び/又は上記フレームの物理信号の生成など)を行ってもよい。
(a-3)セルラー信号の送信又は受信
例えば、通信制御部153は、基地局100が上記無線LAN帯域を使用してセルラー信号を送信し又は受信するように、基地局100の無線通信を制御する。
例えば、通信制御部153は、基地局100が上記無線LAN帯域を使用してセルラー信号を送信し又は受信するように、基地局100の無線通信を制御する。
例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送信又は受信のための処理(以下、「送信/受信処理」と呼ぶ)を行う。例えば、通信制御部153は、確保される上記期間内の上記送信/受信処理を行い、確保される上記期間外の上記送信/受信処理を行わない。
例えば、上記送信/受信処理は、上記無線LAN帯域についての、RRC(Radio Resource Control)レイヤ、PDCP(Packet Data convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)レイヤ、MAC(Medium Access Control)レイヤ、及び/又は物理レイヤの処理を含む。
具体例として、上記送信/受信処理は、上記無線LAN帯域の無線リソースの割当て(即ち、スケジューリング)、及び/又は、上記無線LAN帯域の無線リソースへの信号のマッピングなどを含む。
-リソース割当て
例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域の無線リソースの割当てを行う。より具体的には、例えば、通信制御部153は、確保される上記期間内の1つ以上のサブフレームにわたる上記無線LAN帯域の無線リソース(例えば、リソースブロック)を割り当てる。
例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域の無線リソースの割当てを行う。より具体的には、例えば、通信制御部153は、確保される上記期間内の1つ以上のサブフレームにわたる上記無線LAN帯域の無線リソース(例えば、リソースブロック)を割り当てる。
-無線リソースへの信号のマッピング
例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域の無線リソース(例えば、リソースエレメント)への信号のマッピングを行う。より具体的には、例えば、通信制御部153は、確保される上記期間内の1つ以上のサブフレームにわたる上記無線LAN帯域の無線リソースに制御信号(例えば、同期信号(Synchronization Signal)、リファレンス信号、及び他のダウンリンク制御信号)並びにデータ信号をマッピングする。
例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域の無線リソース(例えば、リソースエレメント)への信号のマッピングを行う。より具体的には、例えば、通信制御部153は、確保される上記期間内の1つ以上のサブフレームにわたる上記無線LAN帯域の無線リソースに制御信号(例えば、同期信号(Synchronization Signal)、リファレンス信号、及び他のダウンリンク制御信号)並びにデータ信号をマッピングする。
なお、確保される上記期間は短い期間になり得る。例えば、確保される上記期間は、数サブフレーム程度になり得る。このような場合には、基地局100は無線フレーム内の所定のシンボルで同期信号(プライマリ同期信号及びセカンダリ同期信号)を送信することができなくなり、端末装置が同期を獲得することが困難になり得る。そこで、例えば、通信制御部153は、サブフレームごとに、無線リソースに同期信号をマッピングしてもよい。即ち、基地局100は、サブフレームごとに、同期信号(プライマリ同期信号及びセカンダリ同期信号)を送信してもよい。さらに、通信制御部153は、サブフレームごとに、プライマリ同期信号とセカンダリ同期信号との位置関係が異なるように、プライマリ同期信号及びセカンダリ同期信号をマッピングしてもよい。これにより、端末装置は、サブフレーム単位での同期を獲得することが可能になる。なお、端末装置は、確保される上記期間内の1つ以上のサブフレームで送信されるリファレンス信号に基づいてチャネルを推定してもよい。
なお、通信制御部153は、基地局100がセルラー帯域を使用してセルラー信号を送信し又は受信するように、基地局100の無線通信を制御し得る。
(a-4)CCとして無線LAN帯域の使用
例えば、通信制御部153は、基地局100が上記無線LAN帯域をキャリアアグリゲーションのコンポーネントキャリア(CC)として使用するように、基地局100の無線通信を制御する。即ち、基地局100は、上記無線LAN帯域をキャリアアグリゲーションのCCとして使用する。
例えば、通信制御部153は、基地局100が上記無線LAN帯域をキャリアアグリゲーションのコンポーネントキャリア(CC)として使用するように、基地局100の無線通信を制御する。即ち、基地局100は、上記無線LAN帯域をキャリアアグリゲーションのCCとして使用する。
具体的には、例えば、基地局100は、キャリアセンス及びNAVの設定のための所定のフレームの送信によって確保された期間に、上記無線LAN帯域をCCとして使用する。
例えば、基地局100は、上記無線LAN帯域の全部を、1つのCCとして使用する。別の例として、基地局100は、上記無線LAN帯域の一部を、1つのCCとして使用してもよい。さらに別の例として、通信制御部153は、上記無線LAN帯域の一部を第1のCCとして使用し、上記無線LAN帯域の別の一部を第2のCCとして使用してもよい。
-SCC
通信制御部153は、基地局100が上記無線LAN帯域をキャリアアグリゲーションのセカンダリコンポーネントキャリア(Secondary Component Carrier:SCC)として使用するように、基地局100の無線通信を制御する。即ち、基地局100は、キャリアアグリゲーションのSCCとして上記無線LAN帯域を使用する。
通信制御部153は、基地局100が上記無線LAN帯域をキャリアアグリゲーションのセカンダリコンポーネントキャリア(Secondary Component Carrier:SCC)として使用するように、基地局100の無線通信を制御する。即ち、基地局100は、キャリアアグリゲーションのSCCとして上記無線LAN帯域を使用する。
より具体的には、例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域の一部又は全部であるCCを、端末装置にとってのSCCとしてアクティベートする。
また、例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域の一部又は全部であるCCについてのスケジューリング情報(リソース割当て情報)がセルラー帯域を使用して送信されるように、クロスキャリアスケジューリングを行う。
また、例えば、通信制御部153は、ハンドオーバ決定(Handover Decision)の際に、上記無線LAN帯域の一部又は全部であるCCを、ハンドオーバのターゲットのCCとして選択しない。また、例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域の一部又は全部であるCCには、ランダムアクセスチャネルを配置しない。
以上のように上記無線LAN帯域の一部又は全部はSCCとして使用される。これにより、例えば、PCCのハンドオーバの増加を抑えることが可能になる。より具体的には、例えば、上記無線LAN帯域は、断続的に使用される。そのため、上記無線LAN帯域の一部又は全部が端末装置にとってのPCCとして使用されると、PCCのハンドオーバが頻繁に行われ得る。即ち、PCCのハンドオーバの回数が増加し得る。そのため、上記無線LAN帯域の一部又は全部が端末装置にとってのSCCとして使用することにより、PCCのハンドオーバの回数の増加が抑えられ得る。
-複信方式
--TDD
例えば、基地局100の複信方式は、TDD(Time Division Duplex)である。この場合に、基地局100は、上記無線LAN帯域の一部又は全部であるCCを、ダウンリンク及びアップリンクのCCとして使用する。
--TDD
例えば、基地局100の複信方式は、TDD(Time Division Duplex)である。この場合に、基地局100は、上記無線LAN帯域の一部又は全部であるCCを、ダウンリンク及びアップリンクのCCとして使用する。
--FDD
基地局100の複信方式は、FDD(Frequency Division Duplex)であってもよい。この場合に、基地局100は、上記無線LAN帯域の一部又は全部であるCCを、ダウンリンクのCCとして使用してもよい。あるいは、基地局100は、上記CCをアップリンクCCとして使用してもよい。
基地局100の複信方式は、FDD(Frequency Division Duplex)であってもよい。この場合に、基地局100は、上記無線LAN帯域の一部又は全部であるCCを、ダウンリンクのCCとして使用してもよい。あるいは、基地局100は、上記CCをアップリンクCCとして使用してもよい。
(b)モニタリングの制御
例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングを制御する。
例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングを制御する。
-モニタリングが行われる期間
--非送信期間
例えば、通信制御部153は、上記非送信期間内に上記無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングが行われるように、当該モニタリングを制御する。
--非送信期間
例えば、通信制御部153は、上記非送信期間内に上記無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングが行われるように、当該モニタリングを制御する。
例えば、基地局100(処理部150)が、無線LAN帯域を使用する無線LANアクセスポイントを発見する場合に、上記非送信期間内に上記モニタリングが行われる。
なお、処理部150は、例えば、上記無線LAN帯域を使用する無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコンフレームの検出(例えば、パッシブスキャン)により、上記無線LAN帯域を使用する無線LANアクセスポイントを発見する。あるいは、処理部150は、上記無線LAN帯域を使用する無線LANアクセスポイントにより送信されるプローブ応答フレームの検出(例えば、アクティブスキャン)により、上記無線LAN帯域を使用する無線LANアクセスポイントを発見してもよい。この場合に、処理部150は、上記無線LAN帯域を使用したプローブ要求フレームの送信のための処理(上記プローブ要求フレームの生成、及び/又は上記プローブ要求フレームの物理信号の生成など)を行ってもよい。
--基地局100のための所定の期間
例えば、通信制御部153は、基地局100のための所定の期間内に上記無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングが行われるように、当該モニタリングを制御する。
例えば、通信制御部153は、基地局100のための所定の期間内に上記無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングが行われるように、当該モニタリングを制御する。
例えば、基地局100(処理部150)が、無線LAN帯域を使用する無線LANアクセスポイントを発見しない場合に、上記所定の期間内に上記モニタリングが行われる。
-モニタリングの主体
例えば、通信制御部153により制御される上記モニタリングは、基地局100によるモニタリングである。より具体的には、当該モニタリングは、モニタリング部155によるモニタリングである。
例えば、通信制御部153により制御される上記モニタリングは、基地局100によるモニタリングである。より具体的には、当該モニタリングは、モニタリング部155によるモニタリングである。
-レーダー波のモニタリング
例えば、上記モニタリングは、DFSのインサービスモニタリングである。当該インサービスモニタリングは、運用中モニタリングとも呼ばれ得る。
例えば、上記モニタリングは、DFSのインサービスモニタリングである。当該インサービスモニタリングは、運用中モニタリングとも呼ばれ得る。
-具体的な処理
例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングをトリガする。
例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングをトリガする。
より具体的には、例えば、通信制御部153は、基地局100(モニタリング部155)に、上記非送信期間内に上記無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングを行わせる。その結果、基地局100(モニタリング部155)は、上記モニタリングを行う。また、例えば、モニタリング部155は、上記モニタリングの結果(以下、「モニタリング結果」と呼ぶ)を生成し、通信制御部153は、当該モニタリング結果を取得する。
-レーダー波が検出された場合の動作
例えば、通信制御部153は、上記モニタリングにおいてレーダー波が検出される場合には、基地局100が上記無線LAN帯域の使用を終了するように、基地局100の無線通信を制御する。
例えば、通信制御部153は、上記モニタリングにおいてレーダー波が検出される場合には、基地局100が上記無線LAN帯域の使用を終了するように、基地局100の無線通信を制御する。
より具体的には、例えば、上記モニタリング結果が、上記モニタリングにおいてレーダー波が検出されたことを示す。この場合に、一例として、通信制御部153は、SCCとして使用される上記無線LAN帯域のディアクティベーションを行う。別の例として、通信制御部153は、上記無線LAN帯域の使用のためのハードウェア及び/又はソフトウェアについての設定(例えば、周波数帯域の設定など)を解除する。さらに別の例として、通信制御部153は、上記無線LAN帯域を使用するためのソフトウェアを終了する。さらに別の例として、通信制御部153は、上記無線LAN帯域を使用するためのハードウェアを休止させる。
なお、例えば、通信制御部153は、上記無線LAN帯域の使用が終了する場合に、別の無線LAN帯域を選択し、当該別の無線LAN帯域の使用を開始するための処理を行う。
例えば以上のように、上記非送信期間内に上記無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングが行われる。これにより、例えば、セルラー信号によるレーダー波への干渉を抑えることが可能になる。
(モニタリング部155)
モニタリング部155は、無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングを行う。
モニタリング部155は、無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングを行う。
(a)モニタリング
例えば、上記モニタリングは、DFSのインサービスモニタリングである。当該インサービスモニタリングは、運用中モニタリングとも呼ばれ得る。
例えば、上記モニタリングは、DFSのインサービスモニタリングである。当該インサービスモニタリングは、運用中モニタリングとも呼ばれ得る。
(b)具体的な処理
例えば、モニタリング部155は、上記モニタリングとして、(例えば、上記非送信期間、又は基地局100のための上記所定の期間にわたって)無線LAN帯域においてレーダー波の検出を試みる。一例として、モニタリング部155は、信号の波形から、レーダー波の検出を試みる。以下、図17を参照してレーダー波の例を説明する。
例えば、モニタリング部155は、上記モニタリングとして、(例えば、上記非送信期間、又は基地局100のための上記所定の期間にわたって)無線LAN帯域においてレーダー波の検出を試みる。一例として、モニタリング部155は、信号の波形から、レーダー波の検出を試みる。以下、図17を参照してレーダー波の例を説明する。
図17は、レーダー波のパルスの波形の一例を説明するための説明図である。図17を参照すると、パルス間隔63で送信されるレーダー波のパルスの波形が示されている。パルス間隔63は、例えば、1.4msであり、パルスの幅63は、1マイクロ秒である。モニタリング部155は、例えばこのようなレーダー波の波形の検出を試みる。
(c)動作のトリガ
例えば、モニタリング部155は、通信制御部153による制御に応じて、無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングを行う。即ち、通信制御部153が、モニタリング部155に、無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングを行わせる。
例えば、モニタリング部155は、通信制御部153による制御に応じて、無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングを行う。即ち、通信制御部153が、モニタリング部155に、無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングを行わせる。
<4.処理の流れ>
図18~図20を参照して、本実施形態に係る処理の例を説明する。
図18~図20を参照して、本実施形態に係る処理の例を説明する。
(全体の処理)
図18は、本実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。例えば、基地局100が無線LAN帯域の使用を開始すると、当該処理が実行される。
図18は、本実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。例えば、基地局100が無線LAN帯域の使用を開始すると、当該処理が実行される。
処理部150は、無線LAN帯域を使用する無線LANアクセスポイントの発見を試みる(S301)。例えば、処理部150は、上記無線LAN帯域を使用する無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコンフレーム又はプローブ応答フレームの検出により、上記無線LAN帯域を使用する無線LANアクセスポイントの発見を試みる。
上記無線LAN帯域を使用する無線LANアクセスポイントが発見された場合には(S303:YES)、第1の通信制御処理が行われる(S400)。そして、処理は終了する。
上記無線LAN帯域を使用する無線LANアクセスポイントが発見されなかった場合には(S303:NO)、第2の通信制御処理が行われる(S500)。そして、処理は終了する。
(第1の通信制御処理)
図19は、本実施形態に係る第1の通信制御処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。
図19は、本実施形態に係る第1の通信制御処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。
情報取得部151は、無線LANアクセスポイントが上記無線LAN帯域を使用してビーコンフレームを送信する間隔を示す情報(即ち、ビーコン間隔情報)を取得する(S401)。
また、情報取得部151は、上記無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが上記無線LAN帯域を使用して信号を送信しない期間(即ち、非送信期間)を示す情報(即ち、非送信期間情報)を取得する(S403)。
上記非送信期間が到来せず(S405:NO)、且つ、ビーコンフレームが送信されるタイミング(以下、「ビーコン送信タイミング」と呼ぶ)が到来しない場合には(S407:NO)、処理はステップS401へ戻る。
上記非送信期間が到来しないが(S405:NO)、上記ビーコン送信タイミングが到来する場合には(S407:YES)、通信制御部153は、上記ビーコン送信タイミングの前に、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を停止する(S409)。そして、通信制御部153は、上記ビーコン送信タイミングが経過するまで待機する(S411)。その後、通信制御部153は、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を再開する(S413)。そして、処理はステップS401へ戻る。
上記非送信期間が到来する場合には(S405:YES)、通信制御部153は、上記非送信期間の開始前に、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を停止する(S415)。そして、通信制御部153は、基地局100(モニタリング部155)に、上記非送信期間内に上記無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングを行わせる(S417)。
上記モニタリングにおいてレーダー波が検出された場合には(S419:YES)、通信制御部153は、基地局100が上記無線LAN帯域の使用を終了するように、基地局100の無線通信を制御する(S421)。そして、処理は終了する。
一方、上記モニタリングにおいてレーダー波が検出されなかった場合には(S419:NO)、通信制御部153は、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を再開する(S413)。そして、処理はステップS401へ戻る。
なお、ビーコン間隔情報の取得(S401)及び非送信期間情報の取得(S403)は、処理のループのたびに行われる必要はなく、必要に応じて行われてもよい。
また、ビーコン送信タイミングに、セルラー信号の送受信が行われてもよい。この場合に、ステップS401、S407、S409、S411が第1の通信制御処理から除外されてもよい。
(第2の通信制御処理)
図20は、本実施形態に係る第2の通信制御処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。
図20は、本実施形態に係る第2の通信制御処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。
基地局100のための所定のモニタリング期間が到来すると(S501)、通信制御部153は、基地局100のための所定の期間の開始前に、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を停止する(S503)。そして、通信制御部153は、基地局100(モニタリング部155)に、上記所定の期間内に上記無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングを行わせる(S505)。
上記モニタリングにおいてレーダー波が検出された場合には(S507:YES)、通信制御部153は、基地局100が上記無線LAN帯域の使用を終了するように、基地局100の無線通信を制御する(S509)。そして、処理は終了する。
一方、上記モニタリングにおいてレーダー波が検出されなかった場合には(S507:NO)、通信制御部153は、基地局100による上記無線LAN帯域を使用したセルラー信号の送受信を再開する(S511)。そして、処理はステップS501へ戻る。
<5.応用例>
本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局100は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局100は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局100は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC又は携帯型/ドングル型のモバイルルータなどの様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局100として動作してもよい。さらに、基地局100の少なくとも一部の構成要素は、基地局装置又は基地局装置のためのモジュールにおいて実現されてもよい。
本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局100は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局100は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局100は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC又は携帯型/ドングル型のモバイルルータなどの様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局100として動作してもよい。さらに、基地局100の少なくとも一部の構成要素は、基地局装置又は基地局装置のためのモジュールにおいて実現されてもよい。
(第1の応用例)
図21は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
図21は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図21に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図21にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
無線通信インタフェース825は、図21に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図21に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図21には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
さらに、無線通信インタフェース825は、セルラー通信方式に加えて、無線LAN通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線LAN通信方式のBBプロセッサ826及びRF回路827を含んでもよい。
図21に示したeNB800において、図11を参照して説明した処理部150に含まれる1つ以上の構成要素(例えば、情報取得部151、通信制御部153及び/又はモニタリング部155)は、無線通信インタフェース825において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ821において実装されてもよい。一例として、eNB800は、無線通信インタフェース825の一部(例えば、BBプロセッサ826)若しくは全部、及び/又コントローラ821を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB800にインストールされ、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826)及び/又コントローラ821が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
また、図21に示したeNB800において、図11を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース825(例えば、RF回路827)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ810において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。
(第2の応用例)
図22は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
図22は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図22に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図22にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図21を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図21を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図22に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図22には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
さらに、無線通信インタフェース855は、セルラー通信方式に加えて、無線LAN通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線LAN通信方式のBBプロセッサ856を含んでもよい。
接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図22に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図22には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
図22に示したeNB830において、図11を参照して説明した処理部150に含まれる1つ以上の構成要素(例えば、情報取得部151、通信制御部153及び/又はモニタリング部155)、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、eNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又コントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又コントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
また、図22に示したeNB830において、例えば、図11を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ840において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。
<6.まとめ>
ここまで、図7~図22を参照して、本開示の実施形態に係る基地局及び各処理を説明した。本開示に係る実施形態によれば、基地局100は、周波数帯域(即ち、無線LAN帯域)におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが上記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間(即ち、非送信期間)を示す情報(即ち、非送信期間情報)を取得する情報取得部151と、上記期間内に基地局100が上記周波数帯域を使用して上記セルラーシステム1の信号を送受信しないように、基地局100の無線通信を制御する通信制御部153と、を備える。これにより、例えば、セルラーシステム1が無線LANアクセスポイントによるレーダー波のモニタリングに及ぼす影響を抑えることが可能になる。
ここまで、図7~図22を参照して、本開示の実施形態に係る基地局及び各処理を説明した。本開示に係る実施形態によれば、基地局100は、周波数帯域(即ち、無線LAN帯域)におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが上記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間(即ち、非送信期間)を示す情報(即ち、非送信期間情報)を取得する情報取得部151と、上記期間内に基地局100が上記周波数帯域を使用して上記セルラーシステム1の信号を送受信しないように、基地局100の無線通信を制御する通信制御部153と、を備える。これにより、例えば、セルラーシステム1が無線LANアクセスポイントによるレーダー波のモニタリングに及ぼす影響を抑えることが可能になる。
以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態を説明したが、本開示は係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、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。
例えば、基地局がモニタリング部を備える(即ち、基地局が無線LAN帯域におけるレーダー波のモニタリングを行う)例を説明したが、本開示は係る例に限定されない。例えば、基地局の近傍に位置する別の装置がモニタリング部を備え、当該装置がモニタリング結果を基地局に送信してもよい。
また、例えば、基地局がキャリアセンス及び所定のフレーム(NAVの設定のためのフレームであり、例えば、RTSフレーム又はCTSフレーム)を送信する例を説明したが、本開示は係る例に限定されない。例えば、基地局の近傍に位置する別の装置が当該基地局の代わりにキャリアセンス及び/又は所定のフレームの送信を行ってもよい。
また、例えば、基地局がCSMA/CAに従って無線LAN帯域を使用する例を説明したが、本開示は係る例に限定されない。基地局はCSMA/CA以外の手法に従って無線LAN帯域を使用してもよい。
また、例えば、セルラーシステムがLTE、LTE-Advanced、又はこれらに準ずる通信規格に準拠したシステムである例を説明したが、本開示は係る例に限定されない。例えば、セルラーシステムは、他の通信規格に準拠したシステムであってもよい。
また、本明細書の処理における処理ステップは、必ずしもフローチャート又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理における処理ステップは、フローチャート又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。
また、本明細書の基地局に備えられるプロセッサ(例えば、CPU、DSPなど)を上記基地局の構成要素(例えば、情報取得部及び通信制御部など)として機能させるためのコンピュータプログラム(換言すると、上記プロセッサに上記基地局の構成要素の動作を実行させるためのコンピュータプログラム)も作成可能である。また、当該コンピュータプログラムを記憶した記憶媒体も提供されてもよい。また、上記コンピュータプログラムを記憶するメモリと、上記コンピュータプログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサとを備える装置(例えば、完成品、又は完成品のためのモジュール(部品、処理回路若しくはチップなど))も提供されてもよい。また、上記基地局の構成要素(例えば、情報取得部及び通信制御部など)の動作を含む方法も、本開示に係る技術に含まれる。
また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的又は例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記効果とともに、又は上記効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LAN(Local Area Network)ステーションが前記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得する取得部と、
前記期間内にセルラーシステムの基地局が前記周波数帯域を使用して前記セルラーシステムの信号を送受信しないように、前記基地局の無線通信を制御する制御部と、
を備える装置。
(2)
前記期間を示す前記情報は、無線LANアクセスポイントにより送信される情報である、前記(1)に記載の装置。
(3)
前記期間を示す前記情報は、無線LANアクセスポイントにより送信されるフレームに含まれるクワイエット要素の一部又は全部である、前記(1)に記載の装置。
(4)
前記フレームは、ビーコンフレーム又はプローブ応答フレームである、前記(3)に記載の装置。
(5)
前記期間は、前記クワイエット要素に含まれるクワイエット期間又はクワイエットデュレーションに対応する期間である、前記(3)又は(4)に記載の装置。
(6)
前記無線LANアクセスポイントは、前記基地局の近傍に位置するアクセスポイントである、前記(2)~(5)のいずれか1項に記載の装置。
(7)
前記取得部は、無線LANアクセスポイントが前記周波数帯域を使用してビーコンフレームを送信する間隔を示す情報を取得し、
前記制御部は、前記周波数帯域を使用して前記ビーコンフレームが送信されるタイミングでは前記基地局が前記周波数帯域を使用して前記セルラーシステムの信号を送受信しないように、前記基地局の無線通信を制御する
前記(1)~(6)のいずれか1項に記載の装置。
(8)
前記間隔を示す前記情報は、前記無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコンフレームに含まれる情報である、前記(7)に記載の装置。
(9)
前記制御部は、前記期間内に前記周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングが行われるように、当該モニタリングを制御する、前記(1)~(8)のいずれか1項に記載の装置。
(10)
前記制御部により制御される前記モニタリングは、前記基地局によるモニタリングである、前記(9)に記載の装置。
(11)
前記制御部により制御される前記モニタリングは、DFS(Dynamic Frequency Selection)のインサービスモニタリングである、前記(9)又は(10)に記載の装置。
(12)
前記制御部は、前記モニタリングにおいてレーダー波が検出される場合には、前記基地局が前記周波数帯域の使用を終了するように、前記基地局の無線通信を制御する、前記(9)~(11)のいずれか1項に記載の装置。
(13)
前記制御部は、前記基地局がCSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)に従って前記周波数帯域を使用するように、前記基地局の無線通信を制御する、前記(1)~(12)のいずれか1項に記載の装置。
(14)
前記制御部は、前記期間内に前記基地局が前記周波数帯域を使用してNAV(Network Allocation Vector)の設定のための所定のフレームを送信しないように、前記基地局の無線通信を制御する、前記(13)に記載の装置。
(15)
前記制御部は、前記基地局が前記周波数帯域をキャリアアグリゲーションのセカンダリコンポーネントキャリアとして使用するように、前記基地局の無線通信を制御する、前記(1)~(14)のいずれか1項に記載の装置。
(16)
前記モニタリングは、DFSのインサービスモニタリングである、前記(1)~(15)のいずれか1項に記載の装置。
(17)
前記周波数帯域は、無線LANのチャネルである、前記(1)~(16)のいずれか1項に記載の装置。
(18)
前記チャネルは、DFSが要求されるチャネルである、前記(17)に記載の装置。
(19)
前記装置は、前記基地局、前記基地局のための基地局装置、又は当該基地局装置のためのモジュールである、前記(1)~(18)のいずれか1項に記載の装置。
(20)
周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが前記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得することと、
前記期間内にセルラーシステムの基地局が前記周波数帯域を使用して前記セルラーシステムの信号を送受信しないように、プロセッサにより前記基地局の無線通信を制御することと、
を含む方法。
(21)
周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが前記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得することと、
前記期間内にセルラーシステムの基地局が前記周波数帯域を使用して前記セルラーシステムの信号を送受信しないように、前記基地局の無線通信を制御することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(22)
周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが前記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得することと、
前記期間内にセルラーシステムの基地局が前記周波数帯域を使用して前記セルラーシステムの信号を送受信しないように、前記基地局の無線通信を制御することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
(1)
周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LAN(Local Area Network)ステーションが前記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得する取得部と、
前記期間内にセルラーシステムの基地局が前記周波数帯域を使用して前記セルラーシステムの信号を送受信しないように、前記基地局の無線通信を制御する制御部と、
を備える装置。
(2)
前記期間を示す前記情報は、無線LANアクセスポイントにより送信される情報である、前記(1)に記載の装置。
(3)
前記期間を示す前記情報は、無線LANアクセスポイントにより送信されるフレームに含まれるクワイエット要素の一部又は全部である、前記(1)に記載の装置。
(4)
前記フレームは、ビーコンフレーム又はプローブ応答フレームである、前記(3)に記載の装置。
(5)
前記期間は、前記クワイエット要素に含まれるクワイエット期間又はクワイエットデュレーションに対応する期間である、前記(3)又は(4)に記載の装置。
(6)
前記無線LANアクセスポイントは、前記基地局の近傍に位置するアクセスポイントである、前記(2)~(5)のいずれか1項に記載の装置。
(7)
前記取得部は、無線LANアクセスポイントが前記周波数帯域を使用してビーコンフレームを送信する間隔を示す情報を取得し、
前記制御部は、前記周波数帯域を使用して前記ビーコンフレームが送信されるタイミングでは前記基地局が前記周波数帯域を使用して前記セルラーシステムの信号を送受信しないように、前記基地局の無線通信を制御する
前記(1)~(6)のいずれか1項に記載の装置。
(8)
前記間隔を示す前記情報は、前記無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコンフレームに含まれる情報である、前記(7)に記載の装置。
(9)
前記制御部は、前記期間内に前記周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングが行われるように、当該モニタリングを制御する、前記(1)~(8)のいずれか1項に記載の装置。
(10)
前記制御部により制御される前記モニタリングは、前記基地局によるモニタリングである、前記(9)に記載の装置。
(11)
前記制御部により制御される前記モニタリングは、DFS(Dynamic Frequency Selection)のインサービスモニタリングである、前記(9)又は(10)に記載の装置。
(12)
前記制御部は、前記モニタリングにおいてレーダー波が検出される場合には、前記基地局が前記周波数帯域の使用を終了するように、前記基地局の無線通信を制御する、前記(9)~(11)のいずれか1項に記載の装置。
(13)
前記制御部は、前記基地局がCSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)に従って前記周波数帯域を使用するように、前記基地局の無線通信を制御する、前記(1)~(12)のいずれか1項に記載の装置。
(14)
前記制御部は、前記期間内に前記基地局が前記周波数帯域を使用してNAV(Network Allocation Vector)の設定のための所定のフレームを送信しないように、前記基地局の無線通信を制御する、前記(13)に記載の装置。
(15)
前記制御部は、前記基地局が前記周波数帯域をキャリアアグリゲーションのセカンダリコンポーネントキャリアとして使用するように、前記基地局の無線通信を制御する、前記(1)~(14)のいずれか1項に記載の装置。
(16)
前記モニタリングは、DFSのインサービスモニタリングである、前記(1)~(15)のいずれか1項に記載の装置。
(17)
前記周波数帯域は、無線LANのチャネルである、前記(1)~(16)のいずれか1項に記載の装置。
(18)
前記チャネルは、DFSが要求されるチャネルである、前記(17)に記載の装置。
(19)
前記装置は、前記基地局、前記基地局のための基地局装置、又は当該基地局装置のためのモジュールである、前記(1)~(18)のいずれか1項に記載の装置。
(20)
周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが前記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得することと、
前記期間内にセルラーシステムの基地局が前記周波数帯域を使用して前記セルラーシステムの信号を送受信しないように、プロセッサにより前記基地局の無線通信を制御することと、
を含む方法。
(21)
周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが前記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得することと、
前記期間内にセルラーシステムの基地局が前記周波数帯域を使用して前記セルラーシステムの信号を送受信しないように、前記基地局の無線通信を制御することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
(22)
周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが前記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得することと、
前記期間内にセルラーシステムの基地局が前記周波数帯域を使用して前記セルラーシステムの信号を送受信しないように、前記基地局の無線通信を制御することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
1 セルラーシステム
11 セル
20 コアネットワーク
30 レーダー局
31 エリア
40 端末装置
50 無線LANアクセスポイント
51 通信エリア
100 基地局
151 情報取得部
153 通信制御部
155 モニタリング部
11 セル
20 コアネットワーク
30 レーダー局
31 エリア
40 端末装置
50 無線LANアクセスポイント
51 通信エリア
100 基地局
151 情報取得部
153 通信制御部
155 モニタリング部
Claims (20)
- 周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LAN(Local Area Network)ステーションが前記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得する取得部と、
前記期間内にセルラーシステムの基地局が前記周波数帯域を使用して前記セルラーシステムの信号を送受信しないように、前記基地局の無線通信を制御する制御部と、
を備える装置。 - 前記期間を示す前記情報は、無線LANアクセスポイントにより送信される情報である、請求項1に記載の装置。
- 前記期間を示す前記情報は、無線LANアクセスポイントにより送信されるフレームに含まれるクワイエット要素の一部又は全部である、請求項1に記載の装置。
- 前記フレームは、ビーコンフレーム又はプローブ応答フレームである、請求項3に記載の装置。
- 前記期間は、前記クワイエット要素に含まれるクワイエット期間又はクワイエットデュレーションに対応する期間である、請求項3に記載の装置。
- 前記無線LANアクセスポイントは、前記基地局の近傍に位置するアクセスポイントである、請求項2に記載の装置。
- 前記取得部は、無線LANアクセスポイントが前記周波数帯域を使用してビーコンフレームを送信する間隔を示す情報を取得し、
前記制御部は、前記周波数帯域を使用して前記ビーコンフレームが送信されるタイミングでは前記基地局が前記周波数帯域を使用して前記セルラーシステムの信号を送受信しないように、前記基地局の無線通信を制御する
請求項1に記載の装置。 - 前記間隔を示す前記情報は、前記無線LANアクセスポイントにより送信されるビーコンフレームに含まれる情報である、請求項7に記載の装置。
- 前記制御部は、前記期間内に前記周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングが行われるように、当該モニタリングを制御する、請求項1に記載の装置。
- 前記制御部により制御される前記モニタリングは、前記基地局によるモニタリングである、請求項9に記載の装置。
- 前記制御部により制御される前記モニタリングは、DFS(Dynamic Frequency Selection)のインサービスモニタリングである、請求項9に記載の装置。
- 前記制御部は、前記モニタリングにおいてレーダー波が検出される場合には、前記基地局が前記周波数帯域の使用を終了するように、前記基地局の無線通信を制御する、請求項9に記載の装置。
- 前記制御部は、前記基地局がCSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)に従って前記周波数帯域を使用するように、前記基地局の無線通信を制御する、請求項1に記載の装置。
- 前記制御部は、前記期間内に前記基地局が前記周波数帯域を使用してNAV(Network Allocation Vector)の設定のための所定のフレームを送信しないように、前記基地局の無線通信を制御する、請求項13に記載の装置。
- 前記制御部は、前記基地局が前記周波数帯域をキャリアアグリゲーションのセカンダリコンポーネントキャリアとして使用するように、前記基地局の無線通信を制御する、請求項1に記載の装置。
- 前記モニタリングは、DFSのインサービスモニタリングである、請求項1に記載の装置。
- 前記周波数帯域は、無線LANのチャネルである、請求項1に記載の装置。
- 前記チャネルは、DFSが要求されるチャネルである、請求項17に記載の装置。
- 前記装置は、前記基地局、前記基地局のための基地局装置、又は当該基地局装置のためのモジュールである、請求項1に記載の装置。
- 周波数帯域におけるレーダー波のモニタリングのために無線LANステーションが前記周波数帯域を使用して信号を送信しない期間を示す情報を取得することと、
前記期間内にセルラーシステムの基地局が前記周波数帯域を使用して前記セルラーシステムの信号を送受信しないように、プロセッサにより前記基地局の無線通信を制御することと、
を含む方法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014-088085 | 2014-04-22 | ||
| JP2014088085 | 2014-04-22 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2015162974A1 true WO2015162974A1 (ja) | 2015-10-29 |
Family
ID=54332148
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2015/053705 Ceased WO2015162974A1 (ja) | 2014-04-22 | 2015-02-10 | 装置及び方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| TW (1) | TW201611630A (ja) |
| WO (1) | WO2015162974A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2024107276A (ja) * | 2019-02-27 | 2024-08-08 | ソニーグループ株式会社 | 通信制御装置及び通信制御方法 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012085329A (ja) * | 2011-12-05 | 2012-04-26 | Sharp Corp | 無線lanシステムの基地局及び端末 |
| JP2013251926A (ja) * | 2013-09-18 | 2013-12-12 | Nec Commun Syst Ltd | 無線装置、無線通信システム、制御方法及び制御プログラム |
| JP2014502083A (ja) * | 2010-11-05 | 2014-01-23 | インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド | 動的スペクトル管理のためのサイレント期間方法および装置 |
-
2015
- 2015-02-10 WO PCT/JP2015/053705 patent/WO2015162974A1/ja not_active Ceased
- 2015-04-13 TW TW104111779A patent/TW201611630A/zh unknown
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2014502083A (ja) * | 2010-11-05 | 2014-01-23 | インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド | 動的スペクトル管理のためのサイレント期間方法および装置 |
| JP2012085329A (ja) * | 2011-12-05 | 2012-04-26 | Sharp Corp | 無線lanシステムの基地局及び端末 |
| JP2013251926A (ja) * | 2013-09-18 | 2013-12-12 | Nec Commun Syst Ltd | 無線装置、無線通信システム、制御方法及び制御プログラム |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| CMCC ET AL.: "Study on Unlicensed Spectrum Integration to IMT systems", 3GPP TSG-RAN#62 RP-131780, 26 November 2013 (2013-11-26), pages 4, XP050733942, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/TSG_RAN/TSGR_62/Docs/RP-131780.zip> * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2024107276A (ja) * | 2019-02-27 | 2024-08-08 | ソニーグループ株式会社 | 通信制御装置及び通信制御方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| TW201611630A (zh) | 2016-03-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10292092B2 (en) | Device and method that uses base station frequency band as a secondary component carrier of carrier aggregation | |
| KR102042949B1 (ko) | 공유된 무선 주파수 스펙트럼 대역에서의 충돌 검출 | |
| KR101601616B1 (ko) | 다중 채널 Wi-Fi 시스템에서 능동 스캐닝을 위한 시스템 및 방법 | |
| CN108476410B (zh) | 用于在共享频谱中的雷达检测的方法和系统 | |
| EP3793316A1 (en) | Directional listen before talk scheme | |
| EP4220993A1 (en) | Assignment of communication resources in an unlicensed frequency band to equipment operating in a licensed frequency band | |
| JP2021500791A (ja) | 免許不要バンドにおける指向性システムのためのチャネルアクセス手順 | |
| US20120276936A1 (en) | Apparatus and method for reestablishing radio link in wireless communication system | |
| US20170295576A1 (en) | Base station and mobile station | |
| JP6595497B2 (ja) | ユーザ端末、無線基地局、無線通信システムおよび無線通信方法 | |
| US10362586B2 (en) | System and method for spatial reuse in directional random access | |
| KR20180081548A (ko) | 커버리지 확장을 위한 핸드오버 | |
| US12363747B2 (en) | User device and method with beam management enhancements | |
| JP2017063324A (ja) | 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2015141293A1 (ja) | 装置 | |
| WO2016133185A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
| US20250056597A1 (en) | Information transmission method and communication apparatus | |
| JP2017175674A (ja) | 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| CN110226357B (zh) | 用于信道接入的方法和相关的网络节点 | |
| CN113852997A (zh) | 一种资源预留方法及相关设备 | |
| US10694391B2 (en) | Device and method for controlling use of a frequency band shared by a cellular system and wireless system among multiple base stations | |
| WO2015162974A1 (ja) | 装置及び方法 | |
| EP3890224B1 (en) | Uplink signal sending method and terminal | |
| US20170238326A1 (en) | Method for communicating in unlicensed band and device using same | |
| EP4669006A2 (en) | Apparatuses and methods for wireless communications |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 15782284 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 15782284 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: JP |