CN101431789B - 无线线路控制装置及无线线路控制系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种无线线路控制装置和无线线路控制方法。即使当通话中的一般用户的移动机进入到使用禁止小区中时,也可以在防止对使用禁止小区进行使用的同时维持通信。对于进入到越区切换限制中的使用禁止小区(C12)区域内的移动机(100)(P2),禁止基于所述使用禁止单元的连接,并且越区切换到覆盖所述使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域的其他频率的有效工作小区(C22)或基于其他移动通信方式的有效工作小区(C32)的基站。
Description
技术领域
本发明涉及应用于无线通信系统的无线线路控制装置和无线线路控制方法。
背景技术
在移动通信系统中,为了进行新设无线基站的设置和与此附带的电测及调整、或者定期或随时的维护作业等,有时对无线基站或该无线基站负责通信服务的区域即小区设定越区切换(handover)限制。
这样,在设定了越区切换限制的小区中,只允许移动通信运营商或位于其属下的特定的操作员用移动机进行通话,对通话的正常性和应用参数进行确认。
不允许一般用户利用这样的设定了越区切换限制的小区进行通信。
在本说明书中,将上述这样处于越区切换限制中而禁止对其使用的小区称为使用禁止小区。
在像WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access:宽带码分多址接入)方式、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:正交频分多址接入)方式这样的可以在所有无线基站中使用相同频带的移动系统中,被限制越区切换的无线基站所发出的电波成为干扰源,因此,虽然与普通的无线基站相同地利用作为商用系统内的一个无线基站的定位进行管理,但是一般情况下,作为工程用的小区,会对信息报告方面和在控制站内的处理方面设定工程用限制。
通过如上所述的处理,针对处于等待状态的移动机,不允许利用该小区的等待,而促使没有被限制越区切换的其他小区进行受理。
并且,有时通信中的移动机侧将被限制越区切换的无线基站看作通话(利用越区切换进行连接)候选,因此虽然有时发来越区切换请求, 但是,一般情况下,工程站不会执行针对越区切换请求的处理,结果不进行越区切换而继续保持通话状态。
但是,对于移动机进一步移动从而深入到被限制越区切换的无线基站所覆盖的小区内时,存在通信质量恶化以致通信中断的情况。
另外,还提出了通过进行与特定无线基站有关的越区切换限制来可靠地进行维护的技术(参照专利文献1)。
在专利文献1中,为了使被限制越区切换的无线基站处于可以可靠地进行维护状态,而根据从移动机向无线基站发出的无线状态定期报告,来指定基于越区切换的移动目的地无线基站。
并公开了这样的内容:根据来自移动机的无线状态定期报告来指定基于越区切换的移动目的地无线基站,在不对移动通信系统产生影响的情况下停止通信,从而可以使被限制越区切换的无线基站处于可以可靠地进行维护的状态。
另外,提出了各种用于维持通信质量的越区切换控制方法。例如,存在如下的越区切换控制方法的方案:当无线基站处于拥挤状态时,为了能够尽量确保用户所期望的通信服务质量,可以对与处于该拥挤状态的无线基站进行通信的移动站进行越区切换(参照专利文献2)。
在专利文献2的方案中,公开了如下主旨:通过设置选择单元来构筑移动通信系统,该选择单元用于选择除当前通信中的无线基站和移动机的组合之外的电场强度最强的无线基站和对该无线基站进行观测的移动机,作为成为越区切换对象的移动机和成为其通信对方的无线基站。
而且,存在通过降低越区切换的频度来实现通信质量的提高和功耗的降低的方案(参照专利文献3)。
在专利文献3的方案中,对成为越区切换目的地候选的多个无线基站赋予优先顺序,以优先顺序从高到低的顺序,对这些候选无线基站的接收质量进行确认,如果是满足规定条件的无线基站,则将该无线基站决定为越区切换目的地。
而且,还存在这样的技术方案:即使在无线基站中发生任何异常时,也不会切断处于该无线基站的小区的服务区内的移动站的呼叫(参照专 利文献4)。
专利文献4公开了如下这样的技术:当进行控制的多个无线基站中的任一个发生故障时,无线基站控制装置针对管理与该无线基站管理的小区相邻的周边小区的所有无线基站,指示增加下行发送功率,并向与发生故障的无线基站之间连接了呼叫的移动机发送进行越区切换的指示,当确认到该移动机结束了越区切换的情况后,向发生了故障的所述无线基站进行再次启动的指示,并且当确认到无线基站成为正常工作状态的情况后,指示管理周边小区的无线基站恢复为原来的发送功率。
并且,还提出了防止向负载较高的小区发出越区切换请求的方案(参照专利文献5)。
在专利文献5的方案中,控制站在每次更新小区负载时,向相应的无线基站发送负载状态,无线基站将该负载状态转送给移动机,移动站根据从无线基站发送的信号的接收电平和该负载状态,来提取越区切换候选小区。
而且,存在以根据状况变化来与最佳的无线基站进行连接为目的的方案(参照专利文献6)。
在专利文献6的方案中,上位站对成为越区切换目的地候选的一个以上的无线基站和相关联的移动机进行管理,并测定与作为越区切换目的地候选的无线基站之间的无线线路质量,以基于该测定结果的定时,执行越区切换。
【专利文献1】日本特开2000-232669号公报(段落0005~段落0007等)
【专利文献2】日本特开2001-251658号公报(权利要求24、段落0011等)
【专利文献3】日本特开2002-27519号公报(摘要等)
【专利文献4】日本特开2003-78938号公报(摘要、权利要求1等)
【专利文献5】日本特开2006-5502号公报(摘要、权利要求3等)
【专利文献6】日本特开2007-13463号公报(摘要等)
如上所述,专利文献1所公开的技术的目的在于,可靠地防止利用 越区切换与被限制越区切换的无线基站的小区进行连接的情况,从而不会影响维护等的执行。
但是,不存在从一般用户进行通话所使用的移动机可以在不利用被限制越区切换的使用禁止小区的情况下可靠地维持通话这一角度出发的技术课题的意识,因此没有提出解决这样的课题的方法。
并且,虽然上述其他专利文献所公开的技术公开了用于在各种条件下恰当地进行越区切换的技术,但是它们也没有针对当遇到被限制越区切换的使用禁止小区时,也可以维持一般用户的移动机的通信的无线线路控制方法而提出任何方案。
发明内容
本发明正是鉴于上述这样的状况而完成的,其目的在于提供一种即使在通话中的一般用户的移动机进入到被限制越区切换的使用禁止小区内的情况下,也可以在防止使用该使用禁止小区的同时维持通信的无线线路控制装置和无线线路控制方法。
为了解决上述问题,本申请提出了如下所列举的技术。
本发明的第一方面的无线线路控制装置:
其特征在于,该无线线路控制装置具有:信号分析单元,其对从外部接收到的信号进行分析,并检测移动机从当前所位于的移动源小区向移动目的地的小区即移动目的地小区的移动请求;管理信息保持单元,其包含表示使用禁止小区和有效工作小区的小区信息;判定单元,其根据所述信号分析单元所检测到的该移动请求,通过参照所述管理信息保持单元,来判定所述移动机的所述移动目的地小区是否是处于越区切换限制中的、使用被禁止的所述使用禁止小区;以及使用小区指示单元,其在所述判定单元判定为所述移动目的地小区是所述使用禁止小区时,向无线基站发送使用有效工作小区的指示,该有效工作小区覆盖包含所述移动机的当前位置的区域。
在上述第一方面的无线线路控制装置中,分析信号分析单元对从例如移动机等外部节点接收到的信号进行分析,对于存在移动机从当前所位于的移动源小区向移动目的地的小区即移动目的地小区的移动请求的情况,对其进行检测。
判定单元判定由所述信号分析单元检测到的移动请求信息所指定的所述移动目的地小区是否是禁止对其使用的使用禁止小区。
当所述判定单元判定为该移动目的地小区是所述使用禁止小区时,所述使用小区指示单元向相应的发送目的地发送使用有效工作小区的指示,由此,可以防止对所述使用禁止小区的使用,并采用使用所述有效工作小区的连接,其中,所述有效工作小区覆盖包含所述移动机的当前位置的区域。
本发明的第二方面的无线线路控制装置:
其特征在于,在第一方面的无线线路控制装置中,所述使用小区指示单元选择与所述使用禁止小区频率不同的其他频率小区作为有效工作小区,并向所述无线基站发送使用该所选择的其他频率小区的指示,该其他频率小区覆盖所述使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域。
在上述第二方面的无线线路控制装置中,进行使用作为有效工作小区的其他频率小区的连接,该其他频率小区与使用禁止小区频率不同,且覆盖所述使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域,从而可以在防止对使用禁止小区进行使用的同时维持通信。
本发明的第三方面的无线线路控制装置:
其特征在于,在第一方面的无线线路控制装置中,所述使用小区指示单元选择与所述使用禁止小区移动通信方式不同的其他方式小区作为有效工作小区,并向所述无线基站发送使用该所选择的其他方式小区的指示,该其他方式小区覆盖所述使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域。
在上述第三方面的无线线路控制装置中,进行使用作为有效工作小区的其他方式小区的连接,该其他方式小区与使用禁止小区移动通信方式不同,并且覆盖所述使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域,从而可以在防止对使用禁止小区进行使用的同时维持通信。
本发明的第四方面的无线线路控制方法:
其特征在于,该无线线路控制方法包含以下步骤:对从外部接收到的信号进行分析,并检测移动机从当前所位于的移动源小区向移动目的地的小区即移动目的地小区的移动请求;根据检测到的所述移动请求,通过参照包含表示使用禁止小区和有效工作小区的小区信息的管理信息保持单元,来判定所述移动机的所述移动目的地小区是否是处于越区切换限制中的、使用被禁止的所述使用禁止小区;以及在判定为所述移动目的地小区是所述使用禁止小区时,向无线基站发送使用有效工作小区的指示,该有效工作小区覆盖包含所述移动机的当前位置的区域。
在上述第四方面的无线线路控制装置中,针对从当前所位于的移动源小区进入到作为移动目的地小区的禁止使用的使用禁止小区的区域内的移动机,禁止基于所述使用禁止小区的连接,并且进行基于有效工作小区的连接,该有效工作小区覆盖所述使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域,从而可以在防止对使用禁止小区进行使用的同时维持通信。
根据本发明,实现了如下这样的无线线路控制装置和无线线路控制方法,即:针对进入到禁止使用的使用禁止小区区域内的移动机,禁止基于所述使用禁止小区的连接,并且进行基于有效工作小区的连接,该有效工作小区覆盖所述使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域,从而可以在防止对使用禁止小区进行使用的同时维持通信。
附图说明
图1是表示本发明的思想的概念图。
图2是表示应用本发明的一个方式的移动通信系统的结构的图。
图3是表示应用本发明的另一个方式的移动通信系统的结构的图。
图4是表示图2和图3的移动通信系统所应用的本发明的无线线路控制装置的功能框图。
图5是表示应用了本发明的移动通信系统中的无线线路控制动作的顺序图。
图6是表示应用了本发明的另一个移动通信系统中的无线线路控制动作的顺序图。
图7是表示应用了本发明的再一个移动通信系统中的无线线路控制动作的顺序图。
图8是表示本发明实施方式中的无线线路控制步骤的流程图。
图9是表示图8的流程图中的指示信息生成步骤的一例的流程图。
图10是表示图9的流程图中的指示信息生成步骤的一例的流程图。
图11是表示图9的流程图中的指示信息生成步骤的另一例的流程图。
图12是表示图8的流程图中的指示信息生成步骤的另一例的流程图。
符号说明
100:移动机
211、212:无线基站
220:无线基站控制装置
230:交换机
240:无线线路控制装置
311、312:无线基站
330:交换机
341、342:无线线路控制装置
400:无线线路控制装置
410:信号分析单元
420:判定单元
430:管理信息保持单元
440:使用小区指示单元
具体实施方式
以下,参照附图详细描述本发明的实施方式,由此来明确本发明。
(发明思想的概要)
图1是表示本发明的思想的概念图。在图1中,C11、C12、C13是移动通信系统中某固定频率F1所应用的小区,如图所示,被设定为彼此连接的位置关系。
并且,C21、C22、C23是与上述频率F1不同的频率F2所应用的小区,如图所示,它们也被设定为彼此连接的位置关系。
小区C11、C12、C13和小区C21、C22、C23虽然所应用的频率不同,但是它们属于基于相同的方式例如第3代移动电话方式(3G:ThirdGeneration)的移动通信系统。
与此相对,小区C31、C32、C33是基于与上述方式不同的方式例如对第2代移动电话方式(2G:Second Generation)或第3代移动电话方式(3G:Third Generation)进行扩展后的方式即LTE(Long-term Evolution:长期演进)的小区。
现在,上述各小区中的小区C12作为所谓“工程用小区”由被限制越区切换的无线基站所覆盖。如已经叙述的那样,将这种处于越区切换限制中而禁止对其使用的小区称为使用禁止小区。
设用户的移动机100在通话(通信)中,从原来的位置P1移动到达位置P2。该位置P2是刚开始进入到使用禁止小区C12的区域内的位置,但是如越区切换限制所涉及的通常的技术那样,在该位置,不能越区切换到使用禁止小区C12,而是由小区C11维持呼叫设定。
当移动机进一步移动而深入到使用禁止小区C12内时,当处于不采用任何特殊方法的状态时,存在通信质量恶化以致通信中断的情况。
在本发明中,针对进入到越区切换限制中的使用禁止小区C12的区域内的移动机100,禁止基于使用禁止小区C12的连接,并且,可以进行基于有效工作小区的连接,来维持通信,该有效工作小区覆盖使用禁止小区C12的区域内包含移动机100的当前位置的区域。
对于该情况下的连接,作为其一个方式,可以执行向提供上述有效工作小区的基站的越区切换。
对于图1的移动通信系统的情况,与使用禁止小区C12对应的一个有效工作小区是与使用禁止小区C12的应用频率F1不同的频率F2所应 用的小区C22,在本发明的一个实施例中,进行使用该不同频率小区C22的连接,来维持通信。
并且,与使用禁止小区C12(例如3G方式)对应的另一个有效工作小区是基于不同方式(例如2G或LTE)的小区C32,在本发明的另一个实施例中,进行使用不同方式小区C32的连接,来维持通信。
(应用本发明的一个方式的移动通信系统的结构)
图2是表示应用本发明的一个方式的移动通信系统的结构的图。图2的移动通信系统遵循于3G方式。
利用将包含多个扇区S210、S220、S230的小区C21作为服务区的无线基站211,来提供小区C21的区域内的移动机的通信,同样,利用将包含多个扇区S211、S221、S231的小区C22作为服务区的无线基站212,来提供小区C22的区域内的移动机的通信。
设置了统一控制这些多个(在图2中为2个)无线基站211、212的无线基站控制装置220,该无线基站控制装置220通过更上位的交换机230而与基干网连接。
在以上结构中,与以往的这种移动通信系统的不同之处在于,在无线基站控制装置220中特别地设有作为本发明实施方式的无线线路控制装置240。
如后面将参照图4所详细进行描述的那样,无线线路控制装置240进行连接控制,以使得当用户的移动机请求了对使用禁止小区进行使用的连接时,禁止基于该请求的对使用禁止小区进行使用的连接,并且进行使用参照图1所说明的有效工作小区的连接。
(应用本发明的另一个方式的移动通信系统的结构)
图3是表示应用本发明的另一个方式的移动通信系统的结构的图。图3的移动通信系统遵循于LTE方式。
利用将包含多个扇区S310、S320、S330的小区C31作为服务区的无线基站311,来提供小区C31的区域内的移动机的通信,同样,利用将包含多个扇区S311、S321、S331的小区C32作为服务区的无线基站312,来提供小区C32的区域内的移动机的通信。
这些多个(在图3中为2个)无线基站311、312通过上位的交换机330而与基干网连接。
在以上结构中,与通常的这种LTE方式的移动通信系统的不同之处在于,在无线基站311、312中分别设有作为本发明实施方式的无线线路控制装置341和342。
无线线路控制装置341和342在功能块上的结构与图2中的无线线路控制装置240相同,后面将参照图4进行详细描述。
在图3的移动通信系统中,利用各无线基站311、312中的这些无线线路控制装置341、342进行连接控制,以使得当用户的移动机请求了对使用禁止小区进行使用的连接时,禁止基于该请求的对使用禁止小区进行使用的连接,并且进行向参照图1所说明的有效工作小区的基站的越区切换。
(本发明的无线线路控制装置的结构)
图4是表示图2和图3的移动通信系统所应用的本发明的无线线路控制装置的功能框图。
在图4中,对图2的无线线路控制装置240和图3的无线线路控制装置341、342赋予了代表性的参照符号400。
本无线线路控制装置400构成为包括以下部分:信号分析单元410,其对来自例如用户的移动机等外部节点的接收信号进行分析,并根据该接收信号检测移动机从当前所位于的移动源小区向移动目的地的小区即移动目的地小区的移动请求;判定单元420,其接收信号分析单元410所检测到的移动请求,适当参照保存有管理信息的管理信息保持单元430的保存信息,根据该移动请求判定移动目的地小区是否是禁止对其使用的使用禁止小区,所述管理信息包含表示使用禁止小区和有效工作小区的小区信息;以及使用小区指示单元440,其当判定单元420判定为移动目的地小区是使用禁止小区时,向相应的发送目的地发送用于使用有效工作小区的指示,该有效工作小区覆盖包含移动机的当前位置的区域。
即,信号分析单元410对来自例如用户的移动机等外部节点的接收信号进行分析,并且当该接收信号是表示可以作为越区切换信息等的向 移动目的地小区的移动请求的信号时,对其进行检测。
判定单元420对由信号分析单元410检测到的越区切换请求信息等移动请求所指定的移动目的地小区进行识别,当根据该识别结果识别到该移动目的地是被限制越区切换的使用禁止小区的基站时,禁止基于该请求的对使用禁止小区进行使用的连接。
而且,生成指示信息,以进行使用已述那样的有效工作小区的连接,该有效工作小区覆盖使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域。
上述指示信息可以是用于向提供有效工作小区的基站进行越区切换的连接控制信息。
管理信息保持单元430保存有管理信息,该管理信息包含表示使用禁止小区和有效工作小区的小区信息,判定单元420在生成如上所述的指示信息的过程中参照该管理信息,从而可以进行如下判断等,即:判断由信号分析单元410检测到的越区切换请求信息所指定的越区切换请求目的地是否符合使用禁止小区,以及判断适合于移动机的当前位置的有效工作小区是哪一个小区。
另外,管理信息保持单元430所保存的信息是由运营移动通信系统的通信运营商的操作员通常作为“系统数据”或“站数据”而存储在数据库中的信息,并根据需要随时进行更新,表示使用禁止小区和有效工作小区的小区信息等也始终被更新为最新信息,以维持与系统的实际状态一致的状况。
通知单元440向相应的通知目的地通知由判定单元420生成的连接控制信息,该相应的通知目的地用于进行使用有效工作小区的连接。
所谓相应的通知目的地,是例如在图2的移动通信系统中,处于具有本发明的无线线路控制装置240的无线基站控制装置220的下位的无线基站211、212。
或者是在图3的移动通信系统中,具有本发明的无线线路控制装置341的无线基站311自身内的其他部分(提供不同的小区的功能部分)、或者是具有无线线路控制装置342的无线基站312。即,对于后者的情况, 通知给处于同等管理水平的其他基站。
如上所述,接收到通知的该无线基站响应于该通知(连接控制信息)而动作,由此可以向有效工作小区的基站进行越区切换。
(应用了本发明的移动通信系统中的无线线路控制动作)
图5是表示应用了本发明的移动通信系统中的无线线路控制动作的顺序图。
图5所例示的顺序是禁止对使用禁止小区进行使用的连接,并引导为使用与使用禁止小区频率不同的有效工作小区的连接的情况下的无线线路控制。
而且,在图5的例子中,特别表现为如下情况,即:利用相同的无线基站控制装置或无线基站中的与提供使用禁止小区的功能部不同的功能部,来提供有效工作小区。
图中,“RNC/BTS、eNB”是着眼于包含本发明的无线线路控制装置在内的要素(装置)的功能而将其表示为一个模块的标记,相当于3G中的无线基站控制装置(图2:220)或LTE中的无线基站(图3:311、312)。
“RNC/BTS”是为了简化顺序图而将RNC(Radio Network Controller:无线基站控制装置)和BTS(Base Transceiver Station:无线基站)统一起来一并进行表示的标记(并不表示存在RNC/BTS装置的含义)。
并且,“eNB”是Evolved Node B的简称,是LTE中的无线基站。
当用户的移动机向“RNC/BTS、eNB”发出移动请求触发时(步骤S501),“RNC/BTS、eNB”(其无线线路控制装置)进行如下控制:将与使用禁止小区频率不同的、覆盖该使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域的不同频率小区作为有效工作小区,并指示使用该小区(步骤S502)。
在图5的例子中,也可以利用相同的“RNC/BTS、eNB”中的与提供使用禁止小区的功能部不同的功能部来提供如上所述的有效小区。
因此,接着步骤S502,从“RNC/BTS、eNB”向移动机发送上述有效工作小区的使用指示(步骤S503),而移动机侧响应于此向“RNC/BTS、eNB”回复有效工作小区的使用指示响应(步骤S504)。
由此,实现了防止对使用禁止小区进行使用的连接,以及实现了使用有效工作小区的连接。
(应用了本发明的另一个移动通信系统中的无线线路控制动作)
图6是表示应用了本发明的另一个移动通信系统中的无线线路控制动作的顺序图。
图6所例示的顺序禁止对使用禁止小区进行使用的连接,并引导为使用与使用禁止小区频率不同的有效工作小区的连接,在这一点上与图5的无线线路控制相同。
但是,在图6的例子中,特别表现为如下情况,即:利用与提供使用禁止小区的无线基站控制装置或无线基站不同的无线基站控制装置或无线基站,来提供有效工作小区。
在图6中,“RNC/BTS、eNB”等标记的含义与图5的情况相同。
当用户的移动机向“RNC/BTS、eNB”发出越区切换/触发时(步骤S601),“RNC/BTS”(其无线线路控制装置)判断基于该越区切换/触发的越区切换请求目的地是否相当于被限制越区切换的使用禁止小区的基站。
当该判断是相当于使用禁止小区时,生成连接控制信息(指示信息),该连接控制信息用于:禁止基于该请求的对使用禁止小区进行使用的连接,并且向有效工作小区的基站进行越区切换,该有效工作小区覆盖使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域。
如已经叙述的那样,在图6中,这种有效工作小区是与被限制越区切换的小区频率不同的小区,该小区由“另一RNC/BTS、另一eNB”提供。
因此,“RNC/BTS、eNB”(其无线线路控制装置)向“另一RNC/BTS、另一eNB”发出越区切换请求(步骤S602)。
接收到步骤S602中的越区切换请求的“另一RNC/BTS、另一eNB”进行如下控制:将与使用禁止小区频率不同的、覆盖该使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域的不同频率小区作为有效工作小区,并向该小区的移动基站进行越区切换(步骤S603)。
在图6的例子中,利用“另一RNC/BTS、另一eNB”来提供如上所述 的有效工作小区。
因此,接着步骤S603,从“另一RNC/BTS、另一eNB”向“RNC/BTS、eNB”回复越区切换响应(步骤S604),进而从“RNC/BTS、eNB”向移动机发出越区切换指示(步骤S605)。
在步骤S605中接收到越区切换指示的移动机向“另一RNC/BTS、另一eNB”回复越区切换指示响应(步骤S606)。
由此,实现了防止对使用禁止小区进行使用的连接,以及实现了使用有效工作小区的连接。
(关于本发明实施例的其他频带)
下面,将举出更具体的例子,来说明以上参照图5和图6所说明的本发明实施例中的其他频带的有效工作小区。
在移动通信方式中,规定了例如频带I、II、III、...等所应用的频带。在现行方式中,存在2GHz频带(I)、800MHz频带(IV)、以及1.7GHz频带(IX)等,将各频带内进一步按照每5MHz进行划分来使用。例如,2GHz频带的带宽为20MHz,对按照每5MHz进行划分而成的4个频带中的每一个进行管理/控制。
例如,2GHz频带中的相对于某个5MHz带宽的小区的其余3个5MHz带宽的小区、以及800MHz频带的小区或1.7GHz频带等的小区,是参照图5和图6所说明的“其他频带”的有效工作小区的例子。
另外,本发明的更一般化的技术思想是利用频率与使用禁止小区所采用的频率不同的有效工作小区,而参照图5和图6所说明的例子是这一技术思想的各具体示例。该技术思想以使用禁止小区和有效工作小区都为相同的移动通信方式为前提,该方式本身可以是例如3G方式、LTE方式等各种方式。
(应用了本发明的再一个移动通信系统中的无线线路控制动作)
图7是表示应用了本发明的再一个移动通信系统中的无线线路控制动作的顺序图。
图7所例示的顺序与图5和图6的无线线路控制的相同之处在于:禁止对使用禁止小区进行使用的连接,并引导为使用与使用禁止小区不 同的有效工作小区的连接,与图5和图6的无线线路控制的不同之处在于:使用与使用禁止小区不同的移动通信方式来运营的小区,作为有效工作小区。
图中,“RNC/BTS”是为了简化顺序图而将RNC(Radio NetworkController:无线基站控制装置)和BTS(Base Transceiver Station:无线基站)统一起来一并进行表示的标记(并不表示存在RNC/BTS装置的含义)。它们都是遵循于3G的系统结构要素。
“eNB”是Evolved Node B的简称,是与3G方式不同的移动通信方式即LTE中的无线基站。
当用户的移动机向“RNC/BTS”发出越区切换/触发时(步骤S701),“RNC/BTS”(其无线线路控制装置)判断基于该越区切换/触发的越区切换请求目的地是否相当于被限制越区切换的使用禁止小区的基站。
当该判断的内容是相当于使用禁止小区时,生成连接控制信息(指示信息),该连接控制信息用于:禁止基于该请求的对使用禁止小区进行使用的连接,并且向有效工作小区的基站进行越区切换,该有效工作小区覆盖使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域。
在图7中,假设为以下情况:以与被限制越区切换的小区不同的移动通信方式来运营这种有效工作小区。并且,前提是,作为移动机,采用还可以对应于与上述方式不同的移动通信方式的机种。
因此,“RNC/BTS”向以该移动通信方式运营的“eNB”发出越区切换请求(步骤S702)。
在步骤S702中接收到越区切换请求的“eNB”进行如下控制:将以与使用禁止小区不同的移动通信方式来运营的、覆盖该使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域的其他方式小区作为有效工作小区,并向该小区的无线基站进行越区切换(步骤S703)。
因此,接着步骤S703,从“eNB”向“RNC/BTS”回复越区切换响应(步骤S704),进而从“RNC/BTS”向移动机发出越区切换指示(步骤S705)。
在步骤S705中接收到越区切换指示的移动机向“eNB”回复越区切换指示响应(步骤S706)。
由此,实现了防止对使用禁止小区进行使用的连接,以及实现了使用有效工作小区的连接。
另外,本发明的更一般化的技术思想是利用移动通信方式与使用禁止小区所采用的移动通信方式不同的有效工作小区,而参照图7所说明的例子是这一技术思想的一个具体示例。该技术思想包括以下情况等各种情况,即:当使用禁止小区为3G方式时,有效工作小区为LTE方式;当使用禁止小区为3G方式时,有效工作小区为2G方式;以及当使用禁止小区为LTE方式时,有效工作小区为3G方式。
(本发明实施方式中的无线线路控制步骤)
图8是表示本发明实施方式中的无线线路控制步骤的流程图。
首先,对来自例如用户的移动机等外部节点的接收信号进行分析,对于是移动机从当前所位于的移动源小区向移动目的地的小区即移动目的地小区的移动请求的情况,对其进行检测(步骤S801:信号分析单元)。
接着,识别由步骤S801所检测到的移动请求的移动请求目的地(步骤S802),判断该步骤S802所识别的移动请求目的地是否是使用禁止小区(步骤S803),当判断为是使用禁止小区时(步骤S803:是),禁止对该使用禁止小区进行使用的连接,并且生成用于进行使用有效工作小区的连接的指示信息(步骤S804:使用小区指示单元),该有效工作小区覆盖使用禁止小区内包含移动机的当前位置的区域。
接着,向用于进行使用有效工作小区的连接的相应的通知目的地发送步骤S804所生成的指示信息(步骤S805:使用小区指示单元)。
另一方面,当在步骤S803中判断为不是使用禁止小区时(步骤S803:否),执行通常的越区切换控制。
在以上步骤中,步骤S804的处理可以采用各种方式。
图9是表示图8的流程图中的指示信息生成步骤(步骤S804)的一例的流程图。
首先,如已经描述的那样,在图8的流程图的步骤S804中,禁止对使用禁止小区进行使用的连接(步骤S901)。
接着,生成用于指示使用与使用禁止小区频率不同的其他频率小区 作为有效工作小区的指示信息,该其他频率小区覆盖使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域(步骤S902)。
作为该步骤S902,可以采用接下来参照图10和图11所说明的两个处理步骤。
图10是表示图9的流程图中的指示信息生成步骤的一例的流程图。
在图10中,选择与具有使用禁止小区的无线基站相同的无线基站所覆盖的有效工作小区,作为图9的步骤S902中的其他频率小区(步骤S1001)。
接着,生成用于指示使用在步骤S1001中所选择的有效工作小区的指示信息(步骤S1002)。
图11是表示图9的流程图中的指示信息生成步骤的另一例的流程图。
在图11中,选择与具有使用禁止小区的无线基站不同的无线基站所覆盖的有效工作小区,作为图9的步骤S902中的其他频率小区(步骤S1101)。
接着,生成用于指示使用在步骤S1101中所选择的有效工作小区的指示信息(步骤S1102)。
图12是表示图8的流程图中的指示信息生成步骤的另一例的流程图。
首先,如已经描述的那样,在图8的流程图的步骤S804中,禁止对使用禁止小区进行使用(步骤S1201)。
接着,生成用于指示使用与使用禁止小区移动通信方式不同的其他方式小区作为有效工作小区的指示信息,该其他方式小区覆盖使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域(步骤S1202)。
产业上的可利用性
本发明可以用于实现以下目的:在移动通信系统中,防止对所谓“工程中小区”这样的使用禁止小区进行使用,并且进行使用有效工作小区的线路连接,以保持按照进入到使用禁止小区中的路线移动的移动机的通话(连接)。
Claims (4)
1.一种无线线路控制装置,其特征在于,该无线线路控制装置具有:
信号分析单元,其对从外部接收到的信号进行分析,并检测移动机从当前所位于的移动源小区向移动目的地的小区即移动目的地小区的移动请求;
管理信息保持单元,其包含表示使用禁止小区和有效工作小区的小区信息;
判定单元,其根据所述信号分析单元所检测到的该移动请求,通过参照所述管理信息保持单元,来判定所述移动机的所述移动目的地小区是否是处于越区切换限制中的、使用被禁止的所述使用禁止小区;以及
使用小区指示单元,其在所述判定单元判定为所述移动目的地小区是所述使用禁止小区时,向无线基站发送使用有效工作小区的指示,该有效工作小区覆盖包含所述移动机的当前位置的区域。
2.根据权利要求1所述的无线线路控制装置,其特征在于,
所述使用小区指示单元选择与所述使用禁止小区频率不同的其他频率小区作为有效工作小区,并向所述无线基站发送使用该所选择的其他频率小区的指示,该其他频率小区覆盖所述使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域。
3.根据权利要求1所述的无线线路控制装置,其特征在于,
所述使用小区指示单元选择与所述使用禁止小区移动通信方式不同的其他方式小区作为有效工作小区,并向所述无线基站发送使用该所选择的其他方式小区的指示,该其他方式小区覆盖所述使用禁止小区区域内包含移动机的当前位置的区域。
4.一种无线线路控制方法,其特征在于,该无线线路控制方法包含以下步骤:
对从外部接收到的信号进行分析,并检测移动机从当前所位于的移动源小区向移动目的地的小区即移动目的地小区的移动请求;
根据检测到的所述移动请求,通过参照包含表示使用禁止小区和有效工作小区的小区信息的管理信息保持单元,来判定所述移动机的所述移动目的地小区是否是处于越区切换限制中的、使用被禁止的所述使用禁止小区;以及
在判定为所述移动目的地小区是所述使用禁止小区时,向无线基站发送使用有效工作小区的指示,该有效工作小区覆盖包含所述移动机的当前位置的区域。
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