JP5127777B2 - 無線通信システムおよび無線品質管理装置 - Google Patents

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Description

本発明は、基地局制御装置および無線品質管理装置に係り、特に複数の移動機の位置を取得して、エリア内の無線品質を管理する基地局制御装置および無線品質管理装置に関する。
特許文献1は、システムの上位装置を通じて、端末に要求することで、端末からエリア品質を送信させるエリア品質収集システムを開示する。特許文献1は、端末のエリア品質の送信について、専用アプリケーションをインストールして、実行する。また、特許文献1は、端末位置情報について、基地局と端末間のRound Trip Delay情報から取得する。
特許文献2は、システムの上位装置を通じて、端末に要求することで、端末からエリア品質を送信させるエリアマップ構築システムを開示する。特許文献2は、データベースサーバにて収集されたエリア品質データをマップとして表示させる。特許文献2は、端末位置情報について、基地局と端末間のRound Trip Delay情報から取得する。
特開2008−022065号公報 特開2008−306240号公報
無線通信システムのRF品質を管理する場合、ユーザの密度、利用頻度、通信状態に影響されないRF品質情報を管理対象となるエリアにおいて満遍なく収集し、RF品質を評価することが求められている。
また、ユーザからRF品質に関するクレームが上がってきた場合、クレームが発生した場所に赴くことなく、ユーザの位置を特定し、そのユーザ周辺のRF品質状況を測定できることが望まれていた。
本発明は、特定エリアにある移動機の位置情報を収集する事により、局所的なエリア品質を把握する基地局制御装置および無線品質管理装置を提供する。
移動体無線通信システムにおいて、移動機は、複数の基地局とハンドオフするために、通信中に隣接する基地局のRF品質を監視している。移動機は、ハンドオフの動作を希望するタイミングに基地局を介して上位制御装置に周辺局のRF品質をメッセージとして送信する。CDMA2000 1XEV−DO(Evolution Data Only)システムにおいて、このメッセージはRoute Update Messageと呼ばれる。Route Update Messageは、移動機周辺にある基地局のパイロットのRF品質(パイロット強度/全受信電力)といったRF品質情報を含んでいる。Route Update Messageは、またRefference局のパイロット信号の遅延情報(Round Trip Delay)も含んでいる。このため、移動機と基地局間の距離が算出可能である。
つまり、Route Update Messageを参照することで、移動機の位置におけるRF品質が把握できる。Route Update Messageは、通常、ハンドオフの契機として送信されるため、ハンドオフを試みる移動機からのみ送信され、セルの境界に位置する移動機から多く送信される。
一方、基地局の設置位置がわかっており、且つ3つ以上の基地局から移動機までの伝搬遅延が分かっている場合、三点測位的に移動機の位置を推定することが可能である。
Route Update Request Messageは、基地局から移動機に送信して、Route Update Messageを移動機に強制的に送信させるメッセージである。
品質管理対象のエリアを選定し、そのエリア内の各基地局において隣接する周辺基地局をリストとして上位制御装置内に格納する。特定の移動機を対象とする場合は、ページングのために利用される待ち受けエリアに対応する基地局に対して、同様に隣接する基地局をリストとして格納する。当該リストは、複数の基地局に対するパイロット信号の遅延情報を取得するために使用する。
選定されたエリア内の基地局に対して、移動機呼び出し処理部からRoute Update Request Messageを、待ち受け状態の移動機を含め、RF品質状況を把握するに十分な数の移動機に対して送信させる。特定の時間帯におけるRF品質状況を把握する場合はその時間帯にて、時間帯の指定が必要ない場合は、トラヒック監視部を参照し、ユーザトラヒックの少ない時間帯にRoute Update Request Messageを送信する。
エリア内の移動機からのRoute Update Messageを受け取った基地局制御部は、Route Update Messageに含まれる、当該基地局を含む周辺局RF品質情報と、当該基地局のパイロット信号の遅延情報と、移動機のIDを既存のデータ格納形式(CDL:Call Detail Log)として保持し、RF品質データベースに保守網を通じて送信する。
RF品質データベースは、受け取った情報を、移動機IDごとに格納する。また、基地局制御装置は、自分が制御している基地局の位置情報を、RF品質情報処理部に保守網を通じて送信する。RF品質情報処理部は、基地局の位置情報をRF品質DBに格納する。
RF品質情報処理部は、RF品質データベースを参照し、移動機からのRF品質情報に、3つ以上のパイロット信号の遅延情報が含まれている移動機の位置を推定して、推定結果を移動機に対応づけてRF品質データベースに格納する。3つ未満の基地局の遅延情報しか得られない移動機に対しては、その移動機が通信している基地局における周辺基地局リストに従い、隣接する基地局より移動機に周辺局Route Update Request Messageを繰り返し送信し、3つ以上の異なるパイロット信号の遅延情報を取得する。
上述した課題は、複数の基地局と接続され、これらの基地局を制御し、基地局の位置関係を保持する周辺基地局情報テーブルと、基地局の配下にある移動機ごとの無線品質情報を保持する無線品質テーブルと、基地局と移動機とを対応付ける位置登録情報テーブルとを備え、第1の基地局の配下にある第1の移動機に対して、第1の基地局の周辺基地局である第2の基地局と第3の基地局と、第1の基地局とから、品質情報要求メッセージを送信し、第1の移動機からの品質情報メッセージを用いて、無線品質テーブルを更新する基地局制御装置により、達成できる。
さらに、ネットワークを介して、基地局制御装置に接続され、基地局制御装置が取得した第1の基地局の配下にある第1の移動機と、第1の基地局と第2の基地局と第3の基地局との信号遅延と、これらの基地局の位置情報に基づいて、第1の移動機の位置を取得し、第1の基地局と第1の移動機との信号強度をもって当該位置での無線品質とする無線品質管理装置により、達成できる。
本発明によれば、特定エリアにある移動機の位置情報を収集する事により、局所的なエリア品質を把握する基地局制御装置および無線品質管理装置を提供することができる。
移動体無縁通信システムのブロック図である。 周辺局テーブルを説明する図である。 移動機の位置情報テーブルを説明する図である。 基地局の位置情報テーブルを説明する図である。 CDLテーブルを説明する図である。 位置情報収集処理のシーケンス図(その1)である。 位置情報収集処理のシーケンス図(その2)である。 移動機にRoute Update Messageを送信させるシーケンス図である。 3局からの遅延を利用した移動機位置推定の概念図である。 RF品質マップである。
以下、本発明の実施の形態について、実施例を用い図面を参照しながら、説明する。なお、実質同一部位には同じ参照番号を振り、説明は繰り返さない。
図1を参照して、移動体無線通信システムの構成を説明する。図1において、移動体無線通信システム1000は、保守網100に接続された基地局制御部200とRF品質情報処理部600と保守用端末800と呼処理データ分析サーバ700と、基地局制御部200に接続されたPDSN(Packet Data Serving Node)300と複数の基地局400と、基地局400と接続された移動機500とから構成される。
基地局制御部200は、CR(Consolidation Router)210と、IP−SW(IP-Switch)220と、周辺局情報保持部(テーブル)230と、PCF−SC(Packet Control Function-Session Controller)240と、OMS(Operation and Maintenance System)250とから構成される。さらに、OMS250は、位置登録情報251と、CDL(Call Detail Log)テーブル252とから構成される。
RF品質情報処理部600は、RF品質データベース610と、情報処理部620とから構成される。情報処理部620は、さらに移動機位置推定処理部621と、移動機呼び出し処理部622と、トラフィック監視部623とから構成される。
CR 210は、ネットワーク間のIPルーティングおよび媒体変換を行なう。PCF−SC 240は、データパケット制御およびセッション管理を行なう。
PCF−SC 240は、基地局400とPDSN300と間のパケットデータを引き渡す。PCF−SC 240は、PDSN選択機能を実現する。PCF−SC240は、また、端末認証機能、PCF−SC 240間に跨るハンドオフ時のデータセッション情報引渡機能、データセッション情報収集機能、データセッション情報管理機能を実現する。
OMS 250は、ネットワーク管理システムである。OMS 250は、各機器の負荷制御、障害・故障監視、インストール・調整を行なう。OMS 250は、各デバイスの状態確認・制御を遠隔制御する。
IP−SW 220は、CR 210およびPCF−SC 240間を跨るハンドオフ時のデータ交換機能を実現する。IP−SW 220は、また、OMS 250を収容する。IP−SW 220は、図示しない認証網、BCMCS(broadcast/multicast services)網、IPデータ網との接続を実現する。
PDSN 300は、モバイルネットワークに対してインターネットプロトコル機能を提供し、IP網とのインタフェースを提供する。位置登録情報DB 251は、OMS 250にて管理されている位置登録情報である。
本実施例において、既存のCDMA2000 1X EV−DOシステムに対して、基地局制御部200に周辺局情報テーブル230を追加する。基地局制御部200は、保守網100を介して、RF品質情報処理部600のRF品質データベース610および情報処理部620と接続される。基地局制御部200は、Route Update Request Messageを基地局400に送信する。
移動機500は、Route Update Request Messageを受けて、3台の基地局400−1、400−2、400−3に対する遅延情報が含まれたRoute Update Messageを基地局制御部200に送信する。この遅延情報は、CDLテーブル252に、一時的に格納される。CDLテーブル252について、OMS250は、保守網100に接続された保守用端末800または呼処理データ分析サーバ700からの要求に従い、遅延情報を転送する。この結果、保守用端末800または呼処理データ分析サーバ700は、Route Update Messageを含む各種メッセージの分析が可能となる。
図2を参照して、基地局制御部が保持する周辺局情報テーブルを説明する。図2において、周辺局情報テーブル230は、対象局2301、AREA−ID2302、AP−ID2303、Sector2304から、構成される。対象局2301は、周辺局情報テーブル230の対象局である。AREA−ID2302は、対象局周辺に位置する基地局(AP:Access Point)のAREA−IDである。AP−ID2303は、対象局周辺に位置する基地局のAP−IDである。Sector2304は、対象局周辺に位置する基地局の対象局の方向のセクター番号である。
図3を参照して、OMSが保持する移動機の位置登録情報テーブルを説明する。図3において、位置登録情報テーブル10は、HW−ID101、AREA−ID102から構成される。HW(Hardware)−ID101は、基地局制御部200の配下の移動機500のIDである。AREA−ID102は、当該移動機500の存在するエリアのIDである。
図4を参照して、OMSが保持する基地局の位置登録情報テーブルを説明する。図4において、位置登録情報テーブル90は、AREA−ID901、AP−ID902から構成される。AREA−ID901は、基地局制御部200の配下のエリアのIDである。、AP−ID902は、当該エリアに存在する基地局のIDである。
OMSが保持するCDLテーブルについて、図5を参照して説明する。図5において、CDLテーブル252は、モバイルネットワーク内の基地局と移動機との間の信号強度情報と遅延情報に関するテーブルである。図5において、CDLテーブル252は、RU1_PN 2521、RU1_Ec/Io 2522、RU1_Phase 2523、RU2_PN 2524、RU2_Ec/Io 2525、RU3_PN 2526、RU3_Ec/Io 2527で構成される。
RU1_PNは、Route Update Message内の一番強いPN番号である。RU2_PNはその次、RU3_PNはさらに次のPN番号である。RUi1_Ec/Io(i=1〜3)は、RUi_PNのEc/Ioである。ここで、現行基地局と近隣基地局との送信レベルの総和をIo(μW)、近隣基地局のパイロットチャネルの送信レベルをEc(μW)である。このEc/Ioが大きいほど、当該近隣基地局の信号強度が良好であることを意味する。また、RU1_Phaseは、RU1_PNの遅延情報(Round Trip Delay)である。RU2、RU3については、遅延情報を含まない。しかし、周辺局Route Update Request Messageにより、RU2、RU3の遅延情報を取得できる。図5は、一部の周辺局の遅延情報を取得後を表している。
図6を参照して、移動機位置を推定する処理のシーケンスについて、説明する。図6では、保守網100は保守網に含まれているトラフィック転送装置の機能を含めている。また、CDL252、周辺局情報テーブル230およびRF品質DB610についても装置の機能を含めている。
図6において、トラフィック監視部623は、保守網100にCDL転送依頼を送信する(S51)。保守網100は、CDL252にCDL転送依頼を転送する(S52)。CDL252は、保守網100にCDLを送信する(S53)。保守網100は、RF品質DB610にCDLを送信する(S54)。CDLを受信したRF品質DB610は、トラフィック監視部623にCDL転送完了報告を送信する(S56)。トラフィック監視部623は、CDL監視を実行する(S57)。
トラフィック監視部623は、保守網100に位置登録情報転送依頼を送信する(S58)。保守網100は、CDL252に位置登録情報転送依頼を転送する(S59)。CDL252は、保守網100に位置登録情報を送信する(S61)。保守網100は、移動体呼び出し処理部622に位置登録情報を転送する(S62)。移動体呼び出し処理部622は、保守網100にRoute Udate Request Message送信依頼を送信する(S63)。保守網100は、OMS 250にRoute Udate Request Message送信依頼を送信する(S64)。OMS 250は、PCF−SC240にRoute Udate Request Message送信依頼を送信する(S66)。PCF−SC240は、Route Udate Request Message送信処理を実施する(S67)。なお、Route Udate Request Message送信処理の詳細は、図7を参照して、後述する。
CDL252は、保守網100にCDLを転送する(S68)。保守網100は、RF品質DB610にCDLを転送する(S69)。RF品質DB610は、移動機位置推定部621に遅延情報を転送する(S71)。移動機位置推定部621は、位置推定を実施する(S72)。移動機位置推定部621は、移動機呼び出し処理部622にRU再送要求を送信する(S73)。移動機位置推定部621は、またRF品質DBに緯度経度情報を転送する(S74)。移動機呼び出し処理部622は、保守網100に周辺局情報要求を送信する(S76)。保守網100は、周辺局情報テーブル230に周辺局情報要求を転送する(S77)。周辺局情報テーブル230は、保守網100に周辺局情報を送信する(S78)。保守網100は、移動機呼び出し処理部622に周辺局情報を転送する(S79)。移動機呼び出し処理部622は、保守網100に周辺局Route Udate Request Message送信依頼を送信する(S81)。保守網100は、OMS250に周辺局Route Udate Request Message送信依頼を送信する(S82)。OMS250は、PCF−SC240に周辺局Route Udate Request Message送信依頼を送信する(S83)。PCF−SC240は、当該周辺局との遅延情報を含むRoute Udate Request Message送信処理を実施する(S84)。
なお、ステップ72からステップ84は、複数の周辺基地局からの情報が集まるまで、繰り返される処理である。また、周辺局Route Udate Request Messageは、基本的にはRoute Udate Request Messageと同じである。しかし、周辺局が送信するUdate Request Messageを周辺局Route Udate Request Messageと表記する。
図7を参照して、Route Udate Request Message送信処理を説明する。なお、図7は、Route Udate Request Message送信処理および周辺局Route Udate Request Message送信処理を共通に説明する図である。図7において、まずPCF−SC240は、基地局400にAT(Access Terminal:移動機)呼出要求を送信する(S11)。基地局400は、PCF−SC240にAT呼出要求応答を送信する(S12)。基地局400は、移動機500にAT呼出を送信する(S13)。移動機500は、基地局400にTraffic Channel確立要求を送信する(S14)。基地局400は、PCF−SC240にA8−接続確立要求を送信する(S16)。PCF−SC240は、PDSN300に端末登録情報要求を送信する(S17)。PDSN300は、PCF−SC240に端末登録情報応答を送信する(S18)。PCF−SC240は、基地局400にA8−接続確立受入を送信する(S19)。基地局400は、移動機500にTraffic Channel確立応答を送信する(S20)。移動機500は、基地局400にTraffic Channel確立報告を送信する(S21)。
PCF−SC240は、基地局400にRoute Update Request Messageを送信する(S22)。基地局400は、移動機500にRoute Update Request Messageを転送する(S23)。移動機500は、基地局400にRoute Update Messageを送信する(S24)。基地局400は、PCF−SC240にRoute Update Messageを転送する(S26)。
PCF−SC240は、基地局400にA8−接続開放要求を送信する(S27)。基地局400は、移動機500にTraffic Channel開放通知を送信する(S28)。移動機500は、基地局400にTraffic Channel開放報告を送信する(S29)。基地局400は、PCF−SC240にA8−接続開放応答を送信する(S31)。PCF−SC240は、PDSN300に端末登録情報要求を送信する(S32)。PDSN300は、PCF−SC240に端末登録情報応答を送信する(S33)。PCF−SC240は、基地局400にA8−接続開放報告を送信する(S34)。
なお、ステップ22およびステップ23で送信されるのが周辺局Route Udate Request Messageのとき、移動機500は、RU2またはRU3の遅延情報について、基地局400に周辺局Route Update Messageを送信する(S24)。基地局400は、PCF−SC240に周辺局Route Update Messageを転送する(S26)。さらに、本実施例では、Traffic Channelを確立して動作を抑制させることにより、課金処理を行わないため、ユーザに負担がかからない。
図8を参照して、遅延情報から移動機の位置を推定する概念を説明する。図8において、Route Update Messageには基地局の緯度経度と基地局からの移動機までの遅延情報(Round Trip Delay)情報が含まれている。移動機位置推定処理部620は、RTD情報から周辺基地局から移動機までの距離を計算する。ただし、単一の基地局400からの距離だけでは移動機500の場所の特定は困難なため、周辺の複数基地局(400−1〜400−3)からの情報を使って、移動機の場所を特定する。3基地局との遅延データを利用した場合、3局の共通する交点は一つとなり、移動機500の場所を特定することができる。
図9を参照して、移動機の位置情報とRF品質情報とに基づく無線品質マップを説明する。図9おいて、無線品質マップ300の横軸は東西方向、縦軸は南北方向である。基地局400は、緯度経度から得た位置である。ドットまたは×で示した移動機位置は、ドットで正常品質位置、×で劣った品質位置を示している。また、空白のメッシュは、無線品質を取得する移動機が存在しなかったことを意味する。無線品質マップ300には、また距離スケール310と取得時刻(この場合、16時)320を表示する。なお、ここでは特定時刻の平面的な品質を説明したが、特定の移動機におけるRF品質を時系列的に把握することもできる。
本実施例によれば、一般ユーザの利用状態に左右されなないエリア品質確認が可能になる。これは潜在ユーザの分布の把握となりエリア品質調整の際、潜在ユーザを考慮した調整が可能になる。また、特定エリアにある移動機の位置情報を収集する事により、局所的なエリア品質を把握することができる。
本実施例によれば、特定ユーザのRF品質状況を現地に赴くことなく追跡することが可能となる。また、時間帯毎のRF品質の変化に対応したエリア品質管理が可能となる。さらに、既存のインフラ構成に大幅な変更を加えることなく実現することが可能である。
100…保守網、200…基地局制御部、210…CR(Consolidation Router)、220…IP−SW、230…周辺局情報テーブル、240…PCF−SC(Packet Control Function-Session Controller)、250…OMS(Operation and Maintenance System)、251…位置登録情報DB、252…CDL(Call Detail Log)テーブル、300…無線品質マップ、400…基地局、500…移動機、600…RF品質情報処理部、610…RF品質DB、620…情報処理部、621…移動機位置推定処理部、622…移動機呼び出し処理部、623…トラフィック監視部、700…呼処理分析サーバ、800…保守用端末。

Claims (3)

  1. 複数の基地局と、該複数の基地局と接続されこれらの基地局を制御する基地局制御装置と、前記複数の基地局が形成するエリアの無線品質情報を処理する無線品質管理装置とからなる無線通信システムにおいて、
    前記基地局制御装置は、前記複数の基地局について、周辺に位置する基地局の基地局ID、エリア情報を保持する周辺基地局情報テーブルと、前記基地局制御装置の配下にある移動機から受信した無線品質情報を保持する無線品質テーブルと、前記基地局制御装置の配下の前記移動機と該移動機が存在するエリア情報とを対応付ける位置登録情報テーブルとを備え、
    前記無線品質管理装置は、前記基地局制御装置に対して周辺基地局情報を要求して取得し、取得した周辺基地局情報に基づいて、第1の基地局の配下にある特定の第1の移動機に対して、前記第1の基地局の周辺基地局である第2の基地局と第3の基地局と、前記第1の基地局とから、ハンドオフ動作を希望する場合に移動機が送信する品質情報メッセージを強制的に送信させる品質情報要求メッセージを送信し、
    前記基地局制御装置は、前記第1の移動機から前記第1の基地局と前記第2の基地局と前記第3の基地局に対する信号遅延を含む前記第1の基地局および複数の周辺基地局の品質情報メッセージを受信して前記無線品質テーブルを更新し、
    前記無線品質管理装置は、前記基地局制御装置の前記無線品質テーブルの情報を取得し、前記第1の基地局および前記第2の基地局ならびに前記第3の基地局に対する信号遅延と各基地局の位置情報とに基づいて第1の移動機の位置を推定する移動機位置推定処理部を有し、前記第1の移動機の位置を推定し局所的な品質把握を行うことを特徴とする無線通信システム
  2. 請求項1に記載の無線通信システムであって、
    前記無線品質テーブルは、複数の基地局との信号強度情報と遅延情報とを含むことを特徴とする無線通信システム
  3. ネットワークを介して、基地局制御装置に接続された無線品質管理装置であって、
    前記基地局制御装置を介して、第1の基地局と、該第1の基地局の周辺に位置する第2の基地局および第3の基地局から、特定の第1の移動機に対し、ハンドオフ動作を希望する場合に移動機が送信する品質情報メッセージを強制的に送信させる品質情報要求メッセージを送信するよう制御し、
    前記基地局制御装置が取得した前記第1の移動機と、前記第1の基地局と前記第2の基地局と前記第3の基地局との信号遅延と、これらの基地局の位置情報に基づいて、前記第1の移動機の位置を取得し、前記第1の基地局と前記第1の移動機との信号強度をもって当該位置での無線品質とすることを特徴とする無線品質管理装置。
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