JP2011004399A - LTEシステムにおけるHeNBアクセス方式の配置方法及び設備 - Google Patents

LTEシステムにおけるHeNBアクセス方式の配置方法及び設備 Download PDF

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Abstract

【課題】コアネットワークの中の設備によりHeNBアクセス方式の制御を実現した、LTEにおけるHeNBアクセス方式の配置情報及び設備を提供する。
【解決手段】本発明は、LTEシステムにおけるHeNBアクセス方式の配置方法及び設備を提供している。該方法はステップAを含み、ステップAにおいて、発展型パケットコアEPCの中の第1設備が、HeNBに対してアクセス方式配置指令を送信し、上記アクセス方式配置指令には第1アクセス方式の情報が含まれており、上記アクセス方式配置指令は、自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するように上記HeNBに指示するためのものである。本発明によれば、コアネットワークがHeNBのアクセス方式に対して制御可能になり、プロバイダーがネットワークの負荷情況とユーザの需要に応じてHeNBのアクセス方式を柔軟に配置でき、移動通信ネットワークに対するHeNBの価値を高め、ユーザの満足度を向上させることができる。
【選択図】図3

Description

本発明は、移動通信技術分野の長期進化LTE(Long Term Evolution)システムに関し、特にLTEシステムにおけるHeNB(Home Evolved NodeB)アクセス方式の配置方法及び対応する設備に関する。
LTEは、発展が著しいWIMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)に応対するために、3GPPによる長期進化研究プロジェクトであり、主に3GPPのパケット域システムの進化に関する。進化パケットシステムEPS(Evolved Packet System)は3GPP開発のLTEに基づくネットワークストラクチャーである。EPSストラクチャーは、図1に示すように、E−UTRAN(Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network)と発展型パケットコアEPC(Evolved Packet Core)を含む。
図1に示すように、EPCは移動性管理実体MME(Mobility Management Entity)、SGW(Serving Gateway)、PGW(Packet Data Network Gateway)及びHSS(Home Subscriber Server)を含む。
MMEは、EPSの制御プレーンネットワーク実体であり、主にユーザ設備UE(User Equipment)の移動性管理、セッション管理、非アクセス層シグナリングの処理及びセキュリティ・暗号化機能、シグナリングの合法な監視、PGW/SGW/MMEの選択機能、アラームメッセージ伝送、アラームメッセージに合った基地局(Evolved NodeB)又はHeNB(Home Evolved NodeB)の選択などを実行する。MMEはS1‐MMEインタフェースを介してeNB/HeNBに接続し、S1アプリケーションプロトコルS1AP(S1 Application Protocol)を介してeNB/HeNBと制御プレーン情報を交換し、eNB/HeNBの関連パラメータの設定を行なう。
SGWはEPSのユーザプレーンネットワーク実体であり、eNB/HeNB間ハンドオーバの移動性アンカーポイントであり、3GPPシステム間ハンドオーバの移動性アンカーポイントでもあり、パケットのルーティングと転送機能、ユーザプレーンの合法な監視、空き状態ユーザ設備の下りデータバッファリング、ローミング時ホームルーティングデータの上り/下り課金などの機能を実行する。SGWはS1−Uインタフェースを介してeNB/HeNBに接続し、S1−UインタフェースにおけるプロトコルがeGTP(Evolved GRPS Tunneling Protocol)である。
PGWはEPSネットワークとパケットデータネットワークに接続するゲートウェイであり、主に上り/下りデータストリームの閾値制御、ユーザ設備に対するIPアドレスの割り当て、合法な監視などを処理する。HSSは、ユーザの識別子、携帯電話番号、各種類契約のサービス品質QoS(Quality of Service)パラメータ、サービスユーザのMME及びPGWのアドレスなどが含まれるユーザの契約データを保存するために用いられるものである。
E−UTRANはeNBとHeNBの二種類のネットワーク実体を含み、主にエアインタフェース上の基地局とユーザ設備との間のユーザプレーンと制御プレーンプロトコルの処理とデータ伝送に用いる。HeNBは、プロバイダーが家庭、オフィス、商業センタ又は企業などの場所に室内カバーを提供するための基地局であり、例えばADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)のブロードバンドアクセス技術又は光ファイバーを利用してプロバイダーのコアネットワークにアクセスする。
通常、HeNBは、あるグループの特定ユーザに提供した非公共資源であり、該グループのユーザが同じくある特定した閉鎖ユーザグループCSG(Closed Subscriber Group)に属する。HeNBは、開放方式(Open Mode)、閉鎖方式(Closed Mode)及びハイブリッド方式(Hybrid Mode)の三種類のアクセス方式(Access Mode)を有する。開放方式の場合、HeNBは、eNBと相違が無く、すべてのユーザからアクセスすることができ、アクセスしたユーザがCSGユーザかそれとも非CSGユーザかは、ネットワークにより区別されない。閉鎖方式の場合、CSGユーザしかHeNBにアクセスできない。ハイブリッド方式の場合、すべてのユーザからHeNBにアクセスできるが、必要な受け入れ制御又はQoS制御を行なうことを考慮し、HeNBにアクセスしたのがCSGユーザかそれとも非CSGユーザかについて、ネットワークにより区別される必要がある。
HeNBのネットワークストラクチャーはEPSネットワークストラクチャーに基づく。HeNBはCPN(Customer Premise Network)に位置しており、ユーザとネットワークの需要を適応するために、プロバイダーにより管理と配置を行なう必要がある。3GPPネットワーク進化過程において、ネットワーク管理実体であるHeNB管理システムHMS(HeNB Management System)を導入してHeNBに対する管理と配置を行なう。図2に示すように、HMSはタイプ1インタフェース(Type 1 Interface)を介してHeNBと通信し、パラメータの伝送又はファイルの配置を行なう。HeNBはHeNBゲートウェイを介してEPCにアクセスすることもできる。HeNBゲートウェイは、セキュリティの認証、S1接続の集約及びEPCへの影響を遮断するなどの機能を実行する。HeNBゲートウェイは、HeNBとEPCに対して透明であり、HeNBゲートウェイの配置も選択可能であり、HeNBとEPCとの間のメッセージを透明に伝送する。
LTE配置では、家庭エリア内のほかに、HeNBは百貨店、本屋、スーパー、体育館、学校、ホテルなど公共場所にも大量に配置される。これらのエリアには同時にeNBによるカバーも有する。eNBは広域のカバーレッジを提供し、信号カバーの脆弱性を減少する。このとき、HeNBは強いカバーを提供し、重点的に室内エリアとホットポイントの商業エリアをカバーする。
従来技術のHeNBは通常一種類のアクセス方式の元で稼動する。HeNBアクセス方式の変更をどのように制御するについては、従来技術においていまだに対応な技術案が提案されていない。
本発明の実施例により解決しようとする技術課題は、コアネットワークの中の設備によりHeNBアクセス方式の制御を実現した、LTEにおけるHeNBアクセス方式の配置情報及び設備を提供することである。
上記技術課題を解決するために、本発明の実施例の提案は下記のとおりである。
LTEシステムにおけるHeNBアクセス方式の配置方法であって、ステップAを含み、ステップAにおいて、EPCの中の第1設備が、HeNBに対してアクセス方式配置指令を送信し、上記アクセス方式配置指令には第1アクセス方式の情報が含まれており、上記アクセス方式配置指令は、自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するように上記HeNBに指示するためのものである。
好ましくは、上記配置方法において、上記アクセス方式配置指令には、上記第1アクセス方式に対応する実行時間閾値が更に含まれており、上記実行時間閾値は、自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から上記第1アクセス方式に配置してからカウントを開始しカウント値が上記実行時間閾値に達したときに、自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式から再び上記第2アクセス方式に配置するように上記HeNBに指示するためのものである。
好ましくは、上記配置方法において、上記ステップAに先立って、上記第1設備が、自身に接続する各HeNBにより検出されたeNBのセルの情報に基づいて、eNBのセルとeNBのセルカバレッジ内のHeNBとの対応関係を立て、上記ステップAにおいて、第1設備が第1eNBから、第1eNBのセルに過負荷が生じることを指示するための過負荷通知メッセージを受信すると、上記対応関係に基づいて、上記第1eNBのセルに対応するHeNBを特定し、上記第1eNBのセルに対応するHeNBに対して上記アクセス方式配置指令を送信し、かつ、上記アクセス方式配置指令に含まれる上記第1アクセス方式の情報が開放方式又はハイブリッド方式の情報である。
好ましくは、上記配置方法において、上記第1eNBのすべてのセルに過負荷が生じたことが上記過負荷通知メッセージにより指示されると、第1設備が更に上記対応関係に基づいて、上記第1eNBのすべてのセルに対応するHeNBを特定し、上記第1eNBのすべてのセルに対応するHeNBに対して上記アクセス方式配置指令を送信する。
好ましくは、上記配置方法において、上記ステップAに先立って、上記第1設備が、上記第1HeNBのアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するように要求するためのアクセス方式配置要求をユーザ設備から受信し、上記ステップAにおいて、第1設備が、上記アクセス方式配置要求を受信すると、上記ユーザ設備に対して認証を行ない、上記ユーザ設備の認証通過後に、上記第1アクセス方式の情報が含まれる上記アクセス方式配置指令を上記第1HeNBに対して送信する。
好ましくは、上記配置方法において、上記第1設備はMMEであり、上記MMEは、S1インタフェースにおいて、S1アプリケーションプロトコルを利用して上記アクセス方式配置指令を上記HeNBに送信し、又は、上記第1設備はHeNB管理システムHMSであり、上記HMSは、タイプ1インタフェースにおいて、TR069プロトコルを利用して上記アクセス方式配置指令を上記HeNBに送信する。
本発明の実施例は更に別のLTEシステムにおけるHeNBアクセス方式の配置方法を提供する。該配置方法であって、ステップ1及びステップ2を含み、ステップ1において、第1HeNBが発展型パケットコアEPCの中の第1設備から、第1アクセス方式の情報が含まれるアクセス方式配置指令を受信し、ステップ2において、上記第1HeNBが上記アクセス方式配置指令に基づいて自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置する。
好ましくは、上記配置方法において、上記アクセス方式配置指令には、上記第1アクセス方式に対応する実行時間閾値が更に含まれており、上記第1HeNBが更に上記アクセス方式配置指令に基づいて、自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から上記第1アクセス方式に配置してからカウントを開始しカウント値が上記実行時間閾値に達したときに、自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式から再び上記第2アクセス方式に配置する。
好ましくは、上記配置方法において、上記ステップ2の実行後、ステップ3を更に含み、ステップ3において、上記第1HeNBが上記第1設備に対して、上記第1HeNBによる自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置することに成功したか否かを指示するための配置応答メッセージを帰還する。
好ましくは、上記配置方法において、上記ステップ1に先立って、上記第1HeNBがeNBのセルを検出し、検出したeNBのセルの情報を上記第1設備に報告し、eNBのセルとeNBのセルカバレッジ内のHeNBとの対応関係を立てるように上記第1設備に供し、上記対応関係は、第1eNBのセルに過負荷が生じるときに第1eNBのセルに対応するHeNBを選択して上記アクセス方式配置指令を配信するように上記第1設備に供するものであり、かつ、上記アクセス方式配置指令に含まれる上記第1アクセス方式の情報が開放方式又はハイブリッド方式の情報である。
好ましくは、上記配置方法において、上記アクセス方式配置指令は、上記第1設備が、ユーザ設備から上記第1HeNBのアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するように要求するためのアクセス方式配置指令を受信し、かつ上記ユーザ設備の認証通過後に、上記第1HeNBに送信するものである。
好ましくは、上記配置方法において、上記第1設備は移動性管理実体MME又はHeNB管理システムHMSである。
本発明の実施例は、対応的に、発展型パケットコアEPCに設けられ、LTEシステムにおいてHeNBアクセス方式を配置する設備を提供する。該設備において、指令送信モジュールを含み、指令送信モジュールは、HeNBに対してアクセス方式配置指令を送信し、上記アクセス方式配置指令には第1アクセス方式の情報が含まれており、上記アクセス方式配置指令は、自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するように上記HeNBに指示するためのものである。
好ましくは、上記設備において、上記アクセス方式配置指令には、上記第1アクセス方式に対応する実行時間閾値が更に含まれており、上記実行時間閾値は、自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から上記第1アクセス方式に配置してからカウントを開始しカウント値が上記実行時間閾値に達したときに、自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式から再び上記第2アクセス方式に配置するように上記HeNBに指示するためのものである。
好ましくは、上記設備において、自設備に接続する各HeNBにより検出されたeNBのセルの情報に基づいて、eNBのセルとeNBのセルカバレッジ内のHeNBとの対応関係を立てるための対応関係構築モジュールと、第1eNBから、第1eNBのセルに過負荷が生じることを指示するための過負荷通知メッセージを受信すると、上記対応関係に基づいて、上記第1eNBのセルに対応するHeNBを特定する過負荷処理もジュールと、を更に備え、上記指令送信モジュールは更に、上記第1eNBのセルに対応するHeNBに対して上記アクセス方式配置指令を送信し、かつ、上記アクセス方式配置指令に含まれる上記第1アクセス方式の情報が開放方式又はハイブリッド方式の情報である。
好ましくは、上記設備において、上記第1HeNBのアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するように要求するためのアクセス方式配置要求をユーザ設備から受信し、上記アクセス方式配置要求を受信すると、上記ユーザ設備に対して認証を行なう配置要求処理手段を更に備え、上記指令送信モジュールは更に、上記ユーザ設備の認証通過後に、上記第1アクセス方式の情報が含まれる上記アクセス方式配置指令を上記第1HeNBに対して送信する。
好ましくは、上記設備が前記設備は移動性管理実体MME又はHeNB管理システムHMSである。
本発明の実施例は更にLTEシステムにおけるHeNBを提供する。該HeNBにおいて、発展型パケットコアEPCの中の第1設備から、第1アクセス方式の情報が含まれるアクセス方式配置指令を受信する配置指令受信モジュールと、上記アクセス方式配置指令に基づいて自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するアクセス方式配置モジュールと、を備える。
好ましくは、上記HeNBにおいて、上記アクセス方式配置指令には、上記第1アクセス方式に対応する実行時間閾値が更に含まれており、上記アクセス方式配置モジュールは更に、上記アクセス方式配置指令に基づいて、自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から上記第1アクセス方式に配置してからカウントを開始しカウント値が上記実行時間閾値に達したときに、自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式から再び上記第2アクセス方式に配置する。
好ましくは、上記HeNBにおいて、上記第1設備に対して、上記第1HeNBによる自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置することに成功したか否かを指示するための配置応答メッセージを帰還するための配置応答モジュールを更に備える。
好ましくは、上記HeNBにおいて、セル検出モジュールを更に備え、該セル検出モジュールは、eNBのセルを検出し、検出したeNBのセルの情報を上記第1設備に報告し、eNBのセルとeNBのセルカバレッジ内のHeNBとの対応関係を立てるように上記第1設備に供し、上記対応関係は、第1eNBのセルに過負荷が生じるときに第1eNBに対応するHeNBを選択して上記アクセス方式配置指令を配信するように上記第1設備に供するものであり、かつ、上記アクセス方式配置指令に含まれる上記第1アクセス方式の情報が開放方式又はハイブリッド方式の情報である。
好ましくは、上記HeNBにおいて、上記アクセス方式配置指令は、上記第1設備が、ユーザ設備から自HeNBのアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するように要求するためのアクセス方式配置指令を受信し、かつ上記ユーザ設備の認証通過後に、自HeNBに送信するものである。
上述から分かるように、本発明実施例のLTEシステムにおけるHeNBアクセス方式の配置方法及び設備によれば、コアネットワークがHeNBのアクセス方式に対して制御可能になり、プロバイダーがネットワークの負荷情況とユーザの需要に応じてHeNBのアクセス方式を柔軟に配置でき、移動通信ネットワークに対するHeNBの価値を高め、ユーザの満足度を向上させることができる。また、本発明の実施例において実行時間閾値を設定することにより、HeNBの所望アクセス方式における稼働時間を指示し、時間に達すると元のアクセス方式にハンドオーバすることができるため、コアネットワークから再び関連シグナリングを送信することを必要としないので、アクセス方式の配置処理を簡単化しており、配置過程において必要とされるシグナリングの数を軽減している。本発明の実施例は、ハイブリッド方式と開放方式におけるHeNBの潜在力を充分に発掘し、ネットワークの価値向上に貢献しており、eNBとHeNBとを関連付けることにより、ネットワークの活力を増加している。
本発明によれば、コアネットワークの中の設備によりHeNBアクセス方式の制御を実現した、LTEにおけるHeNBアクセス方式の配置情報及び設備を提供することができる。
図1は、従来技術のEPSストラクチャーを示す図面である。 図2は、従来技術のHMSとHeNBの接続を示す図面である。 図3は、本発明の実施例によるHeNBアクセス方式配置方法のフローを示す図面である。 図4は、本発明の別の実施例によるHeNBアクセス方式配置方法のフローを示す図面である。 図5は、本発明の実施例における、HeNBとeNBのセル間対応関係構築を示す図面である。 図6は、本発明の別の実施例における、HeNBとeNBのセル間対応関係構築を示す図面である。 図7は、本発明のまた別の実施例によるHeNBアクセス方式配置方法のフローを示す図面である。 図8は、本発明の実施例によるHeNBアクセス方式配置設備の構造を示す図面である。 図9は、本発明の実施例によるHeNBの構造を示す図面である。
本発明は、コアネットワークの中の設備によりHeNBアクセス方式の制御を実現した、LTEにおけるHeNBアクセス方式の配置情報及び設備を提案している。次に、図面を参照しながら、具体的な実施例を通じて本発明を詳しく説明する。
LTEシステムの稼動中に、LTEが主にVoIP(Voice over Internet Protocol)とデータサービスを提供するため、多くのホットポイントではセルの過負荷が生じやすく、ネットワークの輻輳、ユーザのアクセス失敗などの問題につながる。同時にこれらのホットポイントでは多くのHeNBも存在しており、一部のHeNBは、スーパー、デパート、百貨店、商業センタなどの公共場所に配置し、しかもその多くは閉鎖方式の元で稼動している。これらのHeNBの無線資源がホットポイントエリアの負荷均衡に用いることができず、マクロセルの負荷を軽減させることができないので、HeNBは閉鎖方式からハイブリッド方式又は開放方式に変更する必要がある。また、セルの過負荷から復帰してHeNBの負荷均衡完成後に、HeNBを再び閉鎖方式にハンドオーバする必要もある。
例えば、ある会社または家庭という環境におけるHeNBは、会社間/家庭間の会議、小規模の集い又は休日などの場合に、大量な非CSGユーザのアクセスを許可しなければならないことはよくある。これらの非CSGユーザをすべて該HeNBが所属するCSGに加えるのであれば、作業量が膨大となる。また、これらの非CSGユーザがCSGユーザになった後、比較的大きい権限を持つこととなり、或いは一部の機密情報に触れる可能性がある。これは会社や家庭にとって好ましくないことである。この場合、HeNBの所有者はHeNBがハイブリッド方式において稼動することを希望する。それにより、非CSGユーザによるHeNBへのアクセスを許可できるだけではなく、HeNBが異なったタイプのユーザを区分することができ、そのうえ受け入れ制御を行なうことで、非CSGユーザを内部ネットワークから隔離することができる。会議、集い又は休日終了後に、HeNBのアクセス方式を再び閉鎖方式にハンドオーバする。
上記需要を満足するために、本発明の実施例は、コアネットワークの中の設備によりHeNBアクセス方式配置の制御を実現する、HeNBアクセス方式の配置方法を提供する。そのメリットとして、HeNBがCPNの中の設備であるものの、HeNBのアクセス方式がLTEネットワークのカバーレッジに影響を及ぼし、コアネットワークしかLTEネットワークのカバーレッジ情況及び各セルにおけるサービスのビジー状態を把握していないため、コアネットワークしか現在のネットワークのカバーレッジ情況及び各セルにおけるサービスのビジー状態に基づいてHeNBのアクセス方式を適切に制御することができない。また、ユーザからHeNBアクセス方式の変更を要求するとき、HeNB管理者以外の者がHeNBのアクセス方式を随意に変更することを防止するために、コアネットワークは、ユーザの認証を行なうことができる。
図3は、本発明の実施例によるLTEシステムにおけるHeNBアクセス方式の配置方法を示す図面である。該配置方法は、ステップ31とステップ32とステップ33とを含む。
ステップ31において、EPCの中の第1設備が、HeNBに対してアクセス方式配置指令を送信する。上記アクセス方式配置指令には第1アクセス方式の情報が含まれている。上記アクセス方式配置指令は、自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するように上記HeNBに指示するためのものである。上記第1アクセス方式は、閉鎖方式、開放方式及びハイブリッド方式のうちの一種である。
ステップ32において、HeNBは、上記アクセス方式配置指令を受信し、受信した上記アクセス方式配置指令に基づいて、自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から上記第1アクセス方式に配置する。
ステップ33において、HeNBは上記第1設備に対して、上記HeNBによる自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置することに成功したか否かを指示するための配置応答メッセージを帰還する。
好ましくは、上記アクセス方式配置指令には、上記第1アクセス方式に対応する実行時間閾値が更に含まれてもよい。上記実行時間閾値は、自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から上記第1アクセス方式に配置してからカウントを開始しカウント値が上記実行時間閾値に達したときに、自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式から再び上記第2アクセス方式に配置するように上記HeNBに指示するためのものである。そして、上記ステップ32において、上記HeNBは、更に上記アクセス方式配置指令に基づいて、自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から上記第1アクセス方式に配置してからカウントを開始しカウント値が上記実行時間閾値に達したときに、自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式から再び上記第2アクセス方式に配置することができる。その意義として、コアネットワークが負荷の均衡や一時的な用途のためにHeNBのアクセス方式を変更する場合に、通常、HeNBは該アクセス方式において一定期間稼動することが要求されるが、該カウンタを配置しなければ、一定期間後に、EPCは元のアクセス方式に復帰するようにHeNBにメッセージをあらためて送信しなければならない可能性があるので、明らかにシグナリング資源の浪費につながる。実行時間閾値の具体的な数値について、具体的な応用環境に応じて、例えば、二時間、一日、半月と決めてもよい。
本実施例の上記第1設備はMME又はHMSである。上記第1設備はMMEである場合、ステップ31において、MMEは、S1インタフェースにおいてS1アプリケーションプロトコルを利用して上記アクセス方式配置指令を上記HeNBに送信する。上記第1設備はHMSである場合、HMSは、タイプ1インタフェースにおいてDSL(Digital Subscriber Line)フォーラムのTR069プロトコルを利用して上記アクセス方式配置指令を上記HeNBに送信する。
上記記載から分かるように、本実施例では、コアネットワークがHeNBのアクセス方式を配置することにより、コアネットワークはネットワークの負荷情況又はユーザの要求に応じてHeNBのアクセス方式を制御することができる。次の実施例は、コアネットワークの中のMMEがeNBセルの過負荷状況に応じて対応するHeNBのアクセス方式を制御することを例としてより詳しく説明する。
図4に示すように、本実施例によるHeNBアクセス方式の配置方法において、下記のステップを含む。
ステップ41において、MMEに接続される各HeNBは、各々で検出したeNBのセルの情報をMMEに報告し、MMEは、各HeNBから報告されたeNBのセルの情報に基づいて、eNBのセルとeNBのセルカバレッジ内のHeNBとの対応関係を立てる。
ここで、HeNBがあるeNBのセルを検出した場合、HeNBは該eNBのセルの信号を受信可能であり、即ちHeNBは該eNBのセルのカバレッジ内にあることを意味する。よって、MMEがあるHeNBから報告されたeNBのセルを受信すると、該HeNBと該HeNBから報告されたeNBのセルとの対応関係を立てる。明らかに、あるeNBのセルのカバレッジ内にHeNBが複数存在する可能性があるため、HeNBとeNBのセルとの間は、複数対一の対応関係であってもよい。HeNBは、自HeNBがパワーオン・セルフテストを実行した後に、ネットワーク検索操作を実行することにより、eNBのセルの情報を検出して、MMEに登録する際に送信した登録要求を利用して、本HeNBで検出したeNBのセルの情報を携帯することができる。例えば、HeNBがあるeNBのセルのECGI(E-UTRAN Cell Global ID)を受信すると、該eNBのセルを検出したとする。ECGIは一つのeNBのセルを一義的に標識できる。また、ECGIを解析することにより該eNBのセルに対応するeNBを特定することもできる。よって、HeNBが自己検出したeNBのセルを報告するとき、自己検出したeNBのセルのECGIを報告すればよい。他に、MMEが後続のアクセス配置において該HeNBに適切なアクセス方式を配置できるように、HeNBは自HeNBがサポートするアクセス方式もMMEに報告してもよい。
ステップ42において、MMEは、第1eNBから、第1eNBのセルに過負荷が生じることを指示するための過負荷通知メッセージを受信すると、上記対応関係に基づいて、上記第1eNBのセルに対応するHeNBを特定し、上記第1eNBのセルに対応するHeNBに対して上記アクセス方式配置指令を送信し、上記第1eNBのセルに対応するHeNBに対して自身のアクセス方式を開放方式又はハイブリッド方式に配置するように指示する。上記アクセス方式配置指令には、実行時間閾値が更に含まれる。
ここで、第1eNBが自セルの過負荷を検出した場合、過負荷通知メッセージをMMEに送信する。第1eNBの一つ(又は一部)のセルに過負荷が生じる場合、該過負荷通知メッセージには、これらの過負荷のセルのECGIが含まれる。第1eNBのすべてのセルに過負荷が生じる場合、該過負荷通知メッセージには、いかなるセルのECGIも含まれておらず、第1eNBのすべてのセルに過負荷が生じたことが指示される。
MMEは、第1eNBからの過負荷通知メッセージを受信すると、プロバイダーのポリシー配置に応じて、負荷均衡のためにHeNBアクセス方式変更操作を行なうか否かを決定する。該操作の実施を決定する場合、過負荷通知メッセージの中のECGIパラメータ及び上記対応関係に基づいて、関連するHeNBを選択する。過負荷通知メッセージにはECGIが含まれる場合、MMEはこれらのECGIに対応するHeNBを選択するが、特定なECGIが含まれていない場合、第1eNBのすべてのセルに対応するHeNBを選択する。
ステップ43において、上記第1eNBのセルに対応するHeNBは、MMEから送信された上記アクセス方式配置指令を受信し、受信した上記アクセス方式配置指令に基づいて、自身のアクセス方式を閉鎖方式から開放方式又はハイブリッド方式に配置し、MMEに配置応用メッセージを帰還する。自身のアクセス方式を開放方式又はハイブリッド方式に配置してからカウントを開始し、カウント値が上記実行時間閾値に達したときに自身のアクセス方式を再び閉鎖方式に配置する。
好ましくは、ステップ42において上記過負荷通知メッセージにより上記第1eNBのすべてのセルに過負荷が生じると指示される場合、MMEは、更に上記対応関係に基づいて、上記第1eNBのすべてのセルに対応するHeNBを特定し、上記第1eNBのすべてのセルに対応するHeNBに上記アクセス方式配置指令を送信し、上記第1eNBのすべてのセルに対応するHeNBに対して自身のアクセス方式を開放方式又はハイブリッド方式に配置するように指示する。もちろん、上記ステップ42における上記アクセス方式配置指令には実行時間閾値が含まれなくてもよい。MMEは、セルの過負荷復帰後に、上記と類似したフローでアクセス方式配置指令を送信し、自身のアクセス方式を再び閉鎖方式に配置するようにHeNBに指示する。
図5は、上記ステップ41の上記対応関係構築を実現する具体的なフローを示す図面である。下記のステップを含む。
ステップ51において、HeNBがパワーオン・セルフテストを行ない、周波数走査調和など初期処理を行なう。
ステップ52において、HeNBはネットワーク検索操作を実行し、S1インタフェースにおいてMMEと安全協議をし、安全トンネルと伝送レイヤのSCTP(Stream Control Transmission Protocol)接続を確立し、その後のシグナリング伝送のために通路を確立しておく。
ステップ53において、HeNBはHeNB登録要求メッセージをMMEに送信する。メッセージには、自HeNB ID、自HeNBで検出したeNBのセルのECGI及びその他の、登録フローに必要とされるパラメータが含まれる。ここで、S1確立要求メッセージを利用して、自HeNB ID、自HeNBで検出したeNBのセルのECGIなどのパラメータを伝送することもできる。
ステップ54において、MMEは、HeNB登録要求を受信すると、その中に携帯されているECGIからeNB IDを解析し、eNB ID、ECGI及びHeNB IDの関係を表すテーブルを生成する。例えば、eNB IDは複数のセルを含み、各セルはECGIで一義的に標識され、各セルのカバレッジ内に複数のHeNBがあり、HeNB IDで標識される。このような関係を表すテーブルにより、eNB、eNBのセル及びeNBのセルカバレッジ内のHeNBの対応関係が構築され、その後の負荷均衡操作に用いることができる。
表1は上記関係を表すテーブルの一種の形式を示す。
Figure 2011004399
ステップ55において、MMEはHeNB登録後に、HeNB登録応答メッセージをHeNBに送信し、EPCから提供されるサービスとネットワーク接続をHeNBにより使用可能であることを示す。ここで、S1確立応答メッセージを利用して、EPCから提供されるサービスとネットワーク接続を使用可能であることをHeNBに指示してもよい。
図5は、MMEによりeNBのセルとHeNBの対応関係を構築している。本実施例においてHMSでHeNBアクセス方式配置を制御する場合、HMSで上記対応関係を構築してもよい。この場合の具体的なフローは図6に示される。図6に示されているのは、HeNBがHMSに登録するフローである。HeNBがパワーオンになってからHMSに登録しなければならない。このとき、HeNBがタイプ1インタフェースにおいてTR069プロトコルによりHMSと通信し、自HeNBで検出したeNBのセルの情報をTR069通知要求メッセージによりHMSに報告し、HMSによる上記対応関係の構築に供する。図6のステップ61〜65は、図5のステップ51〜55に対応しているため、ここでは重複記載しない。
上記記載から分かるように、本発明の実施例において、予めeNBのセルとeNBのセルカバレッジ内のHeNBとの対応関係を構築しておき、eNBのセルに過負荷が生じたときに、HeNBのアクセス方式を変更し、eNBのセル内のHeNBを利用して負荷の分担をし、それによりネットワークの輻輳を軽減し、通信品質を向上することができる。
上記実施例では、コアネットワークが積極的にeNBのセルの負荷状況に応じてHeNBのアクセス方式を制御している。本発明の実施例は、HeNB所有者の要求に応じ、HeNBのアクセス方式に対して対応的に配置することもできる。例えば、HeNB所有者が、HeNBを閉鎖方式からハイブリッド方式又は開放方式にハンドオーバし、それにより非CSGユーザによるHeNBへのアクセス許可を希望する場合、本発明の実施例のフローは、図7に示すように、下記のステップを含む。
ステップ71において、第1HeNB所有者はユーザ設備を介してアクセス方式配置要求をMMEに送信する。上記アクセス方式配置要求は、配置されようとする第1HeNB ID及び第1アクセス方式などのパラメータを含み、上記第1HeNBのアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するように要求する。上記第1アクセス方式はハイブリッド方式又は開放方式である。
ステップ72において、MMEは、上記アクセス方式配置要求を受信すると、上記ユーザ設備に対して認証を行ない、上記ユーザ設備の認証通過後に、上記第1アクセス方式の情報が含まれるアクセス方式配置指令を上記第1HeNBに対して送信する。
ステップ73において、第1HeNBは、上記アクセス方式配置指令を受信し、受信したアクセス方式配置指令に基づいて、自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から上記第1アクセス方式に配置する。
ステップ74において、第1HeNBはMMEに対して、上記第1HeNBによる自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置することに成功したか否かを指示するための配置応答メッセージを帰還する。
上記ステップ71において、ユーザ設備は、上記アクセス方式配置要求に実行時間閾値パラメータを含ませることができる。上記ステップ72において、MMEは更に上記アクセス方式配置指令に同一の実行時間閾値パラメータを含ませ、上記第1アクセス方式における第1HeNBの稼働時間を制御する。
図7のMMEはHMSに差し替えてもよい。このとき、ステップ72のアクセス方式配置指令は、設定パラメータ値メッセージに差し替え、ステップ74の配置応用メッセージは設定パラメータ値応答メッセージに差し替える。
上記記載から分かるように、本発明の実施例の仕組みによれば、コアネットワークがあらゆる需要時に(eNBセル過負荷及びHeNB所有者から自らHeNBアクセス方式変更を要求することが含まれるが、それに限定されることはない)HeNBのアクセス方式に対して制御可能になり、プロバイダーがネットワークの負荷情況とユーザの需要に応じてHeNBのアクセス方式を柔軟に配置でき、移動通信ネットワークに対するHeNBの価値を高め、ユーザの満足度を向上させることができる。また、本発明の実施例において実行時間閾値を設定することにより、HeNBの所望アクセス方式における稼働時間を指示し、時間に達すると元のアクセス方式にハンドオーバすることができるため、コアネットワークから再び関連シグナリングを送信することを必要としないので、アクセス方式の配置処理を簡単化しており、配置過程において必要とされるシグナリングの数を軽減している。
上記のHeNBアクセス方式配置方法に基づき、本発明の実施例は、更にLTEシステムのコアネットワークにおける設備及びHeNBを対応的に提供する。
図8は、本発明の実施例による、LTEシステムにおけるHeNBアクセス方式配置設備の構造を示す図面である。該設備は、LTEシステムのEPCに設けられる。図8に示すように、以下の構成を含む。
指令送信モジュールは、HeNBに対してアクセス方式配置指令を送信する。上記アクセス方式配置指令には第1アクセス方式の情報が含まれており、上記アクセス方式配置指令は、自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するように上記HeNBに指示するためのものである。
好ましくは、上記アクセス方式配置指令には、上記第1アクセス方式に対応する実行時間閾値が更に含まれている。上記実行時間閾値は、自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から上記第1アクセス方式に配置してからカウントを開始しカウント値が上記実行時間閾値に達したときに、自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式から再び上記第2アクセス方式に配置するように上記HeNBに指示するためのものである。
好ましくは、図8に示す設備には、自設備に接続する各HeNBにより検出されたeNBのセルの情報に基づいて、eNBのセルとeNBのセルカバレッジ内のHeNBとの対応関係を立てるための対応関係構築モジュールと、第1eNBから、第1eNBのセルに過負荷が生じることを指示するための過負荷通知メッセージを受信すると、上記対応関係に基づいて、上記第1eNBのセルに対応するHeNBを特定する過負荷処理もジュールと、を更に備える。
上記指令送信モジュールは更に、上記第1eNBのセルに対応するHeNBに対して上記アクセス方式配置指令を送信し、かつ、上記アクセス方式配置指令に含まれる上記第1アクセス方式の情報が開放方式又はハイブリッド方式の情報である。
好ましくは、図8に示す設備において、上記第1HeNBのアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するように要求するためのアクセス方式配置要求をユーザ設備から受信し、上記アクセス方式配置要求を受信すると、上記ユーザ設備に対して認証を行なう配置要求処理手段を更に備える。
上記指令送信モジュールは更に、上記ユーザ設備の認証通過後に、上記第1アクセス方式の情報が含まれる上記アクセス方式配置指令を上記第1HeNBに対して送信する。
好ましくは、図8に示す設備はMME又はHMSである。
図9は、本発明の実施例によるHeNBの構造を示す図面である。図9に示すように、該HeNBにおいて、EPCの中の第1設備から、第1アクセス方式の情報が含まれるアクセス方式配置指令を受信する配置指令受信モジュールと、上記アクセス方式配置指令に基づいて自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するアクセス方式配置モジュールとを備える。
好ましくは、上記アクセス方式配置指令は、上記第1設備が、ユーザ設備から自HeNBのアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置するように要求するためのアクセス方式配置指令を受信し、かつ上記ユーザ設備の認証通過後に、自HeNBに送信するものである。
好ましくは、上記アクセス方式配置指令には、上記第1アクセス方式に対応する実行時間閾値が更に含まれている。上記アクセス方式配置モジュールは更に、上記アクセス方式配置指令に基づいて、自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から上記第1アクセス方式に配置してからカウントを開始しカウント値が上記実行時間閾値に達したときに、自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式から再び上記第2アクセス方式に配置する。
好ましくは、図9に示すHeNBにおいて、上記第1設備に対して、上記第1HeNBによる自身のアクセス方式を上記第1アクセス方式に配置することに成功したか否かを指示するための配置応答メッセージを帰還するための配置応答モジュールと、セル検出モジュールを更に備える。該セル検出モジュールは、eNBのセルを検出し、検出したeNBのセルの情報を上記第1設備に報告し、eNBのセルとeNBのセルカバレッジ内のHeNBとの対応関係を立てるように上記第1設備に供する。上記対応関係は、第1eNBのセルに過負荷が生じるときに第1eNBに対応するHeNBを選択して上記アクセス方式配置指令を配信するように上記第1設備に供するものであり、かつ、上記アクセス方式配置指令に含まれる上記第1アクセス方式の情報が開放方式又はハイブリッド方式の情報である。
上記記載をまとめると、本発明実施例は、LTEシステムにおけるHeNBアクセス方式の配置方法及び設備を提供しており、eNBのセルに過負荷が生じた場合に、該eNBのセルカバレッジ内のHeNBのアクセス方式をハイブリッド方式又は開放方式に変更することにより負荷の均衡を図ることができる。また、HeNB所有者が自分のHeNBを柔軟に配置できるようになり、非CSGユーザが一時的にHeNBにアクセスすることを許可する。よって、本発明の実施例によれば、ハイブリッド方式と開放方式におけるHeNBの潜在力を充分に発掘し、ネットワークの価値向上に貢献しており、eNBとHeNBとを関連付けることにより、ネットワークの活力を増加している。
本発明の実施例に記載されているLTEシステムにおけるHeNBアクセス方式配置方法及び設備は、明細書や実施形態に列挙されている応用に限定されることは無く、本発明の適合分野において充分に適用できる。当業者によって、他のメリットの実現や修正は自明である。よって、特許請求の範囲書及び同等な範囲により限定されている一般的な概念の精神や範囲を逸脱しない限り、本発明は、特定な細部、代表的な設備、及びここで示されて記載されている図示例に限定されない。

Claims (22)

  1. LTEシステムにおけるHeNBアクセス方式の配置方法であって、ステップAを含み、
    前記ステップAにおいて、発展型パケットコアEPCの中の第1設備が、HeNBに対してアクセス方式配置指令を送信し、前記アクセス方式配置指令には第1アクセス方式の情報が含まれており、前記アクセス方式配置指令は、自身のアクセス方式を前記第1アクセス方式に配置するように前記HeNBに指示するためのものであることを特徴とする配置方法。
  2. 前記アクセス方式配置指令には、前記第1アクセス方式に対応する実行時間閾値が更に含まれており、前記実行時間閾値は、前記自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から前記第1アクセス方式に配置してからカウントを開始しカウント値が前記実行時間閾値に達したときに、前記自身のアクセス方式を前記第1アクセス方式から再び前記第2アクセス方式に配置するように前記HeNBに指示するためのものであることを特徴とする請求項1に記載の配置方法。
  3. 前記ステップAに先立って、前記第1設備が、自身に接続する各前記HeNBにより検出されたeNBのセルの情報に基づいて、前記eNBのセルとeNBのセルカバレッジ内の前記HeNBとの対応関係を立て、
    前記ステップAにおいて、前記第1設備が第1eNBから、前記第1eNBのセルに過負荷が生じることを指示するための過負荷通知メッセージを受信すると、前記対応関係に基づいて、前記第1eNBのセルに対応する前記HeNBを特定し、前記第1eNBのセルに対応する前記HeNBに対して前記アクセス方式配置指令を送信し、かつ、前記アクセス方式配置指令に含まれる前記第1アクセス方式の情報が開放方式又はハイブリッド方式の情報であることを特徴とする請求項1に記載の配置方法。
  4. 前記第1eNBのすべてのセルに過負荷が生じたことが前記過負荷通知メッセージにより指示されると、前記第1設備が更に前記対応関係に基づいて、前記第1eNBのすべてのセルに対応する前記HeNBを特定し、前記第1eNBのすべてのセルに対応する前記HeNBに対して前記アクセス方式配置指令を送信することを特徴とする請求項3に記載の配置方法。
  5. 前記ステップAに先立って、前記第1設備が、前記第1HeNBのアクセス方式を前記第1アクセス方式に配置するように要求するためのアクセス方式配置要求をユーザ設備から受信し、
    前記ステップAにおいて、前記第1設備が、前記アクセス方式配置要求を受信すると、前記ユーザ設備に対して認証を行ない、前記ユーザ設備の認証通過後に、前記第1アクセス方式の情報が含まれる前記アクセス方式配置指令を前記第1HeNBに対して送信することを特徴とする請求項1に記載の配置方法。
  6. 前記第1設備は移動性管理実体MMEであり、前記MMEは、S1インタフェースにおいて、S1アプリケーションプロトコルを利用して前記アクセス方式配置指令を前記HeNBに送信し、
    又は、前記第1設備はHeNB管理システムHMSであり、前記HMSは、タイプ1インタフェースにおいて、TR069プロトコルを利用して前記アクセス方式配置指令を前記HeNBに送信することを特徴とする請求項4又は5に記載の配置方法。
  7. LTEシステムにおけるHeNBアクセス方式の配置方法であって、ステップ1及びステップ2を含み、
    前記ステップ1において、第1HeNBが発展型パケットコアEPCの中の第1設備から、第1アクセス方式の情報が含まれるアクセス方式配置指令を受信し、
    前記ステップ2において、前記第1HeNBが前記アクセス方式配置指令に基づいて自身のアクセス方式を前記第1アクセス方式に配置することを特徴とする配置方法。
  8. 前記アクセス方式配置指令には、前記第1アクセス方式に対応する実行時間閾値が更に含まれており、前記第1HeNBが更に前記アクセス方式配置指令に基づいて、前記自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から前記第1アクセス方式に配置してからカウントを開始しカウント値が前記実行時間閾値に達したときに、前記自身のアクセス方式を前記第1アクセス方式から再び前記第2アクセス方式に配置することを特徴とする請求項7に記載の配置方法。
  9. 前記ステップ2の実行後、ステップ3を更に含み、
    前記ステップ3において、前記第1HeNBが前記第1設備に対して、前記第1HeNBによる前記自身のアクセス方式を前記第1アクセス方式に配置することに成功したか否かを指示するための配置応答メッセージを帰還することを特徴とする請求項8に記載の配置方法。
  10. 前記ステップ1に先立って、前記第1HeNBがeNBのセルを検出し、検出した前記eNBのセルの情報を前記第1設備に報告し、前記eNBのセルとeNBのセルカバレッジ内のHeNBとの対応関係を立てるように前記第1設備に供し、前記対応関係は、前記第1eNBのセルに過負荷が生じるときに前記第1eNBのセルに対応するHeNBを選択して前記アクセス方式配置指令を配信するように前記第1設備に供するものであり、かつ、前記アクセス方式配置指令に含まれる前記第1アクセス方式の情報が開放方式又はハイブリッド方式の情報であることを特徴とする請求項8に記載の配置方法。
  11. 前記アクセス方式配置指令は、前記第1設備が、ユーザ設備から前記第1HeNBのアクセス方式を前記第1アクセス方式に配置するように要求するためのアクセス方式配置指令を受信し、かつ前記ユーザ設備の認証通過後に、前記第1HeNBに送信するものであることを特徴とする請求項8乃至10のいずれか一項に記載の配置方法。
  12. 前記第1設備は移動性管理実体MME又はHeNB管理システムHMSであることを特徴とする請求項11に記載の配置方法。
  13. 発展型パケットコアEPCに設けられ、LTEシステムにおいてHeNBアクセス方式を配置する設備において、指令送信モジュールを含み、
    前記指令送信モジュールは、HeNBに対してアクセス方式配置指令を送信し、前記アクセス方式配置指令には第1アクセス方式の情報が含まれており、前記アクセス方式配置指令は、自身のアクセス方式を前記第1アクセス方式に配置するように前記HeNBに指示するためのものであることを特徴とする設備。
  14. 前記アクセス方式配置指令には、前記第1アクセス方式に対応する実行時間閾値が更に含まれており、前記実行時間閾値は、前記自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から前記第1アクセス方式に配置してからカウントを開始しカウント値が前記実行時間閾値に達したときに、前記自身のアクセス方式を前記第1アクセス方式から再び前記第2アクセス方式に配置するように前記HeNBに指示するためのものであることを特徴とする請求項13に記載の設備。
  15. 自設備に接続する各HeNBにより検出されたeNBのセルの情報に基づいて、前記eNBのセルとeNBのセルカバレッジ内のHeNBとの対応関係を立てるための対応関係構築モジュールと、
    第1eNBから、前記第1eNBのセルに過負荷が生じることを指示するための過負荷通知メッセージを受信すると、前記対応関係に基づいて、前記第1eNBのセルに対応する前記HeNBを特定する過負荷処理もジュールと、を更に備え、
    前記指令送信モジュールは更に、前記第1eNBのセルに対応するHeNBに対して前記アクセス方式配置指令を送信し、かつ、前記アクセス方式配置指令に含まれる前記第1アクセス方式の情報が開放方式又はハイブリッド方式の情報であることを特徴とする請求項13に記載の設備。
  16. 前記第1HeNBのアクセス方式を前記第1アクセス方式に配置するように要求するためのアクセス方式配置要求をユーザ設備から受信し、前記アクセス方式配置要求を受信すると、前記ユーザ設備に対して認証を行なう配置要求処理手段を更に備え、
    前記指令送信モジュールは更に、前記ユーザ設備の認証通過後に、前記第1アクセス方式の情報が含まれる前記アクセス方式配置指令を前記第1HeNBに対して送信することを特徴とする請求項13乃至15のいずれか一項に記載の設備。
  17. 前記設備は移動性管理実体MME又はHeNB管理システムHMSであることを特徴とする請求項16に記載の設備。
  18. LTEシステムにおけるHeNBにおいて、
    発展型パケットコアEPCの中の第1設備から、第1アクセス方式の情報が含まれるアクセス方式配置指令を受信する配置指令受信モジュールと、
    前記アクセス方式配置指令に基づいて自身のアクセス方式を前記第1アクセス方式に配置するアクセス方式配置モジュールと、を備えることを特徴とするHeNB。
  19. 前記アクセス方式配置指令には、前記第1アクセス方式に対応する実行時間閾値が更に含まれており、
    前記アクセス方式配置モジュールは更に、前記アクセス方式配置指令に基づいて、前記自身のアクセス方式を現在の第2アクセス方式から前記第1アクセス方式に配置してからカウントを開始しカウント値が前記実行時間閾値に達したときに、前記自身のアクセス方式を前記第1アクセス方式から再び前記第2アクセス方式に配置することを特徴とする請求項18に記載のHeNB。
  20. 前記第1設備に対して、前記第1HeNBによる前記自身のアクセス方式を前記第1アクセス方式に配置することに成功したか否かを指示するための配置応答メッセージを帰還するための配置応答モジュールを更に備えることを特徴とする請求項18に記載のHeNB。
  21. セル検出モジュールを更に備え、
    該セル検出モジュールは、eNBのセルを検出し、検出した前記eNBのセルの情報を前記第1設備に報告し、前記eNBのセルとeNBのセルカバレッジ内のHeNBとの対応関係を立てるように前記第1設備に供し、前記対応関係は、第1eNBのセルに過負荷が生じるときに前記第1eNBに対応するHeNBを選択して前記アクセス方式配置指令を配信するように前記第1設備に供するものであり、かつ、前記アクセス方式配置指令に含まれる前記第1アクセス方式の情報が開放方式又はハイブリッド方式の情報であることを特徴とする請求項18に記載のHeNB。
  22. 前記アクセス方式配置指令は、前記第1設備が、ユーザ設備から自HeNBのアクセス方式を前記第1アクセス方式に配置するように要求するためのアクセス方式配置指令を受信し、かつ前記ユーザ設備の認証通過後に、前記自HeNBに送信するものであることを特徴とする請求項18乃至21のいずれか一項に記載のHeNB。
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