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WO2009110551A1 - 無線通信システム、通信装置、無線通信ネットワークシステム及びその方法 - Google Patents

無線通信システム、通信装置、無線通信ネットワークシステム及びその方法 Download PDF

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Publication number
WO2009110551A1
WO2009110551A1 PCT/JP2009/054171 JP2009054171W WO2009110551A1 WO 2009110551 A1 WO2009110551 A1 WO 2009110551A1 JP 2009054171 W JP2009054171 W JP 2009054171W WO 2009110551 A1 WO2009110551 A1 WO 2009110551A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
estimation information
delay estimation
transmission delay
wireless communication
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/054171
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
尚 二木
ジンソック イ
濱辺 孝二郎
Original Assignee
日本電気株式会社
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to EP14193810.0A priority Critical patent/EP2854319B1/en
Priority to JP2010501955A priority patent/JP5561482B2/ja
Priority to US12/920,443 priority patent/US9338752B2/en
Priority to EP09718099.6A priority patent/EP2252120A4/en
Priority to EP20171925.9A priority patent/EP3709543B1/en
Priority to CN200980107187.2A priority patent/CN101960894B/zh
Priority to EP21158815.7A priority patent/EP3849116A1/en
Application filed by 日本電気株式会社 filed Critical 日本電気株式会社
Priority to EP18177956.2A priority patent/EP3402103B1/en
Publication of WO2009110551A1 publication Critical patent/WO2009110551A1/ja
Priority to US13/674,248 priority patent/US9603103B2/en
Priority to US14/805,638 priority patent/US9497712B2/en
Priority to US14/817,694 priority patent/US9591586B2/en
Priority to US15/424,022 priority patent/US9986589B2/en
Priority to US15/904,762 priority patent/US10356822B2/en
Priority to US16/418,309 priority patent/US10701736B2/en
Priority to US16/879,302 priority patent/US11083024B2/en
Priority to US17/363,832 priority patent/US11665744B2/en
Priority to US18/138,794 priority patent/US12069737B2/en

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/004Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, a communication apparatus, a wireless communication network system, and a method thereof.
  • the transmission power of RACH (Random Access Channel) in 3GPP UMTS / LTE is determined based on a power offset specified by the base station or a fixed power value common in the cell.
  • the base station can recognize that the mobile station tried to connect to the base station using the RACH only after receiving the RACH correctly. Therefore, when the base station cannot correctly receive RACH from the mobile station, transmission power control according to the RACH transmission status from the mobile station to the base station cannot be performed.
  • a technique has been proposed in which a mobile station transmits RACH transmission delay estimation information together with a preamble or data, and a base station determines a designated value for setting RACH transmission power according to the transmitted transmission delay estimation information.
  • the transmission delay estimation information is the number of times of data or preamble transmission or retransmission, the elapsed time from the initial transmission of data or preamble, or the timing of the first transmission of data or preamble.
  • the preamble means that the base station transmits a known bit pattern, and does not transmit signals that are not known in the base station, such as user data and control signals.
  • Patent Document 1 related to the present invention is applied to an E-UTRA system currently under study in 3GPP.
  • FIG. 22 is a conceptual diagram of a system to which Patent Document 1 related to the present invention is applied.
  • a plurality of base stations exist adjacent to each other, and a plurality of mobile stations perform downlink and uplink data transmission / reception in each base station, and the downlink is OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) and the uplink use SC-FDMA (Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access
  • the base station transmits a broadcast channel for transmitting broadcast information such as system information (BCH: Broadcast Channel), a common pilot channel for transmitting pilot signals (CPICH: Common Pilot Channel), and an acknowledgment signal for data transmission in the uplink ( At least a shared channel (AICH: Acquisition Indicator Channel) for transmitting an ACK signal is transmitted.
  • broadcast information such as system information (BCH: Broadcast Channel)
  • CPICH Common Pilot Channel
  • AICH Acquisition Indicator Channel
  • FIG. 23 is a sequence diagram showing an example of the operation of the system.
  • the mobile station performs transmission / reception based on system information transmitted on the BCH, receives CPICH at a predetermined cycle, ensures synchronization, and measures the received power of the CPICH (Step 1-1). Then, the mobile station transmits a preamble using a random access channel (RACH: RACH-1) RACH-1 based on the RACH transmission power information and the CPICH reception power notified by BCH (Step 1-2).
  • RACH random access channel
  • the base station when the base station cannot detect RACH-1, the base station transmits NACK without transmitting ACK by AICH (Step 1-3).
  • the mobile station increases the transmission power by power ramping step size included in the RACH transmission power information and transmits RACH-2 (Step 1-4).
  • the base station When the base station detects RACH-2, it transmits an ACK (Step 1-5).
  • the mobile station When the mobile station receives the delivery confirmation (after receiving it), it transmits the transmission delay estimation information in RACH message part (Step 1-6).
  • the base station modifies the BCH RACH transmission power information based on the transmission delay estimation information and transmits it (Step 1-7).
  • FIG. 24 is a sequence diagram showing an example of another operation in the system.
  • the mobile station performs transmission / reception based on system information transmitted on the BCH.
  • CPICH is received at a predetermined period, synchronization is ensured, and CPICH reception quality is measured (Step 2-1).
  • the mobile station transmits transmission delay estimation information using a random access channel (RACH) which is one of the uplink radio channels (Step 2-2). .
  • RACH random access channel
  • the RACH transmission power is determined based on the value indicated by the base station using the BCH.
  • the base station If the base station cannot detect the RACH of the mobile station, the base station does not transmit ACK by AICH (Step 2-3). Further, when the base station detects RACH, the base station transmits ACK by AICH (Step 2-5).
  • the mobile station When the mobile station transmits the preamble on the RACH, the mobile station receives a random access response on the AICH after a predetermined time, and receives a delivery confirmation signal (ACK signal) indicating that the preamble transmitted by the mobile station is correctly received.
  • the transmission delay estimation information is retransmitted at the timing (Step 2-4).
  • the base station is informed about the transmission power of the RACH indicated by the BCH so that the delay required until the data or preamble transmitted by the RACH is correctly received is controlled to an appropriate value.
  • interference can be reduced by reducing the transmission power of the mobile station as much as possible while effectively reducing the data transmission delay.
  • an object of the present invention is to provide a wireless communication technique for reducing transmission of wireless resources and transmitting transmission delay estimation information.
  • the present invention for solving the above problems is a wireless communication system having a communication device and a wireless communication network system, and the communication device transmits the transmission delay estimation information to the wireless communication network when a transmission condition of the transmission delay estimation information is met. It is a radio
  • the present invention that solves the above problem is a communication apparatus having a transmission delay estimation information transmitting unit that transmits transmission delay estimation information to a wireless communication network system when the transmission delay estimation information transmission conditions are met.
  • the present invention for solving the above-described problems is a wireless communication network system in a communication system that transmits transmission delay estimation information when the communication device matches a transmission condition of transmission delay estimation information, the transmission delay being
  • This is a wireless communication network system having a common control unit for transmitting inference information in common.
  • the present invention that solves the above-described problem is a wireless communication method in which a communication apparatus transmits transmission delay estimation information to a wireless communication network system when the transmission conditions match the transmission delay estimation information.
  • the present invention can reduce the radio resources for transmitting the transmission delay estimation information as compared with the conventional case.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the outline of the present invention.
  • FIG. 2 is a specific configuration diagram of the wireless communication network system 1 and the communication devices 2 1 to 2 3 .
  • FIG. 3 is a specific configuration diagram of the wireless communication network system 1 and the communication devices 2 1 to 2 3 .
  • FIG. 4 is a specific configuration diagram of the wireless communication network system 1 and the communication devices 2 1 to 2 3 .
  • FIG. 5 is a conceptual diagram of a system to which the present invention is applied.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of the mobile station in the present embodiment.
  • FIG. 7 is a configuration diagram of a base station in the present embodiment.
  • FIG. 8 is a sequence diagram when the transmission delay estimation information transmission condition is commonly applied to all mobile stations.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the outline of the present invention.
  • FIG. 2 is a specific configuration diagram of the wireless communication network system 1 and the communication devices 2 1 to 2 3 .
  • FIG. 3 is a specific configuration diagram of the wireless communication network system
  • FIG. 9 is a sequence diagram when mobile stations to which transmission delay estimation information transmission conditions are applied are selectively applied.
  • FIG. 10 is another sequence diagram when the transmission delay estimation information transmission condition is commonly applied to all mobile stations.
  • FIG. 11 is an operation flowchart of the mobile station in the present embodiment.
  • FIG. 12 is another operation flowchart of the mobile station in the present embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the correspondence between each channel in the present embodiment and each channel in the 3GPP LTE system.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the first embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the second embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining the third embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining the fifth embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining the fifth embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining the sixth embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining the sixth embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining the sixth embodiment.
  • FIG. 22 is a conceptual diagram of a system to which Patent Document 1 related to the present invention is applied.
  • FIG. 23 is a sequence diagram of a system to which Patent Document 1 is applied.
  • FIG. 24 is another sequence diagram of a system to which Patent Document 1 is applied.
  • Transmission processing unit 1 wireless communication network system 2 1-2 3 communication apparatus 11 reception processing unit 12 signal separation unit 13 the pilot signal measurement unit 14 transmission power calculation unit 15 acknowledgment signal determination unit 16 transmission delay estimation information generation unit 17 buffer 18 signal combining unit 19 Transmission processing unit 20 Transmission determination unit 21 Reception processing unit 22 Decoding unit 23 Error determination unit 24 Signal separation unit 25 Transmission delay estimation unit 26 Power offset control unit 27 Control signal generation unit 28 Signal synthesis unit 29 Transmission processing unit
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the outline of the present invention.
  • the communication devices 2 1 to 2 3 are managed by the wireless communication network system 1.
  • all the communication devices 2 1 to 2 3 that transmit RACH transmit the transmission delay estimation information to the wireless communication network system 1, but in the present invention, the communication devices 2 1 to 2 3 transmit the transmission delay estimation information.
  • the transmission delay estimation information is transmitted to the wireless communication network system 1 when the transmission delay estimation information transmission condition is met.
  • the wireless communication network system 1 is an RNC (Radio Network Controller) as shown in FIG. ) And BTS (Base Transceiver Station), and communication devices 2 1 to 2 3 correspond to MS (Mobile Station).
  • the wireless communication network system 1 corresponds to eNode-B, and the communication devices 2 1 to 2 3 correspond to UE (User Equipment).
  • the wireless communication network system 1 corresponds to the eNode-B and CN (Core Network), a communication device 2 1-2 3 may correspond to UE (User Equipment).
  • the wireless communication network system 1 corresponds to BS (Base Station), and the communication devices 2 1 to 2 3 correspond to MS (Mobile Station).
  • the wireless communication network system 1 corresponds to ASN GW and (Access Service Network Gate Way) BS and (Base Station), the communication device 2 1-2 3 may correspond to MS (Mobile Station).
  • the wireless communication network system 1 corresponds to an AP (Access Point), and the communication devices 2 1 to 2 3 correspond to a WT (Wireless Terminal).
  • the communication device 2 1-2 3 may correspond to WT (Wireless Terminal).
  • the wireless communication network system 1 is assumed to be a base station, and the communication devices 2 1 to 2 3 are assumed to be mobile stations.
  • the transmission delay estimation is performed when an access signal (data, preamble, etc.) is transmitted regardless of reception of the delivery confirmation signal.
  • Information transmission conditions may be collated, transmission delay estimation information transmission conditions may be collated upon receipt of a delivery confirmation signal, or are not limited thereto. That is, in a system that transmits transmission delay estimation information when transmitting an access signal (data, preamble, etc.) regardless of the delivery confirmation signal, transmission delay estimation information is transmitted when the transmission delay estimation information transmission condition is met. . In addition, in a system that transmits transmission delay estimation information upon receipt of a delivery confirmation signal, the transmission delay estimation information is transmitted when the transmission delay estimation information transmission condition is satisfied after the reception confirmation signal is received.
  • the transmission delay estimation information is, for example, the number of transmissions or retransmissions of an access signal (data or preamble, etc.), the elapsed time from the first transmission of the access signal, the timing at the first transmission of the access signal, or the access
  • the back-off period required for signal transmission, or the value required for transmitting the access signal minus the back-off period, or the number of power-ramping required for transmitting the access signal, or the transmission of the access signal The number of power ramping cycles.
  • the value of the transmission delay estimation information may be an actual value itself, or a table indicating an index corresponding to a threshold value may be prepared in advance and notified by the index.
  • the transmission delay estimation information transmission condition is the number of retransmissions or the number of transmissions of the access signal until the confirmation response to the transmission of the access signal from the communication apparatus to the wireless communication network system, and the confirmation response to the transmission of the access signal. Elapsed time until receiving the signal, transmission power of the access signal, propagation path loss (path loss) or reception quality of the signal from the wireless network system to the communication device, target probability of transmitting the transmission delay estimation information, identification of the communication device Information, traffic of the access signal, use of the access signal, elapsed time from transmission of the access signal to reception of a delivery confirmation signal (for example, from first transmission of RACH to reception of RACH), etc. It is the condition regarding.
  • the transmission delay estimation information transmission condition is that the number of retransmissions of the access signal until receiving the delivery confirmation signal is 4 or more.
  • the retransmission count of the communication apparatus 2 1 the access signal is five times
  • the retransmission count of the communication apparatus 2 2 the access signal is two times
  • the number of retransmissions of the communication apparatus 2 3 the access signal is a 4 times
  • communication since device 2 1 and the communication apparatus 2 3 meets the transmission delay estimation information transmission condition number of retransmissions is equal to or greater than 4 times the access signal until it receives the acknowledgment signal, the transmission delay estimation information to the radio communication network system 1 Send.
  • the communication device 2 2 does not meet the transmission delay estimation information transmission condition, it does not transmit the transmission delay estimation information to the radio communication network system 1.
  • all the communication apparatuses 2 1 to 2 3 transmit the transmission delay estimation information when the delivery confirmation signal (ACK signal) is received.
  • the transmission delay estimation information transmission condition is met.
  • communication apparatus 2 1 and the communication apparatus 2 3 transmits the transmission delay estimation information to the radio communication network system 1. That is, the radio resource for transmitting the transmission delay estimation information can be reduced to 2/3 compared to the conventional case.
  • the transmission delay estimation information transmission condition may be set in advance in each communication apparatus, or may be set by the communication apparatus by transmitting the condition from the wireless communication network system 1 to the communication apparatus. Multiple transmission delay estimation information transmission conditions are specified and set in advance in each communication device, and when one or more of them are used without using all, the transmission delay estimation information transmission conditions used are transmitted. The wireless communication network system is notified simultaneously with or separately from the delay estimation information.
  • transmission delay estimation information transmission conditions may be applied in common to all communication apparatuses managed by the wireless communication network system 1 or may be applied only to communication apparatuses that meet certain conditions. Alternatively, it may be applied individually to a communication device designated by the wireless communication network system 1.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram of a system to which the present invention is applied.
  • a plurality of base stations exist adjacent to each other, and a plurality of mobile stations perform downlink and uplink data transmission / reception to each base station, and the downlink is OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiple Access),
  • the uplink uses SC-FDMA.
  • SC-FDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the mobile station and the base station realize each function described below by a control program stored in each memory.
  • the base station has at least a broadcast channel for transmitting broadcast information such as system information, a common pilot channel for transmitting pilot signals (also referred to as reference signals), and a shared channel for transmitting acknowledgment information for data transmission in the uplink. Sending.
  • broadcast information such as system information
  • pilot signals also referred to as reference signals
  • shared channel for transmitting acknowledgment information for data transmission in the uplink. Sending.
  • FIG. 6 shows the configuration of the mobile station in the above system.
  • the mobile station receives a downlink signal and performs a reception processing unit 11 that performs necessary reception processing such as FFT (Fast) Fourier Transform), and a signal separation unit that separates each channel from the received signal.
  • a reception processing unit 11 that performs necessary reception processing such as FFT (Fast) Fourier Transform
  • a signal separation unit that separates each channel from the received signal.
  • a pilot signal measurement unit 13 that measures the power intensity of the separated pilot signal
  • a transmission power calculation unit 14 that calculates the transmission power of the random access channel
  • a delivery confirmation signal determination that determines a delivery confirmation signal received on the shared channel
  • a transmission delay estimation information generation unit 16 that generates transmission delay estimation information
  • a buffer 17 a signal synthesis unit 18 that combines uplink data and a control signal
  • the processing unit 19 and a transmission determination unit 20 that determines transmission delay estimation information transmission conditions.
  • the signal separation unit 12 separates the signal of each channel from the signal subjected to reception processing, the common pilot channel signal to the pilot signal measurement unit 13, the shared channel signal to the delivery confirmation signal determination unit 15, and the broadcast channel signal.
  • the signal is sent to the power calculation unit 14.
  • the pilot signal measuring unit 13 measures the average received power of the pilot signal at a predetermined period and sends it to the transmission power calculating unit 14.
  • the transmission power calculation unit 14 calculates the transmission power of the random access channel from the transmission power and power offset of the common pilot channel notified by the broadcast channel and the average reception power of the pilot signal, and notifies the transmission processing unit 19 of the transmission power.
  • the delivery confirmation signal determination unit 15 determines whether or not a delivery confirmation signal is received as the delivery confirmation information, and notifies the transmission delay estimation information generation unit 16 and the buffer 17.
  • the transmission delay estimation information generation unit 16 generates predetermined transmission delay estimation information (such as the number of times an access signal has been transmitted or the number of retransmissions) and notifies the transmission determination unit 20 of the information.
  • the transmission determination unit 20 determines whether the mobile station matches the transmission delay estimation information transmission condition, and if it matches, sends it to the signal synthesis unit 18.
  • the buffer 17 discards the corresponding data when receiving the delivery confirmation signal, and sends the corresponding data to the signal synthesizing unit 18 when it is not received.
  • the signal synthesizer 18 synthesizes the data sent from the buffer and the transmission count information and sends it to the transmission processor 19.
  • FIG. 7 shows the configuration of the base station in the above-described system.
  • the base station in the present embodiment includes a reception processing unit 21, a decoding unit 22, an error determination unit 23, a signal separation unit 24 that separates signals, a transmission delay estimation unit 25, a power offset control unit 26, The control signal generation unit 27, the signal synthesis unit 28, and the transmission processing unit 29 are included.
  • the error determination unit 23 checks whether or not there is an error in the data block by using a CRC added to the data block including the data and the number of transmissions information.
  • the data block is sent to the signal separation unit 24.
  • the signal separation unit 24 sends the transmission delay estimation information to the transmission delay estimation unit 25 and the data to the upper layer.
  • the transmission delay estimation unit 25 collects transmission delay estimation information of each mobile station and records it in a memory (not shown).
  • the power offset control unit 26 updates the power offset based on the transmission delay estimation information, and sends the update result to the signal synthesis unit 28.
  • the control signal generation unit 27 generates a common pilot signal and other signals related to system control information, and sends them to the signal synthesis unit 28.
  • the signal synthesizer 28 maps the transmitted signals to the common pilot channel, broadcast channel, and shared channel, and transmits the signals to the transmission processor 29 after code multiplexing, spatial multiplexing, time multiplexing, or frequency multiplexing.
  • RACH transmission power offset is controlled using transmission delay estimation information, but it is also used for other RACH transmission parameter control such as RACH back-off parameter control. it can.
  • FIG. 8 is a sequence diagram when the transmission delay estimation information transmission condition is commonly applied to all mobile stations in the system.
  • the mobile station performs transmission / reception based on system information transmitted on the broadcast channel.
  • the common pilot channel is received at a predetermined period to ensure downlink synchronization and the reception quality of the common pilot channel is measured (Step 10).
  • the mobile station When user data to be transmitted and control signals (hereinafter collectively referred to as data) are generated, the mobile station transmits a preamble on a random access channel, which is one of the radio channels (Step 11). At this time, the transmission power of the random access channel is determined based on the value indicated by the base station on the broadcast channel.
  • the base station notifies the preamble index (delivery confirmation signal) that has been correctly received via the shared channel (Step 12, Step 14).
  • a mobile station When a mobile station transmits a preamble on a random access channel, it receives a delivery confirmation signal indicating that the preamble transmitted by itself is correctly received by RA Response including a delivery confirmation signal on a shared channel after a predetermined time, or The preamble is retransmitted at a predetermined timing until the predetermined maximum number of transmissions is reached (Step 13). And a mobile station transmits a data or a control signal after receiving a delivery confirmation signal by the random access response (RA Response) transmitted by a shared channel. At this time, in the present invention, it is determined whether the mobile station satisfies the transmission condition of the transmission delay estimation information.
  • the mobile station transmits the transmission delay estimation information together with the data or control signal to the base station (Step 15). If the mobile station does not satisfy the transmission delay estimation information transmission condition, the mobile station transmits only data or a control signal to the base station (Step 15).
  • the mobile station A since the mobile station A satisfies the transmission delay estimation information transmission condition, the mobile station A transmits the transmission delay estimation information together with the data to the base station, while the mobile station B Since the transmission delay estimation information transmission condition is not satisfied, only data is transmitted to the base station.
  • FIG. 9 is a sequence diagram in the case where the mobile station to which the transmission delay estimation information transmission condition is applied is selectively applied in the above system.
  • the sequence diagram of FIG. 9 differs from that of FIG. 8 in that, when the base station correctly receives the preamble, the delivery confirmation signal is transmitted in the RA response transmitted on the shared channel to the mobile station to which the transmission delay estimation information transmission condition is applied.
  • a report request (Report request) is transmitted together (Step 20), and the mobile station that has received this report determines whether or not the transmission delay estimation information transmission condition is met. This is the place to transmit to the base station (Step 15).
  • the transmission of the report request in the case of individual control is not necessarily an RA response, and may be notified by a downstream signal from the base station to the mobile station thereafter.
  • a downlink signal for Content Resolution adopted in LTE, a downlink signal after Content Resolution, and the like can be considered.
  • FIG. 10 is another sequence diagram when the transmission delay estimation information transmission condition is commonly applied to all mobile stations.
  • the sequence of FIG. 10 differs from the sequence of FIGS. 8 and 9 described above, regardless of whether the mobile station receives the acknowledgment signal, and if the transmission delay estimation information transmission condition is met, the transmission delay estimation information is It is a place to send.
  • the mobile station performs transmission / reception based on system information transmitted on the broadcast channel.
  • the common pilot channel is received at a predetermined period to ensure synchronization, and the reception quality of the common pilot channel is measured (Step 30).
  • the mobile stations A and B transmit data and a preamble through a random access channel that is one of radio channels (Step 31). At this time, if the transmission delay estimation information transmission condition is met, the transmission delay estimation information is also transmitted.
  • the mobile stations A and B are predetermined until receiving a delivery confirmation signal (preamble index of the local station) indicating that the preamble transmitted by the local station is correctly received in the RA response transmitted on the shared channel after a predetermined time.
  • the preamble is retransmitted at the timing (Steps 32 and 33).
  • mobile station A transmits the transmission delay estimation information to the base station together with the data and the preamble because it matches the transmission delay estimation information transmission condition during the second transmission of the preamble (Step 33).
  • mobile station B since the mobile station B does not match the transmission delay estimation information transmission condition at the time of transmitting the preamble for the second time, only the data and the preamble are transmitted to the base station (Step 33).
  • the base station notifies the preamble index (delivery confirmation signal) that has been correctly received through the shared channel (Step 32, Step 34).
  • the mobile station A When the mobile station A receives its own preamble index, it transmits data to the base station (Step 35). On the other hand, since the mobile station B could not receive the preamble index of the mobile station B, the mobile station B executes the transmission of the third preamble, but when the third preamble is transmitted, it matches the transmission delay estimation information transmission condition. Therefore, the transmission delay estimation information is transmitted to the base station together with the data and the preamble (Step 35).
  • the mobile station B When the mobile station B receives its own preamble index (Step 36), it transmits data to the base station (Step 37).
  • FIG. 10 is an example in which the transmission delay estimation information transmission condition is commonly applied to all mobile stations, but the same applies to the individual application as shown in FIG.
  • a report request (Report request) is transmitted by the RA response transmitted from the base station through the shared channel, and if the mobile station that has received the request meets the transmission delay estimation information transmission condition, the transmission delay estimation information is displayed.
  • Report request is transmitted by the RA response transmitted from the base station through the shared channel, and if the mobile station that has received the request meets the transmission delay estimation information transmission condition, the transmission delay estimation information is displayed.
  • Report request Report request
  • This operation is an operation of determining whether the mobile station satisfies the transmission condition of the transmission delay estimation information after the mobile station receives the delivery confirmation signal.
  • FIG. 11 is an operation flowchart of the mobile station in the present embodiment.
  • the mobile station receives the system information transmitted on the broadcast channel (Step 100), receives the common pilot channel at a predetermined period, ensures synchronization of the downlink signal, and measures the received power of the common pilot channel (Step 101).
  • Step 102 When data to be transmitted is generated (Step 102), the mobile station sets the number of transmissions to 1 (Step 103), and calculates the RACH transmission power (Step 104). Then, the preamble is transmitted by RACH (Step 105).
  • the mobile station receives the RA response transmitted on the shared channel after a predetermined time (Step 106), and determines whether the delivery confirmation signal has been received (Step 107). If the delivery confirmation signal cannot be received, it is determined whether the preamble transmission count is the maximum transmission count (Step 108). If the number of transmissions is the maximum number of transmissions, the process returns to Step 100. If the number of transmissions is not the maximum number of transmissions, 1 is added to the number of transmissions (Step 109), and the process returns to Step 104.
  • Step 110 it is determined whether the mobile station satisfies the transmission condition of the transmission delay estimation information (Step 110). If the mobile station satisfies the transmission delay estimation information transmission condition, the transmission delay estimation information is transmitted to the base station together with the data (Step 111). If the mobile station does not satisfy the transmission delay estimation information transmission condition, only the data is transmitted to the base station (Step 112).
  • This operation is an operation for determining whether the mobile station satisfies the transmission delay estimation information transmission condition at the time of RACH preamble transmission regardless of reception of the delivery confirmation signal.
  • FIG. 12 is another operation flowchart of the mobile station in the present embodiment.
  • Step 104 After the RACH transmission power is calculated (Step 104) and before the preamble is transmitted on the RACH (Step 105), it is determined whether the mobile station satisfies the transmission delay estimation information transmission condition (Step 105). (Step 200). When the mobile station satisfies the transmission delay estimation information transmission condition, the transmission delay estimation information is transmitted to the base station together with the preamble and data (Step 201). On the other hand, when the mobile station does not satisfy the transmission delay estimation information transmission condition, only the preamble and data are transmitted to the base station (Step 202).
  • each channel is described with a general name, but the specific channel between the UE (mobile station) and the eNodeB (base station) in the 3GPP LTE system is shown in FIG. As shown.
  • the broadcast channel for notifying the random access parameters, conditions, and status from the eNodeB (base station) to the UE (mobile station) is BCCH in the logical layer and BCH or DL-SCH in the transport layer.
  • the channel for random access from the UE (mobile station) to the eNodeB (base station) is RACH in the Transport layer.
  • the channel that makes a random access response from the eNodeB (base station) to the UE (mobile station) is CCCH in the Logical layer and DL-SCH in the Transport layer.
  • the channel for notifying the transmission delay estimation information from the UE (mobile station) to the eNodeB (base station) is CCCH or DCCH in the Logical layer, and UL-SCH in the Transport layer.
  • each part was comprised with hardware in the mobile station and base station which were mentioned above, the one part or all part can also be comprised with CPU which operate
  • Embodiment 1 describes a case where the transmission delay estimation information transmission condition is the number of transmissions of an access signal of a mobile station and is notified through a broadcast channel.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the first embodiment.
  • the base station transmits a broadcast channel and a common pilot channel to mobile stations A, B, and C.
  • the mobile stations A, B, and C transmit a preamble through a random access channel that is one of the radio channels.
  • the base station notifies the preamble index (delivery confirmation signal) that has been correctly received via the shared channel.
  • the number of mobile stations transmitting transmission delay estimation information can be reduced to 2/3 compared to the conventional case where all mobile stations transmit transmission delay estimation information.
  • Example 2 describes a case where the transmission delay estimation information transmission condition is the number of times of transmission of an access signal of a mobile station, the mobile station is notified by a broadcast channel, and has received a report request that is individual control.
  • An example of transmitting the estimation information will be described.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the second embodiment.
  • the base station transmits a broadcast channel and a common pilot channel to mobile stations A, B, and C.
  • the mobile stations A, B, and C transmit a preamble through a random access channel that is one of the radio channels.
  • the base station notifies the preamble index (delivery confirmation signal) that has been correctly received via the shared channel.
  • the number of mobile stations transmitting transmission delay estimation information can be reduced to 1/3 compared to the conventional case where all mobile stations transmit transmission delay estimation information.
  • the transmission delay estimation information transmission condition is notified by the broadcast channel.
  • Embodiment 3 describes a case where the transmission delay estimation information transmission condition is the transmission power of a random access channel.
  • the transmission delay estimation information transmission condition is the transmission power of a random access channel.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining the third embodiment.
  • the transmission power P_Tx is controlled by the following equation.
  • P_Tx CPICH_Tx ⁇ CPICH_Rx + PO + ⁇ P ⁇ (number of transmissions ⁇ 1) [dBm]
  • CPICH_Tx is the transmission power of the common pilot channel
  • CPICH_Rx is the reception power of the common pilot channel
  • PO is the power offset
  • ⁇ P is the ramping step size, both of which are common between mobile stations.
  • the transmission power P_Tx increases by ⁇ P for each transmission of the random access channel.
  • the transmission power P_Tx of the mobile station A is the maximum transmission power. Accordingly, the mobile station A does not match the transmission delay estimation information transmission condition that the transmission power of the random access channel of the mobile station is less than the maximum, and therefore does not transmit the transmission delay estimation information to the base station.
  • the mobile station B when the mobile station B receives the delivery confirmation, the transmission power P_Tx of the mobile station B is less than the maximum transmission power. Accordingly, since the mobile station B meets the transmission delay estimation information transmission condition that the transmission power of the random access channel of the mobile station is less than the maximum, the mobile station B transmits the transmission delay estimation information to the base station.
  • Example 4 describes a case where the transmission delay estimation information transmission condition is probability control using a target probability P (P is a real number between 0 and 1) specified by the base station.
  • the mobile station when the mobile station transmits a random access channel and receives a delivery confirmation, the mobile station generates a uniformly distributed random number “rand” of 0 or more and less than 1. If “rand” is greater than the probability P, the transmission delay estimation information and data are transmitted to the base station, otherwise the transmission delay estimation information is not transmitted and only the data is transmitted.
  • Embodiment 5 describes a case where the transmission delay estimation information transmission condition is a preamble traffic amount of a random access channel, and whether the transmission delay estimation information is transmitted or not is notified by a broadcast channel.
  • the base station monitors the traffic volume of the preamble of the random access channel, and when the traffic volume exceeds a predetermined threshold T, it instructs each mobile station to transmit transmission delay estimation information via the broadcast channel.
  • each mobile station When each mobile station receives an instruction to transmit the transmission delay estimation information through the broadcast channel, it transmits the transmission delay estimation information together with the data after receiving the delivery confirmation signal.
  • FIG. 17 is a sequence diagram illustrating the operation of the fifth embodiment.
  • the base station transmits a broadcast channel and a common pilot channel to mobile stations A, B, and C.
  • the mobile stations A, B, and C transmit a preamble through a random access channel that is one of the radio channels.
  • the mobile stations A and B transmit a preamble using a random access channel.
  • the base station monitors the amount of preamble traffic on the random access channel, and the base station notifies the preamble index (acknowledgment confirmation signal) that has been received correctly on the shared channel.
  • the preamble index (acknowledgment confirmation signal) that has been received correctly on the shared channel.
  • the mobile station A could not detect the delivery confirmation signal, it transmits the preamble again on the random access channel.
  • the mobile station B since the mobile station B has detected the delivery confirmation, it transmits data.
  • the mobile station C transmits a preamble using a random access channel. Since the base station cannot detect the preambles of the mobile stations A and C, the mobile stations A and C cannot detect the delivery confirmation signal.
  • the base station When the traffic volume exceeds a predetermined threshold T as a result of monitoring the traffic volume of the preamble of the random access channel, the base station instructs each mobile station to transmit transmission delay estimation information through the broadcast channel.
  • the instruction on the presence or absence of transmission of the transmission delay estimation information is performed in the transmission period of the broadcast channel or an integer multiple thereof.
  • the mobile station that has received an instruction to transmit the transmission delay estimation information through the broadcast channel transmits the transmission delay estimation information together with the data after receiving the delivery confirmation signal.
  • the mobile stations A and C since the mobile stations A and C receive the delivery confirmation signal after the transmission instruction of the transmission delay estimation information is received, the transmission delay estimation information is transmitted together with the data.
  • the base station As a result of monitoring the amount of traffic in the preamble of the random access channel, the base station notifies that it is not necessary to transmit transmission delay estimation information to each mobile station via the broadcast channel when the amount of traffic becomes smaller than a predetermined threshold T. To do.
  • the mobile stations A, B, and C notified that it is not necessary to transmit the transmission delay estimation information do not transmit the transmission delay estimation information.
  • Example 1 in FIG. 18 the example in which the transmission delay estimation information is transmitted when the traffic amount exceeds the predetermined threshold T has been described, but the present invention is not limited thereto.
  • Example 2 of FIG. 18 an upper limit threshold and a lower limit threshold are set, and transmission delay estimation information is transmitted when the traffic amount exceeds the upper limit threshold, and the traffic amount is lower than the lower limit threshold. It may be configured not to transmit the transmission delay estimation information when it becomes smaller.
  • Example 6 is a case where the transmission delay estimation information transmission condition is determined according to the use, and in particular, a case where the use is a handover.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining the sixth embodiment.
  • the terminal A stays in the cell 1 and accesses only the base station a. In this case, terminal A does not notify transmission delay estimation information.
  • terminal B performs handover from cell 1 to cell 2 and accesses base station b. In this case, the terminal B notifies the base station B that notifies the transmission delay estimation information. That is, a terminal that performs handover notifies transmission delay estimation information, and a terminal that does not perform handover does not notify transmission delay estimation information.
  • UE B (mobile station) transmits a Measurement report to eNodeB a (base station a).
  • NodeB a that has received the Measurement report reports a Handover request to NodeB b.
  • the NodeB b that has received the Handover request transmits a response (ACK) to the Handover request to the NodeB a.
  • ACK response
  • a report request including an instruction to notify UE B of transmission delay estimation information is also transmitted.
  • NodeB a that has received a response (ACK) to the Handover request transmits a Handover command to UE B. At this time, NodeB a transmits including Report request.
  • ACK response
  • NodeB a transmits including Report request.
  • UE B that has received the Handover command sends random access to Node B b. Then, NodeB b that has received the random access transmits a response to the random access to UE B.
  • UE B that has received the random access response transmits Handover confirmation and transmission delay estimation information to Node B b.
  • FIG. 21 also assumes the case of 3GPPTELTE.
  • UE B (mobile station) transmits a Measurement report to eNodeB a (base station a).
  • NodeB a that has received the Measurement report reports a Handover request to NodeB b.
  • the NodeB b that has received the Handover request transmits a response (ACK) to the Handover request to the NodeB a.
  • ACK response
  • NodeB a that has received a response (ACK) to the Handover request transmits a Handover command to UE B.
  • NodeB b that has received the Handover command sends random access to Node B b. Then, NodeB b that has received the random access transmits a response to the random access to UE B. At this time, NodeB b also transmits Report request.
  • UE B that has received the random access response transmits Handover confirmation and transmission delay estimation information to Node B b.
  • transmission delay estimation information is transmitted at the same time as Handover confirm, but transmission delay estimation information may be transmitted after transmitting Handover confirm.
  • the first aspect of the present invention is a wireless communication system having a communication apparatus and a wireless communication network system, and when the transmission condition of the transmission delay estimation information is met, the communication apparatus transmits the transmission delay estimation information.
  • the communication apparatus transmits the transmission delay estimation information.
  • a wireless communication system having a transmission delay estimation information transmitting unit for transmitting the information to the wireless communication network system.
  • the transmission delay estimation information transmitting unit matches the transmission condition of the transmission delay estimation information when transmitting the access signal, the transmission delay estimation information is transmitted. Send.
  • the transmission delay estimation information transmitting unit matches a transmission condition of the transmission delay estimation information after receiving the delivery confirmation signal, the transmission delay estimation information is transmitted. Send.
  • the communication apparatus includes a common control unit that causes the communication apparatus to transmit transmission delay estimation information in common.
  • a fifth aspect of the present invention includes an individual control unit that causes the communication device to individually transmit transmission delay estimation information in the above aspect.
  • the wireless communication network system includes at least a base station.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on the number of access signal transmissions.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on the number of times of retransmission of the access signal.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on transmission power required when transmission is completed.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on a report probability that causes the communication apparatus to report the transmission delay information.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on access signal traffic or all traffic.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on a path loss.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on an elapsed time from transmission of an access signal to reception of a delivery confirmation signal.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on a use of an access signal.
  • a plurality of transmission conditions for the transmission delay estimation information are used in combination.
  • the transmission delay estimation information includes the number of access signal transmissions or retransmissions, the elapsed time from the initial transmission of the access signal, the timing at the initial transmission of the access signal, the access Back-off period required for signal transmission, value obtained by subtracting back-off period from period required for transmission of access signal, power ramping number required for transmission of access signal, power ramping cycle required for transmission of access signal Is at least one of the number of times.
  • a seventeenth aspect of the present invention is a communication apparatus having a transmission delay estimation information transmitting unit that transmits transmission delay estimation information to a wireless communication network system when transmission conditions of transmission delay estimation information are met.
  • the transmission delay estimation information transmitting unit matches a transmission condition of the transmission delay estimation information when transmitting the access signal, the transmission delay estimation information is transmitted. Send.
  • the transmission delay estimation information transmitting unit matches the transmission condition of the transmission delay estimation information after receiving the delivery confirmation signal, the transmission delay estimation information is transmitted. Send.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on the number of access signal transmissions.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on the number of times of retransmission of the access signal.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on transmission power required when transmission is completed.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on a report probability that causes the communication apparatus to report the transmission delay information.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on access signal traffic or all traffic.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on a path loss.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on an elapsed time from transmission of an access signal to reception of a delivery confirmation signal.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on a use of an access signal.
  • a plurality of transmission conditions for the transmission delay estimation information are used in combination.
  • the transmission delay estimation information includes an access signal transmission count or retransmission count, an elapsed time since the first transmission of the access signal, a timing at the first transmission of the access signal, an access Back-off period required for signal transmission, value obtained by subtracting back-off period from period required for transmission of access signal, number of powerpingramping required for transmission of access signal, power ramping cycle required for transmission of access signal Is at least one of the number of times.
  • a wireless communication network system in a communication system that transmits transmission delay estimation information when the communication device matches a transmission delay estimation information transmission condition.
  • This is a wireless communication network system having a common control unit for transmitting inference information in common.
  • a thirty-first aspect of the present invention is a wireless communication network system in a communication system that transmits transmission delay estimation information when the communication device matches a transmission delay estimation information transmission condition. It is a wireless communication network system having an individual control unit for transmitting estimation information individually.
  • a thirty-second aspect of the present invention is a wireless communication method in which the communication apparatus transmits the transmission delay estimation information to the wireless communication network system when the transmission condition of the transmission delay estimation information is met.
  • the communication apparatus transmits the transmission delay estimation information when the transmission condition matches the transmission condition of the transmission delay estimation information when transmitting the access signal.
  • the communication apparatus transmits the transmission delay estimation information when the transmission confirmation signal matches the transmission delay estimation information after receiving the delivery confirmation signal.
  • the wireless communication network system causes the communication apparatuses to transmit transmission delay estimation information in common.
  • the wireless communication network system causes the communication device to individually transmit transmission delay estimation information.
  • the wireless communication network system includes at least a base station.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on the number of access signal transmissions.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on a number of retransmissions of the access signal.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on transmission power required when transmission is completed.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on a report probability that causes the communication apparatus to report the transmission delay information.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on access signal traffic or all traffic.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on a path loss.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on an elapsed time from transmission of an access signal to reception of a delivery confirmation signal.
  • the transmission condition of the transmission delay estimation information is a condition based on an application of the access signal.
  • a plurality of transmission conditions for the transmission delay estimation information are used in combination.
  • the transmission delay estimation information includes the number of transmissions or retransmissions of an access signal, an elapsed time from the initial transmission of an access signal, a timing at the initial transmission of an access signal, an access Back-off period required for signal transmission, value obtained by subtracting back-off period from period required for transmission of access signal, power ramping number required for transmission of access signal, power ramping cycle required for transmission of access signal Is at least one of the number of times.
  • Forty-eighth aspect of the present invention is a program for causing a communication device to execute processing for transmitting transmission delay estimation information to a wireless communication network system when transmission conditions of transmission delay estimation information are met.
  • a 49th aspect of the present invention is a program of a wireless communication network system in a communication system that transmits transmission delay estimation information when the communication device matches the transmission conditions of the transmission delay estimation information.
  • a program for a wireless communication network system in a communication system that transmits transmission delay estimation information when the communication apparatus matches a transmission condition of transmission delay estimation information.
  • this is a program for causing a wireless communication network system to execute processing for individually transmitting transmission delay estimation information.

Landscapes

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Abstract

本発明は、通信装置と、無線通信ネットワークシステムとを有する無線通信システムであって、送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステムに送信する送信遅延推測情報送信手段を有することを特徴とする。    

Description

無線通信システム、通信装置、無線通信ネットワークシステム及びその方法
 本発明は無線通信システム、通信装置、無線通信ネットワークシステム及びその方法
に関する。
 3GPP UMTS/LTEにおけるRACH(Random Access Channel)の送信電力は、基地局が指定する電力オフセット、またはセル内共通の固定電力値に基づいて決定される。しかし、基地局は、RACHを正しく受信して初めて移動局がRACHで基地局への接続を試みていたことを認識できる。そのため、基地局が移動局からのRACHを正しく受信できていない場合には、移動局から基地局へのRACHの送信の状況に応じた送信電力制御はできなかった。
 そこで、移動局がRACHにおける送信遅延推測情報をプリアンブルまたはデータとともに送信し、基地局が送信された送信遅延推測情報に従いRACHの送信電力を設定するための指定値を決定する技術が提案されている(特許文献1)。尚、送信遅延推測情報は、データ又はプリアンブルの送信回数又は再送回数、あるいはデータ又はプリアンブルの初回送信時からの経過時間、あるいはデータ又はプリアンブルの初回送信時のタイミング等である。尚、プリアンブルとは、基地局が既知なビットパターンを送信するものであり、ユーザデータや制御信号など基地局において既知でない信号は送信しない。
 以下、本発明に関連する特許文献1の技術を、現在3GPPにおいて検討中であるE-UTRAシステムに適用した場合について説明する。
 図22は、本発明に関連する特許文献1が適用されるシステムの概念図である。特許文献1の技術では、複数の基地局が隣接して存在し、各基地局には複数の移動局が下り回線や上り回線のデータ送受信を行っており、下り回線はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、上り回線はSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)を用いている。また、移動局及び基地局は、それぞれのメモリに格納された制御プログラムによって、以下に説明する各機能を実現する。
 基地局は下り回線において、システム情報など報知情報を送信する報知チャネル(BCH:Broadcast Channel)、パイロット信号を送信する共通パイロットチャネル(CPICH:Common Pilot Channel)、上り回線におけるデータ送信に対する送達確認信号(ACK信号)を送信する共有チャネル(AICH:Acquisition Indicator Channel)を少なくとも送信している。
 図23は、上記システムの動作の例を示すシーケンス図である。
 移動局は、BCHで送信されるシステム情報に基づいて送受信を行い、所定の周期でCPICHを受信して同期確保、並びにCPICHの受信電力を測定している(Step 1-1)。そして、移動局は、BCHで通知されたRACH送信電力情報とCPICH受信電力とに基づきランダムアクセスチャネル(RACH:Random Access Channel)RACH―1でプリアンブルを送信する(Step 1-2)。
 ここで、基地局がRACH―1を検出できない場合、基地局はAICHでACKを送信せずにNACKを送信する(Step 1-3)。
 すると、移動局は、RACH送信電力情報に含まれるpower ramping step sizeだけ送信電力を上げてRACH―2を送信する(Step 1-4)。
 基地局は、RACH―2を検出すると、ACKを送信する(Step 1-5)。
 移動局は、送達確認を受信すると(受信した後)、RACH message partで送信遅延推測情報を送信する(Step 1-6)。
 基地局は、BCHのRACH送信電力情報を、送信遅延推測情報を基にして修正して送信する(Step 1-7)。
 図24は、上記システムにおける他の動作の例を示すシーケンス図である。
 移動局は、BCHで送信されるシステム情報に基づいて送受信を行う。また、所定の周期でCPICHを受信して同期確保、並びにCPICHの受信品質を測定している(Step 2-1)。
 移動局は送信すべきユーザデータや制御信号が発生すると、上り回線無線チャネルの一つであるランダムアクセスチャネル(RACH:Random Access Channel)を用いて送信遅延推測情報を送信する(Step 2-2)。このときRACHの送信電力はBCHで基地局が指示する値に基づいて決定する。
 基地局は、移動局のRACHを検出できない場合、基地局はAICHでACKを送信しない(Step 2-3)。また、基地局は、RACHを検出した場合、基地局はAICHでACKを送信する(Step 2-5)。
 移動局は、RACHでプリアンブルを送信すると、所定時間後にAICHでランダムアクセス応答を受信し、自局が送信したプリアンブルが正しく受信されたことを示す送達確認信号(ACK信号)を受信するまで、所定のタイミングで送信遅延推測情報を再送する(Step 2-4)。
 このような処理を行うことにより、基地局はRACHで送信されるデータまたはプリアンブルが正しく受信されるまでに要した遅延が適切な値に制御されるよう、BCHで指示するRACHの送信電力に関する情報を制御できるようになり、データ送信遅延を効果的に低減しつつ、移動局の送信電力を出来るだけ低くすることにより干渉を削減できる。
国際公開番号WO2007/052753
 上述した関連技術は、RACHを送信するすべての移動局が送信遅延推測情報を送信している。
 しかし、すべての移動局が送信遅延推測情報を送信するため、多くの無線リソースを必要とする。特に、プリアンブルと共に送信遅延推測情報を送信する場合には、RACHが検出されない場合も常に送信しているため、無線リソースの過剰な消費につながる。
 そこで、本発明は上記課題に鑑みて発明されたものであって、その目的は無線リソースの消費を低減し、送信遅延推測情報を送信する無線通信の技術を提供することにある。
 上記課題を解決する本発明は、通信装置と、無線通信ネットワークシステムとを有する無線通信システムであって、送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、通信装置が送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステムに送信する送信遅延推測情報送信部を有する無線通信システムである。
 上記課題を解決する本発明は、送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステムに送信する送信遅延推測情報送信部を有する通信装置である。
 上記課題を解決する本発明は、通信装置が送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を送信する通信システムにおける無線通信ネットワークシステムであって、通信装置に対して、送信遅延推測情報を共通で送信させる共通制御部を有する無線通信ネットワークシステムである。
 上記課題を解決する本発明は、通信装置は送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステムに送信する無線通信方法である。
 本発明は、従来に比べて、送信遅延推測情報を送信する無線リソースを低減することができる。
図1は本発明の概要を説明する為の図である。 図2は無線通信ネットワークシステム1と通信装置2~2との具体的な構成図である。 図3は無線通信ネットワークシステム1と通信装置2~2との具体的な構成図である。 図4は無線通信ネットワークシステム1と通信装置2~2との具体的な構成図である。 図5は本発明の適用されるシステムの概念図である。 図6は本実施の形態における移動局の構成図である。 図7は本実施の形態における基地局の構成図である。 図8は送信遅延推測情報送信条件を全ての移動局に共通に適用する場合のシーケンス図である。 図9は送信遅延推測情報送信条件を適用する移動局を個別選択的に適用する場合のシーケンス図である。 図10は送信遅延推測情報送信条件を全ての移動局に共通に適用する場合の他のシーケンス図である。 図11は本実施の形態における移動局の動作フローチャートである。 図12は本実施の形態における移動局の他の動作フローチャートである。 図13は本実施の形態における各チャネルと3GPP LTEのシステムにおける各チャネルとの対応を説明する為の図である。 図14は実施例1を説明する為の図である。 図15は実施例2を説明する為の図である。 図16は実施例3を説明する為の図である。 図18は実施例5を説明する為の図である。 図18は実施例5を説明する為の図である。 図19は実施例6を説明する為の図である。 図20は実施例6を説明する為の図である。 図21は実施例6を説明する為の図である。 図22は本発明に関連する特許文献1が適用されるシステムの概念図である。 図23は特許文献1が適用されるシステムのシーケンス図である。 図24は特許文献1が適用されるシステムの他のシーケンス図である。
符号の説明
1      無線通信ネットワークシステム
~2   通信装置
11     受信処理部
12     信号分離部
13     パイロット信号測定部
14     送信電力算出部
15     送達確認信号判定部
16     送信遅延推測情報生成部
17     バッファ
18     信号合成部
19     送信処理部
20     送信判定部
21     受信処理部
22     復号部
23     誤り判定部
24     信号分離部
25     送信遅延推定部
26     電力オフセット制御部
27     制御信号生成部
28     信号合成部
29     送信処理部
 本発明の概要を説明する。
 図1は本発明の概要を説明する為の図である。
 図1に示す如く、通信装置2~2は無線通信ネットワークシステム1で管理される。従来では、RACHを送信する全ての通信装置2~2は、送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステム1に送信したが、本発明では、通信装置2~2は、送信遅延推測情報を送信する送信遅延推測情報送信条件に合致した場合に、送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステム1に送信する。
 ここで、無線通信ネットワークシステム1と通信装置2~2との具体的な構成であるが、例えば、3GPPの場合では、図2に示す如く、無線通信ネットワークシステム1がRNC (Radio Network Controller)とBTS (Base Transceiver Station)とに対応し、通信装置2~2がMS (Mobile Station)に対応する。また、無線通信ネットワークシステム1がeNode-Bに対応し、通信装置2~2がUE (User Equipment)に対応する場合もある。また、無線通信ネットワークシステム1がCN (Core Network)とeNode-Bとに対応し、通信装置2~2がUE (User Equipment)に対応する場合もある。
 WiMAXの場合は、図3に示す如く、無線通信ネットワークシステム1がBS (Base Station)に対応し、通信装置2~2がMS (Mobile Station)に対応する。また、無線通信ネットワークシステム1がASN GW (Access Service Network Gate Way)とBS (Base Station)とに対応し、通信装置2~2がMS (Mobile Station)に対応する場合もある。また、無線通信ネットワークシステム1がCSN (Connectivity Service Network)とASN (= ASN+BS)とに対応し、通信装置2~2がMS (Mobile Station)に対応する場合もある。
 無線LANの場合は、図4に示す如く、無線通信ネットワークシステム1がAP (Access Point)に対応し、通信装置2~2がWT(Wireless Terminal)に対応する。また、無線通信ネットワークシステム1がServerとAP (Access Point)とに対応し、通信装置2~2がWT(Wireless Terminal)に対応する場合もある。
 尚、以下の説明では、無線通信ネットワークシステム1を基地局として、通信装置2~2を移動局として説明する。
 ここで、送信遅延推測情報送信条件の照合のタイミングであるが、関連技術で述べたように、送達確認信号の受信に関係なく、アクセス信号(データ又はプリアンブル等)を送信する場合に送信遅延推測情報送信条件を照合しても良いし、送達確認信号の受信を受けて送信遅延推測情報送信条件を照合しても良く、または、これらには限られない。すなわち、送達確認信号に関係なく、アクセス信号(データ又はプリアンブル等)を送信する場合に送信遅延推測情報を送信するシステムでは、送信遅延推測情報送信条件に合致した場合に送信遅延推測情報を送信する。また、送達確認信号の受信を受けて送信遅延推測情報を送信するシステムでは、送達確認信号の受信判定後、更に、送信遅延推測情報送信条件に合致した場合に送信遅延推測情報を送信する。
 また、送信遅延推測情報とは、例えば、アクセス信号(データ又はプリアンブル等)の送信回数又は再送回数、あるいはアクセス信号の初回送信時からの経過時間、あるいはアクセス信号の初回送信時のタイミング、あるいはアクセス信号の送信に要したback-off期間、あるいはアクセス信号の送信に要した期間からback-off期間を引いた値、あるいはアクセス信号の送信に要したpower ramping回数、あるいはアクセス信号の送信に要したpower ramping cycleの回数等である。
 なお、上記の送信遅延推測情報の値は、実際の値そのものでもよいし、予め閾値と対応するインデックスを示したテーブルを用意しておき、そのインデックスで通知してもよい。
 また、送信遅延推測情報送信条件とは、通信装置から無線通信ネットワークシステムへのアクセス信号の送信に対する確認応答を受信するまでの該アクセス信号の再送回数あるいは送信回数、該アクセス信号の送信に対する確認応答を受信するまでの経過時間、該アクセス信号の送信電力、無線ネットワークシステムから通信装置への信号の伝搬路損(パスロス)あるいは受信品質、送信遅延推測情報を送信するターゲットの確率、通信装置の識別情報、該アクセス信号のtraffic、該アクセス信号の用途、アクセス信号を送信してから送達確認信号を受信するまで(例えば、最初にRACHを送信してからRACHが受信されるまで)の経過時間等に関する条件である。
 例えば、送信遅延推測情報送信条件を、送達確認信号を受信するまでのアクセス信号の再送回数が4回以上とした場合を想定する。このとき、通信装置2ではアクセス信号の再送回数が5回、通信装置2ではアクセス信号の再送回数が2回、通信装置2ではアクセス信号の再送回数が4回であった場合、通信装置2及び通信装置2は送達確認信号を受信するまでのアクセス信号の再送回数が4回以上とした送信遅延推測情報送信条件に合致するので、送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステム1に送信する。しかし、通信装置2は送信遅延推測情報送信条件に合致しないので、送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステム1に送信しない。
 従来では、送達確認信号(ACK信号)を受信した時点で、全ての通信装置2~2が送信遅延推測情報を送信しているが、本発明では、送信遅延推測情報送信条件に合致する通信装置2及び通信装置2が送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステム1に送信する。すなわち、従来に比べて、送信遅延推測情報を送信する無線リソースを2/3に低減することができる。
 尚、送信遅延推測情報送信条件は、各通信装置に予め設定しておいても良いし、無線通信ネットワークシステム1から通信装置に条件を送信して通信装置が設定するようにしても良い。複数の送信遅延推測情報送信条件が規定されていて各通信装置に予め設定しておき、すべてを使用せずにそのうち1つ以上を利用する場合には、利用した送信遅延推測情報送信条件を送信遅延推測情報と同時あるいは別に無線通信ネットワークシステムへ通知する。
 また、送信遅延推測情報送信条件を適用する通信装置であるが、無線通信ネットワークシステム1が管理する全ての通信装置に共通に適用しても良いし、ある条件に合う通信装置だけに共通に適用しても良いし、無線通信ネットワークシステム1が指定する通信装置に個別に適用しても良い。
 以下、詳細に実施の形態を説明する。尚、本実施の形態では、現在、検討中の3GPPLTEのシステムを仮定して説明する。
 図5は、本発明の適用されるシステムの概念図である。本システムでは、複数の基地局が隣接して存在し、各基地局には複数の移動局が下り回線や上り回線のデータ送受信を行っており、下り回線はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、上り回線はSC-FDMAを用いている。尚、ここでは、上り回線をSC-FDMAとするが、OFDMでも適用できる。また、移動局及び基地局は、それぞれのメモリに格納された制御プログラムによって、以下に説明する各機能を実現する。
 基地局は下り回線において、システム情報など報知情報を送信する報知チャネル、パイロット信号(リファレンス信号とも呼ぶ)を送信する共通パイロットチャネル、上り回線におけるデータ送信に対する送達確認情報などを送信する共有チャネルを少なくとも送信している。
 次に、上述のシステムにおける移動局の構成を図6に示す。
 本実施の形態における移動局は、下り回線の信号を受信し、FFT(Fast Fourier Transform)などの必要な受信処理を行う受信処理部11と、受信した信号から各チャネルに分離をする信号分離部12と、分離したパイロット信号の電力強度を測定するパイロット信号測定部13と、ランダムアクセスチャネルの送信電力を算出する送信電力算出部14、共有チャネルで受信した送達確認信号を判定する送達確認信号判定部15と、送信遅延推測情報を生成する送信遅延推測情報生成部16と、バッファ17と、上り回線のデータと制御信号を合成する信号合成部18と、信号の送信に必要な処理を行う送信処理部19と、送信遅延推測情報送信条件の判定を行う送信判定部20とからなる。
 信号分離部12は、受信処理を施した信号から各チャネルの信号を分離し、共通パイロットチャネルの信号をパイロット信号測定部13へ、共有チャネルの信号を送達確認信号判定部15へ、報知チャネルの信号を電力算出部14へ送る。
 パイロット信号測定部13は、所定の周期でパイロット信号の平均受信電力を測定し、送信電力算出部14へ送る。
 送信電力算出部14は、報知チャネルで通知される共通パイロットチャネルの送信電力、電力オフセットと、パイロット信号の平均受信電力から、ランダムアクセスチャネルの送信電力を計算し、送信処理部19へ通知する。
 送達確認信号判定部15は、送達確認情報として送達確認信号を受信したか否かを判定し、送信遅延推測情報生成部16ならびにバッファ17へ通知する。
 送信遅延推測情報生成部16は、定められた送信遅延推測情報(アクセス信号の送信回数又は再送回数等)を生成し、送信判定部20へ通知する。
 送信判定部20は、移動局が送信遅延推測情報送信条件に合致しているかを判定し、合致していれば、信号合成部18へ送る。
 バッファ17は、送達確認信号を受信すると該当するデータを破棄し、受信しなかった場合は該当するデータを信号合成部18へ送る。
 信号合成部18は、バッファから送られたデータと送信回数情報を合成し、送信処理部19へ送る。
 続いて、上述のシステムにおける基地局の構成を図7に示す。
 本実施の形態における基地局は、受信処理部21と、復号部22と、誤り判定部23と、信号を分離する信号分離部24と、送信遅延推定部25と、電力オフセット制御部26と、制御信号生成部27と、信号合成部28と、送信処理部29とからなる。
 誤り判定部23は、データと送信回数情報を含むデータブロックに付加されているCRCでデータブロックに誤りがないか否かを確認し、誤りなく受信できた場合は信号合成部28へ送達確認信号を、信号分離部24へデータブロックを送る。
 信号分離部24は、送信遅延推測情報を送信遅延推定部25へ、データを上位レイヤーへ送る。
 送信遅延推定部25では、各移動局の送信遅延推測情報を収集して図示しないメモリに記録しておく。
 電力オフセット制御部26では、送信遅延推測情報に基づいて、電力オフセットを更新し、更新結果を信号合成部28へ送る。
 制御信号生成部27は、共通パイロット信号や、その他のシステム制御情報に関する信号を生成し、信号合成部28へ送る。
 信号合成部28は、送られてきた信号を共通パイロットチャネル、報知チャネル、共有チャネルの各チャネルにマッピングし、符号多重、空間多重、時間多重又は周波数多重して送信処理部29へ送る。
 なお、本実施形態では、送信遅延推測情報を用いてRACHの送信電力オフセットを制御しているが、それ以外にもRACHのback-offパラメータの制御など、その他RACHの送信パラメータの制御にも利用できる。
 続いて、上述したシステムにおける移動局と基地局と間の動作を説明する。図8は、上記システムにおいて、送信遅延推測情報送信条件を全ての移動局に共通に適用する場合のシーケンス図である。
 まず、移動局は、報知チャネルで送信されるシステム情報に基づいて送受信を行う。また、所定の周期で共通パイロットチャネルを受信して下り回線の同期確保、並びに共通パイロットチャネルの受信品質を測定している(Step10)。
 移動局は送信すべきユーザデータや制御信号(以後、まとめてデータと呼ぶ)が発生すると、無線チャネルの一つであるランダムアクセスチャネルでプリアンブルを送信する(Step11)。このとき、ランダムアクセスチャネルの送信電力は報知チャネルで基地局が指示する値に基づいて決定する。
 基地局は、正しく受信できたプリアンブルのインデックス(送達確認信号)を、共有チャネルで通知する(Step12、Step14)。
 移動局は、ランダムアクセスチャネルでプリアンブルを送信すると、所定時間後に共有チャネルで送達確認信号を含むRA Responseにより、自局が送信したプリアンブルが正しく受信されたことを示す送達確認信号を受信するか、所定の最大送信回数に到達するまで、所定のタイミングでプリアンブルを再送する(Step13)。そして、移動局は共有チャネルで送信されるランダムアクセス応答(RA Response)により、送達確認信号を受信した後に、データあるいは制御信号を送信する。このとき、本発明では、移動局が送信遅延推測情報の送信条件を満たしているかの判定を行う。満たしている場合には、その移動局はデータあるいは制御信号と共に送信遅延推測情報を基地局に送信する(Step15)。移動局が送信遅延推測情報送信条件を満たしていない場合には、その移動局はデータあるいは制御信号のみを基地局に送信する(Step15)。
 尚、図8のシーケンス図では、移動局Aが送信遅延推測情報送信条件を満たしているので、移動局Aはデータと共に送信遅延推測情報を基地局に送信しており、一方、移動局Bは送信遅延推測情報送信条件を満たしていないので、データのみを基地局に送信している状態を示している。
 次に、送信遅延推測情報送信条件を適用する移動局を個別選択的に適用する場合について説明する。図9は、上記システムにおいて、送信遅延推測情報送信条件を適用する移動局を個別選択的に適用する場合のシーケンス図である。
 図9のシーケンス図が図8と異なる所は、基地局がプリアンブルを正しく受信した場合、送信遅延推測情報送信条件を適用する移動局に対して、共有チャネルで送信されるRA Responseで送達確認信号と共に報告要求(Report request)を送信し(Step20)、これを受信した移動局は送信遅延推測情報送信条件に合致しているかを判断し、合致している場合にはデータと共に送信遅延推測情報を基地局に送信する(Step15)所である。
 なお、個別制御の場合のReport requestの送信は、必ずしもRA Responseである必要はなく、それ以降の基地局から移動局への下り信号で通知してもよい。例えば、LTEに採用されているContention Resolutionのための下り信号や、Contention Resolution後の下り信号などが考えられる。
 図10は送信遅延推測情報送信条件を全ての移動局に共通に適用する場合の他のシーケンス図である。図10のシーケンスが、上述した図8、9のシーケンスと異なるところは、移動局が送達確認信号の受信とは関係なく、送信遅延推測情報送信条件が合致していれば、送信遅延推測情報を送信する所である。
 まず、移動局は、報知チャネルで送信されるシステム情報に基づいて送受信を行う。また、所定の周期で共通パイロットチャネルを受信して同期確保、並びに共通パイロットチャネルの受信品質を測定している(Step30)。
 移動局A,Bは送信すべきユーザデータや制御信号が発生すると、無線チャネルの一つであるランダムアクセスチャネルでデータとプリアンブルとを送信する(Step31)。このとき、送信遅延推測情報送信条件に合致していれば、送信遅延推測情報も送信する。
 移動局A,Bは、所定時間後に共有チャネルで送信されるRA Responseで、自局が送信したプリアンブルが正しく受信されたことを示す送達確認信号(自局のプリアンブルインデックス)を受信するまで、所定のタイミングでプリアンブルを再送する(Step32、33)。
 ここで、移動局Aは2回目のプリアンブルの送信時に、送信遅延推測情報送信条件に合致しているので、送信遅延推測情報を、データ及びプリアンブルと共に基地局に送信している(Step33)。これに対して、移動局Bは2回目のプリアンブルの送信時には、送信遅延推測情報送信条件に合致していないので、データ及びプリアンブルのみを基地局に送信している(Step33)。
 基地局は、正しく受信できたプリアンブルのインデックス(送達確認信号)を、共有チャネルで通知する(Step32、Step34)。
 移動局Aは、自局のプリアンブルインデックスを受信すると、データを基地局に送信する(Step35)。これに対して、移動局Bは、自局のプリアンブルインデックスを受信できなかったので、3回目のプリアンブルの送信を実行するが、3回目のプリアンブルの送信時には送信遅延推測情報送信条件に合致しているので、送信遅延推測情報を、データ及びプリアンブルと共に基地局に送信する(Step35)。
 移動局Bは、自局のプリアンブルインデックスを受信すると(Step36)、データを基地局に送信する(Step37)。
 尚、上述した図10の例は、送信遅延推測情報送信条件を全ての移動局に共通に適用する場合の例であるが、図9のような個別適用についても同様である。この場合、基地局から共有チャネルで送信されるRA Responseで報告要求(Report request)を送信し、要求を受けた移動局が送信遅延推測情報送信条件に合致していれば、送信遅延推測情報を送信する。
 次に、本実施の形態における移動局の動作について説明する。本動作は、移動局が送達確認信号を受信した後に、移動局が送信遅延推測情報の送信条件を満たしているかの判定を行う動作である。図11は本実施の形態における移動局の動作フローチャートである。
 移動局は、報知チャネルで送信されるシステム情報を受信し(Step100)、所定の周期で共通パイロットチャネルを受信して下り信号の同期確保、並びに共通パイロットチャネルの受信電力を測定する(Step101)。
 移動局は送信すべきデータが発生すると(Step102)、送信回数を1に設定し(Step103)、RACHの送信電力を算出する(Step104)。そして、RACHでプリアンブルを送信する(Step105)。
 移動局は所定時間後に共有チャネルで送信されるRA Responseを受信し(Step106)、送達確認信号が受信できたかの判定を行う(Step107)。送達確認信号が受信できない場合には、プリアンブルの送信回数が最大送信回数かの判定を行う(Step108)。送信回数が最大送信回数であれば、Step100に戻る。送信回数が最大送信回数でなければ、送信回数に1を加算し(Step109)、Step104に戻る。
 一方、移動局が送達確認信号を受信した場合には、移動局が送信遅延推測情報の送信条件を満たしているかの判定を行う(Step110)。移動局が送信遅延推測情報の送信条件を満たしている場合には、データと共に送信遅延推測情報を基地局に送信する(Step111)。また、移動局が送信遅延推測情報の送信条件を満たしていない場合には、データのみを基地局に送信する(Step112)。
 続いて、本実施の形態における移動局の他の動作について説明する。本動作は、送達確認信号の受信にかかわらず、移動局がRACHのプリアンブル送信時に送信遅延推測情報の送信条件を満たしているかの判定を行う動作である。図12は本実施の形態における移動局の他の動作フローチャートである。
 図11と異なる所は、RACHの送信電力を算出(Step104)した後、RACHでプリアンブルを送信(Step105)する前に、移動局が送信遅延推測情報の送信条件を満たしているかの判定を行う(Step200)。そして、移動局が送信遅延推測情報の送信条件を満たしている場合には、プリアンブル及びデータと共に送信遅延推測情報を基地局に送信する(Step201)。一方、移動局が送信遅延推測情報の送信条件を満たしていない場合には、プリアンブル及びデータのみを基地局に送信する(Step202)。
 他のステップは、図11と同様なので、説明は省略する。
 尚、上述の説明では、各チャネルの説明を一般的な名称で記載したが、3GPP LTEのシステムにおけるUE(移動局)とeNodeB(基地局)との間の具体的なチャネルは、図13に示すようになる。
 すなわち、eNodeB(基地局)からUE(移動局)に、ランダムアクセスパラメータや条件、状況を通知する報知チャネルは、Logical層ではBCCH、Transport層ではBCH又はDL―SCHである。また、UE(移動局)からeNodeB(基地局)に、ランダムアクセスするチャネルは、Transport層ではRACHである。また、eNodeB(基地局)からUE(移動局)に、ランダムアクセス応答するチャネルは、Logical層ではCCCH、Transport層ではDL―SCHである。また、また、UE(移動局)からeNodeB(基地局)に、送信遅延推測情報を通知するチャネルは、Logical層ではCCCH又はDCCH、Transport層ではUL―SCHである。
 尚、上述した移動局及び基地局では各部をハードウェアで構成したが、その一部又は全部をプログラムで動作するCPUで構成することもできる。
 次に、本発明の具体的な実施例を説明する。
 実施例1は、送信遅延推測情報送信条件が移動局のアクセス信号の送信回数であり、報知チャネルで通知される場合について説明する。尚、以下の説明では、送達確認の受信後、移動局のアクセス信号の送信回数がN=4より大きい、または、M=2未満の場合に、移動局が送信遅延推測情報を送信する例を説明する。
 図14は実施例1を説明する為の図である。
 まず、基地局は、移動局A,B,Cに対して、報知チャネル及び共通パイロットチャネルを送信する。
 移動局A,B,Cは送信すべきデータが発生すると、無線チャネルの一つであるランダムアクセスチャネルでプリアンブルを送信する。
 基地局は、正しく受信できたプリアンブルのインデックス(送達確認信号)を、共有チャネルで通知する。このとき、移動局Cは、プリアンブルの送信回数が1回で送達確認が検出されたので、送信回数がN=4より大きい、または、M=2未満という送信遅延推測情報送信条件に合致する。そこで、移動局Cは、送信遅延推測情報を基地局に送信する。
 送達確認を得られない移動局A,Bは、ランダムアクセスチャネルでプリアンブルを送信する。すると、移動局Bは、プリアンブルの送信回数が2回で送達確認が検出されたので、送信回数がN=4より大きい、または、M=2未満という送信遅延推測情報送信条件に合致しない。従って、移動局Bは、送信遅延推測情報は基地局に送信しない。
 送達確認を得られない移動局Aは、ランダムアクセスチャネルでプリアンブルを送信する。すると、移動局Aは、プリアンブルの送信回数が5回で送達確認が検出されたので、送信回数がN=4より大きい、または、M=2未満という送信遅延推測情報送信条件に合致する。そこで、移動局Aは、送信遅延推測情報を基地局に送信する。
 このように、送信遅延推測情報を全ての移動局が送信する従来に比べて、送信遅延推測情報を送信する移動局数を2/3に低減することができる。
 実施例2は、送信遅延推測情報送信条件が移動局のアクセス信号の送信回数であり、報知チャネルで通知され、かつ、個別制御であるReport Requestを受信した移動局である場合について説明する。尚、以下の説明では、送達確認の受信後、移動局のアクセス信号の送信回数がN=4より大きい、または、M=2未満であり、かつ、Report Requestを受信した移動局が、送信遅延推測情報を送信する例を説明する。
 図15は実施例2を説明する為の図である。
 まず、基地局は、移動局A,B,Cに対して、報知チャネル及び共通パイロットチャネルを送信する。
 移動局A,B,Cは送信すべきデータが発生すると、無線チャネルの一つであるランダムアクセスチャネルでプリアンブルを送信する。
 基地局は、正しく受信できたプリアンブルのインデックス(送達確認信号)を、共有チャネルで通知する。このとき、移動局Cは、プリアンブルの送信回数が1回で送達確認が検出されたので、送信回数がN=4より大きい、または、M=2未満であるが、 Report Requestを受信していない。そこで、移動局Cは、送信遅延推測情報は基地局に送信しない。
 送達確認を得られない移動局A,Bは、ランダムアクセスチャネルでプリアンブルを送信する。すると、移動局Bは、プリアンブルの送信回数が2回で送達確認が検出されたので、送信回数がN=4より大きい、または、M=2未満という条件に合致しない。従って、移動局Bは、送信遅延推測情報は基地局に送信しない。
 送達確認を得られない移動局Aは、ランダムアクセスチャネルでプリアンブルを送信する。すると、移動局Aは、プリアンブルの送信回数が5回で送達確認が検出されたので、送信回数がN=4より大きい、または、M=2未満であり、かつ、Report Requestを受信したので、送信遅延推測情報送信条件に合致する。そこで、移動局Aは、送信遅延推測情報を基地局に送信する。
 このように、送信遅延推測情報を全ての移動局が送信する従来に比べて、送信遅延推測情報を送信する移動局数を1/3に低減することができる。
 なお、実施例2では、送信遅延推測情報送信条件が報知チャネルで通知されるとしたが、Report Requestと共に通知する方法もある。
 実施例3は、送信遅延推測情報送信条件がランダムアクセスチャネルの送信電力である場合について説明する。尚、以下の説明では、送達確認の受信後、移動局のランダムアクセスチャネルの送信電力が最大値未満の場合に送信遅延推測情報を送信する例を説明する。
 図16は実施例3を説明する為の図である。
 まず、移動局のランダムアクセスチャネルの送信電力をP_Txとした場合、送信電力をP_Txは、以下の式により制御されるものとする。
P_Tx=CPICH_Tx―CPICH_Rx+PO+ΔP×(送信回数―1)[dBm]
 尚、CPICH_Txは共通パイロットチャネルの送信電力であり、CPICH_Rxは共通パイロットチャネルの受信電力であり、POは電力オフセット、ΔPはramping step sizeであり、どちらも移動局間で共通とする。
 ここで、図16に示される如く、移動局A,Bは、ランダムアクセスチャンネルの送信ごとにΔPずつ送信電力P_Txが増加していく。
 この場合において、移動局Aが送達確認を受信したとき、移動局Aの送信電力P_Txは最大送信電力である。従って、移動局Aは、移動局のランダムアクセスチャネルの送信電力が最大未満という送信遅延推測情報送信条件に合致しないので、送信遅延推測情報を基地局に送信しない。
 一方、移動局Bが送達確認を受信したとき、移動局Bの送信電力P_Txは最大送信電力未満である。従って、移動局Bは、移動局のランダムアクセスチャネルの送信電力が最大未満という送信遅延推測情報送信条件に合致するので、送信遅延推測情報を基地局に送信する。
 実施例4は、送信遅延推測情報送信条件が、基地局が指定するターゲット確率P(Pは0以上1以下の実数)を利用した確率制御である場合について説明する。
 まず、移動局はランダムアクセスチャネルを送信し、送達確認を受信した場合、移動局は0以上1未満の一様分布乱数“rand“を発生する。“rand“が確率Pよりも大きい場合、送信遅延推測情報とデータを基地局に送信し、そうでなければ送信遅延推測情報は送信せず、データのみ送信する。
 実施例5は、送信遅延推測情報送信条件がランダムアクセスチャネルのプリアンブルのトラフィク量であり、送信遅延推測情報を送信するかしないかを報知チャネルで通知する場合について説明する。
 本実施例では、基地局がランダムアクセスチャネルのプリアンブルのトラフィク量を監視し、トラフィク量が所定の閾値Tを超えた場合、報知チャネルで各移動局に送信遅延推測情報の送信を指示する。
 各移動局は、報知チャネルで送信遅延推測情報の送信の指示を受けると、送達確認信号の受信後、データと共に送信遅延推測情報を送信する。
 次に、実施例5の具体的な動作を、図17を用いて説明する。図17は、実施例5の動作を示すシーケンス図である。
 まず、基地局は、移動局A,B,Cに対して、報知チャネル及び共通パイロットチャネルを送信する。
 移動局A,B,Cは送信すべきデータが発生すると、無線チャネルの一つであるランダムアクセスチャネルでプリアンブルを送信する。図17の例では、移動局A,Bがランダムアクセスチャネルでプリアンブルを送信している。
 基地局はランダムアクセスチャネルのプリアンブルのトラフィク量を監視すると共に、基地局は、正しく受信できたプリアンブルのインデックス(送達確認信号)を、共有チャネルで通知する。図16の例では、移動局Aは送達確認信号を検出できなかったので、再びランダムアクセスチャネルでプリアンブルを送信する。一方、移動局Bは送達確認を検出できたので、データを送信する。また、移動局Cは送信すべきデータが発生したので、ランダムアクセスチャネルでプリアンブルを送信している。そして、基地局は、移動局A,Cのプリアンブルを検出できなかったので、移動局A,Cは送達確認信号を検出できない。
 基地局は、ランダムアクセスチャネルのプリアンブルのトラフィク量の監視の結果、トラフィク量が所定の閾値Tを超えた場合、報知チャネルで各移動局に送信遅延推測情報の送信を指示する。送信遅延推測情報の送信の有無の指示は、報知チャネルの送信周期又はその整数倍で行われる。
 報知チャネルで送信遅延推測情報の送信の指示を受けた移動局は、送達確認信号の受信後、データと共に送信遅延推測情報を送信する。図17の例では、移動局A,Cは、送信遅延推測情報の送信指示後に送達確認信号を受信しているので、データと共に送信遅延推測情報を送信する。
 基地局は、ランダムアクセスチャネルのプリアンブルのトラフィク量の監視の結果、トラフィク量が所定の閾値Tより小さくなった場合、報知チャネルで各移動局に送信遅延推測情報を送信する必要がないことを通知する。
 送信遅延推測情報の送信の送信する必要がないことを通知された移動局A,B,Cは、送信遅延推測情報を送信しない。
 尚、上述の例では、図18の例1に示す如く、トラフィク量が所定の閾値Tを超えた場合、送信遅延推測情報を送信させる例を説明したが、これに限られない。例えば、図18の例2のように、上限の閾値と下限の閾値とを設定し、トラフィク量が上限の閾値を超えた場合に送信遅延推測情報を送信させ、トラフィク量が下限の閾値よりも小さくなった場合に送信遅延推測情報を送信させない構成しても良い。
 実施例6は、送信遅延推測情報送信条件が用途によって判断する場合であり、特に、用途がハンドオーバ(Handover)である場合について説明する。
 図19は実施例6を説明する為の図である。
 図19において、端末Aはセル1に滞在して基地局aにのみにアクセスしている。この場合、端末Aは送信遅延推測情報を通知しない。一方、端末Bはセル1からセル2にhandoverを行い、基地局bにアクセスしている。この場合、端末Bは送信遅延推測情報を通知する基地局Bに通知する。すなわち、ハンドオーバを行う端末は送信遅延推測情報を通知し、ハンドオーバを行わない端末は送信遅延推測情報を通知しないのである。
 具体的な動作を、図20を用いて説明する。尚、図19では、3GPP LTEの場合を想定している。
 まず、UE B(移動局)がeNodeB a(基地局a)にMeasurement reportを送信する。Measurement reportを受信したNodeB aはNodeB bにHandover要求を行う。
 Handover要求を受信したNodeB bは、NodeB aにHandover要求に対する応答(ACK)を送信する。このとき、UE Bに送信遅延推測情報を通知させる指示であるReport requestも含めて送信する。
 Handover要求に対する応答(ACK)を受信したNodeB aは、Handover commandをUE Bに送信する。このとき、NodeB aは、Report requestも含めて送信する。
 Handover commandを受信したUE Bは、ランダムアクセスをNodeB bに送信する。そして、ランダムアクセスを受信したNodeB bは、ランダムアクセスに対する応答をUE Bに送信する。
 ランダムアクセスの応答を受信したUE Bは、Handover confirmと送信遅延推測情報とをNodeB bに送信する。
 続いて、他の具体的な動作を、図21を用いて説明する。尚、図21も、3GPP LTEの場合を想定している。
 まず、UE B(移動局)がeNodeB a(基地局a)にMeasurement reportを送信する。Measurement reportを受信したNodeB aはNodeB bにHandover要求を行う。
 Handover要求を受信したNodeB bは、NodeB aにHandover要求に対する応答(ACK)を送信する。
 Handover要求に対する応答(ACK)を受信したNodeB aは、Handover commandをUE Bに送信する。
 Handover commandを受信したUE Bは、ランダムアクセスをNodeB bに送信する。そして、ランダムアクセスを受信したNodeB bは、ランダムアクセスに対する応答をUE Bに送信する。このとき、NodeB bは、Report requestも送信する。
 ランダムアクセスの応答を受信したUE Bは、Handover confirmと送信遅延推測情報とをNodeB bに送信する。
 上記例では、Handover confirmと同時に送信遅延推測情報を送信したが、Handover confirmを送信した後に送信遅延推測情報を送信してもよい。
 以上の如く、本発明の第1の態様は、通信装置と、無線通信ネットワークシステムとを有する無線通信システムであって、送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、通信装置が送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステムに送信する送信遅延推測情報送信部を有する無線通信システムである。
 本発明の第1の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報送信部は、アクセス信号を送信する際に送信遅延推測情報の送信条件に合致している場合には、送信遅延推測情報を送信する。
 本発明の第3の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報送信部は、送達確認信号の受信後、送信遅延推測情報の送信条件に合致している場合には、送信遅延推測情報を送信する。
 本発明の第4の態様は、上記態様において、通信装置に対して、送信遅延推測情報を共通で送信させる共通制御部を有する。
 本発明の第5の態様は、上記態様において、通信装置に対して、送信遅延推測情報を個別で送信させる個別制御部を有する。
 本発明の第6の態様は、上記態様において、前記無線通信ネットワークシステムは、少なくとも基地局を有する。
 本発明の第7の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の送信回数に基づく条件である。
 本発明の第8の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の再送回数に基づく条件である。
 本発明の第9の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、送信完了時に要した送信電力に基づく条件である。
 本発明の第10の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、前記通信装置に前記送信遅延情報を報告させる報告確率に基づく条件である。
 本発明の第11の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号のトラフィック、又は全てのトラフィックに基づく条件である。
 本発明の第12の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、パスロスに基づく条件である。
 本発明の第13の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の送信から送達確認信号の受信までの経過時間に基づく条件である。
 本発明の第14の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の用途に基づく条件である。
 本発明の第15の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件を、複数組み合わせて用いる。
 本発明の第16の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報は、アクセス信号の送信回数又は再送回数、アクセス信号の初回送信時からの経過時間、アクセス信号の初回送信時のタイミング、アクセス信号の送信に要したback-off期間、アクセス信号の送信に要した期間からback-off期間を引いた値、アクセス信号の送信に要したpower ramping回数、アクセス信号の送信に要したpower ramping cycleの回数の少なくともいずれかである。
 本発明の第17の態様は、送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステムに送信する送信遅延推測情報送信部を有する通信装置である。
 本発明の第18の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報送信部は、アクセス信号を送信する際に送信遅延推測情報の送信条件に合致している場合には、送信遅延推測情報を送信する。
 本発明の第19の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報送信部は、送達確認信号の受信後、送信遅延推測情報の送信条件に合致している場合には、送信遅延推測情報を送信する。
 本発明の第20の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の送信回数に基づく条件である。
 本発明の第21の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の再送回数に基づく条件である。
 本発明の第22の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、送信完了時に要した送信電力に基づく条件である。
 本発明の第23の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、前記通信装置に前記送信遅延情報を報告させる報告確率に基づく条件である。
 本発明の第24の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号のトラフィック、又は全てのトラフィックに基づく条件である。
 本発明の第25の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、パスロスに基づく条件である。
 本発明の第26の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の送信から送達確認信号の受信までの経過時間に基づく条件である。
 本発明の第27の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の用途に基づく条件である。
 本発明の第28の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件を、複数組み合わせて用いる。
 本発明の第29の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報は、アクセス信号の送信回数又は再送回数、アクセス信号の初回送信時からの経過時間、アクセス信号の初回送信時のタイミング、アクセス信号の送信に要したback-off期間、アクセス信号の送信に要した期間からback-off期間を引いた値、アクセス信号の送信に要したpower ramping回数、アクセス信号の送信に要したpower ramping cycleの回数の少なくともいずれかである。
 本発明の第30の態様は、通信装置が送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を送信する通信システムにおける無線通信ネットワークシステムであって、通信装置に対して、送信遅延推測情報を共通で送信させる共通制御部を有する無線通信ネットワークシステムである。
 本発明の第31の態様は、通信装置が送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を送信する通信システムにおける無線通信ネットワークシステムであって、通信装置に対して、送信遅延推測情報を個別で送信させる個別制御部を有する無線通信ネットワークシステムである。
 本発明の第32の態様は、通信装置は、送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステムに送信する無線通信方法である。
 本発明の第33の態様は、上記態様において、通信装置は、アクセス信号を送信する際に送信遅延推測情報の送信条件に合致している場合には、送信遅延推測情報を送信する。
 本発明の第34の態様は、上記態様において、通信装置は、送達確認信号の受信後、送信遅延推測情報の送信条件に合致している場合には、送信遅延推測情報を送信する。
 本発明の第35の態様は、上記態様において、無線通信ネットワークシステムは、通信装置に対して、送信遅延推測情報を共通で送信させる。
 本発明の第36の態様は、上記態様において、無線通信ネットワークシステムは、通信装置に対して、送信遅延推測情報を個別で送信させる。
 本発明の第37の態様は、上記態様において、無線通信ネットワークシステムは、少なくとも基地局を有する。
 本発明の第38の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の送信回数に基づく条件である。
 本発明の第39の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の再送回数に基づく条件である。
 本発明の第40の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、送信完了時に要した送信電力に基づく条件である。
 本発明の第41の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、前記通信装置に前記送信遅延情報を報告させる報告確率に基づく条件である。
 本発明の第42の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号のトラフィック、又は全てのトラフィックに基づく条件である。
 本発明の第43の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、パスロスに基づく条件である。
 本発明の第44の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の送信から送達確認信号の受信までの経過時間に基づく条件である。
 本発明の第45の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の用途に基づく条件である。
 本発明の第46の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報の送信条件を、複数組み合わせて用いる。
 本発明の第47の態様は、上記態様において、前記送信遅延推測情報は、アクセス信号の送信回数又は再送回数、アクセス信号の初回送信時からの経過時間、アクセス信号の初回送信時のタイミング、アクセス信号の送信に要したback-off期間、アクセス信号の送信に要した期間からback-off期間を引いた値、アクセス信号の送信に要したpower ramping回数、アクセス信号の送信に要したpower ramping cycleの回数の少なくともいずれかである。
 本発明の第48の態様は、送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステムに送信する処理を通信装置に実行させるプログラムである。
 本発明の第49の態様は、通信装置が送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を送信する通信システムにおける無線通信ネットワークシステムのプログラムであって、通信装置に対して、送信遅延推測情報を共通で送信させる処理を、無線通信ネットワークシステムに実行させるプログラムである。
 本発明の第50の態様は、上記態様において、通信装置が送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を送信する通信システムにおける無線通信ネットワークシステムのプログラムであって、通信装置に対して、送信遅延推測情報を個別で送信させる処理を、無線通信ネットワークシステムに実行させるプログラムである。
 以上好ましい実施の形態、実施例及び態様をあげて本発明を説明したが、本発明は必ずしも上記実施の形態及び態様に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内において様々に変形し実施することが出来る。
 本出願は、2008年3月7日に出願された日本出願特願2008-57726号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 

Claims (50)

  1.  通信装置と、無線通信ネットワークシステムとを有する無線通信システムであって、
     送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、通信装置が送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステムに送信する送信遅延推測情報送信部を有する無線通信システム。
  2.  前記送信遅延推測情報送信部は、アクセス信号を送信する際に送信遅延推測情報の送信条件に合致している場合には、送信遅延推測情報を送信する請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記送信遅延推測情報送信部は、送達確認信号の受信後、送信遅延推測情報の送信条件に合致している場合には、送信遅延推測情報を送信する請求項1に記載の無線通信システム。
  4.  通信装置に対して、送信遅延推測情報を共通で送信させる共通制御部を有する請求項1から請求項3のいずれかに記載の無線通信システム。
  5.  通信装置に対して、送信遅延推測情報を個別で送信させる個別制御部を有する請求項1から請求項3のいずれかに記載の無線通信システム。
  6.  前記無線通信ネットワークシステムは、少なくとも基地局を有する請求項1から請求項5のいずれかに記載の無線通信システム。
  7.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の送信回数に基づく条件である請求項1から請求項6のいずれかに記載の無線通信システム。
  8.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の再送回数に基づく条件である請求項1から請求項7のいずれかに記載の無線通信システム。
  9.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、送信完了時に要した送信電力に基づく条件である請求項1から請求項8のいずれかに記載の無線通信システム。
  10.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、前記通信装置に前記送信遅延情報を報告させる報告確率に基づく条件である請求項1から請求項9のいずれかに記載の無線通信システム。
  11.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号のトラフィック、又は全てのトラフィックに基づく条件である請求項1から請求項10のいずれかに記載の無線通信システム。
  12.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、パスロスに基づく条件である請求項1から請求項11のいずれかに記載の無線通信システム。
  13.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の送信から送達確認信号の受信までの経過時間に基づく条件である請求項1から請求項12のいずれかに記載の無線通信システム。
  14.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の用途に基づく条件である請求項1から請求項13のいずれかに記載の無線通信システム。
  15.  前記送信遅延推測情報の送信条件を、複数組み合わせて用いる請求項1から請求項14のいずれかに記載の無線通信システム。
  16.  前記送信遅延推測情報は、アクセス信号の送信回数又は再送回数、アクセス信号の初回送信時からの経過時間、アクセス信号の初回送信時のタイミング、アクセス信号の送信に要したback-off期間、アクセス信号の送信に要した期間からback-off期間を引いた値、アクセス信号の送信に要したpower ramping回数、アクセス信号の送信に要したpower ramping cycleの回数の少なくともいずれかである請求項1から請求項15のいずれかに記載の無線通信システム。
  17.  送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステムに送信する送信遅延推測情報送信部を有する通信装置。
  18.  前記送信遅延推測情報送信部は、アクセス信号を送信する際に送信遅延推測情報の送信条件に合致している場合には、送信遅延推測情報を送信する請求項17に記載の通信装置。
  19.  前記送信遅延推測情報送信部は、送達確認信号の受信後、送信遅延推測情報の送信条件に合致している場合には、送信遅延推測情報を送信する請求項17に記載の通信装置。
  20.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の送信回数に基づく条件である請求項17から請求項19のいずれかに記載の通信装置。
  21.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の再送回数に基づく条件である請求項17から請求項20のいずれかに記載の通信装置。
  22.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、送信完了時に要した送信電力に基づく条件である請求項17から請求項21のいずれかに記載の通信装置。
  23.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、前記通信装置に前記送信遅延情報を報告させる報告確率に基づく条件である請求項17から請求項22のいずれかに記載の通信装置。
  24.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号のトラフィック、又は全てのトラフィックに基づく条件である請求項17から請求項23のいずれかに記載の通信装置。
  25.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、パスロスに基づく条件である請求項17から請求項24のいずれかに記載の通信装置。
  26.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の送信から送達確認信号の受信までの経過時間に基づく条件である請求項17から請求項25のいずれかに記載の通信装置。
  27.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の用途に基づく条件である請求項17から請求項26のいずれかに記載の通信装置。
  28.  前記送信遅延推測情報の送信条件を、複数組み合わせて用いる請求項17から請求項27のいずれかに記載の通信装置。
  29.  前記送信遅延推測情報は、アクセス信号の送信回数又は再送回数、アクセス信号の初回送信時からの経過時間、アクセス信号の初回送信時のタイミング、アクセス信号の送信に要したback-off期間、アクセス信号の送信に要した期間からback-off期間を引いた値、アクセス信号の送信に要したpower ramping回数、アクセス信号の送信に要したpower ramping cycleの回数の少なくともいずれかである請求項17から請求項28のいずれかに記載の通信装置。
  30.  通信装置が送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を送信する通信システムにおける無線通信ネットワークシステムであって、
     通信装置に対して、送信遅延推測情報を共通で送信させる共通制御部を有する無線通信ネットワークシステム。
  31.  通信装置が送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を送信する通信システムにおける無線通信ネットワークシステムであって、
     通信装置に対して、送信遅延推測情報を個別で送信させる個別制御部を有する無線通信ネットワークシステム。
  32.  通信装置は、送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステムに送信する無線通信方法。
  33.  通信装置は、アクセス信号を送信する際に送信遅延推測情報の送信条件に合致している場合には、送信遅延推測情報を送信する請求項32に記載の無線通信方法。
  34.  通信装置は、送達確認信号の受信後、送信遅延推測情報の送信条件に合致している場合には、送信遅延推測情報を送信する請求項32に記載の無線通信方法。
  35.  無線通信ネットワークシステムは、通信装置に対して、送信遅延推測情報を共通で送信させる請求項32から請求項34のいずれかに記載の無線通信方法。
  36.  無線通信ネットワークシステムは、通信装置に対して、送信遅延推測情報を個別で送信させる請求項32から請求項35のいずれかに記載の無線通信方法。
  37.  無線通信ネットワークシステムは、少なくとも基地局を有する請求項32から請求項36のいずれかに記載の無線通信方法。
  38.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の送信回数に基づく条件である請求項32から請求項37のいずれかに記載の無線通信方法。
  39.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の再送回数に基づく条件である請求項32から請求項38のいずれかに記載の無線通信方法。
  40.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、送信完了時に要した送信電力に基づく条件である請求項32から請求項39のいずれかに記載の無線通信方法。
  41.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、前記通信装置に前記送信遅延情報を報告させる報告確率に基づく条件である請求項32から請求項40のいずれかに記載の無線通信方法。
  42.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号のトラフィック、又は全てのトラフィックに基づく条件である請求項32から請求項41のいずれかに記載の無線通信方法。
  43.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、パスロスに基づく条件である請求項32から請求項42のいずれかに記載の無線通信方法。
  44.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の送信から送達確認信号の受信までの経過時間に基づく条件である請求項32から請求項43のいずれかに記載の無線通信方法。
  45.  前記送信遅延推測情報の送信条件は、アクセス信号の用途に基づく条件である請求項32から請求項44のいずれかに記載の無線通信方法。
  46.  前記送信遅延推測情報の送信条件を、複数組み合わせて用いる請求項32から請求項45のいずれかに記載の無線通信方法。
  47.  前記送信遅延推測情報は、アクセス信号の送信回数又は再送回数、アクセス信号の初回送信時からの経過時間、アクセス信号の初回送信時のタイミング、アクセス信号の送信に要したback-off期間、アクセス信号の送信に要した期間からback-off期間を引いた値、アクセス信号の送信に要したpower ramping回数、アクセス信号の送信に要したpower ramping cycleの回数の少なくともいずれかである請求項32から請求項46のいずれかに記載の無線通信方法。
  48.  送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を無線通信ネットワークシステムに送信する処理を通信装置に実行させるプログラム。
  49.  通信装置が送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を送信する通信システムにおける無線通信ネットワークシステムのプログラムであって、
     通信装置に対して、送信遅延推測情報を共通で送信させる処理を、無線通信ネットワークシステムに実行させるプログラム。
  50.  通信装置が送信遅延推測情報の送信条件に合致した場合、送信遅延推測情報を送信する通信システムにおける無線通信ネットワークシステムのプログラムであって、
     通信装置に対して、送信遅延推測情報を個別で送信させる処理を、無線通信ネットワークシステムに実行させるプログラム。
     
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