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WO2018008146A1 - 無線通信システム、基地局、及び、端末 - Google Patents

無線通信システム、基地局、及び、端末 Download PDF

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Publication number
WO2018008146A1
WO2018008146A1 PCT/JP2016/070254 JP2016070254W WO2018008146A1 WO 2018008146 A1 WO2018008146 A1 WO 2018008146A1 JP 2016070254 W JP2016070254 W JP 2016070254W WO 2018008146 A1 WO2018008146 A1 WO 2018008146A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
resource
transmission
signal
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/070254
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
中村 道春
剛史 下村
Original Assignee
富士通株式会社
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
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to CN201680087403.1A priority Critical patent/CN109417786A/zh
Priority to JP2018525911A priority patent/JP6658883B2/ja
Priority to EP16908190.8A priority patent/EP3484219A4/en
Priority to PCT/JP2016/070254 priority patent/WO2018008146A1/ja
Publication of WO2018008146A1 publication Critical patent/WO2018008146A1/ja
Priority to US16/233,871 priority patent/US20190132854A1/en

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • H04W74/0816Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA] with collision avoidance

Definitions

  • the technology described in this specification relates to a wireless communication system, a base station, and a terminal.
  • a terminal allocates radio resources to be used for data transmission when attempting to transmit data to a base station. May request from base station. If the base station allocates radio resources to the terminal in response to the request, the terminal can transmit data to the base station.
  • LTE LTE-Advanced
  • 3GPP is an abbreviation for “3rd Generation Partnership Project”
  • LTE is an abbreviation for “Long Term Evolution”.
  • the data that the terminal intends to transmit to the base station may be data that is more urgent than normal data, for example. For urgent data, low-delay transmission may be required.
  • the base station regularly allocates radio resources used by the terminal to transmit highly urgent data to the terminal.
  • radio resources are regularly allocated for highly urgent data, the utilization efficiency of radio resources in the radio communication system may be significantly reduced.
  • one of the objects of the technology described in this specification is to achieve both low-delay data transmission and improvement in utilization efficiency of radio resources in a radio communication system.
  • the wireless communication system may include a base station, a first terminal, and a second terminal.
  • the base station sets a first radio resource used for transmission of the first data signal and a second radio resource that may be used for transmission of the second data signal in the radio frame format. You can do it.
  • the second radio resource may overlap at least partially with the first radio resource.
  • the first terminal may transmit the second data signal to the base station using the second radio resource. When the second terminal detects that the portion of the first radio resource allocated from the base station that overlaps with the second radio resource is used for transmission of the second data signal, It is not necessary to transmit the first data signal using the overlapping portion.
  • the base station may include a setting unit and a receiving unit.
  • the setting unit sets, in a radio frame format, a first radio resource used for transmission of the first data signal and a second radio resource that may be used for transmission of the second data signal. You can do it.
  • the second radio resource may at least partially overlap with the first radio resource.
  • the receiving unit may receive the second data signal transmitted from the first terminal using the second radio resource. In addition, the reception unit does not have to perform reception processing of the first data signal in a portion overlapping with the second radio resource among the first radio resources allocated to the second terminal.
  • the terminal may include a transmission unit and a control unit.
  • the transmission unit may transmit the first data signal to the base station using the first radio resource assigned by the base station in the radio frame format.
  • the control unit includes a portion of the first radio resource that overlaps with a second radio resource that is set by the base station in the radio frame format and that may be used for transmission of a second data signal.
  • the transmission unit may be controlled so as not to transmit the first data signal using the overlapping portion.
  • FIG. 4 is a diagram for schematically explaining a design example of a radio resource (R3) illustrated in FIGS. 2 and 3; It is a figure which shows typically addition of a cyclic prefix (CP).
  • R3 radio resource
  • CP cyclic prefix
  • FIGS. 1 to (C) are diagrams showing examples of signal formats for reporting information on radio resources related to transmission of special data according to an embodiment. It is a figure which shows the other format example of the signal which alert
  • (A)-(C) are the figures for demonstrating typically an example of how to show the information of the radio
  • (A) And (B) is a figure for demonstrating typically the other example of how to show the information of the radio
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 illustrated in FIG. 1 may include a base station 2 and a wireless terminal 3 exemplarily.
  • attention is focused on one base station 2 and one wireless terminal 3, but two or more base stations 2 and wireless terminals 3 exist in the wireless communication system 1.
  • the base station 2 may be connected to the core network 4 by way of example.
  • the core network 4 may be referred to as “backbone network 4” or “upper network 4”.
  • a wireless terminal (hereinafter also abbreviated as “terminal”) 3 can wirelessly communicate with the base station 2 in a wireless area 200 formed or provided by the base station 2.
  • the “wireless terminal” may be referred to as “wireless device”, “wireless device”, “terminal device”, or the like.
  • the terminal 3 may be a fixed terminal whose position does not change, or may be a mobile terminal (which may be referred to as a “mobile device”) whose position changes.
  • the terminal 3 may be a UE such as a mobile phone, a smartphone, or a tablet terminal.
  • UE is an abbreviation for “user equipment”.
  • the terminal 3 may be an IoT (Internet of Things) terminal.
  • IoT Internet of Things
  • various “things” can be equipped with communication functions.
  • Various “things” equipped with a communication function can communicate with each other by connecting to the Internet or a wireless access network.
  • the IoT terminal may include a sensor device or meter (measuring instrument) having a wireless communication function.
  • Any monitoring device such as a monitoring camera or a fire alarm equipped with a sensor device or meter may correspond to the terminal 3.
  • the wireless communication between the base station 2 and the terminal 3 may be referred to as “cellular communication” for convenience.
  • cellular communication a wireless communication scheme based on LTE may be applied to “cellular communication”.
  • wireless communication between the terminal 3 that is an IoT terminal such as a monitoring device and the base station 2 may be referred to as MTC (machine type communication), and the terminal 3 is referred to as an “MTC device”.
  • MTC machine type communication
  • IoT terminals and MTC devices may also be considered as examples of UEs.
  • the base station 2 forms or provides a wireless area 200 that enables wireless communication with the terminal 3.
  • the “wireless area” may be referred to as “cell”, “coverage area”, “communication area”, “service area”, and the like.
  • the base station 2 may be an “eNB” compliant with LTE, for example. “ENB” is an abbreviation for “evolved Node B”. Note that a communication point, which is called a remote radio unit (RRE), remote radio head (RRH), etc., which is separated from the base station main body and located at a remote location, may correspond to the base station 2. Also, an apparatus that relays transmission / reception signals of the terminal 3, for example, an LTE relay node (RN) may correspond to the base station 2.
  • RRE remote radio unit
  • RRH remote radio head
  • RN LTE relay node
  • the “cell” formed or provided by the base station 2 may be divided into “sector cells”.
  • the “cell” may include a macro cell and a small cell.
  • the small cell is an example of a cell having a smaller communication range (coverage) than the macro cell.
  • the name of the small cell may be different depending on the coverage area.
  • the small cell may be referred to as “femtocell”, “picocell”, “microcell”, “nanocell”, “metrocell”, “homecell”, and the like.
  • the core network 4 may include an MME 41, a PGW 42, and an SGW 43 as illustrated in FIG.
  • MME is an abbreviation of “Mobility Management Entity”.
  • PGW is an abbreviation for “Packet Data Gateway”
  • SGW is an abbreviation for “Serving Gateway”.
  • the core network 4 may be regarded as corresponding to an “upper network” for the base station 2.
  • the MME 41, the PGW 42, and the SGW 43 may be regarded as corresponding to an element (NE) or an entity of the “core network”, and may be collectively referred to as a “core node”.
  • the “core node” may be considered to correspond to the “upper node” of the base station 2.
  • the base station 2 may be connected to the core network 4 via an “S1 interface” which is an example of a wired interface. However, the base station 2 may be communicably connected to the core network 4 through a wireless interface.
  • a network including the base station 2 and the core network 4 may be referred to as a radio access network (RAN).
  • RAN radio access network
  • An example of RAN is “Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, E-UTRAN”.
  • the base station 2 may be communicatively connected to the MME 41 and the SGW 43, for example.
  • the base station 2 and the MME 41 and the SGW 43 may be communicably connected via an interface called an S1 interface.
  • the SGW 43 may be communicably connected to the PGW 42 through an interface called an S5 interface.
  • the PGW 42 may be communicably connected to a packet data network (PDN) such as the Internet or an intranet.
  • PDN packet data network
  • User packets can be transmitted and received between the terminal 3 and the PDN via the PGW 42 and the SGW 43.
  • the user packet is an example of user data, and may be referred to as a user plane signal.
  • the SGW 43 may process the user plane signal.
  • the control plane signal may be processed by the MME 41.
  • the SGW 43 may be communicably connected to the MME 41 via an interface called an S11 interface.
  • the MME 41 illustratively manages the position information of the terminal 3.
  • the SGW 43 may perform movement control such as user plane signal path switching accompanying movement of the terminal 3 based on position information managed by the MME 41.
  • the mobility control may include control associated with the handover of the terminal 3.
  • the base stations 2 when there are a plurality of base stations 2 in the RAN, the base stations 2 are connected so as to be communicable by an interface between base stations called an X2 interface, for example. It's okay.
  • the interface between base stations may be a wired interface or a wireless interface.
  • the radio area 200 formed by the eNB 2 which is an example of the base station 2 may be referred to as a “macro cell”.
  • the eNB 2 forming the macro cell 200 may be referred to as “macro base station”, “macro eNB”, or “MeNB” for convenience.
  • a “small cell” having a smaller coverage than the macro cell may be arranged (overlaid).
  • ENB2 may control the setting (may be referred to as “allocation”) of radio resources used for radio communication with UE3. This control may be referred to as “scheduling”.
  • Radio resources (hereinafter sometimes simply referred to as “resources”) may be two-dimensionally distinguished by a frequency domain and a time domain, for example.
  • the eNB 2 may allocate resources in units of a frequency / time grid in which radio resources that can be used for radio communication with the UE 3 are divided in two dimensions in the frequency domain and the time domain. Assigning resources may be referred to as “scheduling”. In LTE, the unit of scheduling is referred to as a “resource block (RB)”.
  • RB resource block
  • RB corresponds to one block obtained by dividing a radio resource that eNB 2 can use for radio communication with UE 3 into a slot in the time domain and a plurality of subcarriers (carrier waves) adjacent in the frequency domain.
  • one slot has a time length of 0.5 ms, two slots form one subframe of 1 ms length, and ten subframes form a radio frame of 10 ms length.
  • time division duplex Time Division Duplex: TDD
  • frequency division duplex Frequency Division Duplex: FDD
  • downlink (downlink, DL) communication and uplink (uplink, UL) communication are performed at different times.
  • the eNB 2 schedules the time for DL communication and the time for UL communication at different times with respect to the UE 3 in one frequency band.
  • the eNB 2 and the UE 3 perform transmission and reception at different times in one frequency band.
  • DL communication and UL communication are performed using different frequencies (or frequency bands).
  • the eNB 2 may schedule the frequency for DL communication and the frequency for UL communication to different frequencies regardless of the communication timing.
  • the eNB 2 and the UE 3 can perform reception at a frequency different from the transmission frequency while performing transmission.
  • ENB 2 individually allocates resources for UL data transmission to each of a plurality of terminals 3. Therefore, resources used for UL data transmission among a plurality of terminals 3 do not compete with each other, and each terminal 3 can communicate with the base station 2 and the UL without collision with other terminals 3. Can be performed.
  • UL resources may not be allocated to the terminal 3.
  • the UL resource for the terminal 3 is in an unallocated state.
  • the terminal 3 tries to perform data transmission in a state where the connection is disconnected after the connection with the base station 2 is established and the UL resource is released (which may be referred to as an “idle state”), the terminal 3 , UL resources are not allocated.
  • the terminal 3 allocates the resource for data transmission to the base station 2 To request.
  • a random number for requesting the base station 2 to allocate resources for the terminal 3 to transmit data to the base station 2 Defines access (RA) procedures.
  • the terminal 3 first transmits an RA preamble, and when the base station 2 receives the RA preamble, it returns an RA response to the terminal 3. At this stage, there is a possibility that the RA preambles transmitted from a plurality of terminals 3 are competing, and therefore the base station 2 has not specified which terminal 3 is to communicate with.
  • the terminal 3 transmits a connection request signal including an identifier (ID) that can identify the terminal 3 to the base station 2, and the base station 2 starts a procedure for setting the terminal 3 in a connected state using the received ID. To do.
  • ID an identifier
  • the terminal 3 transmits a scheduling request (SR) to the base station 2 after the connection procedure including the ID of the terminal 3 is started and enters the connection state.
  • SR scheduling request
  • the base station 2 When the base station 2 receives the SR signal from the terminal 3, the base station 2 schedules resources used by the terminal 3 for data transmission. If the scheduling is successful, the base station 2 transmits a transmission permission (UL grant) to the SR transmission source terminal 3 and notifies the terminal 3 of resource allocation information as a scheduling result.
  • UL grant transmission permission
  • the terminal 3 can perform UL data transmission using the allocated resource.
  • the terminal 3 transmits a connection request signal including the ID of the terminal 3 to the base station 2 in response to the RA response, the connection procedure for the ID may not be started. In such a case, the terminal 3 restarts the RA procedure from the transmission of the RA preamble.
  • the terminal 3 re-executes the procedure after the SR transmission.
  • FIG. 21 shows an example of a procedure until the UE changes from the idle state to the connected state with the eNB.
  • FIG. 22 shows an example of a procedure from when the UE transmits a schedule request (SR) signal to the eNB until data transmission to the eNB becomes possible.
  • 21 and 22 are drawings taken from 3GPP TR36.912.
  • the RA preamble is transmitted again, so that the terminal 3 can transmit data to the base station 2. There is a possibility that the time it takes to become longer.
  • the terminal 3 may perform UL transmission using the resource when transmission data is generated. Data transmission with low latency is possible.
  • the abnormality detected by the terminal 3 such as a monitoring device does not always occur, but is considered to occur temporarily and suddenly.
  • UL transmission data that occurs temporarily and suddenly may be referred to as “sudden data” for convenience.
  • data that is sudden data and requires low-delay transmission may be referred to as “sudden low-delay data” for convenience.
  • “Sudden data” and “sudden low-latency data” may be referred to as “special data” for convenience in comparison with normal data. “Special data” may be considered as an example of data that is more urgent than normal data. Ordinary data may be regarded as an example of data with low urgency.
  • the normal data is an example of the first data signal
  • the special data is an example of the second data signal.
  • the special data is less frequently generated than the first data signal and requires low-delay transmission. Signal.
  • the special data that is an example of the second data signal is either a data signal that is less frequently generated than normal data that is an example of the first data signal, or a data signal that requires low-delay transmission. It may correspond to one side.
  • At least a part of resources that can be allocated to the terminal 3 is “resources related to transmission of special data”. Set and secure as.
  • the “resources related to transmission of special data” are not limited to resources that the terminal 3 may use for transmitting special data, but are executed until the terminal 3 can transmit special data to the base station 2. Resources that may be used in the procedure may be included.
  • resources related to transmission of special data may include the following three types of resources.
  • resources related to transmission of special data may be referred to as resources that have a possibility (or potential) to be used in connection with transmission of special data. “Resources that may be used” means that, for example, when the terminal 3 does not require transmission of special data, it may be allowed to transmit other signals that are not special data.
  • the resources that may be used in connection with the transmission of special data are transmissions of other signals that are not special data only when the terminal 3 actually needs to transmit special data. May be used in preference to.
  • a resource that may be used in connection with transmission of special data may be regarded as a resource reserved for use in connection with transmission of special data.
  • the resource may be referred to as “special data reservation resource” or “special data related resource” for convenience.
  • the base station 2 may be allowed to allocate a special data reservation resource or a resource including all or part of the special data reservation resource to any one of the terminals 3 by a normal resource allocation procedure. .
  • the “normal resource allocation procedure” is, for example, in the base station 2 by performing resource allocation without being aware or distinguishing whether the resource to be allocated to the terminal 3 is a special data reserved resource. Means good.
  • the terminal 3 that has received the resource assignment may communicate with the base station 2 using the assigned resource. However, when all or a part of the allocated resource is actually used by another terminal 3 for special data transmission, the terminal 3 that has received the resource allocation transmits UL data. You may stop.
  • the terminal 3 may perform UL data transmission using the resource.
  • Whether or not the special data reservation resource is actually used by the terminal 3 is, for example, whether or not a signal permitting transmission of special data is transmitted from the base station 2 to the terminal 3. Can be determined by monitoring at other terminals 3.
  • Information on the reservation resource for special data may be notified to the terminal 3 located in the radio area 200 of the base station 2.
  • the notification target is not limited to the terminal 3 that may transmit special data, but may include a terminal 3 that may be assigned a resource including all or part of the special data reserved resource by a normal resource allocation procedure. May be included. This is because the terminal 3 that has been allocated the special data reservation resource may not be able to use the resource for normal data transmission.
  • the notification includes information on resources that the terminal 3 may use for transmission of special data, information on resources that may be used in a procedure executed until the terminal 3 can transmit special data, and May be performed individually.
  • the information notified to the terminal 3 may be information on one of the resources. Further, the information notified to the terminal 3 is information generated from the information of the special data reservation resource (may be referred to as “processing”), and the special data reservation resource is indirectly (or implicitly). It may be the information shown.
  • processing may be referred to as “processing”
  • the special data reservation resource is indirectly (or implicitly). It may be the information shown.
  • the information on the special data reservation resource notified to the terminal 3 may be transmitted from the base station 2 as broadcast information.
  • the base station 2 may notify the information of the special data reservation resource using a broadcast channel signal (which may be referred to as a “broadcast signal”).
  • Information about the reservation resource for special data is notified in the resource allocation procedure to the terminal 3 which may be allocated with resources including all or part of the special data reservation resource by the normal resource allocation procedure. Also good.
  • the base station 2 transmits information (for example, flag information) indicating the special data reservation resource to the terminal 3. You may give to resource allocation information.
  • FIG. 2 and 3 show examples of the configuration (format) of a radio frame that enables transmission of special data.
  • FIG. 2 shows a configuration example of a TDD (Time Division Division Duplex) based radio frame
  • FIG. 3 shows a configuration example of a FDD (Frequency Division Duplex) based radio frame.
  • the radio frame is illustratively used for communication in the radio area 200.
  • the resource indicated by R1 is a resource used by the base station 2 to transmit a DL control signal (may also be referred to as a “control message”).
  • the resource R1 may be referred to as “control signal resource R1” for convenience.
  • the resource indicated by R2 is a resource used by the base station 2 to transmit a broadcast signal to the radio area 200.
  • the resource R2 may be referred to as a “broadcast signal resource R2”.
  • the resource indicated by R3 is a resource that the terminal 3 may use to transmit a signal requesting the base station 2 to permit transmission of special data.
  • the resource R3 may be referred to as “special data transmission permission request resource R3” for convenience.
  • the resource indicated by R4 is a resource that the base station 2 may use to transmit a signal indicating permission to transmit special data to the terminal 3.
  • the resource R4 may be referred to as “special data transmission permission resource R4” for convenience.
  • the resource indicated by R5 is a resource that the terminal 3 may use to transmit special data to the base station 2.
  • the resource R5 may be referred to as “special data transmission resource R5” for convenience.
  • the resource indicated by R6 is a UL resource allocated according to a normal resource allocation procedure, and is a resource used by the terminal 3 to transmit normal data that is not special data to the UL.
  • the resource R6 may be referred to as a “normal data transmission resource R6” for convenience.
  • the special data transmission resource R5 and the normal data transmission resource R6 may have a partially overlapping relationship as illustrated in FIGS.
  • the special data transmission resource R5 and the normal data transmission resource R6 may be the same resource.
  • One of the special data transmission resource R5 and the normal data transmission resource R6 may be included in the other.
  • all of the special data transmission resource R5 may be included in the normal data transmission resource R6, and conversely, as shown in FIG. All of R6 may be included in the special data transmission resource R5.
  • the resources on the inclusion side may be limited to a part of the resources that can be allocated to the terminal 3 in the radio frame, or may be all.
  • the normal data transmission resource R6 including the special data transmission resource R5 may cover all UL resources that can be allocated to the terminal 3 in the radio frame.
  • the special data transmission resource R5 including the normal data transmission resource R6 illustrated in FIG. 4C may cover all the UL resources that can be allocated to the terminal 3 in the radio frame.
  • the normal data transmission resource R6 is an example of a first radio resource
  • the special data transmission resource R5 is an example of a second radio resource
  • the special data transmission permission request resource R3 is an example of a third radio resource
  • the special data transmission permission resource R4 is an example of a fourth radio resource.
  • the base station 2 notifies the terminal 3 of the information of the normal data transmission resource R6 allocated according to the normal resource allocation procedure by the control signal transmitted by the control signal resource R1, or the information of the broadcast signal resource R2 to the terminal. 3 can be notified.
  • information indicating the setting of one or more of the special data transmission permission request resource R3, the special data transmission permission resource R4, and the special data transmission resource R5 described above is provided. It may be set as broadcast information.
  • a certain association may be set in advance between all or some of the resources R3 to R5. If information on the association is shared between the base station 2 and the terminal 3, only a part of the information of each resource R3 to R5 may be set in the broadcast signal.
  • the terminal 3 When special data to be transmitted to the base station 2 is generated in a certain terminal 3, the terminal 3 transmits a signal requesting permission to transmit special data to the base station 2 using the special data transmission permission request resource R3. .
  • a signal requesting permission to transmit special data may be referred to as an “interrupt signal” for convenience. Therefore, the special data transmission permission request resource (R3) may be referred to as “interrupt signal transmission resource (R3)”.
  • the base station 2 When the base station 2 receives and detects the interrupt signal and permits the transmission permission request of the terminal 3, the base station 2 sends a signal indicating the transmission permission of the special data to the requesting terminal 3 using the special data transmission permission resource R4. May be sent.
  • the terminal 3 may transmit the special data to the base station 2 using the special data transmission resource R5 when receiving a signal indicating that the special data transmission is permitted from the base station 2 using the special data transmission permission resource R4.
  • the other terminals 3 that have been assigned the normal data transmission resource R6 may stop the UL data transmission, or other normal data transmission resources R6 that avoid the special data transmission resource R5.
  • UL data transmission may be performed using resources.
  • normal data transmission resource R6 may partially overlap with the special data transmission permission request resource R3.
  • the normal data transmission resource R6 and the special data transmission permission request resource R3 may be included in the other.
  • the interrupt signal transmitted by the resource R3 may collide with the normal data signal transmitted by the resource R6.
  • the base station In FIG. 2 Even if such a collision may occur, for example, by setting the transmission power of the interrupt signal transmitted by the resource R3 higher than the resource R6 or setting the coding rate low, the base station In FIG. 2, it is possible to easily detect the interrupt signal. In other words, the success rate of interrupt signal reception at the base station 2 can be improved.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating an operation example of the wireless communication system 1.
  • the base station 2 transmits information on reserved resources for special data (for example, information on the resources R3 to R5 illustrated in FIG. 2 or FIG. 3) using, for example, the broadcast signal resource R2. May be notified to the terminals 3-1 and 3-2 (processing P11). Note that both the terminal 3-1 and the terminal 3-2 are terminals located in the radio area 200 in which communication with the base station 2 is possible.
  • the terminal 3-2 is a terminal (first terminal) that can transmit special data
  • the terminal 3-1 permits the base station 2 to transmit special data to the other terminal 3-2.
  • the terminal is a terminal (second terminal) capable of changing the UL data transmission process.
  • the terminal 3-1 performs UL data transmission using the normal data transmission resource R 6 of UL allocated from the base station 2 according to the normal resource allocation procedure in the normal time when no special data is generated in the terminal 3-2. (Processing P12 and P13).
  • a signal (interrupt signal) requesting permission to transmit special data is sent from the base station 2 to the special data transmission permission request resource R3 indicated by the notification signal. Then, it may be transmitted to the base station 2 (process P15).
  • the base station 2 receives and detects a signal requesting permission to transmit special data, and when permitting transmission of special data, the base station 2 transmits a signal indicating permission to transmit special data to the requesting terminal 3-2. Transmission may be performed using the special data transmission permission resource R4 (process P16).
  • the base station 2 also transmits a signal indicating permission to transmit special data to the terminal 3-1 to which the normal data transmission resource R6 overlapping the special data transmission resource R5 is allocated according to the normal resource allocation procedure. (Process P17).
  • the terminal 3-2 When the terminal 3-2 receives the signal indicating that special data transmission is permitted in the special data transmission permission resource R4, the terminal 3-2 transmits the special data to the base station 2 in the special data transmission resource R5 notified by the notification signal in the process P11. (Process P18).
  • the terminal 3-1 to which the normal data transmission resource R6 is allocated in the normal resource allocation procedure monitors whether or not a signal indicating that special data transmission permission is received by the special data transmission permission resource R4, for example. You can do it.
  • the terminal 3-1 When reception of a signal indicating permission to transmit special data is detected, the terminal 3-1 uses the special data transmission resource R 5 to which the normal data transmission resource R 6 allocated in the normal resource allocation procedure can be transmitted. You may judge that there is.
  • the terminal 3-2 may determine that the normal data transmission resource R6 that overlaps the special data transmission resource R5 in FIG. 2 or FIG. 3 is allocated in the normal resource allocation procedure. In this case, the terminal 3-2 may stop UL data transmission using the resource R6 allocated in the normal resource allocation procedure (process P19).
  • the terminal 3-2 may perform UL data transmission using a resource that avoids an overlapping portion with the special data transmission resource R5 among the allocated normal data transmission resources R6. .
  • the terminal 3-2 uses the special data transmission resource R5 set and secured by the base station 2 in the radio area 200. Since special data can be transmitted, low-delay transmission can be realized.
  • the special data transmission resource R5 is not a resource that is regularly reserved for transmission of special data, and if it is not used for transmission of special data, for example, the terminal 3-1 is used for transmission of normal data. Is acceptable.
  • the terminal 3-1 is allowed to transmit normal data using the resource, so that UL It is also possible to suppress a decrease in throughput.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation example of the base station 2.
  • the base station 2 may determine the resource arrangement in the radio frame (processing P31).
  • the base station 2 determines the arrangement of the special data transmission permission request resource R3, the special data transmission permission resource R4, and the special data transmission resource R5 in the radio frame. Good.
  • the base station 2 locates, for example, information that can identify (or identify) each of the resources R3 to R5 in the radio frame, for example, in the radio area 200 of the base station 2 by the notification signal described above.
  • Each terminal 3 may be notified (process P32).
  • Information that can specify (or identify) each of the resources R3 to R5 may be referred to as “resource arrangement information” for convenience.
  • the transmission of the notification signal may be regular or irregular.
  • the periodic transmission is not necessarily performed every frame of the radio frame.
  • the notification signal may be transmitted at a period longer than the transmission period of the radio frame (in other words, at a lower frequency).
  • the information of the broadcast signal resource R2 may be notified to the terminal 3 by the DL control signal in the control signal resource R1.
  • the base station 2 may schedule the resource R6 used by one or more terminals 3 connected to the base station 2 for UL data transmission according to a normal resource allocation procedure.
  • “normal time” may be understood to mean a state in which no special data is generated in any of the terminals 3 connected to the base station 2.
  • the base station 2 may notify the allocation information of the resource R6, which is the scheduling result, to the terminal 3 by, for example, a DL control signal (processing P33).
  • the control signal may be an individual control signal addressed to each terminal 3.
  • the base station 2 receives the UL transmission data transmitted from the terminal 3 to which the resource R6 is assigned using the resource R6.
  • the base station 2 may perform reception processing using the special data transmission permission request resource R3 to determine whether or not a signal requesting permission to transmit special data has been received (process P34).
  • base station 2 may determine whether or not to permit transmission of special data (process). P35).
  • the base station 2 When it is determined that transmission of special data is permitted (YES in process P35), the base station 2 transmits a signal indicating that transmission of special data is permitted to the requesting terminal 3 using the special data transmission permission resource R4. (Process P36).
  • the base station 2 may receive the special data transmitted by the terminal 3 having received the signal indicating permission to transmit the special data using the special data transmission resource R5 (process P37).
  • the base station 2 may receive normal data transmitted from the terminal 3 different from the terminal 3 that transmits the special data by using the normal data transmission resource R6 different from the special data transmission resource R5 (Process P38). ).
  • the base station 2 does not have to perform normal data reception processing in a portion overlapping with the special data transmission resource R5 in the normal data transmission resource R6 assigned to the terminal 3.
  • process P34 when a signal requesting permission to transmit special data has not been received and detected (NO), the base station 2 uses the resource R6 allocated according to the normal resource allocation procedure, Data may be received (process P39).
  • the base station 2 uses the normal data transmission resource R6 allocated according to the normal resource allocation procedure. Data may be received (process P39).
  • FIG. 7 is a flowchart focusing on the operation of the terminal 3 (for example, the terminal 3-1 in FIG. 5) that transmits special data.
  • FIG. 8 shows a case where the terminal 3 is different from the terminal 3 that can transmit the special data, and the UL data transmission process is performed when the terminal 3 that can transmit the special data is permitted to transmit the special data.
  • the terminal 3-2 illustrated in FIG. 5 may be regarded as operating according to the flowchart illustrated in FIG.
  • the terminal 3-1 receives the broadcast signal using the broadcast signal resource R2 indicated by the information of the broadcast signal resource R2.
  • information regarding the special data transmission permission request resource R3, the special data transmission permission resource R4, and the special data transmission resource R5 may be set in the notification signal.
  • the terminal 3-1 acquires the information of the resources R 3 to R 5 by receiving the notification signal (process P 53).
  • the terminal 3-1 monitors whether or not special data to be transmitted to the base station 2 is generated (processing P54). If it is generated (YES), the special data transmission permission request resource R3 A signal requesting permission to transmit special data may be transmitted to the base station 2 (process P55).
  • the terminal 3-1 may perform reception processing using the special data transmission permission resource R4 and monitor whether or not a signal indicating the transmission permission is received. (Process P56).
  • terminal 3-1 may transmit the special data to base station 2 using special data transmission resource R5 (process P57). .
  • the terminal 3-1 needs to transmit the special data to be transmitted again as special data. It may be determined whether or not there is (process P58).
  • the terminal 3-1 proceeds to process P55, and sends a signal requesting permission to transmit special data in the special data transmission permission request resource R3. You may resend it.
  • the terminal 3-1 may stop transmitting the data. Thereafter, the terminal 3-1 may return to process P51 and monitor the reception of the control signal and the occurrence of other special data.
  • the terminal 3-1 may confirm the presence / absence of resource information acquired in the past (process P59).
  • the terminal 3-1 may execute processes subsequent to process P54. If there is no resource information acquired in the past (NO in process P59), the terminal 3-1 may return to process P51.
  • the terminal 3-2 when the terminal 3-2 receives the control signal transmitted from the base station 2 using, for example, the control signal resource R1 (process P71), the information of the notification signal resource R2 is set in the control signal. It may be determined whether or not it has been performed (process P72).
  • the terminal 3-2 receives the broadcast signal using the broadcast signal resource R2 indicated by the information.
  • the information regarding the special data transmission permission resource R4 and the special data transmission resource R5 may be set in the notification signal.
  • the terminal 3-2 receives the notification signal to acquire information on the resources R4 and R5 (processing P73).
  • information of the special data transmission permission request resource R3 may be set in the notification signal received by the terminal 3-2.
  • the terminal 3-2 may be a terminal that can transmit special data, like the terminal 3-1.
  • the terminal 3-2 may determine whether or not the UL normal data transmission resource R6 (see, for example, FIGS. 2 to 4) is allocated by the control signal in the normal resource allocation procedure (process P74).
  • the terminal 3-2 determines that the resource R6 is the special data transmission resource R5 based on the information acquired in process P73. It may be determined whether there is an overlap (process P75).
  • the terminal 3-2 may perform data transmission to the base station 2 using the normal data transmission resource R6 allocated in the normal resource allocation procedure ( Process P79).
  • the terminal 3-2 may perform the reception process of the special data transmission permission resource R4 (process) P76).
  • the special data transmission permission resource R4 can be received by both the terminals 3-1 and 2-3.
  • the terminal 3-2 may determine whether or not a signal indicating permission to transmit special data is transmitted to the other terminal 3-1 by the reception process of the special data transmission permission resource R4 (processing) P77).
  • the terminal 3-2 determines whether or not a part of the normal data transmission resource R6 that overlaps the special data transmission resource R5 is used for transmission of the special data by the reception process of the special data transmission permission resource R4. It can be detected reliably.
  • the terminal 3-2 transmits UL data using the normal data transmission resource R6 allocated in the normal resource allocation procedure. Is not performed (process P78). In other words, the terminal 3-2 may stop the UL transmission process using the normal data transmission resource R6.
  • the terminal 3-2 may perform UL data transmission using the resources (processing) P78).
  • all of the normal data transmission resources R6 allocated to the terminal 3-2 are the same as the special data transmission resource R5 or included in the resource R5. There may be.
  • the terminal 3-2 since there is no resource that does not overlap with the special data transmission resource R5, the terminal 3-2 does not perform UL data transmission using the normal data transmission resource R6, and stops the UL transmission processing in the resource R6. You can do it.
  • the terminal 3-2 determines that the normal data transmission resource R6 is the same as when the resources R5 and R6 do not overlap.
  • the normal data may be transmitted at (Process P79).
  • the terminal 3-2 is allowed to transmit normal data using a radio resource including a portion overlapping with the special data transmission resource R5 in the normal data transmission resource R6.
  • the terminal 3-2 may confirm the presence / absence of resource information acquired in the past (process P80). .
  • the terminal 3-2 may execute processes subsequent to process P74. If there is no resource information acquired in the past (NO in process P80), the terminal 3-2 may return to process P71.
  • the terminal 3-2 may return to the process P71.
  • the interrupt signal transmitted from the terminal 3 in order to request the base station 2 to permit transmission of special data for example, a signal conforming to the physical random access channel (PRACH) defined in 3GPP TS36.211 may be used.
  • PRACH physical random access channel
  • Zadoff-Chu sequences code sequences having different time lengths (for example, 133 ⁇ s, 800 ⁇ s, 1600 ⁇ s, etc.) using frequency regions for a predetermined number of RBs. You may use for the signal transmitted to.
  • a part of the end of the sequence may be added to the beginning of the sequence as a cyclic prefix (CP).
  • the CP length is specified in 3GPP TS36.211.
  • upper layer means a layer higher than the physical layer.
  • the cell containing the terminal 3 capable of transmitting special data is smaller than the macro cell, and that the terminal 3 is a monitoring device and does not move at high speed, it is preferable to use a sequence having a length of 133 ⁇ s. May be.
  • the special data transmission permission request resource R3 includes a frequency region for the number of RBs to be specified, a time region obtained by adding a margin for the radio wave propagation delay time to the length of the interrupt signal to be used. , May be specified.
  • a 133 ⁇ s Zadoff-Chu sequence is used in a frequency region of 1.08 MHz corresponding to 6 RBs
  • a CP length is 14.6 ⁇ s
  • a propagation delay time margin of 9.4 ⁇ s is obtained.
  • the frequency domain to be used, the length of the sequence, etc. can be set relatively freely.
  • terminal 3 selects one from 64 sequences and transmits it as a PRACH signal. Even if contention or collision between the existing PRACH signal and the interrupt signal of this embodiment is a problem, a new root sequence number can be defined and set so as not to conflict with the existing sequence. This can be handled by selecting the appropriate number of sequences.
  • FIG. 11 (A) is an example of a signal in which permission and non-permission of transmission of special data are represented by 1 (permitted) / 0 (non-permitted) of 1 bit.
  • the permission may be represented by 3 bits of “111” and the non-permission may be represented by “000”.
  • the terminal 3 may determine permission or disapproval by performing a correlation operation with a sequence corresponding to permission or disapproval. Therefore, it is preferable that the two sequences have a negative correlation.
  • a setting may be made such that a signal is transmitted when transmission of special data is permitted and a signal is not transmitted when transmission of special data is not permitted.
  • the base station 2 on the transmission side uses a CRC for enabling determination of a decoding error in the information of the resource R5 included in the signal indicating that special data transmission is permitted.
  • a code may be added and the entire signal may be error-corrected and transmitted.
  • the transmission of the special data is permitted by the base station 2 in the resource R5. Can be judged.
  • the base station 2 may set address information indicating “0” as information of the resource R5, for example. If the terminal 3 receives the address information indicating “0” as the information of the resource R5, the terminal 3 may determine “not permitted”.
  • the setting is “if the terminal 3 could not correctly decode the signal received by the resource R4, the terminal 3 operates as a transmission of special data is not permitted”, the base station 2 When transmission is not permitted, the signal may not be transmitted by the resource R4. By not transmitting a signal, it is possible to implicitly notify the terminal 3 that it is “not permitted”.
  • the base station 2 notifies the terminal 3 of “permission” by one of the notification methods illustrated in FIGS. 11 (A) to 11 (D).
  • the base station 2 may be implicitly notified to the terminal 3 that it is “not permitted” by not transmitting a signal.
  • the base station 2 uses the broadcast area to transmit information on the special data transmission permission request resource R3, the special data transmission permission resource R4, and the special data transmission resource R5, for example, using a broadcast signal.
  • One or more terminals 3 located at 200 are notified in advance.
  • Information related to the resources R3 to R5 may be set in individual broadcast signals as illustrated in FIGS. 12A to 12C, or one common signal as illustrated in FIG. May be set to the notification signal.
  • Broadcast signal illustrated in FIG. 12 (A) includes an identifier ID R3 indicating that the broadcast signal including information R3 INFO about resource R3, and a information R3 INFO about the resource R3.
  • FIG 12 broadcast signal illustrated in (B) includes an identifier ID R4 indicating that the broadcast signal including information R4 INFO about resources R4, a, and information R4 INFO about resources R4.
  • Broadcast signal illustrated in FIG. 12 (C) includes an identifier ID R5 indicating that the broadcast signal including information R5 INFO about resource R5, a, and information R5 INFO about the resource R5.
  • the notification signal illustrated in FIG. 13 includes an identifier ID indicating that the notification signal is information regarding transmission of special data, and information R3 INFO to R5 INFO regarding each of resources R3 to R5.
  • the base station 2 notifies the terminal 3 of information related to the resource R2 to which the notification signal as described above is transmitted by a control signal transmitted by the control signal resource R1 (for example, process P32 in FIG. 6).
  • the terminal 3 receives the control signal by the control signal resource R1, acquires information on the resource R2 to which the notification signal is transmitted, and performs the reception process of the resource R2 to acquire the notification signal.
  • the terminal 3 identifies what kind of information the notification signal includes by the identifier given to the notification signal.
  • the identifier may be set to an identifier different from the identifier of other information. For example, a sequence different from the sequence used as an identifier for other information may be used for the above-described identifier.
  • the resource information included in the broadcast signal illustrated in FIG. 13 may be sufficient for a part of the resources R3 to R5. For example, as described above, there is a case where some association is set between the resources R3 to R5.
  • all or a part of the information of the resources R3 to R5 related to the transmission of the special data may be notified to the terminal 3 by an individual signal for each terminal 3 instead of the notification signal.
  • the resource R6 that is individually transmitted to the terminal 3 in the normal resource allocation procedure includes the resource R5 that may be used for transmission of special data is included in the resource R6.
  • Flag information may be added.
  • the base station 2 notifies the terminal 3 of flag information indicating that the resource R6 includes a portion overlapping with the special data transmission resource R5 in the procedure of assigning the resource R6 to the terminal 3. Good.
  • the terminal 3 can identify whether or not the resource R6 allocated in the normal resource allocation procedure includes the resource R5 that may be used for transmission of the special data by the flag information.
  • resource information may be displayed as resource numbers delimited in the time domain and the frequency domain. May be displayed as a bitmap.
  • a serial number may be assigned to each resource delimited by the time domain and the frequency domain.
  • the serial number is an example of an identifier for identifying a resource in the time domain and the frequency domain.
  • Resource information may be displayed by the serial number of the resource, or can be represented as a bitmap corresponding to the serial number as illustrated in FIG.
  • the resource information may be displayed in a bitmap set to “”.
  • the resource information may be information in which the start position and end position of the resource are displayed with serial numbers.
  • the resource information includes the start position and end position of the resource as illustrated in FIG. 15B.
  • the information may also be displayed as a combination of time indexes.
  • two special data transmission permission request resources R3, special data transmission permission resources R4, and two special data transmission resources R5 may be set in the radio frame.
  • two resources R3 are distinguished as resources R3-1 and R3-2. The same applies to the resources R4 and R5.
  • all or part of the special data transmission permission request resource R3, the special data transmission permission resource R4, and the special data transmission resource R5 may be set for each terminal 3 that can transmit the special data.
  • Which resource each terminal 3 uses may be determined in advance, for example, as a hardware setting of the terminal 3, or an instruction is given from the base station 2 to the terminal 3 using a higher layer signal. May be.
  • the “upper layer signal” is different from the physical layer control signal transmitted using a specific resource in a physical radio frame.
  • the “upper layer signal” can also be regarded as a “control signal” in a broad sense in the sense that each terminal 3 controls which resource is used for communication in a radio frame.
  • the terminal 3 which is going to transmit special data without deciding which resource the terminal 3 uses will select one resource from a plurality of resources, and transmit the special data using the selected resource. You may make it transmit the signal regarding.
  • the resource selection may be performed according to some rule, or may be performed randomly using a random number or the like.
  • special data transmission permission resource R3-1 has settings corresponding to special data transmission permission resource R4-1 and special data transmission resource R5-1.
  • special data transmission permission resource R3-2 has settings corresponding to the special data transmission permission resource R4-2 and the special data transmission resource R5-2.
  • the terminal 3 that wants to transmit the special data sends a signal requesting permission to transmit the special data in the resource R3-1 or R3-2 that is set in advance, instructed by the upper layer, or is randomly selected. You may transmit to the base station 2.
  • the base station 2 When the base station 2 permits the terminal 3 to transmit special data, the base station 2 uses the resource R4-1 or R4-2 corresponding to the resource R3-1 or R3-2 that has received the signal requesting permission to transmit special data. A signal indicating permission to transmit special data may be transmitted to the request source terminal 3.
  • the terminal 3 that has transmitted a signal requesting permission to transmit special data transmits a signal indicating permission to transmit special data in the resource R4-1 or R4-2 corresponding to the resource R3-1 or R3-2 that transmitted the signal. Receive.
  • the terminal 3 that has received the signal indicating permission to transmit special data transmits the special data addressed to the base station 2 using the resource R5-1 or R5-2 corresponding to the resource R4-1 or R4-2 that has received the signal. You may send.
  • the other terminal 3 determines whether or not the normal data transmission resource R6 allocated by the base station 2 in the normal resource allocation procedure overlaps with one or both of the special data transmission resources R5-1 and R5-2. To do.
  • the other terminal 3 uses the resource R4-1 and / or R4-2 corresponding to the resource R5-1 and / or R5-2 that overlaps with the resource R6 to store the special data. You may confirm whether the signal which shows transmission permission is transmitted.
  • the other terminal 3 uses resource R6 that overlaps with resources R5-1 and / or R5-2 corresponding to resources R4-1 and / or R4-2. UL transmission using is not performed.
  • the other terminal 3 is assigned to the resource. Then, UL transmission may be performed.
  • a plurality of resources R3 to R5 are set in the radio frame.
  • the resources to be set among the resources R3 to R5 are limited to the resource R5. May be.
  • special data transmission permission request resource R3 and special data transmission permission resource R4 are set in the radio frame as in the example of FIG. 2, and the special data transmission resource R5 is the example of FIG. Similarly to the above, a plurality may be set.
  • the base station 2 when the base station 2 permits the transmission of special data, the base station 2 uses information on one of a plurality of special data transmission resources R5-1 and R5-2 (for example, R5-1) as special data. You may transmit with the signal transmitted with transmission permission resource R4.
  • the terminal 3 that transmits the special data may transmit the special data to the base station 2 using the resource R5-1 based on the information regarding the resource R5-1 notified together with the transmission permission.
  • the other terminal 3 can recognize that the transmission of the special data is permitted in the resource R5-1 by performing the reception process of the signal transmitted in the resource R4.
  • the other terminal 3 does not perform transmission using resources overlapping with the resource R5-1 among the normal data transmission resources R6 allocated by the base station 2 in the normal resource allocation procedure.
  • the other terminal 3 may perform UL transmission using a resource that does not overlap with the resource R5-1.
  • the base station 2 when the base station 2 can detect a signal requesting permission to transmit special data transmitted from a plurality of terminals 3 at the same time, a different special data transmission resource R5 is designated for each request. Thus, the transmission of special data can be permitted.
  • FIG. 16 and FIG. 17 is based on the same TDD-based frame configuration as in the example of FIG. 2, but the FDD-based radio frame configuration illustrated in FIG. 3 is also assumed. A similar operation is possible.
  • FIG. 18 exemplarily includes an antenna 20, a transmission / reception signal separator 21, a transmission signal generator 22, a wireless (RF) transmitter 23, a wireless (RF) receiver 24, a reception signal processor 25, A control unit 26 and a storage unit 27 may be provided.
  • the antenna 20 transmits a DL radio signal to the terminal 3 and receives a UL radio signal transmitted by the terminal 3.
  • the transmission / reception number separator 21 outputs the transmission radio signal input from the RF transmitter 23 to the antenna 20 and outputs the reception radio signal input from the antenna 20 to the RF receiver 24.
  • the transmission / reception number separator 21 may be referred to as a “duplexer 21”.
  • the duplexer 21 allows the antenna 20 to be shared by the RF transmitter 23 and the RF receiver 24.
  • the base station 2 may be provided with separate antennas 20 for the RF transmitter 23 and the RF receiver 24 without using the duplexer 21.
  • the transmission signal generator 22 exemplarily generates a DL transmission signal (exemplarily a baseband signal) from the information generated in the control unit 26.
  • the transmission signal generated by the transmission signal generator 22 may include a notification signal notified to the terminal 3 and a notification signal notified to the terminal 3.
  • the RF transmitter 23 illustratively converts the transmission signal generated by the transmission signal generator 22 into a radio signal (may be referred to as “up-conversion”), and outputs the radio signal to the duplexer 21.
  • the transmission radio signal may be amplified to a predetermined transmission power in the RF transmitter 23 using, for example, a high power amplifier (HPA).
  • HPA high power amplifier
  • the RF receiver 24 illustratively converts the received radio signal input from the duplexer 21 into, for example, a baseband signal (may be referred to as “down-conversion”), and outputs it to the received signal processor 25.
  • a baseband signal may be referred to as “down-conversion”
  • the received radio signal may be amplified by the RF receiver 24 using, for example, a low noise amplifier (LNA).
  • LNA low noise amplifier
  • the received radio signal may include a signal that the terminal 3 requests the base station 2 for permission to transmit special data, and special data that is actually transmitted by the terminal 3 that has received permission to transmit special data.
  • the control unit 26 illustratively controls resource allocation to the terminal 3.
  • the resource allocation control may include setting of resources (R3 to R5) related to transmission of special data.
  • the control unit 26 may perform signal processing related to normal data and signal processing related to special data.
  • the signal processing related to special data may include, for example, detection of a signal requesting permission to transmit special data, generation of a signal indicating permission to transmit special data, detection of special data, and the like.
  • control unit 26 includes a radio resource allocation control unit 261, a notification / notification message generation unit 262, a special data transmission permission request detection unit 263, a special data transmission availability determination unit 264, and a data detection unit 265. You may prepare.
  • the radio resource allocation control unit 261 may be referred to as a “scheduler 261”.
  • the scheduler 261 is an example of a setting unit, and can set the resources R1 to R6 described above in the radio frame format in the radio area 200.
  • the scheduler 261 may set the control signal resource R1 and the broadcast signal resource R2 in DL resources that can be used for DL communication of radio frames. Further, the scheduler 261 may set the special data transmission permission request resource R3 and the special data transmission resource R5 in the UL resources that can be used for the UL communication of the radio frame. Further, the scheduler 261 may set the special data transmission permission resource R4 in the DL resource that can be used for the DL communication of the radio frame.
  • the notification / notification message generation unit 262 exemplarily generates a message for notifying or notifying the terminal 3 of information regarding the set resources R3 to R5.
  • the generated message may be input to the transmission signal generator 22.
  • the notification / notification message generator 262 may generate a message indicating permission to transmit special data when a signal requesting permission to transmit special data is detected and transmission of special data is permitted.
  • the detection of the signal requesting permission to transmit special data may be performed by the special data transmission permission request detecting unit 263, for example. Whether or not to allow transmission of special data may be exemplarily determined by the special data transmission availability determination unit 264.
  • the special data transmission permission request detection unit 263 may detect a signal requesting permission to transmit special data in the reception signal input from the reception signal processor 25. The detection result may be output to the special data transmission availability determination unit 264.
  • the special data transmission permission determination unit 264 determines whether or not to permit transmission of special data in response to the request. You may judge. When the determination result is “permitted”, the notification / notification message generation unit 262 generates a message indicating permission to transmit special data.
  • the data detection unit 265 illustratively detects normal data or special data transmitted from the terminal 3 in the reception signal input from the reception signal processor 25.
  • the data detection unit 265 may be regarded as an example of a reception unit together with the reception signal processor 25.
  • the receiving unit receives the special data transmitted by the terminal 3-2 using the special data transmission resource R5.
  • the reception unit does not have to perform the normal data reception process in the portion overlapping the special data transmission resource R5 in the normal data transmission resource R6 allocated to the terminal 3-1.
  • the reception unit may perform reception processing.
  • the storage unit 27 may store information and data used for the processes of the units 261 to 265 described above and information and data generated by the units 261 to 265.
  • information on the resources R3 to R5 set in the radio frame, an identifier set in the notification signal illustrated in FIG. 12 and FIG. 13, and the like may be stored in the storage unit 27.
  • control unit 26 may be realized by processing by the processor together with other functions as the base station 2 not shown in FIG.
  • control unit 26 is realized by a processor having a calculation capability such as a CPU, DSP, or MPU reading and operating a program (also referred to as software or application) or data stored in the storage unit 27. May be.
  • CPU central processing unit
  • DSP digital signal processor
  • MPU micro processing unit
  • a processor having computing power may be referred to as a “processor device”, a “processor circuit”, or a “computer”.
  • the storage unit 27 may be any one or more of RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), HDD (Hard Disc Drive), SSD (Solid State Drive), and the like.
  • RAM Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • HDD Hard Disc Drive
  • SSD Solid State Drive
  • the program stored in the storage unit 27 is a program that may realize all or part of various functions as the control unit 26 illustrated in FIG. 18 (may be referred to as a “base station control program” for convenience). May be included. All or part of the program code constituting the base station control program may be described as part of the operating system (OS).
  • OS operating system
  • a processor such as a CPU reads out and executes the base station control program stored in the storage unit 27, thereby implementing various functions as the control unit 26 of the base station 2.
  • the program and data stored in the storage unit 27 may be provided in a form recorded on a computer-readable recording medium.
  • the recording medium include a flexible disk, CD-ROM, CD-R, CD-RW, MO, DVD, Blu-ray disk, portable hard disk, USB (Universal Serial Bus) memory, and the like.
  • program and data stored in the storage unit 27 may be provided (for example, downloaded) from a server or the like via a communication line.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating a configuration example of the terminal 3 that can transmit special data.
  • the terminal 3-2 illustrated in FIG. 5 in other words, the terminal 3-2 capable of executing the flowchart illustrated in FIG. 7 may have the configuration illustrated in FIG.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating a configuration example of the terminal 3 that can change the UL data transmission processing when the transmission of the special data is permitted to the terminal 3 that can transmit the special data.
  • the terminal 3-1 illustrated in FIG. 5 in other words, the terminal 3-2 capable of executing the flowchart illustrated in FIG. 8 may have the configuration illustrated in FIG.
  • the terminal 3 may include a combination of the configurations illustrated in FIGS. 19 and 20.
  • the terminal 3 is a terminal capable of transmitting special data, and a terminal capable of changing the UL transmission process when the transmission of special data is permitted to another terminal 3. Good.
  • FIG. 19 the configuration illustrated in FIG. 19 will be described as the configuration of the terminal 3-2
  • the configuration illustrated in FIG. 20 will be described as the configuration of the terminal 3-1.
  • the terminal 3-2 includes an antenna 30, a transmission / reception signal separator (duplexer) 31, a transmission signal generator 32, an RF transmitter 33, an RF receiver 34, a reception signal processor 35, and a control unit. 36A and a storage unit 37A may be provided.
  • the antenna 30 transmits a UL radio signal to the base station 2 and receives a DL radio signal transmitted from the base station 2.
  • the duplexer 31 outputs the transmission radio signal input from the RF transmitter 33 to the antenna 30, and outputs the reception radio signal input from the antenna 30 to the RF receiver 34.
  • the duplexer 31 allows the antenna 30 to be shared by the RF transmitter 33 and the RF receiver 34.
  • the antenna 3 may be provided in the terminal 3-2 by the RF transmitter 33 and the RF receiver 34 without using the duplexer 31.
  • the transmission signal generator 32 exemplarily generates a UL transmission signal (exemplarily a baseband signal) from the information generated in the control unit 36A.
  • the transmission signal generated by the transmission signal generator 32 may include, for example, a signal requesting permission to transmit special data, normal data, special data, and the like.
  • the RF transmitter 33 illustratively converts the transmission signal generated by the transmission signal generator 32 into a radio signal (may be referred to as “up-conversion”), and outputs the radio signal to the duplexer 31.
  • the transmission radio signal may be amplified to a predetermined transmission power in the RF transmitter 33 using, for example, a high power amplifier (HPA).
  • HPA high power amplifier
  • the RF receiver 34 illustratively converts the received radio signal input from the duplexer 31 into, for example, a baseband signal (may be referred to as “down-conversion”), and outputs it to the received signal processor 35.
  • a baseband signal may be referred to as “down-conversion”
  • the received radio signal may be amplified by the RF receiver 34 using, for example, a low noise amplifier (LNA).
  • LNA low noise amplifier
  • the received radio signal may include, for example, a control signal, a notification signal, a signal indicating permission to transmit special data, or the like transmitted by the base station 2.
  • the control unit 36A illustratively controls DL reception processing and UL transmission processing.
  • the DL reception process may include a process of analyzing the contents of a control signal, a notification signal, and a notification signal received from the base station 2.
  • the UL transmission processing may include, for example, signal processing related to normal data and signal processing related to special data.
  • signal processing related to special data for example, processing for generating a signal for requesting transmission permission of special data from the base station 2 or processing of special data by receiving special data transmission permission from the base station 2
  • the process of transmitting to 2 may be included.
  • control unit 36A may include a special data generation detection unit 361, a special data transmission permission request signal generation unit 362, a special data transmission signal generation unit 363, and a notification / notification message analysis unit 364.
  • the special data occurrence detection unit 361 illustratively detects the occurrence of special data transmitted from the terminal 3-2 to the base station 2. Whether the special data has occurred may be detected by, for example, monitoring whether the special data is stored in the storage unit 37A.
  • the terminal 3-2 may be configured such that an interrupt is generated to the control unit 36A when the special data is generated, and the interrupt may be detected by the special data generation detecting unit 361.
  • the detection result may be given to the special data transmission permission request signal generation unit 362.
  • the generated special data may be given to the special data transmission signal generation unit 363.
  • the special data transmission permission request signal generation unit 362 may generate a signal requesting the base station 2 to permit transmission of special data when the generation of special data is detected by the special data generation detection unit 361.
  • the notification / notification message analysis unit 364 may, for example, analyze a notification message included in the reception signal input from the reception signal processor 35 and acquire resource information related to transmission of special data.
  • the acquired resource information may be stored in the storage unit 37A, for example.
  • the notification / notification message analysis unit 364 may monitor whether or not a signal indicating permission to transmit special data is received after transmitting a signal requesting permission to transmit special data to the base station 2. The monitoring result may be given to the special data transmission signal generation unit 363.
  • the special data transmission signal generation unit 363 generates a special data signal to be transmitted to the base station 2 when the notification / notification message analysis unit 364 detects reception of a signal indicating permission to transmit special data.
  • the storage unit 37A may store information and data used for the processes of the above-described units 361 to 364 and information and data generated by the units 361 to 365.
  • information on the resources R3 to R5 acquired from the notification signal, an identifier set in the notification signal illustrated in FIG. 12 and FIG. 13, and the like may be stored in the storage unit 37A.
  • control unit 36A may be realized by processing by the processor together with other functions as the terminal 3-2 not shown in FIG. 19, similarly to the control unit 26 of the base station 2.
  • control unit 36A may be embodied by a processor having a calculation capability such as a CPU, DSP, MPU, or the like reading and operating a program or data stored in the storage unit 37A.
  • a processor having computing power may be referred to as a “processor device”, a “processor circuit”, or a “computer”.
  • Any one or more of RAM, ROM, HDD, SSD, etc. may be used for the storage unit 37A.
  • the program stored in the storage unit 37A includes a program capable of realizing all or part of various functions as the control unit 36A illustrated in FIG. 19 (may be referred to as a “terminal control program” for convenience). It may be. All or part of the program code constituting the terminal control program may be described as part of the operating system (OS).
  • OS operating system
  • a processor such as a CPU reads out and executes the terminal control program stored in the storage unit 37A, thereby implementing various functions as the control unit 36A of the terminal 3-2.
  • the program and data stored in the storage unit 37A may be provided in a form recorded on a computer-readable recording medium.
  • the recording medium include a flexible disk, CD-ROM, CD-R, CD-RW, MO, DVD, Blu-ray disk, portable hard disk, USB (Universal Serial Bus) memory, and the like.
  • program and data stored in the storage unit 37A may be provided (for example, downloaded) from a server or the like via a communication line.
  • the terminal 3-1 illustrated in FIG. 20 is different from the configuration example of the terminal 3-2 illustrated in FIG. 19 in that it includes a control unit 36B and a storage unit 37B.
  • the control unit 36B illustratively controls DL reception processing and UL transmission processing.
  • the DL reception process may include a process of analyzing the contents of a control signal, a notification signal, and a notification signal received from the base station 2.
  • the analysis process may include a process of detecting and analyzing a signal indicating transmission permission of special data transmitted from the base station 2 to the other terminal 3-1.
  • the UL transmission processing may include, for example, signal processing related to normal data.
  • the signal processing related to the normal data for example, the UL transmission process using the resource R6 that overlaps with the special data transmission resource R5 is stopped, or the UL transmission is performed using the resource R6 that does not overlap with the special data transmission resource R5. Processing to be performed may be included.
  • control unit 36B may include a notification / notification message analysis unit 365 and a transmission data generation unit 366.
  • the notification / notification message analysis unit 365 illustratively analyzes a notification message included in the reception signal input from the reception signal processor 35, and acquires resource information related to transmission of special data.
  • the acquired resource information may be stored in the storage unit 37B.
  • the notification / notification message analysis unit 365 may exemplarily analyze the control message received from the base station 2 to determine the presence / absence of the normal data transmission resource R6 allocated to the own terminal 3-1. .
  • the notification / notification message analysis unit 365 When it is determined that the resource R6 is allocated, the notification / notification message analysis unit 365, based on the resource information acquired from the notification message, all or part of the allocated resource R6 overlaps with the special data transmission resource R5. It may be further determined whether or not.
  • the transmission data generation unit 366 normally uses the resource R6 allocated to the own terminal 3-1.
  • a signal for transmitting data may be generated.
  • the transmission data generation unit 366 When reception of a signal indicating permission to transmit special data is detected by the notification / notification message analysis unit 365, the transmission data generation unit 366 includes the special data transmission resource R5 among the resources R6 allocated to the own terminal 3-1. UL transmission is not performed with overlapping resources.
  • the transmission data generation unit 366 If there is a resource that does not overlap with the special data transmission resource R5 among the resources allocated to the own terminal 3-1, the transmission data generation unit 366 generates a signal for transmitting normal data using the non-overlapping resource. Good.
  • the transmission data generation unit 366 and the transmission signal generator 23 may be considered as an example of a transmission unit.
  • the transmission unit transmits to the normal data signal base station 2 using the normal data transmission resource R6 allocated from the base station 2 in the radio area 200.
  • the fact that the UL transmission is not performed on the resource R6 that overlaps the resource R5 means that the control unit 36B does not transmit the normal data using the portion of the resource R6 that overlaps the resource R5. It may be understood that this corresponds to controlling the part.
  • the generation of a signal for transmitting normal data when permission to transmit special data is not detected means that the control unit 36B transmits normal data using resources including overlapping portions of the resources R6 and R5. It may be understood that this corresponds to controlling the transmission unit to perform.
  • control unit 36B may be realized by processing by the processor together with other functions as the terminal 3-1, which is not illustrated in FIG. 20, similarly to the control unit 36A of the terminal 3-2.
  • control unit 36B may be embodied by a processor having a calculation capability such as a CPU, DSP, or MPU reading and operating a program or data stored in the storage unit 37B.
  • a processor having computing power may be referred to as a “processor device”, a “processor circuit”, or a “computer”.
  • Any one or more of RAM, ROM, HDD, SSD, etc. may be used for the storage unit 37B.
  • the program stored in the storage unit 37B includes a program that may realize all or part of various functions as the control unit 36B illustrated in FIG. 20 (may be referred to as a “terminal control program” for convenience). It may be. All or part of the program code constituting the terminal control program may be described as part of the operating system (OS).
  • OS operating system
  • a processor such as a CPU reads out and executes the terminal control program stored in the storage unit 37B, thereby implementing various functions as the control unit 36B of the terminal 3-1.
  • the program and data stored in the storage unit 37B may be provided in a form recorded on a computer-readable recording medium.
  • the recording medium include a flexible disk, CD-ROM, CD-R, CD-RW, MO, DVD, Blu-ray disk, portable hard disk, USB memory, and the like.
  • program and data stored in the storage unit 37B may be provided (for example, downloaded) from a server or the like via a communication line.

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Abstract

無線通信システム(1)は、基地局(2)と、第1の端末(3-2)と、第2の端末(3-1)と、を備えてよい。基地局(2)は、第1のデータ信号の伝送に使用される第1の無線リソース(R6)と、第2のデータ信号の伝送に使用される可能性のある第2の無線リソース(R5)と、を無線フレームフォーマットにおいて設定してよい。リソース(R5)は、リソース(R6)と少なくとも一部が重複してよい。第1の端末(3-2)は、第2のデータ信号を基地局(2)宛にリソース(R5)を使用して送信してよい。第2の端末(3-1)は、基地局(2)から割り当てられたリソース(R6)のうちリソース(R5)と重複する部分が第2のデータ信号の送信に使用されることを検出すると、前記重複する部分を用いた第1のデータ信号の送信を行なわなくてよい。

Description

無線通信システム、基地局、及び、端末
 本明細書に記載する技術は、無線通信システム、基地局、及び、端末に関する。
 3GPPのLTEやLTE-Advanced(以下「LTE」と総称する。)のような無線通信システムにおいて、端末は、基地局宛にデータを送信しようとする場合、データ送信に使用する無線リソースの割り当てを基地局に要求することがある。当該要求に対して基地局によって端末に無線リソースが割り当てられれば、端末は、基地局宛にデータ送信を行なうことができる。
 なお、3GPPは、「3rd Generation Partnership Project」の略称であり、LTEは、「Long Term Evolution」の略称である。
特表2007-527676号公報
3GPP TS36.211 V13.1.0 (2016-3) 3GPP TS36.300 V13.3.0 (2016-3) 3GPP TR22.885 V14.0.0 (2015-12) 3GPP TR36.912 V13.0.0 (2015-12)
 端末が基地局宛に送信しようとするデータは、例えば、通常のデータよりも緊急性の高いデータであることがある。緊急性の高いデータに対しては、低遅延な伝送が求められることがある。
 低遅延な伝送を実現するために、例えば、基地局から端末に対して、端末が緊急性の高いデータの送信に使用する無線リソースを定常的に割り当てておくことが検討される。
 しかし、緊急性の高いデータは、端末において、一時的、突発的にしか生じない傾向にある。そのため、緊急性の高いデータのために無線リソースを定常的に割り当ててしまうと、無線通信システムにおける無線リソースの利用効率が著しく低下し得る。
 1つの側面では、本明細書に記載する技術の目的の1つは、無線通信システムにおいて、低遅延なデータ伝送と、無線リソースの利用効率向上と、の両立を図ることにある。
 1つの側面において、無線通信システムは、基地局と、第1の端末と、第2の端末と、を備えてよい。基地局は、第1のデータ信号の伝送に使用される第1の無線リソースと、第2のデータ信号の伝送に使用される可能性のある第2の無線リソースと、を無線フレームフォーマットにおいて設定してよい。第2の無線リソースは、第1の無線リソースと少なくとも一部が重複してよい。第1の端末は、前記第2のデータ信号を前記基地局宛に前記第2の無線リソースを使用して送信してよい。第2の端末は、前記基地局から割り当てられた前記第1の無線リソースのうち前記第2の無線リソースと重複する部分が前記第2のデータ信号の送信に使用されることを検出すると、前記重複する部分を用いた前記第1のデータ信号の送信を行なわなくてよい。
 また、1つの側面において、基地局は、設定部と、受信部と、を備えてよい。設定部は、第1のデータ信号の伝送に使用される第1の無線リソースと、第2のデータ信号の伝送に使用される可能性のある第2の無線リソースと、を無線フレームフォーマットにおいて設定してよい。第2の無線リソースは、前記第1の無線リソースと少なくとも一部が重複してよい。受信部は、第1の端末が前記第2の無線リソースを使用して送信した前記第2のデータ信号を受信してよい。また、受信部は、第2の端末に割り当てた前記第1の無線リソースのうち前記第2の無線リソースと重複する部分での前記第1のデータ信号の受信処理は行なわなくてよい。
 更に、1つの側面において、端末は、送信部と、制御部と、を備えてよい。送信部は、無線フレームフォーマットにおいて基地局が割り当てた第1の無線リソースにて第1のデータ信号を前記基地局宛に送信してよい。制御部は、前記第1の無線リソースのうち、前記基地局が前記無線フレームフォーマットにおいて設定した、第2のデータ信号の伝送に使用される可能性のある第2の無線リソースと重複する部分が前記第2のデータ信号の送信に使用されることを検出すると、前記重複する部分を用いた前記第1のデータ信号の送信を行なわないように前記送信部を制御してよい。
 1つの側面として、無線通信システムにおいて、低遅延なデータ送信と、無線リソースの利用効率向上と、の両立を図ることができる。
一実施形態に係る無線通信システムの構成例を示すブロック図である。 一実施形態に係る無線リソースの割当例(時分割複信(TDD)の場合)を示す図である。 一実施形態に係る無線リソースの割当例(周波数分割複信(FDD)の場合)を示す図である。 (A)~(D)は、図2及び図3に例示した2つの無線リソース(R5及びR6)の配置関係のバリエーションを模式的に示す図である。 一実施形態に係る無線通信システムの動作例を示すシーケンス図である。 一実施形態に係る基地局の動作例を示すフローチャートである。 一実施形態に係る端末の動作例を示すフローチャートである。 一実施形態に係る端末の動作例を示すフローチャートである。 図2及び図3に例示した無線リソース(R3)の設計例を模式的に説明するための図である。 サイクリックプレフィクス(CP)の付加を模式的に示す図である。 (A)~(E)は、一実施形態に係る特殊データの送信許可を示す信号のバリエーションを模式的に説明するための図である。 (A)~(C)は、一実施形態に係る特殊データの送信に関連する無線リソースの情報を報知する信号のフォーマット例を示す図である。 特殊データの送信に関連する無線リソースの情報を報知する信号の他のフォーマット例を示す図である。 (A)~(C)は、一実施形態に係る特殊データの送信に関連する無線リソースの情報の示し方の一例を模式的に説明するための図である。 (A)及び(B)は、一実施形態に係る特殊データの送信に関連する無線リソースの情報の示し方の他の例を模式的に説明するための図である。 一実施形態の第1変形例に係る無線リソースの割当例(TDDの場合)を示す図である。 一実施形態の第2変形例に係る無線リソースの割当例(TDDの場合)を示す図である。 一実施形態に係る基地局の構成例を示すブロック図である。 一実施形態に係る端末の構成例を示すブロック図である。 一実施形態に係る端末の構成例を示すブロック図である。 端末がアイドル状態から基地局と接続状態になるまでの手順の一例を示すシーケンス図である。 端末がスケジューリングリクエスト(SR)信号を基地局に送信してから基地局へのデータ送信が可能になるまでの手順の一例を示すシーケンス図である。
 以下、図面を参照して実施の形態を説明する。ただし、以下に説明する実施形態は、あくまでも例示であり、以下に明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図はない。また、以下に説明する各種の例示的態様は、適宜に組み合わせて実施しても構わない。なお、以下の実施形態で用いる図面において、同一符号を付した部分は、特に断らない限り、同一若しくは同様の部分を表す。
 図1は、一実施形態に係る無線通信システムの構成例を示すブロック図である。
 図1に示す無線通信システム1は、例示的に、基地局2と、無線端末3と、を備えてよい。図1の例では、1台の基地局2と1台の無線端末3とに着目しているが、基地局2及び無線端末3は、いずれも、無線通信システム1において2台以上存在してよい。
 基地局2は、例示的に、コアネットワーク4に接続されてよい。コアネットワーク4は、「バックボーンネットワーク4」と称されてもよいし、「上位ネットワーク4」と称されてもよい。
 無線端末(以下「端末」と略称することがある。)3は、基地局2が形成又は提供する無線エリア200において当該基地局2と無線通信することが可能である。「無線端末」は、「無線デバイス」、「無線装置」、あるいは「端末装置」等と称されてもよい。
 端末3は、その位置が変化しない固定端末であってもよいし、その位置が変化する移動端末(「移動機」と称してもよい。)であってもよい。
 非限定的な一例として、端末3は、携帯電話やスマートフォン、タブレット端末等のUEであってよい。「UE」は、「user equipment」の略称である。
 また、端末3は、IoT(Internet of Things)端末であってもよい。IoTによって、様々な「物」に通信機能が搭載され得る。通信機能を搭載した様々な「物」は、インターネットや無線アクセス網等に接続して通信を行なうことができる。
 例えば、IoT端末には、無線通信機能を具備したセンサデバイスやメータ(測定器)等が含まれてよい。センサデバイスやメータを搭載した監視カメラや火災報知器等の何らかの監視装置が端末3に該当してよい。
 基地局2と端末3との間の無線通信は、便宜的に、「セルラー通信」と称してよい。「セルラー通信」には、例示的に、LTEに準拠した無線通信方式が適用されてよい。
 なお、監視装置等のIoT端末である端末3と基地局2との間の無線通信は、MTC(machine type communications)と称されることがあり、当該端末3は「MTCデバイス」と称されることがある。IoT端末やMTCデバイスもUEの一例であると捉えてよい。
 基地局2は、端末3との無線通信を可能にする無線エリア200を形成又は提供する。「無線エリア」は、「セル」、「カバレッジエリア」、「通信エリア」、「サービスエリア」等と称されてもよい。
 基地局2は、例示的に、LTEに準拠した「eNB」であってよい。「eNB」は、「evolved Node B」の略称である。なお、remote radio equipment(RRE)やremote radio head(RRH)等と称される、基地局本体から分離されて遠隔地に配置された通信ポイントが、基地局2に該当してもよい。また、端末3の送受信信号を中継する装置、例えば、LTEのリレーノード(RN)が基地局2に該当してもよい。
 基地局2が形成又は提供する「セル」は「セクタセル」に分割されてもよい。「セル」には、マクロセルやスモールセルが含まれてよい。スモールセルは、マクロセルよりも通信が可能な範囲(カバレッジ)の小さいセルの一例である。
 スモールセルは、カバレッジエリアに応じて呼称が異なってよい。例えば、スモールセルは、「フェムトセル」、「ピコセル」、「マイクロセル」、「ナノセル」、「メトロセル」、「ホームセル」等と称されてもよい。
 コアネットワーク4には、図1に例示するように、MME41、PGW42、及び、SGW43が含まれてよい。「MME」は、「Mobility Management Entity」の略称である。「PGW」は、「Packet Data Network Gateway」の略称であり、「SGW」は、「Serving Gateway」の略称である。
 コアネットワーク4は、基地局2に対する「上位ネットワーク」に相当すると捉えてよい。MME41、PGW42、及び、SGW43は、「コアネットワーク」のエレメント(NE)あるいはエンティティに相当すると捉えてよく、「コアノード」と総称してよい。「コアノード」は、基地局2の「上位ノード」に相当すると捉えてもよい。
 基地局2は、コアネットワーク4に、有線インタフェースの一例である「S1インタフェース」によって接続されてよい。ただし、基地局2は、無線インタフェースによってコアネットワーク4と通信可能に接続されても構わない。
 基地局2とコアネットワーク4とを含むネットワークは、無線アクセスネットワーク(RAN)と称されてもよい。RANの一例は、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, E-UTRAN」である。
 また、基地局2は、例示的に、MME41及びSGW43と通信可能に接続されてよい。基地局2と、MME41及びSGW43と、の間は、例えば、S1インタフェースと称されるインタフェースによって通信可能に接続されてよい。
 SGW43は、S5インタフェースと称されるインタフェースによってPGW42と通信可能に接続されてよい。PGW42は、インターネットやイントラネット等のパケットデータネットワーク(PDN)と通信可能に接続されてよい。
 PGW42及びSGW43を介して、端末3とPDNとの間でユーザパケットの送受信が可能である。ユーザパケットは、ユーザデータの一例であり、ユーザプレーン信号と称してもよい。
 例示的に、SGW43は、ユーザプレーン信号を処理してよい。制御プレーン信号は、MME41が処理してよい。SGW43は、S11インタフェースと称されるインタフェースによってMME41と通信可能に接続されてよい。
 MME41は、例示的に、端末3の位置情報を管理する。SGW43は、MME41で管理されている位置情報を基に、例えば、端末3の移動に伴うユーザプレーン信号のパス切り替え等の移動制御を実施してよい。移動制御には、端末3のハンドオーバに伴う制御が含まれてよい。
 なお、図1には図示を省略しているが、RANに複数の基地局2が存在する場合、基地局2間は、例えば、X2インタフェースと称される基地局間インタフェースによって通信可能に接続されてよい。基地局間インタフェースは、有線インタフェースでもよいし、無線インタフェースでもよい。
 基地局2の一例であるeNB2が形成する無線エリア200は、「マクロセル」と称されてよい。マクロセル200を形成するeNB2は、便宜的に、「マクロ基地局」、「マクロeNB」、又は、「MeNB」等と称されてもよい。マクロセル内には、マクロセルよりもカバレッジの小さい「スモールセル」が配置(オーバレイ)されてもよい。
 eNB2は、UE3との無線通信に用いる無線リソースの設定(「割当」と称してもよい。)を制御してよい。当該制御は、「スケジューリング」と称されてもよい。無線リソース(以下、単に「リソース」と略称することもある)は、例示的に、周波数領域及び時間領域によって2次元的に区別されてよい。
 eNB2は、UE3との無線通信に利用可能な無線リソースを、周波数領域及び時間領域の2次元で区切られる周波数・時間グリッドの単位でリソースの割り当てを実施してよい。リソースの割り当てを行なうことは、「スケジューリング」と称されることがある。LTEにおいて、スケジューリングの単位は、「リソースブロック(RB)」と称される。
 RBは、eNB2がUE3との無線通信に利用可能な無線リソースを、時間領域におけるスロットと、周波数領域において隣り合う複数のサブキャリア(搬送波)と、を単位に分割した1つのブロックに相当する。
 例えば、LTEにおいて、1スロットは、0.5msの時間長を有し、2スロットで1ms長の1サブフレームが構成され、10個のサブフレームで10ms長の無線フレームが構成される。RBは、例えば、2スロット(=1サブフレーム)×12サブキャリアで表される。
 なお、eNB2とUE3との間の無線通信には、時分割複信(Time Division Duplex:TDD)、及び、周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)のいずれが適用されてもよい。
 TDDでは、1つの周波数(又は周波数帯域)を用いて、下り(ダウンリンク,DL)の通信と、上り(アップリンク,UL)の通信と、が異なる時間に実施される。
 例えば、eNB2は、UE3に対して、1つの周波数帯域においてDL通信のための時間とUL通信のための時間とを異なる時間にスケジューリングする。
 したがって、eNB2及びUE3は、1つの周波数帯域において送信と受信とを異なる時間に実施する。
 これに対し、FDDでは、DLの通信とULの通信とが異なる周波数(又は周波数帯域)を用いて実施される。
 例えば、eNB2は、DL通信のための周波数とUL通信のための周波数とを通信のタイミングに関わらず異なる周波数にスケジューリングしてよい。
 したがって、eNB2及びUE3は、送信を行ないながら送信周波数とは異なる周波数にて受信を行なうことができる。
 eNB2は、複数の端末3のそれぞれにULのデータ送信のためのリソースを個別排他的に割り当てる。したがって、複数の端末3間でULのデータ送信に用いるリソースは競合せず、個々の端末3は、それぞれ、他の端末3との間で衝突が発生することなく、基地局2とULの通信を行なうことができる。
 ここで、端末3において基地局2宛に送信するデータ(「データ信号」と称してもよい。)が発生した時点では、ULのリソースが当該端末3に割り当てられていないことがある。
 例えば、端末3の電源投入直後等の、基地局2に対する初回アクセス時には、当該端末3に対するULのリソースは未割当の状態である。また、基地局2との接続確立後に接続が切断されてULリソースがリリースされた状態(「アイドル状態」と称してよい。)で端末3がデータ送信を行なおうとした場合も、端末3は、ULのリソースが未割当な状態である。
 端末3に対してULのリソースが未割当の可能性がある非限定的な幾つかの事例としては、以下が挙げられる。
 (1)携帯電話やスマートフォンである端末3が通話を開始するケース
 (2)ユーザが端末3でウェブブラウジングを行なっている途中で一時的に通信が中断した後に、ユーザが端末3を操作して次ページのデータを要求するケース
 (3)センサデバイスである端末3が、センシングしたデータの送信準備ができてデータ送信を開始しようとしたケース
 (4)監視カメラや火災報知器等の監視装置である端末3が、不審者を検知したり火災発生等の異常を検出したりして異常通知を行なおうとしたケース
 以上のケースのように、端末3が基地局2宛にデータを送信しようとしてもデータ送信のためのリソースが割り当てられていなければ、端末3は、データ送信のためのリソースの割り当てを基地局2に要求する。
 ここで、3GPPが定める無線通信システムの仕様TS36.300 “Overall description; Stage 2”では、端末3が基地局2宛にデータを送信するためのリソースの割り当てを基地局2に要求するためのランダムアクセス(RA)手順を規定している。
 当該RA手順によれば、端末3は、まず、RAプリアンブルを送信し、基地局2は、当該RAプリアンブルを受信すると、RAレスポンスを端末3宛に返信する。この段階では複数の端末3が送信したRAプリアンブルが競合している可能性があるため、基地局2では、どの端末3と通信を行なうのかが特定されていない。
 端末3は、当該端末3を識別可能な識別子(ID)を含む接続要求信号を基地局2宛に送信し、基地局2は、受信したIDを用いて端末3を接続状態にする手順を開始する。
 端末3は、当該端末3のIDを含む接続手順が開始されて接続状態になった後に、スケジューリングリクエスト(SR)を基地局2宛に送信する。
 基地局2は、端末3からSR信号を受信すると、端末3がデータ送信に使用するリソースをスケジューリングする。スケジューリングに成功すれば、基地局2は、SRの送信元端末3宛に、送信許可(UL grant)を送信してスケジューリング結果であるリソースの割当情報を端末3に通知する。
 端末3は、当該送信許可を基地局2から受信することで、割り当てられたリソースを用いてULのデータ送信を行なうことが可能になる。
 なお、RAプリアンブルが競合した場合、端末3がRAレスポンスに対して当該端末3のIDを含む接続要求信号を基地局2宛に送信しても、当該IDに対する接続手順が開始されないことがある。このような場合、端末3は、RAプリアンブルの送信からRA手順をやり直すことになる。
 既に接続状態になるまでの手順が実行済みで、端末3が基地局2と接続状態にある場合でも、当該端末3は、SRの送信以降の手順を再実行することになる。
 なお、図21に、UEがアイドル状態からeNBと接続状態になるまでの手順の一例を示す。また、図22に、UEがスケジュール要求(SR)信号をeNBに送信してからeNBへのデータ送信が可能になるまでの手順の一例を示す。図21及び図22は、3GPP TR36.912から引用した図である。
 ところで、端末3が基地局2にデータ送信のためのリソースの割り当てを要求する前掲の事例のうち、端末3が何らかの監視装置である事例については、異常を検知した後の通知が速やかに行なわれることが要求される場合がある。
 例えば、3GPP TR22.885の“Study on LTE Support for V2X Services”には、「Pre-crash Sensing Warning」の事例が記載されている。当該事例では、自動車が、衝突が避けられないことを検知したとき、その情報を周囲に伝えるためのデータ伝送が20ms以内に行なわれる必要がある、とされている。
 しかしながら、3GPP TR36.912の“Feasibility study for Further Advancements for E-UTRA (LTE-Advanced)”によれば、端末3が接続状態になるまでにかかる時間は、50msであると報告されている。また、端末3がSRを送信してからデータ送信が可能になるまでにかかる時間は、9.5msであると報告されている。
 これらの時間は、RAプリアンブルの送信で競合が生じて接続手順の実行に失敗した場合、RAプリアンブルの送信からやり直すことになるので、端末3が基地局2宛にデータを送信することが可能になるまでにかかる時間が更に長くなる可能性がある。
 そこで、例えば、端末3に対してULのデータ送信のためのリソースを定常的に割り当てておけば、端末3は、送信データの発生によって当該リソースを使用してUL送信を行なえばよいから、低遅延(low latency)なデータ伝送が可能になる。
 しかしながら、監視装置のような端末3が検出する異常は、常時発生するわけではなく、一時的、突発的に発生するものであると考えられる。
 それにも関わらず、一時的、突発的にしか発生しないULの送信データのために定常的にリソースを割り当てておくことは、リソースが無駄になる確率が高いため、リソース利用効率が低下し得る。
 なお、以下の説明において、一時的、突発的に発生するULの送信データを、便宜的に、「突発的データ」と称することがある。また、突発的データであって低遅延な伝送が求められるデータを、便宜的に、「突発的低遅延データ」と称してよい。
 「突発的データ」や「突発的低遅延データ」は、通常のデータとの対比で、便宜的に、「特殊データ」と称してもよい。「特殊データ」は、通常のデータに比して緊急性の高いデータの一例であると捉えてもよい。通常のデータは、緊急性の低いデータの一例であると捉えてもよい。
 通常のデータは、第1のデータ信号の一例であり、特殊データは、第2のデータ信号の一例であって、第1のデータ信号よりも発生頻度が低く、かつ、低遅延な伝送が要求される信号である。
 ただし、第2のデータ信号の一例である特殊データは、第1のデータ信号の一例である通常のデータよりも発生頻度が低いデータ信号、及び、低遅延な伝送が求められるデータ信号のいずれか一方に該当してもよい。
 上述のようなリソース利用効率の低下を回避又は抑制するために、本実施形態の無線通信システム1では、端末3に割り当て可能なリソースの少なくとも一部を、「特殊データの送信に関連するリソース」として設定、確保する。
 「特殊データの送信に関連するリソース」には、端末3が特殊データの送信に使用する可能性のあるリソースに限らず、端末3が基地局2へ特殊データを送信可能になるまでに実行する手順において使用する可能性のあるリソースが含まれてよい。
 例えば、「特殊データの送信に関連するリソース」には、以下に例示する3種類のリソースが含まれてよい。
 (1)端末3が基地局2宛に特殊データの送信許可を要求する信号を送信するために使用する可能性があるリソース
 (2)基地局2が端末3に特殊データの送信許可を示す信号を送信するために使用する可能性があるリソース
 (3)端末3が基地局2宛に特殊データを送信するために使用する可能性のあるリソース
 なお、「特殊データの送信に関連するリソース」は、特殊データの送信に関連して使用される可能性(又は潜在性)があるリソースと称してもよい。「使用される可能性があるリソース」とは、例えば、端末3において特殊データの送信が必要でない場合は、特殊データではない他の信号の送信に使用が許容されてよいことを意味する。
 別言すると、特殊データの送信に関連して使用される可能性があるリソースは、端末3において特殊データの送信が実際に必要になった場合に限って、特殊データではない他の信号の送信に優先して使用されてよい。
 そのため、特殊データの送信に関連して使用される可能性があるリソースは、便宜的に、特殊データの送信に関連して使用が予約されたリソースであると捉えてもよい。当該リソースは、便宜的に、「特殊データ用予約リソース」あるいは「特殊データ関連リソース」と称してもよい。
 したがって、基地局2は、特殊データ用予約リソース、又は、特殊データ用予約リソースの全部又は一部を含むリソースを、通常のリソース割当手順によって、いずれかの端末3に割り当てることが許容されてよい。
 「通常のリソース割当手順」とは、例示的に、基地局2において、端末3に割り当てようとするリソースが特殊データ用予約リソースであるか否かを意識あるいは区別しないでリソースの割り当てを行なってよいことを意味する。
 リソースの割り当てを受けた端末3は、割り当てられたリソースを用いて基地局2と通信を行なってよい。ただし、割り当てられたリソースの全部又は一部が特殊データ送信のために他の端末3によって実際に使用されることとなった場合、当該リソースの割り当てを受けた端末3は、ULのデータ送信を停止してよい。
 あるいは、当該端末3は、基地局2によって割り当てられたリソースのうち、特殊データ用予約リソースとは重複しない異なるリソースが存在すれば、当該リソースにてULのデータ送信を行なってもよい。
 特殊データ用予約リソースが端末3によって実際に使用されることとなったか否かは、例示的に、基地局2から当該端末3宛に特殊データの送信を許可する信号が送信されているか否かを他の端末3において監視することで判定できる。
 特殊データ用予約リソースの情報は、基地局2の無線エリア200に位置する端末3に通知されてよい。通知の対象には、特殊データを送信する可能性のある端末3に限らず、特殊データ用予約リソースの全部又は一部を含むリソースが通常のリソース割当手順によって割り当てられる可能性のある端末3が含まれてよい。特殊データ用予約リソースの割り当てを受けた端末3は、当該リソースを通常のデータ送信に使用できなくなる可能性があるからである。
 当該通知は、端末3が特殊データの送信に使用する可能性のあるリソースの情報と、端末3が特殊データを送信できるようになるまでに実行する手順において使用する可能性のあるリソースの情報とを、個別的に明示して行なわれてよい。
 あるいは、両リソースを関連付けておけば、端末3に通知する情報は、いずれか一方のリソースの情報であってもよい。また、端末3に通知する情報は、特殊データ用予約リソースの情報から生成(「加工」と称してもよい。)された情報であって特殊データ用予約リソースを間接的(又は暗示的)に示す情報であってもよい。
 また、端末3宛に通知する特殊データ用予約リソースの情報は、報知情報として基地局2から送信されてよい。別言すると、基地局2は、報知チャネルの信号(「報知信号」と称してよい。)を用いて特殊データ用予約リソースの情報の通知を行なってよい。
 特殊データ用予約リソースを全部又は一部に含むリソースが通常のリソース割当手順によって割り当てられる可能性のある端末3に対しては、当該リソース割当手順において、特殊データ用予約リソースの情報が通知されてもよい。
 例えば、基地局2は、端末3に割り当てるリソースに特殊データ用予約リソースの全部又は一部が含まれる場合、特殊データ用予約リソースを示す情報(例えばフラグ情報)を、当該端末3宛に送信するリソース割当情報に付与してもよい。
 図2及び図3に、特殊データの送信を可能にする無線フレームの構成(フォーマット)例を示す。図2は、TDD(Time Division Duplex)ベースの無線フレームの構成例を示し、図3は、FDD(Frequency Division Duplex)ベースの無線フレームの構成例を示す。無線フレームは、例示的に、無線エリア200での通信に用いられる。
 図2及び図3において、例示的に、R1で示すリソースは、基地局2がDLの制御信号(「制御メッセージ」と称してもよい。)を送信するために使用するリソースである。リソースR1は、便宜的に、「制御信号リソースR1」と称してもよい。
 R2で示すリソースは、基地局2が無線エリア200に報知信号を送信するために使用するリソースである。リソースR2は、「報知信号リソースR2」と称してもよい。
 R3で示すリソースは、端末3が特殊データの送信許可を基地局2に要求する信号を送信するために使用する可能性があるリソースである。リソースR3は、便宜的に、「特殊データ送信許可要求リソースR3」と称してもよい。
 R4で示すリソースは、基地局2が端末3宛に特殊データの送信許可を示す信号を送信するために使用する可能性があるリソースである。リソースR4は、便宜的に、「特殊データ送信許可リソースR4」と称してもよい。
 R5で示すリソースは、端末3が基地局2宛に特殊データを送信するために使用する可能性があるリソースである。リソースR5は、便宜的に、「特殊データ送信リソースR5」と称してもよい。
 R6で示すリソースは、通常のリソース割当手順に従って割り当てられたULのリソースであって、端末3が特殊データではない通常のデータをULへ送信するために使用するリソースである。特殊データ送信リソースとの対比で、リソースR6は、便宜的に、「通常データ送信リソースR6」と称してもよい。
 特殊データ送信リソースR5と、通常データ送信リソースR6とは、図2及び図3に例示するように部分的に重複する関係であってもよい。
 あるいは、図4(A)に例示するように、特殊データ送信リソースR5と通常データ送信リソースR6とは同一のリソースでもよい。また、特殊データ送信リソースR5及び通常データ送信リソースR6の一方が他方に包含されてもよい。
 例えば、図4(B)に示すように、特殊データ送信リソースR5の全部が通常データ送信リソースR6に包含されてもよいし、逆に、図4(C)に示すように、通常データ送信リソースR6の全部が特殊データ送信リソースR5に包含されてもよい。
 包含する側のリソースは、無線フレームにおいて端末3に割り当て可能なリソースの一部に限られてもよいし、全部にわたってもよい。例えば図4(D)に示すように、特殊データ送信リソースR5を包含する通常データ送信リソースR6は、無線フレームにおいて端末3に割り当て可能なULのリソースの全部にわたっていてもよい。
 逆に、図4(C)に例示した、通常データ送信リソースR6を包含する特殊データ送信リソースR5が、無線フレームにおいて端末3に割り当て可能なULのリソースの全部にわたっていてもよい。
 なお、通常データ送信リソースR6は、第1の無線リソースの一例であり、特殊データ送信リソースR5は、第2の無線リソースの一例である。また、特殊データ送信許可要求リソースR3は、第3の無線リソースの一例であり、特殊データ送信許可リソースR4は、第4の無線リソースの一例である。
 基地局2は、制御信号リソースR1にて送信される制御信号によって、通常のリソース割当手順に従って割り当てられた通常データ送信リソースR6の情報を端末3に通知したり、報知信号リソースR2の情報を端末3に通知したりすることができる。
 報知信号リソースR2にて送信される報知信号には、上述した特殊データ送信許可要求リソースR3、特殊データ送信許可リソースR4、及び、特殊データ送信リソースR5のいずれか1以上の設定を示す情報が、報知情報として設定されてよい。
 各リソースR3~R5の全部又は一部の間には、予め一定の関連付けが設定されてよい。当該関連付けに関する情報が基地局2及び端末3で共有されていれば、報知信号には、各リソースR3~R5の情報のうちの一部だけが設定されることとしてもよい。
 各リソースR3~R5の情報のうちの一部だけを無線エリア200に報知することとすれば、無線エリア200におけるDLリソースの利用効率向上を図ることができる。
 或る端末3において基地局2宛に送信する特殊データが発生すると、当該端末3は、特殊データ送信許可要求リソースR3にて、特殊データの送信許可を要求する信号を基地局2宛に送信する。
 なお、特殊データの送信許可を要求する信号は、便宜的に、「割り込み信号」と称してもよい。そのため、特殊データ送信許可要求リソース(R3)は、「割り込み信号送信用リソース(R3)」と称してもよい。
 基地局2は、当該割り込み信号を受信、検出して端末3の送信許可要求を許可する場合、特殊データ送信許可リソースR4にて、特殊データの送信許可を示す信号を要求元の端末3宛に送信してよい。
 端末3は、基地局2から特殊データの送信許可を示す信号を特殊データ送信許可リソースR4にて受信すると、特殊データ送信リソースR5にて、特殊データを基地局2宛に送信してよい。
 ここで、通常データ送信リソースR6の割り当てを受けていた他の端末3は、ULのデータ送信を停止してもよいし、通常データ送信リソースR6のうち、特殊データ送信リソースR5を避けた他のリソースにてULのデータ送信を行なってもよい。
 なお、通常データ送信リソースR6は、特殊データ送信許可要求リソースR3と部分的に重複してもよい。あるいは、通常データ送信リソースR6及び特殊データ送信許可要求リソースR3の一方が他方に包含される関係であってもよい。
 通常データ送信リソースR6及び特殊データ送信許可要求リソースR3の一方が他方に包含される場合は、リソースR3で送信される割り込み信号と、リソースR6で送信される通常のデータ信号と、が衝突し得る。
 このような衝突が発生し得る場合であっても、例えば、リソースR6よりもリソースR3で送信される割り込み信号の送信電力を高く設定したり符号化率を低く設定したりすることで、基地局2において割り込み信号を検出し易くすることが可能である。別言すると、基地局2での割り込み信号の受信成功率を向上することができる。
 (無線通信システム1の動作例)
 以下、上述した無線通信システム1の動作例について、図5を参照して説明する。図5は、無線通信システム1の動作例を示すシーケンス図である。
 図5に例示するように、基地局2は、特殊データ用予約リソースの情報(例示的に、図2又は図3に例示したリソースR3~R5の情報)を、例えば報知信号リソースR2で送信される報知信号に設定して、端末3-1及び3-2へ通知してよい(処理P11)。なお、端末3-1及び端末3-2は、いずれも、基地局2との通信が可能な無線エリア200に位置する端末である。
 ここで、端末3-2が、特殊データを送信し得る端末(第1の端末)であり、端末3-1は、他の端末3-2に対して特殊データの送信が基地局2によって許可された場合にULのデータ送信処理を変更可能な端末(第2の端末)であると仮定する。
 端末3-1は、端末3-2において特殊データが発生していない通常時には、通常のリソース割当手順に従って基地局2から割り当てられたULの通常データ送信リソースR6にて、ULのデータ送信を行なってよい(処理P12及びP13)。
 一方、端末3-2において特殊データが発生すると(処理P14)、特殊データの送信許可を要求する信号(割り込み信号)を、基地局2から報知信号によって示された特殊データ送信許可要求リソースR3にて、基地局2宛に送信してよい(処理P15)。
 基地局2は、特殊データの送信許可を要求する信号を受信、検出し、特殊データの送信を許可する場合は、要求元の端末3-2に対して特殊データの送信許可を示す信号を、特殊データ送信許可リソースR4にて送信してよい(処理P16)。
 併せて、基地局2は、特殊データの送信許可を示す信号を、特殊データ送信リソースR5と重複する通常データ送信リソースR6が通常のリソース割当手順に従って割り当てられている端末3-1宛にも送信してよい(処理P17)。
 なお、処理P16及びP17の順序は不問であり、また、処理P16及びP17は並列に実施されても構わない。
 端末3-2は、特殊データ送信許可リソースR4にて特殊データの送信許可を示す信号を受信すると、処理P11で報知信号によって通知された特殊データ送信リソースR5にて、特殊データを基地局2宛に送信してよい(処理P18)。
 一方、通常のリソース割当手順で通常データ送信リソースR6を割り当てられている端末3-1は、例えば特殊データ送信許可リソースR4にて特殊データの送信許可を示す信号が受信されるか否かを監視してよい。
 特殊データの送信許可を示す信号の受信が検出されると、端末3-1は、通常のリソース割当手順で割り当てられた通常データ送信リソースR6が、特殊データの送信され得る特殊データ送信リソースR5であると判断してよい。
 例えば、端末3-2は、図2又は図3において、特殊データ送信リソースR5と重複する通常データ送信リソースR6が通常のリソース割当手順で割り当てられていると判断してよい。この場合、端末3-2は、通常のリソース割当手順で割り当てられたリソースR6を用いたULのデータ送信を停止してよい(処理P19)。
 あるいは、端末3-2は、例えば図2又は図3において、割り当てられた通常データ送信リソースR6のうち特殊データ送信リソースR5との重複部分を避けたリソースにてULのデータ送信を行なってもよい。
 以上のように、上述した実施形態によれば、端末3-2は、基地局2へ送信する特殊データが発生すると、無線エリア200において基地局2が設定、確保した特殊データ送信リソースR5にて特殊データを送信できるから、低遅延な伝送を実現できる。
 また、特殊データ送信リソースR5は、特殊データの送信用に定常的に確保されたリソースではなく、特殊データの送信に使用されない場合には、例えば端末3-1が通常データの送信に使用することが許容される。
 したがって、一時的、突発的にしか発生しない特殊データの送信用にリソースを定常的に確保しておくことによる、リソース利用効率の低下を回避あるいは抑制できる。よって、無線通信システム1において、低遅延なデータ伝送と、リソースの利用効率向上と、の両立を図ることができる。
 更に、端末3-1は、割り当てられた通常データ送信リソースR6のうち特殊データ送信リソースR5とは重複しないリソースが有れば、当該リソースにて通常データを送信することが許容されるため、ULのスループット低下を抑制することもできる。
 (基地局2の動作例)
 次に、上述した無線通信システム1の基地局2に着目した動作例について、図6を参照して説明する。図6は、基地局2の動作例を示すフローチャートである。
 図6に例示するように、基地局2は、無線フレームにおけるリソース配置を決定してよい(処理P31)。
 例えば、基地局2は、図2又は図3に例示したように、無線フレームにおける、特殊データ送信許可要求リソースR3、特殊データ送信許可リソースR4、及び、特殊データ送信リソースR5の配置を決定してよい。
 リソース配置が決定すると、基地局2は、例えば無線フレームにおいて各リソースR3~R5を特定(又は識別)可能な情報を、例えば既述の報知信号によって、当該基地局2の無線エリア200に位置する各端末3に通知してよい(処理P32)。各リソースR3~R5を特定(又は識別)可能な情報は、便宜的に、「リソース配置情報」と称してもよい。
 報知信号の送信は、定期的でもよいし不定期でもよい。定期的な送信は、例示的に、必ずしも無線フレームのフレーム毎でなくてよい。例えば、無線フレームの送信周期よりも長い周期(別言すると、低い頻度)で報知信号が送信されてよい。
 既述のとおり、報知信号リソースR2の情報は、制御信号リソースR1にてDLの制御信号によって端末3に通知されてよい。
 通常時において、基地局2は、基地局2に接続している1以上の端末3がULのデータ送信に使用するリソースR6を通常のリソース割当手順に従ってスケジューリングしてよい。なお、「通常時」とは、基地局2に接続している端末3のいずれにおいても特殊データが発生していない状態を意味すると捉えてよい。
 基地局2は、スケジューリングに成功すると、スケジューリング結果であるリソースR6の割当情報を、例えばDLの制御信号によって端末3に通知してよい(処理P33)。当該制御信号は、個々の端末3に宛てた個別の制御信号であってよい。
 その後、基地局2は、当該リソースR6を割り当てた端末3がリソースR6を用いて送信したULの送信データを受信する。
 一方で、基地局2は、特殊データ送信許可要求リソースR3での受信処理を行ない、特殊データの送信許可を要求する信号が受信、検出されたか否かを判定してよい(処理P34)。
 特殊データの送信許可を要求する信号がリソースR3にて受信、検出されていれば(処理P34でYES)、基地局2は、特殊データの送信を許可するか否かを判定してよい(処理P35)。
 特殊データの送信を許可すると判定した場合(処理P35でYES)、基地局2は、特殊データの送信許可を示す信号を、特殊データ送信許可リソースR4にて、要求元の端末3宛に送信してよい(処理P36)。
 その後、基地局2は、特殊データの送信許可を示す信号を受信した端末3が特殊データ送信リソースR5にて送信した特殊データを受信してよい(処理P37)。
 また、基地局2は、特殊データ送信リソースR5とは異なる通常データ送信リソースR6にて、特殊データの送信を行なう端末3とは異なる端末3が送信した通常のデータを受信してよい(処理P38)。
 別言すると、基地局2は、端末3に割り当てた通常データ送信リソースR6のうち特殊データ送信リソースR5と重複する部分での通常データの受信処理は行なわなくてよい。
 なお、処理P37及びP38の順序は不問であり、また、処理P37及びP38は並列に実施されても構わない。
 処理P34において、特殊データの送信許可を要求する信号が受信、検出されていない場合(NO)、基地局2は、通常のリソース割当手順に従って割り当てたリソースR6を用いて端末3が送信した通常のデータを受信してよい(処理P39)。
 また、処理P35において、特殊データの送信を許可しないと判定した場合(NO)も、基地局2は、通常のリソース割当手順に従って割り当てた通常データ送信リソースR6を用いて端末3が送信した通常のデータを受信してよい(処理P39)。
 (端末3の動作例)
 次に、上述した無線通信システム1の端末3に着目した動作例について、図7及び図8を参照して説明する。
 図7は、特殊データの送信を行なう端末3(例えば図5における端末3-1)の動作に着目したフローチャートである。
 一方、図8は、特殊データを送信し得る端末3とは異なる端末3であって、特殊データを送信し得る端末3に対して特殊データの送信が許可された場合にULのデータ送信処理を変更可能な端末3の動作例を示すフローチャートである。例えば、図5に例示した端末3-2が、図8に例示したフローチャートに従って動作すると捉えてよい。
 (端末3-1の動作例)
 図7に例示するように、端末3-1は、基地局2が送信した制御信号を例えば制御信号リソースR1にて受信すると(処理P51)、当該制御信号に、報知信号が送信される報知信号リソースR2の情報が設定されているか否かを判定してよい(処理P52)。
 報知信号リソースR2の情報が設定されていれば(処理P52でYES)、端末3-1は、当該報知信号リソースR2の情報によって示される報知信号リソースR2にて、報知信号を受信する。
 報知信号には、既述のように、特殊データ送信許可要求リソースR3、特殊データ送信許可リソースR4、及び、特殊データ送信リソースR5に関する情報が設定されていてよい。端末3-1は、当該報知信号を受信することで、リソースR3~R5の情報を取得する(処理P53)。
 その後、端末3-1は、基地局2宛に送信する特殊データが発生しているか否かを監視し(処理P54)、発生している場合(YES)、特殊データ送信許可要求リソースR3にて特殊データの送信許可を要求する信号を基地局2宛に送信してよい(処理P55)。
 特殊データの送信許可を要求する信号を送信すると、端末3-1は、特殊データ送信許可リソースR4にて受信処理を行ない、当該送信許可を示す信号が受信されるか否かを監視してよい(処理P56)。
 特殊データの送信許可を示す信号が受信されれば(処理P56でYES)、端末3-1は、特殊データ送信リソースR5にて、特殊データを基地局2宛に送信してよい(処理P57)。
 特殊データの送信許可を示す信号が有る時間を経過しても受信されなければ(処理P56でNO)、端末3-1は、送信しようとしていた特殊データが、再度、特殊データとして送信する必要があるか否かを判断してよい(処理P58)。
 当該判断が肯定的な判断結果であれば(処理P58でYES)、端末3-1は、処理P55へ移行して、特殊データの送信許可を要求する信号を特殊データ送信許可要求リソースR3にて再送してよい。
 一方、送信しようとしていた特殊データが、もはや特殊データとしては送信する必要がないと判断される場合(処理P58でNO)、端末3-1は、当該データの送信を中止してよい。その後、端末3-1は、処理P51へ戻り、制御信号の受信、及び、他の特殊データの発生有無を監視してよい。
 なお、処理P52において、報知信号にリソースR3~R5の情報が設定されていなければ(NO)、端末3-1は、過去に取得したリソース情報の有無を確認してよい(処理P59)。
 過去に取得したリソース情報が有れば(処理P59でYES)、端末3-1は、処理P54以降の処理を実行してよい。過去に取得したリソース情報が無ければ(処理P59でNO)、端末3-1は、処理P51へ戻ってよい。
 (端末3-2の動作例)
 次に、図8を参照して、上述した端末3-1に対して特殊データの送信が許可された場合にULのデータ送信処理を変更可能な端末3-2の動作例について説明する。
 図8に例示するように、端末3-2は、基地局2が送信した制御信号を例えば制御信号リソースR1にて受信すると(処理P71)、当該制御信号に、報知信号リソースR2の情報が設定されているか否かを判定してよい(処理P72)。
 報知信号リソースR2の情報が設定されていれば(処理P72でYES)、端末3-2は、当該情報によって示される報知信号リソースR2にて、報知信号を受信する。
 報知信号には、特殊データ送信許可リソースR4、及び、特殊データ送信リソースR5に関する情報が設定されていてよい。端末3-2は、当該報知信号を受信することで、リソースR4及びR5の情報を取得する(処理P73)。
 なお、端末3-2が受信する報知信号には、特殊データ送信許可要求リソースR3の情報が設定されていてもよい。例えば、端末3-2は、端末3-1と同様に、特殊データを送信し得る端末であってもよい。
 また、端末3-2は、通常のリソース割当手順において制御信号によってULの通常データ送信リソースR6(例えば図2~図4参照)が割り当てられているか否かを判定してよい(処理P74)。
 判定の結果、ULの通常データ送信リソースR6が割り当てられていれば(処理P74でYES)、端末3-2は、処理P73で取得した情報を基に、当該リソースR6が特殊データ送信リソースR5と重複があるか否かを判定してよい(処理P75)。
 重複が無いと判定した場合(処理P75でNO)、端末3-2は、通常のリソース割当手順において割り当てられた通常データ送信リソースR6を用いて、基地局2宛にデータ送信を行なってよい(処理P79)。
 一方、通常データ送信リソースR6と特殊データ送信リソースR5との重複があると判定した場合(処理P75でYES)、端末3-2は、特殊データ送信許可リソースR4の受信処理を行なってよい(処理P76)。
 なお、特殊データ送信許可リソースR4の情報は、端末3-1及び3-2に報知されているから、特殊データ送信許可リソースR4は、端末3-1及び2-3の双方において受信処理できる。
 そして、端末3-2は、特殊データ送信許可リソースR4の受信処理によって、他の端末3-1宛に、特殊データの送信許可を示す信号が送信されているか否かを判定してよい(処理P77)。
 別言すると、端末3-2は、特殊データ送信許可リソースR4の受信処理によって、通常データ送信リソースR6のうち特殊データ送信リソースR5と重複する部分が特殊データの送信に使用されるか否かを確実に検出できる。
 特殊データの送信許可を示す信号が送信されていると判定した場合(処理P77でYES)、端末3-2は、通常のリソース割当手順で割り当てられた通常データ送信リソースR6でのULのデータ送信は行なわない(処理P78)。別言すると、端末3-2は、通常データ送信リソースR6を用いたULの送信処理を停止してよい。
 端末3-2は、通常のリソース割当手順で割り当てられた通常データ送信リソースR6のうち、特殊データ送信リソースR5と重複しないリソースがあれば、当該リソースにてULのデータ送信を行なってよい(処理P78)。
 なお、図4(A)及び図4(C)に例示したように、端末3-2に割り当てられた通常データ送信リソースR6の全部が、特殊データ送信リソースR5と同じかリソースR5に包含されている場合がある。
 この場合は、特殊データ送信リソースR5と重複しないリソースが存在しないので、端末3-2は、通常データ送信リソースR6を用いたULのデータ送信を行なわず、リソースR6でのULの送信処理を停止してよい。
 一方、特殊データの送信許可を示す信号が送信されていないと判定した場合(処理P77でNO)、端末3-2は、リソースR5及びR6に重複が無い場合と同様に、通常データ送信リソースR6にて通常データの送信を行なってよい(処理P79)。
 この場合、端末3-2は、通常データ送信リソースR6のうち特殊データ送信リソースR5と重複する部分を含む無線リソースを用いて通常データの送信を行なうことが許容される。
 なお、処理P72において、受信した制御信号に報知信号リソースR2の情報が設定されていなければ(NO)、端末3-2は、過去に取得したリソース情報の有無を確認してよい(処理P80)。
 過去に取得したリソース情報が有れば(処理P80でYES)、端末3-2は、処理P74以降の処理を実行してよい。過去に取得したリソース情報が無ければ(処理P80でNO)、端末3-2は、処理P71へ戻ってよい。
 また、処理P74において、ULの通常データ送信リソースR6が割り当てられていない場合(NO)も、端末3-2は、処理P71へ戻ってよい。
 (特殊データの送信許可を要求する信号の設計例)
 次に、上述した特殊データの送信許可を要求する信号(割り込み信号)の設計例について、図9及び図10を参照して説明する。
 端末3が基地局2に特殊データの送信許可を要求するために送信する割り込み信号には、例えば、3GPP TS36.211で定義される物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)に準じた信号を用いてよい。
 例えば、決められたRB数分の周波数領域を使用した異なる時間長(例えば、133μs,800μs,1600μs等)のZadoff-Chuシーケンス(符号系列)のいずれかを、特殊データの送信許可を要求するために送信する信号に用いてよい。
 図10に例示するように、シーケンスの末尾の一部がサイクリックプレフィクス(CP)としてシーケンスの先頭に付加されてよい。CP長は、3GPP TS36.211に規定されている。
 どれだけのRB数分の周波数領域を使い、どの程度の長さのZadoff-Chuシーケンスを使い、どの程度の長さのCPを使うかは、上位レイヤの信号で定め、報知情報として端末3に通知されるものとすることができる。なお、「上位レイヤ」は、物理レイヤよりも上位のレイヤを意味する。
 特殊データを送信し得る端末3を収容するセルがマクロセルよりも小さく、また、当該端末3が何らかの監視装置であって高速移動しないと仮定すれば、133μsの長さのシーケンスを用いるのが好ましい選択であるかもしれない。
 特殊データ送信許可要求リソースR3は、図9に模式的に例示するように、指定するRB数分の周波数領域と、使用する割り込み信号の長さに電波伝搬遅延時間のマージンを加えた時間領域と、で規定されてよい。
 非限定的な一例として、6RB分に相当する1.08MHzの周波数領域で、133μsのZadoff-Chuシーケンスを用い、CP長が14.6μsであり、9.4μsの伝搬遅延時間マージンをとる場合を想定する。
 この場合、1.08MHzの周波数領域において(133μs+14.6μs+9.4μs)=157μsの時間長の領域が、特殊データ送信許可要求リソースR3に設定されてよい。
 一方、3GPPが現在定めている無線フレームフォーマットに準じなくてもよい場合においては、使用する周波数領域やシーケンスの長さ等は比較的自由に設定できる。
 この場合でも、3GPP TS36.211で定義されるPRACHに準じたZadoff-Chuシーケンスを用いることとすれば、特殊データの送信許可を要求する割り込み信号が複数の端末3間で競合、衝突した場合にも、検出特性の優れたシステム設計が可能である。
 3GPP TS36.211によれば、端末3は64個のシーケンスから1つを選んでPRACH信号として送信する。既存のPRACH信号と本実施形態の割り込み信号との競合、衝突が問題になる場合であっても、新たなルートシーケンス番号を定義して既存のシーケンスと競合しないように設定したり、利用可能なシーケンスの数を適切に選定することで対応可能である。
 (特殊データの送信許可を示す信号の例)
 次に、図11(A)~図11(E)を参照して、特殊データの送信許可を示す信号の幾つかの例について説明する。
 図11(A)は、特殊データの送信の許可及び不許可を1ビットの1(許可)/0(不許可)で表した信号の例である。この場合、通信路のエラーに対して耐性が低いので、様々な誤り対策の符号化を施してもよい。例えば図11(B)に示すように、許可を“111”、不許可を“000”の3ビットで表すこととしてもよい。
 通信路のエラー耐性を更に高めるに、図11(C)に模式的に例示するように、更に長いシーケンスを2つ用意して、一方のシーケンスで「許可」を示し、他方のシーケンスで「不許可」を示すこととしてもよい。
 端末3は、許可又は不許可に対応するシーケンスとの相関演算を行なうことで許可か不許可を判断してよい。そのため、2つのシーケンスには、負の相関関係があるものが好ましい。
 上述した“1”/“0”や“111”/“000”は、負の相関関係のある符号の一例である。また、特殊データの送信を許可する場合に信号を送信し、不許可の場合には信号を送信しない設定としてもよい。
 また、特殊データの送信許可を示す信号に、特殊データが送信され得るリソースR5の情報を含ませる場合、より高度な誤り訂正符号化処理を施すことも選択肢の1つである。
 例えば図11(D)に模式的に示すように、送信側である基地局2は、特殊データの送信許可を示す信号に含ませるリソースR5の情報に、復号誤りを判定可能にするためのCRC符号を付加し、信号全体を誤り訂正符号化して送信してよい。
 受信側である端末3では、受信した信号の誤り訂正符号を復号し、CRC符号により復号誤り無くリソースR5の情報が得られた場合、当該リソースR5において特殊データの送信が基地局2によって許可されたと判断できる。
 特殊データの送信が「不許可」の場合、基地局2は、例えば、“0”を示すアドレス情報をリソースR5の情報として設定してよい。端末3は、リソースR5の情報として“0”を示すアドレス情報を受信すれば「不許可」と判断してよい。
 また、「端末3がリソースR4で受信した信号を正しく復号できなかった場合、端末3は、特殊データの送信が不許可であるとして動作する」設定であれば、基地局2は、特殊データの送信が不許可の場合にはリソースR4にて信号を送信しないこととしてもよい。信号を送信しないことで「不許可」であることを端末3に暗示的に通知することができる。
 例えば図11(E)に模式的に示すように、基地局2は、図11(A)~図11(D)に例示した通知手法のいずれかによって「許可」を端末3に通知し、「不許可」の場合には、信号を送信しないことで「不許可」であることを端末3に暗示的に通知してよい。
 (報知信号の設計例)
 次に、図12及び図13を参照して、上述した報知信号の設計例について説明する。
 既述の動作例を実現するために、基地局2は、特殊データ送信許可要求リソースR3、特殊データ送信許可リソースR4、及び、特殊データ送信リソースR5に関する情報を、例えば報知信号を用いて無線エリア200に位置する1以上の端末3に事前に通知する。
 リソースR3~R5に関する情報は、図12(A)~図12(C)に例示するように、それぞれ、個別の報知信号に設定されてもよいし、図13に例示するように、1つの共通の報知信号に設定されてもよい。
 図12(A)に例示する報知信号は、リソースR3に関する情報R3INFOを含む報知信号であることを示す識別子IDR3と、リソースR3に関する情報R3INFOと、を含む。
 図12(B)に例示する報知信号は、リソースR4に関する情報R4INFOを含む報知信号であることを示す識別子IDR4と、リソースR4に関する情報R4INFOと、を含む。
 図12(C)に例示する報知信号は、リソースR5に関する情報R5INFOを含む報知信号であることを示す識別子IDR5と、リソースR5に関する情報R5INFOと、を含む。
 一方、図13に例示する報知信号は、当該報知信号が特殊データの送信に関する情報であることを示す識別子IDと、リソースR3~R5のそれぞれに関する情報R3INFO~R5INFOと、を含む。
 基地局2は、以上のような報知信号が送信されるリソースR2に関する情報を、制御信号リソースR1で送信する制御信号によって端末3に通知する(例えば図6の処理P32)。
 端末3は、制御信号リソースR1にて制御信号を受信することによって、報知信号が送信されるリソースR2に関する情報を取得し、当該リソースR2の受信処理を行なうことで、報知信号を取得する。
 そして、端末3は、報知信号に付与されている識別子によって当該報知信号がどのような情報を含む信号であるかを識別する。識別子は、他の情報の識別子とは異なる識別子に設定されてよい。例えば、他の情報の識別子として用いられているシーケンスとは異なるシーケンスを、上述した識別子に用いてよい。
 なお、図13に例示した報知信号に含めるリソースの情報は、リソースR3~R5の一部で足りる場合もある。例えば、既述のとおり、各リソースR3~R5の間に何らかの関連付けが設定されているような場合である。
 また、特殊データの送信に関連するリソースR3~R5の情報の全部又は一部は、報知信号に代えて、端末3毎の個別の信号によって端末3に通知されてもよい。
 例えば、通常のリソース割当手順において端末3宛に個別的に送信されるリソースR6の割当情報に、当該リソースR6に特殊データの送信に用いられる可能性のあるリソースR5が含まれるか否かを示すフラグ情報が付加されてよい。
 別言すると、基地局2は、端末3に対してリソースR6を割り当てる手順において、当該リソースR6に特殊データ送信リソースR5と重複する部分が含まれることを示すフラグ情報を当該端末3に通知してよい。
 端末3は、当該フラグ情報によって、通常のリソース割当手順で割り当てられたリソースR6に、特殊データの送信に用いられる可能性のあるリソースR5が含まれているか否かを識別することができる。
 リソース(R3~R5)に関する情報(以下、便宜的に「リソース情報」と略称することがある。)は、時間領域及び周波数領域において区切られたリソースの番号として表示されてもよいし、リソース番号のビットマップとして表示されてもよい。
 例えば図14(A)に示すように、時間領域及び周波数領域で区切られる各リソースにシリアル番号が付与されてよい。シリアル番号は、時間領域及び周波数領域においてリソースを識別する識別子の一例である。
 リソース情報は、リソースのシリアル番号によって表示されてもよいし、図14(B)に例示するように、シリアル番号に対応するビットマップとして表すことができる。
 例えばシリアル番号が「10」及び「11」の2つのリソースをリソースR3~R5のいずれかに設定する場合、図14(B)に例示するように、10番目と11番目の2ビットを「1」に設定したビットマップでリソース情報が表示されてよい。
 あるいは、図14(C)に例示するように、リソース情報は、リソースの開始位置と終了位置とをシリアル番号で表示した情報であってもよい。
 また、図15(A)に例示するようにリソースを周波数及び時間それぞれのインデクスで識別する場合、図15(B)に例示するように、リソース情報は、リソースの開始位置と終了位置とを周波数及び時間のインデクスの組み合わせで表示した情報としてもよい。
 (第1変形例)
 特殊データを送信し得る端末3が無線エリア200に2台以上存在する場合、特殊データの送信に関連するリソースR3~R5は、それぞれ、複数設定されてもよい。
 例えば図16に模式的に示すように、無線フレームにおいて、特殊データ送信許可要求リソースR3、特殊データ送信許可リソースR4、及び、特殊データ送信リソースR5がそれぞれ2つずつ設定されてよい。なお、図16の例では、2つのリソースR3をリソースR3-1及びR3-2として区別している。リソースR4及びR5についても同様である。
 ただし、特殊データ送信許可要求リソースR3、特殊データ送信許可リソースR4、及び、特殊データ送信リソースR5の全部又は一部は、特殊データを送信し得る端末3毎に設定されてよい。
 個々の端末3が、どのリソースを使用するかは、例えば、当該端末3のハードウェア設定として予め決めておいてもよいし、上位レイヤの信号を用いて基地局2から端末3に指示を与えてもよい。
 なお、「上位レイヤの信号」は、物理的な無線フレームにおいて特定のリソースを使用して伝送される物理レイヤの制御信号とは異なる。ただし、「上位レイヤの信号」は、個々の端末3が、無線フレームにおいてどのリソースを使用して通信を行なうかを制御するという意味で広義の「制御信号」と捉えることも可能である。
 また、端末3がどのリソースを使用するかは決めずに、特殊データの送信を行なおうとしている端末3が、複数のリソースから1つのリソースを選択して、選択したリソースにて特殊データ送信に関する信号を送信するようにしてもよい。リソースの選択は、何らかの規則に従って行なわれてもよいし、乱数等を用いてランダムに行なわれてもよい。
 以上によって、異なる複数の端末3から送信された、複数の特殊データ送信に関する信号が競合して衝突することを回避したり、その発生確率を低減したりすることができる。
 以下、図16に例示した無線フレーム構成での通信動作について説明する。なお、図16において、特殊データ送信許可要求リソースR3-1には、特殊データ送信許可リソースR4-1及び特殊データ送信リソースR5-1が対応する設定であると仮定する。また、特殊データ送信許可要求リソースR3-2には、特殊データ送信許可リソースR4-2及び特殊データ送信リソースR5-2が対応する設定であると仮定する。
 特殊データを送信しようとする端末3は、予め設定されているか、上位レイヤで指示されたか、あるいはランダムに選択したリソースR3-1又はR3-2にて、特殊データの送信許可を要求する信号を基地局2宛に送信してよい。
 基地局2は、特殊データの送信を端末3に許可する場合、特殊データの送信許可を要求する信号を受信したリソースR3-1又はR3-2に対応したリソースR4-1又はR4-2にて、特殊データの送信許可を示す信号を要求元端末3宛に送信してよい。
 特殊データの送信許可を要求する信号を送信した端末3は、当該信号を送信したリソースR3-1又はR3-2に対応したリソースR4-1又はR4-2にて特殊データの送信許可を示す信号を受信する。
 特殊データの送信許可を示す信号を受信した端末3は、当該信号を受信したリソースR4-1又はR4-2に対応したリソースR5-1又はR5-2にて、基地局2宛に特殊データの送信を行なってよい。
 他の端末3は、通常のリソース割当手順で基地局2によって割り当てられた通常データ送信リソースR6が、特殊データ送信リソースR5-1及びR5-2の一方又は双方と重複があるか否かを判定する。
 重複があると判定した場合、当該他の端末3は、リソースR6と重複のあるリソースR5-1及び/又はR5-2に対応するリソースR4-1及び/又はR4-2にて、特殊データの送信許可を示す信号が送信されているか否かを確認してよい。
 特殊データの送信許可を示す信号が送信されていれば、当該他の端末3は、リソースR4-1及び/又はR4-2に対応するリソースR5-1及び/又はR5-2と重複するリソースR6を用いたULの送信は行なわない。
 当該他の端末3は、割り当てられたリソースR6のうち、リソースR4-1及び/又はR4-2に対応するリソースR5-1及び/又はR5-2と重複しないリソースが存在すれば、当該リソースにてULの送信を行なってよい。
 (第2変形例)
 図16の例では、無線フレームにおいて、リソースR3~R5のそれぞれが複数設定されたが、例えば図17に模式的に示すように、リソースR3~R5のうち複数設定するリソースはリソースR5に限られてもよい。
 例えば、特殊データ送信許可要求リソースR3、及び、特殊データ送信許可リソースR4は、図2の例と同様に、いずれも無線フレームにおいて1つだけ設定され、特殊データ送信リソースR5は、図16の例と同様に、複数設定されてもよい。
 図17の例では、基地局2は、特殊データの送信を許可する場合、複数の特殊データ送信リソースR5-1及びR5-2のうちの1つ(例えばR5-1)に関する情報を、特殊データ送信許可リソースR4で送信する信号と共に送信してよい。
 特殊データを送信する端末3は、送信許可と共に通知されたリソースR5-1に関する情報を基に、特殊データをリソースR5-1にて基地局2宛に送信してよい。他の端末3は、リソースR4で送信された信号の受信処理を行なうことによって、リソースR5-1にて特殊データの送信が許可されたことを認知できる。
 したがって、当該他の端末3は、通常のリソース割当手順で基地局2によって割り当てられた通常データ送信リソースR6のうち、リソースR5-1と重複するリソースでの送信は行なわない。
 リソースR6のうちリソースR5-1と重複しないリソースが存在すれば、当該他の端末3は、リソースR5-1と重複しないリソースにてULの送信を行なってよい。
 上述した例では、基地局2が、複数の端末3から同時に送信された、特殊データの送信許可を要求する信号を検出可能な場合に、それぞれの要求に対して異なる特殊データ送信リソースR5を指定して特殊データの送信許可を行なうことができる。
 なお、図16及び図17により上述した各変形例は、図2の例と同様のTDDベースのフレーム構成を前提としているが、図3に例示したFDDベースの無線フレーム構成が前提であっても、同様の動作が可能である。
 (基地局2の構成例)
 次に、図18を参照して、上述した実施形態に係る基地局2の構成例を説明する。図18に示す基地局2は、例示的に、アンテナ20、送受信号分離器21、送信信号生成器22、無線(RF)送信機23、無線(RF)受信機24、受信信号処理器25、制御部26、及び、記憶部27を備えてよい。
 アンテナ20は、端末3宛にDLの無線信号を送信し、また、端末3が送信したULの無線信号を受信する。
 送受信号分離器21は、RF送信機23から入力された送信無線信号をアンテナ20へ出力し、また、アンテナ20から入力された受信無線信号をRF受信機24に出力する。送受信号分離器21は、「デュプレクサ21」と称してもよい。
 デュプレクサ21によって、アンテナ20をRF送信機23とRF受信機24とで共用することができる。ただし、デュプレクサ21を用いずに、RF送信機23とRF受信機24とで個別のアンテナ20が基地局2に備えられてもよい。
 送信信号生成器22は、例示的に、制御部26において生成された情報からDLの送信信号(例示的に、ベースバンド信号)を生成する。送信信号生成器22が生成する送信信号には、端末3宛に報知する報知信号や端末3に通知する通知信号が含まれてよい。
 RF送信機23は、例示的に、送信信号生成器22で生成された送信信号を無線信号に変換(「アップコンバート」と称してもよい。)してデュプレクサ21へ出力する。送信無線信号は、RF送信機23において例えば高出力増幅器(HPA)を用いて所定の送信電力に増幅されてよい。
 RF受信機24は、例示的に、デュプレクサ21から入力された受信無線信号を例えばベースバンド信号に変換(「ダウンコンバート」と称してもよい。)して受信信号処理器25に出力する。
 受信無線信号は、RF受信機24において例えば低雑音増幅器(LNA)を用いて増幅されてよい。受信無線信号には、端末3が特殊データの送信許可を基地局2に要求する信号や、特殊データの送信許可を受けた端末3が実際に送信した特殊データが含まれてよい。
 制御部26は、例示的に、端末3に対するリソースの割り当てを制御する。リソースの割り当て制御には、特殊データの送信に関連するリソース(R3~R5)の設定が含まれてよい。また、制御部26は、通常データに関する信号処理、及び、特殊データに関する信号処理を実施してよい。
 特殊データに関する信号処理には、例示的に、特殊データの送信許可を要求する信号の検出や、特殊データの送信許可を示す信号の生成、特殊データの検出等が含まれてよい。
 そのため、制御部26は、例示的に、無線リソース割当制御部261、報知・通知メッセージ生成部262、特殊データ送信許可要求検出部263、特殊データ送信可否判断部264、及び、データ検出部265を備えてよい。
 無線リソース割当制御部261は、「スケジューラ261」と称してもよい。スケジューラ261は、設定部の一例であり、無線エリア200における無線フレームフォーマットに既述のリソースR1~R6を設定することが可能である。
 例えば、スケジューラ261は、無線フレームのDL通信に使用可能なDLリソースにおいて、制御信号リソースR1及び報知信号リソースR2を設定してよい。また、スケジューラ261は、無線フレームのUL通信に使用可能なULリソースにおいて、特殊データ送信許可要求リソースR3、及び、特殊データ送信リソースR5を設定してよい。更に、スケジューラ261は、無線フレームのDL通信に使用可能なDLリソースにおいて、特殊データ送信許可リソースR4を設定してよい。
 報知・通知メッセージ生成部262は、例示的に、設定したリソースR3~R5に関する情報を端末3に報知又は通知するためのメッセージを生成する。生成したメッセージは、送信信号生成器22に入力されてよい。
 また、報知・通知メッセージ生成部262は、特殊データの送信許可を要求する信号が検出されて、特殊データの送信を許可する場合に、特殊データの送信許可を示すメッセージを生成してよい。
 特殊データの送信許可を要求する信号の検出は、例示的に、特殊データ送信許可要求検出部263によって行なわれてよい。また、特殊データの送信を許可するか否かは、例示的に、特殊データ送信可否判断部264によって判断されてよい。
 例えば、特殊データ送信許可要求検出部263は、受信信号処理器25から入力された受信信号において、特殊データの送信許可を要求する信号を検出してよい。検出結果は、特殊データ送信可否判断部264に出力されてよい。
 特殊データ送信可否判断部264は、特殊データ送信許可要求検出部263にて特殊データの送信許可を要求する信号が検出されていると、当該要求に対して特殊データの送信を許可するか否かを判断してよい。判断結果が「許可」である場合に、報知・通知メッセージ生成部262によって、特殊データの送信許可を示すメッセージが生成される。
 データ検出部265は、例示的に、受信信号処理器25から入力された受信信号において、端末3が送信した通常データあるいは特殊データを検出する。
 データ検出部265は、受信信号処理器25と共に受信部の一例を成すと捉えてもよい。受信部は、受信部は、端末3-2が特殊データ送信リソースR5を使用して送信した特殊データを受信する。
 また、受信部は、端末3-1に割り当てた通常データ送信リソースR6のうち特殊データ送信リソースR5と重複する部分での通常データの受信処理は行なわなくてよい。重複する部分とは異なる無線リソースを使用して端末3-1が送信した通常データについては、受信部は受信処理してよい。
 記憶部27は、上述した各部261~265の処理に用いられる情報やデータ、各部261~265が生成した情報やデータを記憶してよい。
 例えば、無線フレームにおいて設定したリソースR3~R5の情報や、図12や図13に例示した報知信号に設定する識別子等が、記憶部27に記憶されてよい。
 なお、制御部26は、図18において図示していない基地局2としての他の機能と共にプロセッサによる処理で実現されてよい。
 例えば、制御部26は、CPUやDSP、MPU等の演算能力を備えたプロセッサが、記憶部27に記憶されたプログラム(ソフトウェア又はアプリケーションと称してもよい)やデータを読み取って動作することで具現されてよい。
 「CPU」は、「central processing unit」の略称であり、「DSP」は、「digital signal processor」の略称であり、「MPU」は、「micro processing unit」の略称である。演算能力を備えたプロセッサは、「プロセッサデバイス」、「プロセッサ回路」、あるいは、「コンピュータ」と称してもよい。
 記憶部27には、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、HDD(Hard Disc Drive)、SSD(Solid State Drive)等のいずれか1つ以上が用いられてよい。
 記憶部27に記憶されるプログラムには、図18に例示した制御部26としての各種機能の全部又は一部を実現可能なプログラム(便宜的に「基地局制御プログラム」と称してよい。)が含まれてよい。基地局制御プログラムを成すプログラムコードの全部又は一部は、オペレーティングシステム(OS)の一部として記述されてもよい。
 CPU等のプロセッサが、記憶部27に記憶された基地局制御プログラムを読み出して実行することにより、基地局2の制御部26としての各種機能が具現される。
 記憶部27に記憶されるプログラムやデータは、コンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態で提供されてよい。記録媒体の一例としては、フレキシブルディスク、CD-ROM,CD-R,CD-RW,MO,DVD、ブルーレイディスク、ポータブルハードディスク、USB(Universal Serial Bus)メモリ等が上げられる。
 また、記憶部27に記憶されるプログラムやデータは、サーバ等から通信回線を介して提供(例えば、ダウンロード)されてもよい。
 (端末3の構成例)
 次に、図19及び図20を参照して、上述した実施形態に係る端末3の構成例を説明する。なお、図19は、特殊データを送信し得る端末3の構成例を示すブロック図である。例えば、図5に例示した端末3-2、別言すると、図7に例示したフローチャートを実行可能な端末3-2が、図19に例示した構成を備えてよい。
 一方、図20は、特殊データを送信し得る端末3に対して特殊データの送信が許可された場合にULのデータ送信処理を変更可能な端末3の構成例を示すブロック図である。例えば、図5に例示した端末3-1、別言すると、図8に例示したフローチャートを実行可能な端末3-2が、図20に例示した構成を備えてよい。
 ただし、端末3は、図19及び図20に例示した構成を複合的に備えていてもよい。別言すると、端末3は、特殊データの送信し得る端末であり、かつ、他の端末3に対して特殊データの送信が許可された場合にULの送信処理を変更可能な端末であってもよい。
 以下、便宜的に、図19に例示する構成を端末3-2の構成として説明し、図20に例示する構成を端末3-1の構成として説明する。
 (端末3-2の構成例)
 図19に例示するように、端末3-2は、アンテナ30、送受信号分離器(デュプレクサ)31、送信信号生成器32、RF送信機33、RF受信機34、受信信号処理器35、制御部36A、及び、記憶部37Aを備えてよい。
 アンテナ30は、基地局2宛にULの無線信号を送信し、また、基地局2が送信したDLの無線信号を受信する。
 デュプレクサ31は、RF送信機33から入力された送信無線信号をアンテナ30へ出力し、また、アンテナ30から入力された受信無線信号をRF受信機34に出力する。
 デュプレクサ31によって、アンテナ30をRF送信機33とRF受信機34とで共用することができる。ただし、デュプレクサ31を用いずに、RF送信機33とRF受信機34とで個別のアンテナ30が端末3-2に備えられてもよい。
 送信信号生成器32は、例示的に、制御部36Aにおいて生成された情報からULの送信信号(例示的に、ベースバンド信号)を生成する。送信信号生成器32が生成する送信信号には、例示的に、特殊データの送信許可を要求する信号や、通常データ、特殊データ等が含まれてよい。
 RF送信機33は、例示的に、送信信号生成器32で生成された送信信号を無線信号に変換(「アップコンバート」と称してもよい。)してデュプレクサ31へ出力する。送信無線信号は、RF送信機33において例えば高出力増幅器(HPA)を用いて所定の送信電力に増幅されてよい。
 RF受信機34は、例示的に、デュプレクサ31から入力された受信無線信号を例えばベースバンド信号に変換(「ダウンコンバート」と称してもよい。)して受信信号処理器35に出力する。
 受信無線信号は、RF受信機34において例えば低雑音増幅器(LNA)を用いて増幅されてよい。受信無線信号には、例示的に、基地局2が送信した、制御信号や報知信号、特殊データの送信許可を示す信号等が含まれてよい。
 制御部36Aは、例示的に、DLの受信処理及びULの送信処理を制御する。DLの受信処理には、例示的に、基地局2から受信された制御信号や報知信号、通知信号の内容を解析する処理が含まれてよい。
 ULの送信処理には、例示的に、通常データに関する信号処理、及び、特殊データに関する信号処理が含まれてよい。特殊データに関する信号処理には、例示的に、特殊データの送信許可を基地局2に要求する信号を生成する処理や、基地局2から特殊データの送信許可を受けたことによって特殊データを基地局2宛に送信する処理が含まれてよい。
 そのため、制御部36Aは、例示的に、特殊データ発生検出部361、特殊データ送信許可要求信号生成部362、特殊データ送信信号生成部363、及び、報知・通知メッセージ解析部364を備えてよい。
 特殊データ発生検出部361は、例示的に、端末3-2から基地局2宛に送信する特殊データの発生を検出する。特殊データが発生したか否かは、例示的に、記憶部37Aに特殊データが記憶されたか否かを監視することで検出されてよい。また、特殊データの発生によって制御部36Aに対し割り込みが発生するように端末3-2を構成しておき、その割り込みを、特殊データ発生検出部361にて検出するようにしてもよい。検出結果は、特殊データ送信許可要求信号生成部362に与えられてよい。また、発生した特殊データは、特殊データ送信信号生成部363に与えられてよい。
 特殊データ送信許可要求信号生成部362は、特殊データ発生検出部361にて特殊データの発生が検出されると、特殊データの送信許可を基地局2に要求する信号を生成してよい。
 報知・通知メッセージ解析部364は、例示的に、受信信号処理器35から入力された受信信号に含まれる報知メッセージを解析し、特殊データの送信に関連するリソース情報を取得してよい。取得したリソース情報は、例えば、記憶部37Aに記憶されてよい。
 また、報知・通知メッセージ解析部364は、特殊データの送信許可を要求する信号を基地局2宛に送信した後、特殊データの送信許可を示す信号が受信されたか否かを監視してよい。監視結果は、特殊データ送信信号生成部363に与えられてよい。
 特殊データ送信信号生成部363は、報知・通知メッセージ解析部364において特殊データの送信許可を示す信号の受信が検出されると、基地局2宛に送信する特殊データの信号を生成する。
 記憶部37Aは、上述した各部361~364の処理に用いられる情報やデータ、各部361~365が生成した情報やデータを記憶してよい。
 例えば、報知信号から取得されたリソースR3~R5の情報や、図12や図13に例示した報知信号に設定される識別子等が、記憶部37Aに記憶されてよい。
 なお、制御部36Aは、基地局2の制御部26と同様に、図19において図示していない端末3-2としての他の機能と共にプロセッサによる処理で実現されてよい。
 例えば、制御部36Aは、CPUやDSP、MPU等の演算能力を備えたプロセッサが、記憶部37Aに記憶されたプログラムやデータを読み取って動作することで具現されてよい。演算能力を備えたプロセッサは、「プロセッサデバイス」、「プロセッサ回路」、あるいは、「コンピュータ」と称してもよい。
 記憶部37Aには、RAM、ROM、HDD、SSD等のいずれか1つ以上が用いられてよい。記憶部37Aに記憶されるプログラムには、図19に例示した制御部36Aとしての各種機能の全部又は一部を実現可能なプログラム(便宜的に「端末制御プログラム」と称してよい。)が含まれてよい。端末制御プログラムを成すプログラムコードの全部又は一部は、オペレーティングシステム(OS)の一部として記述されてもよい。
 CPU等のプロセッサが、記憶部37Aに記憶された端末制御プログラムを読み出して実行することにより、端末3-2の制御部36Aとしての各種機能が具現される。
 記憶部37Aに記憶されるプログラムやデータは、コンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態で提供されてよい。記録媒体の一例としては、フレキシブルディスク、CD-ROM,CD-R,CD-RW,MO,DVD、ブルーレイディスク、ポータブルハードディスク、USB(Universal Serial Bus)メモリ等が上げられる。
 また、記憶部37Aに記憶されるプログラムやデータは、サーバ等から通信回線を介して提供(例えば、ダウンロード)されてもよい。
 (端末3-1の構成例)
 一方、図20に例示する端末3-1は、図19に例示した端末3-2の構成例に比して、制御部36B及び記憶部37Bを備える点が異なる。
 制御部36Bは、例示的に、DLの受信処理及びULの送信処理を制御する。DLの受信処理には、例示的に、基地局2から受信された制御信号や報知信号、通知信号の内容を解析する処理が含まれてよい。解析処理には、基地局2が他の端末3-1宛に送信した、特殊データの送信許可を示す信号を検出して解析する処理が含まれてよい。
 ULの送信処理には、例示的に、通常データに関する信号処理が含まれてよい。通常データに関する信号処理には、例示的に、特殊データ送信リソースR5と重複するリソースR6を用いたUL送信処理を停止する処理や、特殊データ送信リソースR5と重複しないリソースR6を用いてUL送信を実施する処理が含まれてよい。
 そのため、制御部36Bは、例示的に、報知・通知メッセージ解析部365、及び、送信データ生成部366を備えてよい。
 報知・通知メッセージ解析部365は、例示的に、受信信号処理器35から入力された受信信号に含まれる報知メッセージを解析し、特殊データの送信に関連するリソース情報を取得する。取得したリソース情報は、記憶部37Bに記憶されてよい。
 また、報知・通知メッセージ解析部365は、例示的に、基地局2から受信された制御メッセージを解析して、自端末3-1に割り当てられた通常データ送信リソースR6の有無を判定してよい。
 リソースR6の割り当てが有ると判定した場合、報知・通知メッセージ解析部365は、報知メッセージから取得したリソース情報を基に、割り当てられたリソースR6の全部又は一部が特殊データ送信リソースR5と重複するか否かを更に判定してよい。
 送信データ生成部366は、例示的に、特殊データの送信許可を示す信号の受信が報知・通知メッセージ解析部365において検出されていない場合、自端末3-1に割り当てられたリソースR6にて通常データを送信する信号を生成してよい。
 特殊データの送信許可を示す信号の受信が報知・通知メッセージ解析部365において検出された場合、送信データ生成部366は、自端末3-1に割り当てられたリソースR6のうち特殊データ送信リソースR5と重複するリソースでのUL送信を行なわない。
 自端末3-1に割り当てられたリソースのうち特殊データ送信リソースR5と重複しないリソースが存在すれば、送信データ生成部366は、当該重複しないリソースを用いて通常データを送信する信号を生成してよい。
 送信データ生成部366及び送信信号生成器23は、送信部の一例を成すと捉えてもよい。送信部は、無線エリア200において基地局2から割り当てられた通常データ送信リソースR6にて通常データ信号基地局2宛に送信する。
 そして、リソースR6のうちリソースR5と重複するリソースでのUL送信を行なわないことは、制御部36Bが、リソースR6のうちリソースR5と重複する部分を用いた通常データの送信を行なわないように送信部を制御することに相当すると捉えてもよい。
 また、特殊データの送信許可が検出されていない場合に通常データを送信する信号を生成することは、制御部36Bが、リソースR6及びR5の重複部分を含むリソースを用いて、通常データの送信を行なうように送信部を制御することに相当すると捉えてもよい。
 なお、制御部36Bは、端末3-2の制御部36Aと同様に、図20において図示していない端末3-1としての他の機能と共にプロセッサによる処理で実現されてよい。
 例えば、制御部36Bは、CPUやDSP、MPU等の演算能力を備えたプロセッサが、記憶部37Bに記憶されたプログラムやデータを読み取って動作することで具現されてよい。演算能力を備えたプロセッサは、「プロセッサデバイス」、「プロセッサ回路」、あるいは、「コンピュータ」と称してもよい。
 記憶部37Bには、RAM、ROM、HDD、SSD等のいずれか1つ以上が用いられてよい。記憶部37Bに記憶されるプログラムには、図20に例示した制御部36Bとしての各種機能の全部又は一部を実現可能なプログラム(便宜的に「端末制御プログラム」と称してよい。)が含まれてよい。端末制御プログラムを成すプログラムコードの全部又は一部は、オペレーティングシステム(OS)の一部として記述されてもよい。
 CPU等のプロセッサが、記憶部37Bに記憶された端末制御プログラムを読み出して実行することにより、端末3-1の制御部36Bとしての各種機能が具現される。
 記憶部37Bに記憶されるプログラムやデータは、コンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態で提供されてよい。記録媒体の一例としては、フレキシブルディスク、CD-ROM,CD-R,CD-RW,MO,DVD、ブルーレイディスク、ポータブルハードディスク、USBメモリ等が上げられる。
 また、記憶部37Bに記憶されるプログラムやデータは、サーバ等から通信回線を介して提供(例えば、ダウンロード)されてもよい。
 1 無線通信システム
 2 基地局
 20 アンテナ
 21 送受信号分離器(デュプレクサ)
 22 送信信号生成器
 23 無線(RF)送信機
 24 RF受信機
 25 受信信号処理器
 26 制御部
 261 無線リソース割当制御部
 262 報知・通知メッセージ生成部
 263 特殊データ送信許可要求検出部
 264 特殊データ送信可否判断部
 265 データ検出部
 27 記憶部
 3,3-1,3-2 端末
 30 アンテナ
 31 送受信号分離器(デュプレクサ)
 32 送信信号生成器
 33 RF送信機
 34 RF受信機
 35 受信信号処理器
 36A,36B 制御部
 361 特殊データ発生検出部
 362 特殊データ送信許可要求信号生成部
 363 特殊データ送信信号生成部
 364,365 報知・通知メッセージ解析部
 366 送信データ生成部
 37A,37B 記憶部
 4 コアネットワーク
 41 MME
 42 PGW
 43 SGW
 R1 無線リソース(制御信号リソース)
 R2 無線リソース(報知信号リソース)
 R3 無線リソース(特殊データ送信許可要求リソース)
 R4 無線リソース(特殊データ送信許可リソース)
 R5 無線リソース(特殊データ送信リソース)
 R6 無線リソース(通常データ送信リソース)

Claims (18)

  1.  第1のデータ信号の伝送に使用される第1の無線リソースと、第2のデータ信号の伝送に使用される可能性のある第2の無線リソースであって前記第1の無線リソースと少なくとも一部が重複する第2の無線リソースと、を無線フレームフォーマットにおいて設定する基地局と、
     前記第2のデータ信号を前記基地局宛に前記第2の無線リソースを使用して送信する第1の端末と、
     前記基地局から割り当てられた前記第1の無線リソースのうち前記第2の無線リソースと重複する部分が前記第2のデータ信号の送信に使用されることを検出すると、前記重複する部分を用いた前記第1のデータ信号の送信を行なわない第2の端末と、
    を備えた、無線通信システム。
  2.  前記第2のデータ信号は、
     前記第1のデータ信号よりも発生頻度が低い信号、
     前記第1のデータ信号よりも低遅延な伝送が要求される信号、及び、
     前記第1のデータ信号よりも発生頻度が低く、かつ、低遅延な伝送が要求される信号
    のいずれか1つである、請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記第2の端末は、前記基地局から割り当てられた前記第1の無線リソースのうち前記重複する部分とは異なる無線リソースを用いて、前記第1のデータ信号の送信を行なう、請求項1又は2に記載の無線通信システム。
  4.  前記第2の端末は、前記重複する部分が前記第2のデータ信号の送信に使用されることを検出しない場合に、前記第1の無線リソースのうち前記重複する部分を含む無線リソースを用いて、前記第1のデータ信号の送信を行なう、請求項1~3のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  5.  前記基地局は、
     前記無線フレームフォーマットにおいて、前記第2のデータ信号の送信許可を要求する信号の伝送に使用される可能性のある第3の無線リソースと、前記第2のデータ信号の送信許可を示す信号の伝送に使用される可能性のある第4の無線リソースと、を設定し、
     前記第2~第4の無線リソースの設定を示す情報を報知する、請求項1~4のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  6.  前記第1の端末は、
     前記第2のデータ信号が発生すると、前記第3の無線リソースを用いて前記送信許可を要求する信号を前記基地局宛に送信し、前記第4の無線リソースにて前記送信許可を示す信号が受信されると、前記第2のデータ信号を前記第2の無線リソースを使用して送信し、
     前記第2の端末は、
     前記重複する部分が前記第2のデータ信号の送信に使用されることを、前記送信許可を示す信号の受信が前記第4の無線リソースにて検出されることによって、検出する、請求項5に記載の無線通信システム。
  7.  前記第2~第4の無線リソースの設定を示す情報の前記報知は、前記第2~第4の無線リソースのそれぞれを報知することである、請求項5又は6に記載の無線通信システム。
  8.  前記第2~第4の無線リソースの情報の全部又は一部が関連付けられており、
     前記第2~第4の無線リソースの設定を示す情報の前記報知は、前記関連付けられた各無線リソースの情報の一部を報知することである、請求項5又は6に記載の無線通信システム。
  9.  前記基地局は、
     前記第2の端末に対して前記第1の無線リソースを割り当てる手順において、前記第1の無線リソースに前記第2の無線リソースと重複する部分が含まれることを示すフラグ情報を前記第2の端末に通知する、請求項1~8のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  10.  第1のデータ信号の伝送に使用される第1の無線リソースと、第2のデータ信号の伝送に使用される可能性のある第2の無線リソースであって前記第1の無線リソースと少なくとも一部が重複する第2の無線リソースと、を無線フレームフォーマットにおいて設定する設定部と、
     第1の端末が前記第2の無線リソースを使用して送信した前記第2のデータ信号を受信し、第2の端末に割り当てた前記第1の無線リソースのうち前記第2の無線リソースと重複する部分での前記第1のデータ信号の受信処理は行なわない受信部と、
    を備えた、基地局。
  11.  前記第2のデータ信号は、
     前記第1のデータ信号よりも発生頻度が低い信号、
     前記第1のデータ信号よりも低遅延な伝送が要求される信号、及び、
     前記第1のデータ信号よりも発生頻度が低く、かつ、低遅延な伝送が要求される信号
    のいずれか1つである、請求項10に記載の基地局。
  12.  前記受信部は、前記第2の端末に割り当てた前記第1の無線リソースのうち前記第2の無線リソースと重複する部分とは異なる無線リソースを使用して前記第2の端末が送信した前記第1のデータ信号を受信処理する、請求項10又は11に記載の基地局。
  13.  前記設定部は、
     前記無線フレームフォーマットにおいて、前記第2のデータ信号の送信許可を要求する信号の伝送に使用される可能性のある第3の無線リソースと、前記第2のデータ信号の送信許可を示す信号の伝送に使用される可能性のある第4の無線リソースと、を設定し、
     前記基地局は、
     前記第2~第4の無線リソースの設定を示す情報を報知する報知部を備えた、請求項10~12のいずれか1項に記載の基地局。
  14.  前記第1の端末からの前記送信許可を要求する信号の受信に対して前記送信許可を示す信号を、前記第1及び第2の端末が受信処理する前記第4の無線リソースにて送信する送信部を備えた、請求項13に記載の基地局。
  15.  無線フレームフォーマットにおいて基地局から割り当てられた第1の無線リソースにて第1のデータ信号を前記基地局宛に送信する送信部と、
     前記第1の無線リソースのうち、前記基地局が前記無線フレームフォーマットにおいて設定した、第2のデータ信号の伝送に使用される可能性のある第2の無線リソースと重複する部分が前記第2のデータ信号の送信に使用されることを検出すると、前記重複する部分を用いた前記第1のデータ信号の送信を行なわないように前記送信部を制御する制御部と、
    を備えた、端末。
  16.  前記第2のデータ信号は、
     前記第1のデータ信号よりも発生頻度が低い信号、
     前記第1のデータ信号よりも低遅延な伝送が要求される信号、及び、
     前記第1のデータ信号よりも発生頻度が低く、かつ、低遅延な伝送が要求される信号
    のいずれか1つである、請求項15に記載の端末。
  17.  前記制御部は、
     前記基地局から割り当てられた前記第1の無線リソースのうち前記重複する部分とは異なる無線リソースを用いて、前記第1のデータ信号の送信を行なうように前記送信部を制御する、請求項15又は16に記載の端末。
  18.  前記制御部は、
     前記重複する部分が前記第2のデータ信号の送信に使用されることを検出しない場合に、前記第1の無線リソースのうち前記重複する部分を含む無線リソースを用いて、前記第1のデータ信号の送信を行なうように前記送信部を制御する、請求項15~17のいずれか1項に記載の端末。
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