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JP6483920B2 - 無線通信システム及び通信方法 - Google Patents

無線通信システム及び通信方法 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システム及び通信方法に関する。
無線通信システム、特に移動体通信システムにおいて、基地局設置の柔軟性を高めるため、C−RAN(Centralized/Cloud Radio access network)という構成を用いることが検討されている。C−RANでは、基地局が有する機能が2つに分割され、BBU(Base Band Unit)とRRH(Remote Radio Head)と呼ばれる2つの装置に機能が割り当てられる。BBUとRRHとは、通信可能に光ファイバで接続される。しかし、ベースバンド信号処理の機能を含む物理層(Physical Layer : PHY)の機能をBBUに集約して無線信号のIQデータをRRHへ伝送するC−RANでは、MFH(Mobile Fronthaul)と呼ばれるBBUとRRHとの間の光リンクに非常に広い帯域が必要になる。そのため、C−RANのBBUとRRHとに対して割り当てる機能を再定義してMFHに必要とされる帯域の削減が検討されている。
図5は、MAC-PHY Splitと呼ばれる機能分割方式を示す図である。MAC-PHY Split方式では、MAC(Media Access Control)層以上の機能をBBUに割り当て、物理層の機能をRRHに割り当てる(非特許文献1)。図6は、SPP(Split-PHY Processing)と呼ばれる機能分割方式を示す図である。SPP方式では、MAC層以上の機能と物理層の機能の一部である符号化の機能とをBBUに割り当て、符号化以外の物理層の機能をRRHに割り当てる(非特許文献2)。
移動体通信システムでは、MAC層の機能の一つであるスケジューラが物理層の機能に対する制御情報を生成する。図7及び図8に、MAC-PHY Split方式におけるダウンリンクの信号伝送とそのフローとを示す。図7は、MAC-PHY Split方式におけるダウンリンクの信号伝送を示す図である。BBU91は、スケジューラ911と送信部912とを備える。RRH92は、受信部921と符号化部922と信号処理部923とを備える。図8は、MAC-PHY Split方式におけるダウンリンクの信号伝送のフローを示す図である。ダウンリンクの信号伝送では、BBU91において、端末へ送信するデータとスケジューラ911が生成した制御情報とを送信部912がMFHを通してRRH92へ送信する。RRH92では、受信部921がデータと制御情報とを受信する。物理層の機能に含まれる符号化部922及び信号処理部923が、受信部921から受け取った制御情報を読み込み、制御情報の指示に応じてデータに対する信号処理を行う。
図9及び図10は、SPP方式におけるダウンリンクの信号伝送とそのフロートを示す。図9は、SPP方式におけるダウンリンクの信号伝送を示す図である。BBU93は、スケジューラ931と符号化部932と送信部933とを備える。RRH94は、受信部941と信号処理部942とを備える。図10は、SPP方式におけるダウンリンクの信号伝送のフローを示す図である。ダウンリンクの信号伝送では、BBU93において、スケジューラ931が生成した制御情報を符号化部932へ出力するとともに、送信部933がスケジューラ931から出力される制御情報をRRH94へMFHを通して送信する。符号化部932は、スケジューラ931から出力される制御情報を読み込み、制御情報による指示に応じてデータに対して符号化を行う。符号化部932は、符号化により得られた符号化データを送信部933へ出力する。送信部933は、符号化部932から出力される符号化データをRRH94へMFHを通して送信する。RRH94では、受信部941が制御情報と符号化データとを受信し、信号処理部942が制御情報に基づいて符号化データに対して信号処理を行う。
図8と図10とにおいて示したように、RRHにおいて行われる処理はBBUから受信した制御情報に基づいて行われるため、符号化部や信号処理部が制御情報の読み込みを完了するまで開始されずに待機時間が生じる。前述した機能分割方式におけるダウンリンク信号伝送では、MFHを通してデータと制御情報とがRRHに伝送されたとしても、RRHにおいて制御情報の読み込みが完了するまで物理層における処理が開始できず、制御情報の読み込みに起因する待機時間による遅延が発生するという問題がある。
松永泰彦、「5Gに向けた無線アクセスネットワークアーキテクチャの進化」、信学技報、vol.114、no.254、RCS2014-172、pp.89-94、2014年10月 宮本健司、外3名、「将来無線アクセスに向けた基地局機能分割方式の提案」、信学技報、vol.115、no.123、CS2015-15、pp.33-38、2015年7月
前述の事情に鑑み、本発明は、制御装置と通信装置とに基地局の機能を分割した構成におけるダウンリンク信号伝送の遅延時間を削減することができる無線通信システム及び通信方法を提供することを目的としている。
本発明の第1の実施態様における無線通信システムは、制御装置及び少なくとも一つの通信装置を備える無線通信システムであって、前記制御装置は、前記通信装置と端末との無線通信における物理層の処理に対する制御情報を生成するスケジューラと、前記端末へ送信するデータに対する符号化を前記制御情報に基づいて行うことで符号化データを生成する符号化部と、前記制御情報が生成されると前記通信装置へ前記制御情報を送信し、前記符号化データが生成されると前記通信装置へ前記符号化データを送信する送信部と、を備え、前記通信装置は、前記制御装置から前記制御情報と前記符号化データとを受信する受信部と、前記受信部により受信された前記制御情報に基づいて、前記受信部により受信された前記符号化データを前記端末へ送信するための信号処理を行う信号処理部と、を備える。
また、本発明の第2の実施態様によれば、上記第1の実施態様の無線通信システムにおいて、前記スケジューラは、前記符号化部と前記送信部とへ前記制御情報を出力し、前記符号化部は、前記スケジューラから出力された前記制御情報を読み込み次第、前記データに対する符号化を開始し、前記信号処理部は、前記受信部により受信された前記制御情報を読み込み次第、前記符号化データに対する信号処理を開始する。
また、本発明の第3の実施態様によれば、上記第1又は第2の実施態様の無線通信システムにおいて、前記制御装置に接続される前記通信装置は複数である場合、前記送信部は、複数の前記通信装置のうち、前記制御情報と前記符号化データとを用いる前記通信装置へ前記制御情報と前記符号化データとを送信する。
また、本発明の第4の実施態様によれば、上記第1又は第2の実施態様の無線通信システムにおいて、前記制御装置に接続される前記通信装置は複数である場合、前記送信部は、前記制御情報と前記符号化データとを複数の前記通信装置へ同報送信し、前記受信部は、前記制御装置から受信する前記制御情報と前記符号化データとのうち、自装置に対する前記制御情報と前記符号化データとを選択して前記信号処理部へ出力し、他の前記通信装置に対する前記制御情報と前記符号化データとを破棄する。
また、本発明の第5の実施態様における通信方法は、制御装置及び少なくとも一つの通信装置を備える無線通信システムにおける通信方法であって、前記制御装置が、前記通信装置と端末との無線通信における物理層の処理に対する制御情報を生成するスケジューリングステップと、前記制御装置が、前記端末へ送信するデータに対する符号化を前記制御情報に基づいて行うことで符号化データを生成する符号化ステップと、前記制御装置が、前記制御情報が生成されると前記通信装置へ前記制御情報を送信する第1の送信ステップと、前記制御装置が、前記符号化データが生成されると前記通信装置へ前記符号化データを送信する第2の送信ステップと、前記通信装置が、前記制御装置から前記制御情報と前記符号化データとを受信する受信ステップと、前記通信装置が、前記受信ステップにて受信した前記制御情報に基づいて、前記受信ステップにて受信した前記符号化データを前記端末へ送信するための信号処理を行う信号処理ステップと、を有する。
本発明によれば、制御装置と通信装置とに基地局の機能を分割した構成におけるダウンリンク伝送の遅延時間を削減することが可能となる。
第1の実施形態における無線通信システムの構成例を示すブロック図。 第1の実施形態におけるダウンリンク信号伝送のフローを示す図。 第2の実施形態における無線通信システムの構成例を示すブロック図。 第3の実施形態における無線通信システムの構成例を示すブロック図。 従来のMAC-PHY Splitと呼ばれる機能分割方式を示す図。 従来のSPPと呼ばれる機能分割方式を示す図。 従来のMAC-PHY Split方式におけるダウンリンクの信号伝送を示す図。 従来のMAC-PHY Split方式におけるダウンリンクの信号伝送のフローを示す図。 従来のSPP方式におけるダウンリンクの信号伝送を示す図。 従来のSPP方式におけるダウンリンクの信号伝送のフローを示す図。
以下、図面を参照して、本発明の実施形態における無線通信システム及び通信方法を説明する。なお、以下の実施形態では、同一の符号を付した構成要素は同様の動作を行うものとして、重複する説明を適宜省略する。
[第1の実施形態]
図1は、第1の実施形態における無線通信システム1の構成例を示すブロック図である。無線通信システム1は、不図示の端末との無線通信を行う基地局として機能する、BBU10とRRH20とを備える。BBU10とRRH20とは、MFHを通して通信可能に接続されている。制御装置としてのBBU10は、スケジューラ11と符号化部12と送信部13とを備える。通信装置としてのRRH20は、受信部21と信号処理部22とを備える。BBU10とRRH20とには、機能分割方式としてSPP方式が適用されている。
BBU10における、スケジューラ11は、物理層の処理に対する制御情報を生成する。制御情報には、RRH20が端末との無線通信において使用する、変調方式、符号化率、無線リソース(周波数、フレーム、フレームにおけるスロット)、送信電力などを示す情報が含まれる。スケジューラ11は、符号化部12と送信部13とへ制御情報を同時に出力する。符号化部12は、制御情報を読み込み符号化に必要なパラメータを定め次第、端末へ送信するデータを制御情報に基づいて符号化する。符号化部12は、符号化により得られる符号化データを送信部13へ出力する。送信部13は、スケジューラ11から出力される制御情報と、符号化部12から出力される符号化データとをMFHを通してRRH20へ送信する。送信部13は、スケジューラ11から出力される制御情報を取得すると、符号化部12による符号化の開始又は完了にかかわらず、制御情報をRRH20へ送信する。すなわち、送信部13は、符号化部12が符号化データの生成をし終える前に、制御情報をRRH20へ送信してもよい。
RRH20における、受信部21は、MFHを通してBBU10から制御情報と符号化データとを受信する。受信部21は、受信した制御情報と符号化データとを信号処理部22へ出力する。信号処理部22は、制御情報を読み込み信号処理に必要なパラメータを定め次第、符号化データを端末へ送信するための信号処理を制御情報に基づいて行う。信号処理部22は、信号処理により得られる無線信号を端末へ送信する。信号処理部22が行う信号処理には、例えばデジタル−アナログ変換、周波数変換、不要周波数成分の除去、増幅などが含まれる。
図2は、第1の実施形態におけるダウンリンク信号伝送のフローを示す図である。BBU10において、符号化部12は、スケジューラ11から出力される制御情報を読み込み、制御情報に基づいた符号化をデータに対して行う。このとき、スケジューラ11は、制御情報を送信部13へ出力し、送信部13にMFHを通して制御情報をRRH20へ送信させる。また、送信部13は、符号化部12により符号化された符号化データを、MFHを通してRRHへ送信する。
RRH20において、受信部21は、MFHを通して伝送された制御情報を受信し、受信した制御情報を信号処理部22へ出力する。信号処理部22は、受信部21から出力される制御情報を読み込む。また、受信部21は、MFHを通した伝送された符号化データを受信し、受信した符号化データを信号処理部22へ出力する。信号処理部22は、制御情報の読み込みが完了次第、受信部21から出力される符号化データに対して信号処理を行う。
第1の実施形態における無線通信システム1では、図2に示すように、符号化部12がデータを符号化している間に、送信部13が制御情報をRRH20へ送信する。制御情報が符号化データより先に送信されることにより、RRH20に符号化データが到着する前に信号処理部22が制御情報の読み込みを開始することができる。BBU10において制御情報の送信とデータの符号化とを並行して行うことにより、図2に示した符号化データがRRH20に到着してから制御情報の読み込み完了までの時間が、図8及び図10に示したフローの時間に比べて短くなっていることがわかる。また、データに対する符号化はBBU10において行われているため、RRH20における信号処理部22が符号化を行う必要はない。図2に示したフローのRRH20における処理時間が図8に示したフローのRRHにおける処理時間に比べ短くなっている。これにより、符号化データがRRH20に到着してから制御情報の読み込み完了までの時間が短くなり、ダウンリンク信号伝送の遅延時間を削減することができる。また、ダウンリンク信号伝送に要する時間である合計遅延時間も、図8及び図10に示したフローに比べ、第1の実施形態のフローの方が短くなっていることがわかる。
[第2の実施形態]
第2の実施形態における無線通信システムは、第1の実施形態における無線通信システム1では1つのBBU10と1つのRRH20とがMFHで接続されていたのに対して、1つのBBUと2つのRRHとがMFHで接続されている。なお、第2の実施形態では、2つのRRHがBBUに接続される構成例を示して説明するが、3つ以上の複数のRRHがMFHを介してBBUに接続されていてもよい。
図3は、第2の実施形態における無線通信システム2の構成例を示すブロック図である。無線通信システム2は、不図示の端末との無線通信を行う基地局として機能する、BBU30と2つのRRH40(40−1,40−2)とを備える。BBU30は、スケジューラ11と符号化部12と送信部33とを備える。RRH40は、受信部41と信号処理部22とを備える。BBU30とRRH40とには、第1の実施形態の無線通信システム1と同様に、機能分割方式としてSPP方式が適用されている。
スケジューラ11は、RRH40−1、40−2に対する制御情報#1、#2をそれぞれ生成し、制御情報#1、#2を符号化部12と送信部33とへ出力する。符号化部12は、RRH40−1に対する制御情報#1に基づいて、RRH40−1から端末へ送信するデータ#1に対する符号化を行う。符号化部12は、データ#1に対する符号化により得られる符号化データ#1を送信部33へ出力する。また、符号化部12は、RRH40−2に対する制御情報#2に基づいて、RRH40−2から端末へ送信するデータ#2に対する符号化を行う。符号化部12は、データ#2に対する符号化により得られる符号化データ#2を送信部33へ出力する。
送信部33は、スケジューラ11から出力される制御情報#1と符号化部12から出力される符号化データ#1とを、MFHを通してRRH40−1へ送信する。送信部33は、第1の実施形態における送信部13と同様に、スケジューラ11から制御情報#1が出力されると、MFHを通してRRH40−1へ制御情報#1を送信する。送信部33は、符号化部12による符号化が終わり次第、MFHを通してRRH40−1へ符号化データ#1を送信する。すなわち、送信部33は、符号化部12が符号化データ#1の生成をし終える前に、制御情報#1をRRH40−1へ送信してもよい。送信部33は、BBU30に接続されたRRH40のうち制御情報#1及び符号化データ#1を用いるRRH40−1へ、制御情報#1及び符号化データ#1を送信する。
送信部33は、スケジューラ11から出力される制御情報#2と符号化部12から出力される符号化データ#2とを、MFHを通してRRH40−2へ送信する。送信部33は、スケジューラ11から制御情報#2が出力されると、MFHを通してRRH40−2へ制御情報#2を送信する。送信部33は、符号化部12による符号化が終わり次第、MFHを通してRRH40−2へ符号化データ#2を送信する。すなわち、送信部33は、符号化部12が符号化データ#2の生成をし終える前に、制御情報#2をRRH40−2へ送信してもよい。送信部33は、BBU30に接続されたRRH40のうち制御情報#2及び符号化データ#2を用いるRRH40−2へ、制御情報#2及び符号化データ#2を送信する。
RRH40−1において、受信部41は、BBU30からRRH40−1宛に送信される制御情報#1と符号化データ#1とを受信する。受信部41は、受信した制御情報#1と符号化データ#1とを信号処理部22へ出力する。RRH40−1では、第1の実施形態のRRH20の信号処理部22と同様に、信号処理部22は、受信部41が制御情報#1をBBU30から受信すると制御情報#1の読み込みを開始する。信号処理部22は、制御情報#1を読み込み次第、受信部41から出力される符号化データ#1に対する信号処理を開始する。RRH40−2においても、受信部41と信号処理部22とは同様に動作する。
第2の実施形態における無線通信システム2でも、符号化部12がデータ#1、#2を符号化している間に送信部33が制御情報#1、#2をRRH40−1、40−2へ送信する。制御情報#1、#2が符号化データ#1、#2より先に送信されることにより、RRH40−1、40−2に符号化データが到着する前に信号処理部22が制御情報の読み込みを開始することができる。BBU30において制御情報#1、#2の送信とデータ#1、#2の符号化とを並行して行うことにより、符号化データ#1、#2がRRH40−1、40−2に到着してから制御情報#1、#2の読み込み完了までの時間が短縮される。これにより、符号化データ#1、#2がRRH40−1、40−2に到着してから制御情報#1、#2の読み込み完了までの時間が短くなり、ダウンリンク信号伝送の遅延時間を削減することができる。
[第3の実施形態]
図4は、第3の実施形態における無線通信システム3の構成例を示すブロック図である。無線通信システム3は、不図示の端末との無線通信を行う基地局として機能する、BBU50と2つのRRH60(60−1、60−2)とを備える。BBU50は、スケジューラ11と符号化部12と送信部53とを備える。RRH60は、受信部61と信号処理部22とを備える。BBU50とRRH60とには、第1の実施形態の無線通信システム1と同様に、機能分割方式としてSPP方式が適用されている。なお、第3の実施形態では、2つのRRH60がBBU50に接続される構成例を示して説明するが、3つ以上のRRH60がMFHを介してBBU50に接続されていてもよい。
スケジューラ11は、RRH60−1、60−2に対する制御情報#1、#2をそれぞれ生成し、制御情報#1、#2を符号化部12と送信部53とへ出力する。符号化部12は、RRH60−1に対する制御情報#1に基づいて、RRH60−1から端末へ送信するデータ#1に対する符号化を行う。符号化部12は、データ#1に対する符号化により得られる符号化データ#1を送信部53へ出力する。また、符号化部12は、RRH60−2に対する制御情報#2に基づいて、RRH60−2から端末へ送信するデータ#2に対する符号化を行う。符号化部12は、データ#2に対する符号化により得られる符号化データ#2を送信部53へ出力する。
送信部53は、スケジューラ11から出力される制御情報#1、#2と符号化部12から出力される符号化データ#1、#2とを、MFHを通してRRH60−1、60−2へマルチキャスト送信(同報送信)する。送信部53は、スケジューラ11から制御情報#1、#2が出力されると、MFHを通してRRH60−1、60−2へ制御情報#1、#2を送信する。送信部53は、符号化部12による符号化が終わり次第、MFHを通してRRH60−1、60−2へ符号化データ#1、#2を送信する。なお、送信部53は、マルチキャスト送信に代えてブロードキャスト送信で、制御情報と符号化データとを送信してもよい。すなわち、送信部53は、符号化部12が符号化データ#1の生成をし終える前に、制御情報#1をRRH60−1へ送信してもよい。また、送信部53は、符号化部12が符号化データ#2の生成をし終える前に、制御情報#2をRRH60−2へ送信してもよい。
RRH60−1において、受信部61は、BBU30から送信される制御情報#1、#2と符号化データ#1、#2とを受信する。受信部61は、受信した制御情報#1、#2と符号化データ#1、#2とのうち、自身(RRH60−1)に対する制御情報#1と符号化データ#1とを選択し、他の制御情報と符号化データとを破棄する。受信部61は、選択した制御情報#1と符号化データ#1とを信号処理部22へ出力する。RRH60−1では、第1の実施形態のRRH20の信号処理部22と同様に、信号処理部22は、受信部61が制御情報#1をBBU50から受信すると制御情報#1の読み込みを開始する。信号処理部22は、制御情報#1を読み込み次第、受信部61から出力される符号化データ#1に対する信号処理を開始する。RRH60−2においても、受信部41と信号処理部22とは同様に動作する。
第3の実施形態における無線通信システム3でも、符号化部12がデータ#1、#2を符号化している間に送信部53が制御情報#1、#2をRRH60−1、60−2へ送信する。制御情報#1、#2が符号化データ#1、#2より先に送信されることにより、RRH60−1、60−2に符号化データが到着する前に信号処理部22が制御情報の読み込みを開始することができる。BBU50において制御情報#1、#2の送信とデータ#1、#2の符号化とを並行して行うことにより、符号化データ#1、#2がRRH60−1、60−2に到着してから制御情報#1、#2の読み込み完了までの時間が短縮される。これにより、符号化データ#1、#2がRRH60−1、60−2に到着してから制御情報#1、#2の読み込み完了までの時間が短くなり、ダウンリンク信号伝送の遅延時間を削減することができる。
上述の各実施形態における無線通信システムによれば、BBUが制御情報のRRHへの送信とデータの符号化とを並行して行い、RRHが制御情報を受信すると読み込みを開始することにより、RRHに符号化されたデータが到着してから制御情報の読み込みが完了するまでの待ち時間を短くすることができ、ダウンリンク信号伝送の遅延時間を削減することができる。
以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
基地局の機能をSPP方式にて分割した構成におけるダウンリンク信号伝送の遅延時間を削減することが不可欠な用途にも適用できる。
1,2,3…無線通信システム
10,30,50,91,93…BBU
11,911,931…スケジューラ
12,932…符号化部
13,33,53,912,933…送信部
20,40,60,92,94…RRH
21,41,61,921,941…受信部
22,923,942…信号処理部

Claims (5)

  1. 制御装置及び少なくとも一つの通信装置を備える無線通信システムであって、
    前記制御装置は、
    前記通信装置と端末との無線通信における物理層の処理に対する制御情報を生成するスケジューラと、
    前記端末へ送信するデータに対する符号化を前記制御情報に基づいて行うことで符号化データを生成する符号化部と、
    前記制御情報が生成されると前記通信装置へ前記制御情報を送信し、前記符号化データが生成されると前記通信装置へ前記符号化データを送信する送信部と、
    を備え、
    前記通信装置は、
    前記制御装置から前記制御情報と前記符号化データとを受信する受信部と、
    前記受信部により受信された前記制御情報に基づいて、前記受信部により受信された前記符号化データを前記端末へ送信するための信号処理を行う信号処理部と、
    を備え、
    前記スケジューラは、生成した前記制御情報を前記符号化部と前記送信部とへ出力し、
    前記送信部は、前記制御情報に基づいた前記符号化部による前記符号化データの生成の開始又は完了にかかわらず、前記スケジューラにより生成される前記制御情報を前記通信装置へ送信する、
    無線通信システム。
  2. 記符号化部は、
    前記スケジューラから出力された前記制御情報を読み込み次第、前記データに対する符号化を開始し、
    前記信号処理部は、
    前記受信部により受信された前記制御情報を読み込み次第、前記符号化データに対する信号処理を開始し、
    前記制御装置において、前記送信部による前記制御情報の送信と、前記符号化部による前記データの符号化とが並列して行われ、
    前記通信装置において、前記信号処理部による前記制御情報の読み込みと、前記受信部による前記符号化データの受信とが並列して行われる、
    請求項1に記載の無線通信システム。
  3. 前記制御装置に接続される前記通信装置は複数である場合、
    前記送信部は、
    複数の前記通信装置のうち、前記制御情報と前記符号化データとを用いる前記通信装置へ前記制御情報と前記符号化データとを送信する、
    請求項1又は請求項2に記載の無線通信システム。
  4. 前記制御装置に接続される前記通信装置は複数である場合、
    前記送信部は、
    前記制御情報と前記符号化データとを複数の前記通信装置へ同報送信し、
    前記受信部は、
    前記制御装置から受信する前記制御情報と前記符号化データとのうち、自装置に対する前記制御情報と前記符号化データとを選択して前記信号処理部へ出力し、他の前記通信装置に対する前記制御情報と前記符号化データとを破棄する、
    請求項1又は請求項2に記載の無線通信システム。
  5. 制御装置及び少なくとも一つの通信装置を備える無線通信システムにおける通信方法であって、
    前記制御装置が、前記通信装置と端末との無線通信における物理層の処理に対する制御情報を生成するスケジューリングステップと、
    前記制御装置が、前記端末へ送信するデータに対する符号化を前記制御情報に基づいて行うことで符号化データを生成する符号化ステップと、
    前記制御装置が、前記制御情報が生成されると前記通信装置へ前記制御情報を送信する第1の送信ステップと、
    前記制御装置が、前記符号化データが生成されると前記通信装置へ前記符号化データを送信する第2の送信ステップと、
    前記通信装置が、前記制御装置から前記制御情報と前記符号化データとを受信する受信ステップと、
    前記通信装置が、前記受信ステップにて受信した前記制御情報に基づいて、前記受信ステップにて受信した前記符号化データを前記端末へ送信するための信号処理を行う信号処理ステップと、
    を有し、
    前記制御装置は、前記符号化ステップの開始又は完了にかかわらず、前記第1の送信ステップを行う、
    通信方法。
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