JP5625471B2 - Handover control method using changing tendency of channel quality information - Google Patents

Handover control method using changing tendency of channel quality information Download PDF

Info

Publication number
JP5625471B2
JP5625471B2 JP2010109177A JP2010109177A JP5625471B2 JP 5625471 B2 JP5625471 B2 JP 5625471B2 JP 2010109177 A JP2010109177 A JP 2010109177A JP 2010109177 A JP2010109177 A JP 2010109177A JP 5625471 B2 JP5625471 B2 JP 5625471B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
base station
station
mobile station
mobile
channel quality
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2010109177A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2011239199A (en
Inventor
英利 高橋
英利 高橋
小野 光洋
光洋 小野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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 Fujitsu Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
Priority to JP2010109177A priority Critical patent/JP5625471B2/en
Publication of JP2011239199A publication Critical patent/JP2011239199A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5625471B2 publication Critical patent/JP5625471B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

本発明は、適応変調方式の移動通信システム、基地局及び通信制御方法の技術分野に関し、移動局のハンドオーバ処理の技術分野に関する。   The present invention relates to a technical field of an adaptive modulation mobile communication system, a base station, and a communication control method, and to a technical field of mobile station handover processing.

セルラ方式の移動通信システムにおいては、携帯電話などの移動局が、一の基地局のセルから他の基地局のセルへ移動する際には、ハンドオーバにより通信する基地局を切り替えて、通信を継続している。   In a cellular mobile communication system, when a mobile station such as a mobile phone moves from a cell of one base station to a cell of another base station, the base station for communication is switched by handover and communication is continued. doing.

移動局のハンドオーバは、該移動局が在圏する基地局との通信における回線品質、及び該基地局に隣接する他の基地局との通信における回線品質に基づいて、実施の有無が判断される。具体的には、在圏する基地局からの回線品質に対して隣接基地局からの回線品質がある程度高いと判断される場合、移動局は夫々の基地局と同時に通信を行い、隣接する基地局からの回線品質の方が高いと判断される場合、移動局は該基地局へとハンドオーバを実施する。   Whether or not handover of a mobile station is performed is determined based on channel quality in communication with a base station in which the mobile station is located and channel quality in communication with another base station adjacent to the base station . Specifically, when it is determined that the line quality from the adjacent base station is somewhat higher than the line quality from the base station in the area, the mobile station communicates with each base station at the same time, and the adjacent base station When it is determined that the channel quality from the mobile station is higher, the mobile station performs handover to the base station.

ハンドオーバに関しては、各基地局において一時的に無線リソースが不足することや、高速で移動中の移動局がハンドオーバのための制御信号を受信し難くなることなどの技術的な問題がある。   Regarding handover, there are technical problems such as temporary shortage of radio resources in each base station and difficulty in receiving a control signal for handover by a mobile station moving at high speed.

以下に示す先行技術文献では、PHS(Personal Handy-phone System)やCDMA(Code Division Multiple Access)などの移動通信システムにおけるハンドオーバ実施の成功率を向上させるための技術が知られている。   In the following prior art documents, techniques for improving the success rate of handover in a mobile communication system such as PHS (Personal Handy-phone System) and CDMA (Code Division Multiple Access) are known.

特開2005−311626号公報JP 2005-31626 A 特開平10−290475号公報Japanese Patent Laid-Open No. 10-290475

上述した従来のハンドオーバでは、基地局は、移動局において、一度だけまたは周期的に計測される各基地局との通信における回線品質に基づいて、ハンドオーバ先となる基地局を決定していた。   In the above-described conventional handover, the base station determines a base station to be a handover destination based on the channel quality in communication with each base station measured only once or periodically in the mobile station.

このような動作においては、移動局が在圏する基地局のセル内をどのような態様で移動しているかを基地局側が認識出来ず、高速移動などによるハンドオーバ失敗の技術的な問題については対処出来ない虞がある。また、ハンドオーバ先候補となる基地局が複数存在する場合、必ずしもハンドオーバ先として適切な基地局が選択されない場合があり、その場合、改めてハンドオーバを行う必要が生じる場合がある。   In such an operation, the base station cannot recognize how the mobile station is moving in the cell of the base station where the mobile station is located, and copes with a technical problem of handover failure due to high-speed movement or the like. There is a possibility that it cannot be done. In addition, when there are a plurality of base stations that are handover destination candidates, an appropriate base station may not necessarily be selected as a handover destination, and in that case, it may be necessary to perform another handover.

また、従来のハンドオーバにおいては、基地局と移動局との間の通信において適応変調方式が採用される移動通信システムにおけるハンドオーバについては検討されておらず、無線リソースを必ずしも有効に利用出来ていないという点で技術的な問題が残る。   In addition, in conventional handover, handover in a mobile communication system in which an adaptive modulation method is adopted in communication between a base station and a mobile station has not been studied, and radio resources cannot always be effectively used. The technical problem remains.

本発明は、上述した問題点に鑑み、適応変調方式で移動局との通信を行う基地局においても、適切なハンドオーバの実施を可能とする移動通信システム、基地局及び通信制御方法を提供することを課題とする。   In view of the above-described problems, the present invention provides a mobile communication system, a base station, and a communication control method that enable an appropriate handover to be performed even in a base station that performs communication with a mobile station using an adaptive modulation scheme. Is an issue.

上記課題を解決するために、開示の移動通信システムは、第1の基地局と、一つ以上の第2の基地局と、第1の基地局及び一つ以上の第2の基地局を収容する制御局と、第1の基地局及び一つ以上の第2の基地局と通信可能な移動局とを含む。   In order to solve the above problems, a disclosed mobile communication system accommodates a first base station, one or more second base stations, a first base station, and one or more second base stations. And a mobile station capable of communicating with the first base station and one or more second base stations.

第1の基地局は、移動局との通信における変調方式を、移動局における第1の基地局の回線品質に基づいて、複数通りの変調度に対応した変調方式から設定する適応変調手段と、移動局における第1の基地局の回線品質に基づいて、移動局が第1の基地局に対して離隔中か接近中かの判定を行う移動判定手段とを備える。   An adaptive modulation means for setting a modulation scheme in communication with a mobile station from modulation schemes corresponding to a plurality of modulation degrees based on channel quality of the first base station in the mobile station; And a movement determination means for determining whether the mobile station is separated or approaching the first base station based on the channel quality of the first base station in the mobile station.

例えば、移動判定手段は、移動局において測定される第1の基地局の回線品質を複数回の測定分蓄積し、蓄積した回線品質の値が単調に減少する場合、移動局が第1の基地局に対して離隔中であると判定する。他方で、例えば、移動判定手段は、蓄積した回線品質の値が単調に増加する場合、移動局が第1の基地局に対して接近中であると判定する。   For example, the movement determination means accumulates the channel quality of the first base station measured at the mobile station for a plurality of measurements, and when the accumulated channel quality value monotonously decreases, the mobile station It is determined that the station is being separated. On the other hand, for example, when the accumulated channel quality value monotonously increases, the movement determination means determines that the mobile station is approaching the first base station.

適応変調手段は、第1の基地局に対して離隔中の移動局が、後述するように制御局の接続判定手段により選択された第2の基地局との接続指示を受け、接続を開始する場合、移動局との通信における変調方式を、設定可能な変調方式の中から変調度のより低いものに設定する。   The adaptive modulation means starts a connection when a mobile station that is remote from the first base station receives a connection instruction with the second base station selected by the connection determination means of the control station, as will be described later. In this case, the modulation scheme in communication with the mobile station is set to a lower modulation degree from among the modulation schemes that can be set.

移動通信システムに含まれる一つ以上の第2の基地局についても、第1の基地局と同様の構成を備えていてもよい。   One or more second base stations included in the mobile communication system may also have the same configuration as the first base station.

制御局は、一つ以上の第2の基地局の内、移動局における回線品質が第1の範囲内となる第2の基地局を選択する接続判定手段と、移動局に対して、選択された第2の基地局との接続を指示するハンドオーバ制御手段を備える。   The control station is selected with respect to the mobile station and connection determination means for selecting a second base station whose channel quality in the mobile station is within the first range among one or more second base stations. Handover control means for instructing connection with the second base station.

上述した移動通信システムの動作によれば、移動局における第1の基地局の回線品質に基づいて、移動局が第1の基地局のセル内でどのように移動しているかの推測が行われる。推測される移動局のセル内での移動と、移動局における隣接する一つ以上の第2の基地局の回線品質とに基づくことで、従来の移動通信システムにおいては予期出来ないイベントであったハンドオーバの実施のタイミングについて、把握が可能となる。従って、ハンドオーバの開始前に適切なハンドオーバの実施の態様を決定することが出来る。   According to the operation of the mobile communication system described above, it is estimated how the mobile station is moving in the cell of the first base station based on the channel quality of the first base station in the mobile station. . It was an unexpected event in the conventional mobile communication system based on the estimated movement of the mobile station within the cell and the channel quality of one or more second base stations adjacent to the mobile station. It is possible to grasp the timing of executing the handover. Therefore, it is possible to determine an appropriate handover implementation mode before starting the handover.

ハンドオーバの実施の態様として、第1の基地局と移動局との通信において変調度が最も低い(或いは、相対的に低い)変調方式を該移動局に設定することで、何らかの要因により第1の基地局からの受信電力が急激に低下する場合でも通信の維持が可能となる。このため、選択された第2の基地局とのハンドオーバの開始時に、第1の基地局との回線が切断されることで、移動局に対する呼が切断されてしまうことを好適に防止出来る。結果、通信の断絶によるハンドオーバの失敗などを好適に抑制出来る。   As an embodiment of the handover, by setting the modulation scheme having the lowest modulation degree (or relatively low) in the communication between the first base station and the mobile station in the mobile station, the first Communication can be maintained even when the received power from the base station rapidly decreases. For this reason, it is possible to suitably prevent the call to the mobile station from being disconnected by disconnecting the line with the first base station at the start of the handover with the selected second base station. As a result, it is possible to suitably suppress a handover failure due to communication interruption.

比較例の移動通信システムの各部の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of each part of the mobile communication system of a comparative example. 比較例の移動通信システムにおける移動局の移動の態様を示す図である。It is a figure which shows the aspect of a movement of the mobile station in the mobile communication system of a comparative example. 比較例の移動通信システムにおけるハンドオーバ時の回線品質を示すグラフである。It is a graph which shows the channel quality at the time of the hand-over in the mobile communication system of a comparative example. 実施形態の移動通信システムの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the mobile communication system of embodiment. 実施形態の移動通信システムの各部の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of each part of the mobile communication system of embodiment. 単調増加判定部の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a monotone increase determination part. 移動状態判定部の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a movement state determination part. 回線品質測定部の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a line quality measurement part. 実施形態の移動通信システムの処理の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of a process of the mobile communication system of embodiment. 実施形態の移動通信システムの処理の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of a process of the mobile communication system of embodiment. 接続判定部の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a connection determination part. 実施形態の移動通信システムの変形例の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the modification of the mobile communication system of embodiment.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

(1)はじめに
はじめに、比較例の移動通信システムにおけるハンドオーバの態様について説明する。図1は、比較例の移動通信システムで用いられる基地局110、制御局120及び移動局130の基本的な構成を示すブロック図である。比較例の移動通信システムでは、基地局110は、移動局130と何らかの無線回線を介して接続され、データの送受信を行っている。また、複数の基地局110がコアネットワークに接続される制御局120の配下に収容され、動作の制御のための制御信号及び移動局130との送受信データの送受信を行っている。
(1) Introduction First, a mode of handover in a mobile communication system of a comparative example will be described. FIG. 1 is a block diagram showing a basic configuration of a base station 110, a control station 120, and a mobile station 130 used in a mobile communication system of a comparative example. In the mobile communication system of the comparative example, the base station 110 is connected to the mobile station 130 via some wireless channel, and transmits and receives data. In addition, a plurality of base stations 110 are accommodated under the control station 120 connected to the core network, and control signals for operation control and transmission / reception data with the mobile station 130 are transmitted / received.

基地局110は、共用器111、スケジューラ112、受信部113及び送信部114を備え、適応変調方式で移動局130と通信を行う。共用器111は、アンテナにて受信した信号をスケジューラ112を介して受信部113へ出力する受信機としての機能と、スケジューラ112を介して送信部114から入力される送信信号をアンテナから送信する送信機としての機能を併せ持つ共用器である。共用器111は、移動局130から送信される該移動局130との通信における回線品質を示す情報を受信し、スケジューラ112及び受信部113に供給する。スケジューラ112は、基地局110が接続している移動局130との通信における回線品質に基づいて、信号の送受信のための変調方式やリソースの割り当てを制御する。受信部113は、共用器111から入力される受信信号から受信データを復調するとともに、該回線品質を示す情報を該受信データに含めて制御局120へと出力する。送信部114は、制御局120より供給されるハンドオーバ制御情報と、制御信号とを送信データに含めて変調を行なった上で共用器111に出力する。   The base station 110 includes a duplexer 111, a scheduler 112, a reception unit 113, and a transmission unit 114, and communicates with the mobile station 130 using an adaptive modulation scheme. The duplexer 111 functions as a receiver that outputs a signal received by the antenna to the reception unit 113 via the scheduler 112, and transmission that transmits a transmission signal input from the transmission unit 114 via the scheduler 112 from the antenna. It is a duplexer that also functions as a machine. The duplexer 111 receives information indicating channel quality in communication with the mobile station 130 transmitted from the mobile station 130 and supplies the information to the scheduler 112 and the reception unit 113. The scheduler 112 controls modulation schemes and resource allocation for signal transmission / reception based on channel quality in communication with the mobile station 130 to which the base station 110 is connected. The receiving unit 113 demodulates received data from the received signal input from the duplexer 111 and outputs information indicating the channel quality to the control station 120 by including the received data in the received data. The transmission unit 114 includes the handover control information supplied from the control station 120 and the control signal in the transmission data, modulates it, and outputs it to the duplexer 111.

制御局120は、ハンドオーバ制御部121及び接続判定部122を備えて構成される。ハンドオーバ制御部121は、移動局130のハンドオーバの実施に関連するハンドオーバ制御情報を接続判定部122へ出力する。接続判定部122は、基地局110の受信部113から入力される受信データに含まれる回線品質と、ハンドオーバ制御部121から入力されるハンドオーバ制御情報とに基づき、移動局130のハンドオーバの開始及び終了を指示する制御命令を生成し、基地局110の送信部114へ出力する。   The control station 120 includes a handover control unit 121 and a connection determination unit 122. The handover control unit 121 outputs handover control information related to the execution of the handover of the mobile station 130 to the connection determination unit 122. The connection determination unit 122 starts and ends handover of the mobile station 130 based on the channel quality included in the reception data input from the reception unit 113 of the base station 110 and the handover control information input from the handover control unit 121. Is output to the transmitter 114 of the base station 110.

移動局130は、共用器131、受信部132、送信部133、回線品質測定部134、ハンドオーバ判定部135、接続制御部136を備えて構成される。共用器131は、アンテナにて受信した信号を受信部132へ出力する受信機としての機能と、送信部133から入力される送信信号をアンテナから送信する送信機としての機能を併せ持つ共用器である。受信部132は、共用器131から入力される受信信号から受信データを復調する。回線品質測定部134は、受信部132から入力される、例えば共通制御チャネルのパイロット信号やリファレンス信号などの回線品質を測定する。かかる回線品質とは、例えば、受信信号の受信電力や受信SINR(Signal-to-Interference and Noise Ratio)など、基地局110と移動局130との通信における回線の品質を示す指標となる何らかの値である。回線品質測定部134は、移動局130内で生成されるクロック信号により指定される所定の周期で、測定された回線品質を示す回線品質を送信部133を介して基地局110へと送信している。ハンドオーバ判定部135は、受信部132から入力される受信データに含まれるハンドオーバ制御情報と、回線品質測定部134において測定される回線品質に基づいて、ハンドオーバの開始及び終了の判定を行なう。   The mobile station 130 includes a duplexer 131, a reception unit 132, a transmission unit 133, a channel quality measurement unit 134, a handover determination unit 135, and a connection control unit 136. The duplexer 131 is a duplexer having both a function as a receiver that outputs a signal received by an antenna to the reception unit 132 and a function as a transmitter that transmits a transmission signal input from the transmission unit 133 from the antenna. . The receiving unit 132 demodulates received data from the received signal input from the duplexer 131. The channel quality measurement unit 134 measures channel quality such as a pilot signal and a reference signal of the common control channel input from the reception unit 132. The channel quality is any value that serves as an index indicating the channel quality in communication between the base station 110 and the mobile station 130, such as received power of received signals and received SINR (Signal-to-Interference and Noise Ratio). is there. The channel quality measurement unit 134 transmits the channel quality indicating the measured channel quality to the base station 110 via the transmission unit 133 at a predetermined period specified by the clock signal generated in the mobile station 130. Yes. The handover determining unit 135 determines the start and end of handover based on the handover control information included in the reception data input from the receiving unit 132 and the channel quality measured by the channel quality measuring unit 134.

ハンドオーバ判定部135は、内部のクロックに応じた所定の周期にて、回線品質測定部134において測定された回線品質を送信部133へ出力する。接続制御部136は、受信部132から入力される受信データに含まれる制御命令を参照し、該制御命令内で接続するよう指示される基地局110と通信を開始するための制御信号を送信部133へ出力する。送信部133は、ハンドオーバ判定部135から入力される回線品質と接続制御部136から入力される制御信号とを送信データに含めて変調を行なって共用器131に出力する。   The handover determining unit 135 outputs the channel quality measured by the channel quality measuring unit 134 to the transmitting unit 133 at a predetermined cycle according to the internal clock. The connection control unit 136 refers to the control command included in the reception data input from the reception unit 132, and transmits a control signal for starting communication with the base station 110 instructed to connect within the control command. To 133. The transmission unit 133 includes the line quality input from the handover determination unit 135 and the control signal input from the connection control unit 136 in the transmission data, modulates it, and outputs it to the duplexer 131.

図2を参照して、図1に示した比較例の移動通信システムにおけるハンドオーバの態様について説明する。図2は、図1に示される移動通信システムにおける基地局110a、110b、110cと夫々の基地局の配下のセルの位置関係、及びセル内を移動する移動局130の時系列的な位置の変化を示している。   With reference to FIG. 2, the mode of the handover in the mobile communication system of the comparative example shown in FIG. 1 will be described. FIG. 2 shows the positional relationship between the base stations 110a, 110b, 110c and the cells under each base station in the mobile communication system shown in FIG. 1, and the change in the time series position of the mobile station 130 moving in the cell. Is shown.

図2(a)から(d)に示される移動局130の移動によれば、基地局110aのセル内から基地局110cのセル内に移動するため、基地局110aから基地局110cへとハンドオーバが行われることが好ましい。このときの移動局130と基地局110a、110b、110cの夫々との通信における回線品質は、移動に応じて移動局と130と基地局110a、110b、110cの夫々との位置関係が変化するに従って変化していく。図3のグラフは、時間経過に伴う、移動局130における基地局110a(実線で記載)、110b(破線で記載)、110c(一点破線で記載)の夫々の回線品質の変化を示すグラフである。図3では、縦軸に受信レベルやSINRなどの回線品質を示し、横軸には時間を示している。また、図3の横軸は、図2(a)から(d)の各状態について対応するタイミングを示している。   According to the movement of the mobile station 130 shown in FIGS. 2A to 2D, the mobile station 130 moves from the cell of the base station 110a to the cell of the base station 110c. Therefore, handover from the base station 110a to the base station 110c is performed. Preferably, it is done. At this time, the channel quality in communication between the mobile station 130 and each of the base stations 110a, 110b, and 110c changes as the positional relationship between the mobile station 130 and each of the base stations 110a, 110b, and 110c changes according to the movement. It will change. The graph of FIG. 3 is a graph showing changes in channel quality of the base stations 110a (described by a solid line), 110b (described by a broken line), and 110c (described by a dashed line) in the mobile station 130 with the passage of time. . In FIG. 3, the vertical axis indicates channel quality such as reception level and SINR, and the horizontal axis indicates time. Also, the horizontal axis of FIG. 3 shows the corresponding timing for each state of FIGS. 2 (a) to 2 (d).

図2(a)の状態では、移動局130は、基地局110aに収容され、基地局110aと通信を行っている。このとき、基地局110b及び基地局110cから移動局130に到来する電波は、ハンドオーバを行うために十分な回線品質を有していない。   In the state of FIG. 2A, the mobile station 130 is accommodated in the base station 110a and is communicating with the base station 110a. At this time, the radio waves arriving at the mobile station 130 from the base station 110b and the base station 110c do not have sufficient channel quality to perform handover.

図2(b)の状態では、基地局110b及び基地局110cから移動局130に到来する電波がハンドオーバを行うために十分な回線品質となっている。図3に示されるように、基地局110bの回線品質がより早くハンドオーバを開始する回線品質を示すハンドオーバ開始閾値(HO開始閾値)内に入り、続いて基地局110cの回線品質がHO開始閾値内に入る。このため、移動局130は、基地局110bの回線品質がHO開始閾値内に入った後、所定のハンドオーバ判定時間(以下、HO判定時間と称して説明する)の間回線品質を判定した後に、基地局110a及び基地局110bの両局とのハンドオーバを開始する。ハンドオーバ開始と共に、移動局130は、基地局110bにも収容されることとなる。続いて移動局130は、基地局110cの回線品質がHO開始閾値内に入った後、HO判定時間の間回線品質を判定した後に、基地局110a、基地局110b及び基地局110cの3局とのハンドオーバを開始する。ハンドオーバ開始と共に、移動局130は、基地局110cにも収容されることとなる。   In the state of FIG. 2 (b), the radio wave arriving at the mobile station 130 from the base station 110b and the base station 110c has sufficient line quality to perform handover. As shown in FIG. 3, the channel quality of the base station 110b falls within the handover start threshold (HO start threshold) indicating the channel quality at which the handover starts earlier, and then the channel quality of the base station 110c falls within the HO start threshold. to go into. Therefore, after the mobile station 130 determines the channel quality for a predetermined handover determination time (hereinafter referred to as HO determination time) after the channel quality of the base station 110b falls within the HO start threshold, A handover with both the base station 110a and the base station 110b is started. With the start of handover, the mobile station 130 is also accommodated in the base station 110b. Subsequently, after the channel quality of the base station 110c falls within the HO start threshold value, the mobile station 130 determines the channel quality for the HO determination time, and then the base station 110a, the base station 110b, and the base station 110c Start handover. With the start of handover, the mobile station 130 is also accommodated in the base station 110c.

図2(c)の状態では、基地局110aの回線品質が劣化し、基地局110bとのハンドオーバを終了する回線品質を示すハンドオーバ終了閾値(HO終了閾値)に入る。このため、移動局130は、基地局110aとの通信を終了するとともに、基地局110b及び基地局110cの両局とのハンドオーバ状態となる。   In the state of FIG. 2 (c), the channel quality of the base station 110a deteriorates and enters a handover end threshold (HO end threshold) indicating the channel quality for ending handover with the base station 110b. For this reason, the mobile station 130 ends communication with the base station 110a and enters a handover state with both the base station 110b and the base station 110c.

図2(d)の状態では、基地局110bの回線品質が劣化し、基地局110cに対するHO終了閾値に入る。このため、移動局130は、基地局110bとのハンドオーバを終了し、基地局110cに収容される。   In the state of FIG. 2D, the channel quality of the base station 110b deteriorates and enters the HO end threshold for the base station 110c. For this reason, the mobile station 130 ends the handover with the base station 110b and is accommodated in the base station 110c.

(2)基本構成例
以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
(2) Basic Configuration Example Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図4は、本実施形態の移動通信システムの構成を示す模式図である。図4に示される移動通信システム1には、コアネットワークと接続される制御局20の配下に基地局10a、10b、10cが配置されている。基地局10a、10b、10cは夫々同様の構成であってよく、以降、基地局10a、10b、10cを区別することなく説明する場合には基地局10という表記を用いる。基地局10は、例えば、PHS(Personal Handy-phone System)、W−CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)やLTE(Long Term Evolution)などの無線システムで配下のセルに在圏する移動局30と接続され、通信を行う。   FIG. 4 is a schematic diagram showing the configuration of the mobile communication system of the present embodiment. In the mobile communication system 1 shown in FIG. 4, base stations 10a, 10b, and 10c are arranged under the control station 20 connected to the core network. The base stations 10a, 10b, and 10c may have the same configuration. In the following description, the base station 10a, 10b, and 10c will be described without distinguishing between them. The base station 10 is a subordinate cell in a wireless system such as PHS (Personal Handy-phone System), W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access), WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) or LTE (Long Term Evolution). Is connected to and communicates with a mobile station 30 located in the area.

図5は、図4に示される移動通信システムを構成する基地局10と、制御局20と、移動局30の構成を示すブロック図である。尚、図5に示される基地局10、制御局20及び移動局30を構成する各部は、特に記載しない点については公知の構成と同様のものであってよく、例えば、図1に示される基地局110、制御局120及び移動局130と同様のものであってよい。   FIG. 5 is a block diagram showing the configurations of the base station 10, the control station 20, and the mobile station 30 that constitute the mobile communication system shown in FIG. Note that the components constituting the base station 10, the control station 20, and the mobile station 30 shown in FIG. 5 may be the same as those known in the art unless otherwise specified, for example, the base shown in FIG. It may be the same as the station 110, the control station 120, and the mobile station 130.

基地局10は、適応変調方式で移動局30と通信を行う基地局であり、基地局110が備える各構成と同様の構成である共用器11、スケジューラ12、受信部13及び送信部14に加え、更に単調増加判定部15及び移動状態判定部16を備える。   The base station 10 is a base station that communicates with the mobile station 30 using the adaptive modulation scheme, and in addition to the duplexer 11, the scheduler 12, the reception unit 13, and the transmission unit 14 that have the same configuration as each configuration included in the base station 110. Further, a monotonous increase determination unit 15 and a movement state determination unit 16 are provided.

単調増加判定部15は、受信部13を介して供給される移動局30において測定された回線品質が単調増加しているか、単調減少しているか、それ以外であるかを判定する。単調増加判定部15のより詳細な構成とその動作について、図6を参照して説明する。図6のブロック図に示されるように単調増加判定部15は、1段のシフトレジスタ151、加算器152、正負判定部153、L段のシフトレジスタ154及び判定部155を備えて構成される。   The monotonic increase determination unit 15 determines whether the line quality measured in the mobile station 30 supplied via the receiving unit 13 is monotonously increasing, monotonically decreasing, or otherwise. A more detailed configuration and operation of the monotonic increase determination unit 15 will be described with reference to FIG. As shown in the block diagram of FIG. 6, the monotone increase determination unit 15 includes a one-stage shift register 151, an adder 152, a positive / negative determination unit 153, an L-stage shift register 154, and a determination unit 155.

単調増加判定部15では、移動局30から送信される回線品質を一旦シフトレジスタ151で遅延させた後に、加算器152において、最新の回線品質Yiと1つ前の回線品質Yi−1との差分が算出される。正負判定部153は、加算器152において算出された回線品質の差分の正負を判定し、例えば正の場合は「1」、負の場合は「0」であるように設定された判定結果をL段のシフトレジスタ154へと入力する。判定部155は、シフトレジスタ154に蓄積される回線品質の差分の判定結果を観測し、回線品質が単調増加しているか、単調減少しているか、又はそれ以外であるかを判定する。例えば、シフトレジスタ154に蓄積される回線品質の差分の判定結果のうち、80%以上が「1」である場合には回線品質は単調増加していると判定する。他方で、80%以上が「0」である場合には回線品質は単調減少していると判定する。これら以外の場合は、横ばい状態と判定する。   In monotonic increase determination unit 15, the channel quality transmitted from mobile station 30 is once delayed by shift register 151, and then, in adder 152, the difference between the latest channel quality Yi and the previous channel quality Yi−1. Is calculated. The positive / negative determination unit 153 determines the positive / negative of the difference in channel quality calculated by the adder 152. For example, the positive / negative determination unit 153 determines the determination result set to be “1” for positive and “0” for negative. Input to the stage shift register 154. The determination unit 155 observes the determination result of the difference in channel quality accumulated in the shift register 154 and determines whether the channel quality is monotonously increasing, monotonically decreasing, or otherwise. For example, if 80% or more of the determination results of the difference in line quality stored in the shift register 154 is “1”, it is determined that the line quality is monotonically increasing. On the other hand, when 80% or more is “0”, it is determined that the line quality is monotonously decreasing. In cases other than these, it is determined that the state is flat.

移動状態判定部16は、受信部13を介して回線品質の入力を受け、移動局30の移動の状態を判定する。移動状態判定部16のより詳細な構成とその動作について、図7を参照して説明する。図7のブロック図に示されるように移動状態判定部16は、1段のシフトレジスタ161、加算器162、判定部163及び基準値設定部164を備えて構成される。   The movement state determination unit 16 receives the input of the channel quality via the reception unit 13 and determines the movement state of the mobile station 30. A more detailed configuration and operation of the movement state determination unit 16 will be described with reference to FIG. As shown in the block diagram of FIG. 7, the movement state determination unit 16 includes a one-stage shift register 161, an adder 162, a determination unit 163, and a reference value setting unit 164.

移動状態判定部16では、移動局30から送信される回線品質を一旦シフトレジスタ161で遅延させた後に、加算器162において、最新の回線品質Yiと1つ前の回線品質Yi−1との差分が算出される。算出された回線品質の差分の値は、絶対値の態様で判定部163へと入力される。判定部163は、回線品質の差分の絶対値と、基準値設定部164において予め設定される比較用基準値との入力を受け、大小の比較を行う。判定部163は、比較用基準値に対して回線品質の差分の絶対値が大きい場合、移動局30は高速移動中であると判断し、比較用基準値に対して回線品質の差分の絶対値が小さい場合、移動局30は低速移動中であると判断する。   In the moving state determination unit 16, after the channel quality transmitted from the mobile station 30 is once delayed by the shift register 161, the adder 162 determines the difference between the latest channel quality Yi and the previous channel quality Yi−1. Is calculated. The calculated line quality difference value is input to the determination unit 163 in the form of an absolute value. The determination unit 163 receives the absolute value of the difference in channel quality and the comparison reference value set in advance by the reference value setting unit 164, and performs a magnitude comparison. When the absolute value of the difference in channel quality is larger than the reference value for comparison, the determination unit 163 determines that the mobile station 30 is moving at high speed, and the absolute value of the difference in channel quality relative to the reference value for comparison Is small, it is determined that the mobile station 30 is moving at a low speed.

移動局30が高速移動中である場合には、該移動局30が近くハンドオーバを行う可能性が高いと判断することが出来る。かかる判断をより精度の高いものとするために、判定部163の判定に用いられる比較用基準値は、基地局10のセル圏の広さなどに応じて適宜設定可能であることが好ましい。例えば、互いに隣接する基地局10aと基地局10bとが存在し、ハンドオーバエリアが双方の基地局から約1kmである場合を考える。移動局30がハンドオーバエリアを時速60kmで移動している場合、回線品質の一つの指標である受信電力が1秒間に約2.3dB変動するとする。同様に、移動局30が時速30km程度で移動している場合、受信電力が1秒間に約1.2dB変動する。   When the mobile station 30 is moving at a high speed, it can be determined that the mobile station 30 is likely to be handed over soon. In order to make the determination more accurate, it is preferable that the reference value for comparison used in the determination by the determination unit 163 can be appropriately set according to the size of the cell area of the base station 10 or the like. For example, consider a case where there are a base station 10a and a base station 10b adjacent to each other, and the handover area is about 1 km from both base stations. When the mobile station 30 moves in the handover area at a speed of 60 km / h, it is assumed that the received power, which is one index of the channel quality, fluctuates by about 2.3 dB per second. Similarly, when the mobile station 30 is moving at a speed of about 30 km / h, the received power fluctuates by about 1.2 dB per second.

このような回線品質と移動速度との関係に基づいて、基準値設定部164は、比較用基準値を内部で算出、又は外部より送信される信号に基づいて設定可能であることが好ましい。また、比較用基準値は、ハンドオーバエリアの大きさに基づき、どの程度の移動速度での移動が高速移動として判定されるべきかを加味して決定されることが好ましい。   Based on the relationship between the channel quality and the moving speed, it is preferable that the reference value setting unit 164 can set the reference value for comparison internally or based on a signal transmitted from the outside. Further, the reference value for comparison is preferably determined based on the size of the handover area and taking into account how much moving speed should be determined as high-speed movement.

制御局20は、ハンドオーバ制御部21及び接続判定部22を備えて構成される。   The control station 20 includes a handover control unit 21 and a connection determination unit 22.

移動局30は、移動局130が備える各構成と同様の構成である、共用器31、受信部32、送信部33、ハンドオーバ判定部35、接続制御部36に加え、測定した回線品質の移動平均を算出可能な構成である回線品質測定部34を備える。   The mobile station 30 has the same configuration as each configuration included in the mobile station 130. In addition to the duplexer 31, the reception unit 32, the transmission unit 33, the handover determination unit 35, and the connection control unit 36, the moving average of the measured channel quality Is provided with a line quality measurement unit 34.

回線品質測定部34は、基地局10からの通信における受信電力やSINRなどの回線品質を測定し、該回線品質を示す回線品質を生成する。更に、回線品質測定部34は、測定される回線品質について、複数回の測定分の回線品質の測定値を蓄積するとともに時系列的な移動平均を算出し、回線品質に含めて基地局10へと送信する。   The line quality measuring unit 34 measures line quality such as received power and SINR in communication from the base station 10 and generates line quality indicating the line quality. Further, the line quality measuring unit 34 accumulates the measured values of the line quality for a plurality of measurements and calculates a time-series moving average for the measured line quality, and includes it in the line quality to the base station 10. And send.

回線品質測定部34の詳細な構成とその動作について、図8を参照して説明する。図8は、回線品質測定部34の構成を示すブロック図である。回線品質測定部34は、測定部341、クロック倍速設定部342、シフトレジスタ343、シフトレジスタ設定部344、加算器345、除算器346及びラッチ回路347を備えて構成される。   The detailed configuration and operation of the line quality measurement unit 34 will be described with reference to FIG. FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of the line quality measurement unit 34. The line quality measurement unit 34 includes a measurement unit 341, a clock double speed setting unit 342, a shift register 343, a shift register setting unit 344, an adder 345, a divider 346, and a latch circuit 347.

回線品質測定部341は、例えば外部のクロック生成部より供給されるクロック信号に応じた所定の周期(以下、クロック送信周期と称して説明する)を用いてラッチ回路347でラッチを行うことで、回線品質を送信部33を介して基地局10へ送信している。測定部341は、クロック倍速設定部342において、クロック信号を倍速処理し、例えばクロック送信周期のM倍の周期で基地局10との通信における回線品質の測定を行い、測定値をシフトレジスタ343へと出力する。   The line quality measurement unit 341 performs latching by the latch circuit 347 using a predetermined cycle (hereinafter, referred to as a clock transmission cycle) according to a clock signal supplied from an external clock generation unit, for example. The line quality is transmitted to the base station 10 via the transmission unit 33. In the clock double speed setting unit 342, the measurement unit 341 performs double speed processing on the clock signal, measures the line quality in communication with the base station 10 at a cycle M times the clock transmission cycle, and sends the measurement value to the shift register 343. Is output.

シフトレジスタ343は、所定の段数(例えば、N段)となるようシフトレジスタ設定部344により設定されたシフトレジスタであって、測定部341から入力される回線品質の測定値を適宜加算部345へ出力している。出力された回線品質の測定値は、加算部345で加算され、除算器346においてシフトレジスタの段数(図c2の例ではN)で除算され、ラッチ回路347へと出力される。このような一連の処理により、ラッチ回路347では、回線品質の測定値の時系列的な移動平均値が順次入力されることとなる。   The shift register 343 is a shift register set by the shift register setting unit 344 to have a predetermined number of stages (for example, N stages), and the line quality measurement value input from the measurement unit 341 is appropriately sent to the addition unit 345. Output. The output measurement value of the line quality is added by the adder 345, is divided by the number of stages of the shift register (N in the example of FIG. C2) in the divider 346, and is output to the latch circuit 347. Through such a series of processes, the latch circuit 347 sequentially inputs time-series moving average values of the line quality measurement values.

ラッチ回路347は、クロック信号をラッチすることで、入力された回線品質の移動平均値を含む回線品質を送信部33を介して基地局10へと送信している。   The latch circuit 347 transmits the line quality including the input moving average value of the line quality to the base station 10 via the transmission unit 33 by latching the clock signal.

回線情報測定部34の動作によれば、移動局30が移動によりビル陰などに入った場合や、フェージングの影響などで回線品質の安定な値を得ることが出来ない状況であっても、回線品質の傾向を示す滑らかに変化する移動平均値の値が取得出来る。尚、シストレジスタ設定部344は、基地局10が設置されるエリアにおける回線品質の変動の大小に応じて、シフトレジスタ343の段数を適宜設定することが好ましい。   According to the operation of the line information measuring unit 34, even when the mobile station 30 enters the shadow of a building due to movement or even in a situation where a stable value of the line quality cannot be obtained due to fading, etc. A smooth moving average value indicating a quality trend can be acquired. It is preferable that the cyst register setting unit 344 appropriately sets the number of stages of the shift register 343 according to the level of line quality variation in the area where the base station 10 is installed.

(3)動作例
基地局10の動作について、図9及び図10のフローチャートを参照して説明する。尚、フローチャートでは、基地局10の一例である基地局10aに収容される移動局30について、基地局10aに隣接し、基地局10aと同じ制御局20に収容される基地局10bとのハンドオーバについて説明している。
(3) Operation Example The operation of the base station 10 will be described with reference to the flowcharts of FIGS. 9 and 10. In the flowchart, the mobile station 30 accommodated in the base station 10a, which is an example of the base station 10, is handed over to the base station 10b adjacent to the base station 10a and accommodated in the same control station 20 as the base station 10a. Explains.

制御局20の接続判定部22は、移動局30から送信される基地局10bの回線品質を読み取り、回線品質がHO開始閾値内であるか否かの判定を行う(ステップS101)。基地局10bの回線品質がHO開始閾値内である場合、制御局20は、基地局10aに対して、移動局30を優先的に基地局10bにハンドオーバさせるよう、移動局30の呼処理の優先度を上げる指示を送信する(ステップS102)。
基地局10の単調増加判定部15は、移動局30から送信される回線品質に含まれる回線品質の時系列的な移動平均の傾向に基づき、基地局10bの回線品質がHO開始閾値に入った直後であるか否かの判定を行う(ステップS103)。
The connection determination unit 22 of the control station 20 reads the channel quality of the base station 10b transmitted from the mobile station 30, and determines whether or not the channel quality is within the HO start threshold (step S101). When the channel quality of the base station 10b is within the HO start threshold, the control station 20 gives priority to the call processing of the mobile station 30 so that the base station 10a hands over the mobile station 30 to the base station 10b preferentially. An instruction to increase the degree is transmitted (step S102).
The monotonic increase determination unit 15 of the base station 10 determines that the channel quality of the base station 10b has entered the HO start threshold based on the trend of the time-series moving average of the channel quality included in the channel quality transmitted from the mobile station 30. It is determined whether or not it is immediately after (step S103).

基地局10bの回線品質がHO開始閾値に入った直後である場合(ステップS103:Yes)、基地局10の移動状態判定部16は、移動局30から送信される回線品質に基づき、移動局30が高速移動中であるか否かの判定を行う(ステップS104)。   When the channel quality of the base station 10b is immediately after entering the HO start threshold (step S103: Yes), the moving state determination unit 16 of the base station 10 determines the mobile station 30 based on the channel quality transmitted from the mobile station 30. It is determined whether or not is moving at high speed (step S104).

移動局30が高速移動中である場合(ステップS104:Yes)、基地局10aは、移動局30について、他の基地局とのHO開始閾値を広くさせる指示を移動局30に送信する(ステップS105)。次に基地局10aのスケジューラ12は、移動局30との通信における変調方式を、最低の変調度の変調方式に変更する(ステップS106)。更に、基地局10aのスケジューラ12は、移動局30の呼処理に対して無線リソースを優先的に割り当てる処理を行う(ステップS107)。   When the mobile station 30 is moving at high speed (step S104: Yes), the base station 10a transmits to the mobile station 30 an instruction to widen the HO start threshold with other base stations for the mobile station 30 (step S105). ). Next, the scheduler 12 of the base station 10a changes the modulation scheme in communication with the mobile station 30 to the modulation scheme with the lowest modulation degree (step S106). Further, the scheduler 12 of the base station 10a performs processing for preferentially allocating radio resources to the call processing of the mobile station 30 (step S107).

かかる一連の処理によれば、先ず移動局30は、高速移動中である場合には、通常時よりも高い回線品質であっても、隣接する他の基地局とのハンドオーバを開始する。このため、基地局10aにおいて急激な回線品質の変動が生じる場合であっても、移動局30の通信が切断されてしまう状況が生じることを防止出来る。また、変調方式をより低い変調度のものに変更することで、より低い回線品質でも通信を維持可能となる。このとき、例えば16QAMなどの変調方式での通信が可能な状態であっても、例えばQPSKなどの変調方式に変更して通信を行わせることで、好適な回線品質を維持することが出来る。   According to such a series of processing, when the mobile station 30 is moving at high speed, the mobile station 30 starts handover with another adjacent base station even if the channel quality is higher than normal. For this reason, it is possible to prevent a situation in which the communication of the mobile station 30 is disconnected even when a sudden change in the channel quality occurs in the base station 10a. Further, by changing the modulation method to one having a lower modulation degree, communication can be maintained even with lower line quality. At this time, even if communication using a modulation scheme such as 16QAM is possible, it is possible to maintain a suitable line quality by performing communication by changing to a modulation scheme such as QPSK.

更に、移動局30に対して優先的に周波数帯域幅や占有時間などの無線リソースを割り当てることで、移動局30が通信可能なデータ量を一時的に増加させる。このため、移動局30は、現在の通信を比較的短時間で完了させることが可能となる。特に基地局10aのセル圏外へと移動している移動局30については、ハンドオーバが開始されるまでの期間(例えば、HO判定時間など)内で現在の通信が完了することにより、ハンドオーバを行う機会が削減される。   Furthermore, by preferentially assigning radio resources such as frequency bandwidth and occupation time to the mobile station 30, the amount of data that the mobile station 30 can communicate with is temporarily increased. For this reason, the mobile station 30 can complete the current communication in a relatively short time. In particular, for the mobile station 30 moving out of the cell area of the base station 10a, an opportunity to perform handover by completing the current communication within a period (for example, HO determination time) until the handover is started. Is reduced.

一方、基地局10bの回線品質がHO開始閾値に入った直後である場合(ステップS103:No)にも、基地局10の移動状態判定部16は、移動局30から送信される回線品質に基づき、移動局30が高速移動中であるか否かの判定を行う(ステップS108)。   On the other hand, also when the channel quality of the base station 10b has just entered the HO start threshold (step S103: No), the moving state determination unit 16 of the base station 10 is based on the channel quality transmitted from the mobile station 30. Then, it is determined whether or not the mobile station 30 is moving at high speed (step S108).

移動局30が高速移動中である場合(ステップS108:Yes)、基地局10aは、移動局30について、基地局10aとのHO終了閾値を狭くさせる指示を移動局30に送信する(ステップS109)。   When the mobile station 30 is moving at high speed (step S108: Yes), the base station 10a transmits an instruction to the mobile station 30 to narrow the HO end threshold with the base station 10a to the mobile station 30 (step S109). .

この処理によれば、高速で基地局10aのセル圏外へと移動する移動局30に対して、基地局10a及び基地局10bと同時に通信可能なエリアたるハンドオーバエリアを狭めることが出来る。従って、移動局30は、比較的早い段階で基地局10bとのハンドオーバを終了させ、基地局10bへの収容を終了する。このため、基地局10aと基地局10bとの両方の無線リソースを移動局30が占有する期間を短くすることが出来、無線リソースをより有効に活用することが可能となる。   According to this process, the handover area, which is an area where communication can be performed simultaneously with the base station 10a and the base station 10b, can be narrowed for the mobile station 30 moving out of the cell area of the base station 10a at high speed. Accordingly, the mobile station 30 ends the handover with the base station 10b at a relatively early stage, and ends the accommodation in the base station 10b. For this reason, the period during which the mobile station 30 occupies both the radio resources of the base station 10a and the base station 10b can be shortened, and the radio resources can be used more effectively.

他方で、移動局30から送信される基地局10bの回線品質がHO開始閾値内に入っていない場合(ステップS101:No)、制御局20は、他にハンドオーバを行う呼が存在するか否かを検出する(ステップS110)。   On the other hand, when the channel quality of the base station 10b transmitted from the mobile station 30 does not fall within the HO start threshold value (step S101: No), the control station 20 determines whether there is another call for handover. Is detected (step S110).

他にハンドオーバを行う呼が検出される場合(ステップS110:Yes)、基地局10bの回線品質がHO開始閾値に達していない移動局30について、呼処理の優先度を下げる指示を基地局10aに送信する。   If another call for handover is detected (step S110: Yes), an instruction to lower the call processing priority is given to the base station 10a for the mobile station 30 whose channel quality of the base station 10b has not reached the HO start threshold. Send.

更に基地局10aは、単調増加判定部15の動作により、セル内に在圏する移動局30がセル圏外へと移動していないと判定される場合、スケジューラ12の動作により、該移動局30の通信における変調方式を一段階低い変調度に変更する制御を行う(ステップS112)。   Furthermore, when it is determined by the operation of the monotonic increase determination unit 15 that the mobile station 30 located in the cell has not moved outside the cell range, the base station 10a operates the scheduler 12 to Control is performed to change the modulation method in communication to a lower modulation level (step S112).

以上、説明した処理によれば、基地局10aのスケジューラ12は、近い将来にハンドオーバが生じる可能性の比較的低い移動局30の通信の変調方式を下げることで無線リソースを確保する。基地局に近い移動局との通信においては、基地局からの制御信号について比較的高い受信電力が期待出来るため、直交振幅変調(QAM:Quadrature Amplitude Modulation)のように位相変化と振幅変化を組み合わせることでシンボルあたりの状態数を増加した伝送効率の高い変調方式が用いられる。他方で、受信電力が比較的低い場合、状態数の低いQAMや、例えばQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)などの位相変異変調(PSK:Phase Shift Keying)など、受信電力が低い場合でも比較的高い回線品質を維持可能な変調方式が用いられる。   As described above, according to the processing described above, the scheduler 12 of the base station 10a secures radio resources by lowering the modulation scheme of the communication of the mobile station 30, which is relatively unlikely to cause a handover in the near future. In communication with a mobile station close to the base station, relatively high received power can be expected for the control signal from the base station, so phase change and amplitude change are combined like quadrature amplitude modulation (QAM). Thus, a modulation scheme with high transmission efficiency in which the number of states per symbol is increased is used. On the other hand, when the received power is relatively low, QAM with a low number of states or a relatively high line even when the received power is low, such as phase shift keying (PSK) such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) A modulation scheme capable of maintaining quality is used.

上述のように、基地局10aにおいて、他の基地局10bなどとの接続を開始する移動局30との通信に対して、用いられる変調方式の変調度を低下させることで、急激に回線品質の悪化が生じる場合であっても移動局30との通信を維持可能となる。このため、通信の断絶によるハンドオーバ時の制御信号の送信エラーが好適に抑制可能となり、ハンドオーバの成功率が上昇する。   As described above, in the base station 10a, the communication quality with the mobile station 30 that starts connection with the other base station 10b or the like is reduced, so that the channel quality is drastically reduced. Even if deterioration occurs, communication with the mobile station 30 can be maintained. For this reason, the transmission error of the control signal at the time of handover due to the disconnection of communication can be suitably suppressed, and the success rate of handover is increased.

尚、基地局10aのセル内に在圏する移動局30のうち、ハンドオーバを行っている呼が少ない場合には、スケジューラ12は、変調方式を低下させた移動局30に対し、変調方式を元に戻す制御を行ってもよい。   When the number of mobile stations 30 located within the cell of the base station 10a is small, the scheduler 12 sends the modulation scheme to the mobile station 30 whose modulation scheme has been lowered. You may perform control to return to.

更に、スケジューラ12は、ハンドオーバを行っている他の呼に対して確保した無線リソースを優先的に割り当て、ハンドオーバの適切な実行を促す。このため、ハンドオーバを行っている呼がリソース不足により切断される状況を好適に抑制出来る。   Furthermore, the scheduler 12 preferentially allocates the radio resources reserved for other calls that are performing handover, and prompts appropriate execution of the handover. For this reason, the situation where the call which is handing over is disconnected due to lack of resources can be suitably suppressed.

(4)ハンドオーバ先基地局決定処理
続いて、基地局10aに収容される移動局30の移動に伴うハンドオーバにおいて、ハンドオーバ先となる候補局が複数存在する場合のハンドオーバ先の基地局決定処理について図10を参照して説明する。図10は、ハンドオーバ先となる候補局が複数存在する場合のハンドオーバ先基地局の決定動作の流れを示すフローチャートである。かかる一連の処理動作は、制御局20の接続判定部22において実施される。ここに、候補局とは、移動局30が在圏する基地局10aに隣接する基地局であって、回線品質がHO開始閾値に達した基地局を示す趣旨である。
(4) Handover Destination Base Station Determination Process Subsequently, a handover destination base station determination process when there are a plurality of candidate stations to be a handover destination in a handover accompanying the movement of the mobile station 30 accommodated in the base station 10a is shown in FIG. This will be described with reference to FIG. FIG. 10 is a flowchart showing the flow of the operation of determining the handover destination base station when there are a plurality of candidate stations as handover destinations. Such a series of processing operations is performed in the connection determination unit 22 of the control station 20. Here, the candidate station is a base station that is adjacent to the base station 10a in which the mobile station 30 is located, and indicates a base station whose line quality has reached the HO start threshold.

接続判定部22は、移動局30から送信される回線品質を読み取り、候補局が複数存在するか否かを判定する(ステップS121)。候補局が一つだけ存在する場合、接続判定部22は、該候補局をハンドオーバ先の基地局として決定する(ステップS127)。   The connection determination unit 22 reads the channel quality transmitted from the mobile station 30 and determines whether there are a plurality of candidate stations (step S121). When there is only one candidate station, the connection determination unit 22 determines the candidate station as a handover destination base station (step S127).

候補局が複数存在する場合、接続判定部22は、基地局10の単調増加判定部15の判定結果に基づき、複数の候補局の内、回線品質が単調増加する候補局が存在するか否かを判定する(ステップS122)。   When there are a plurality of candidate stations, the connection determination unit 22 determines whether there is a candidate station whose line quality monotonously increases among the plurality of candidate stations based on the determination result of the monotonic increase determination unit 15 of the base station 10. Is determined (step S122).

回線品質が単調増加する候補局が存在する場合、接続判定部22は、回線品質が単調増加する候補局が複数存在するか否かを判定する(ステップS123)。回線品質が単調増加する候補局が一つだけ存在する場合、接続判定部22は、該候補局をハンドオーバ先の基地局として決定する(ステップS127)。   When there is a candidate station whose line quality monotonously increases, the connection determination unit 22 determines whether there are a plurality of candidate stations whose line quality monotonously increases (step S123). When there is only one candidate station whose line quality monotonously increases, the connection determination unit 22 determines the candidate station as a handover destination base station (step S127).

回線品質が単調増加する候補局が複数存在する場合(ステップS123:Yes)、又は回線品質が単調増加する候補局が存在しない場合(ステップS122:No)、接続判定部22は、各候補局について回線品質の予測値の算出を行う(ステップS124)。接続判定部22は、候補局ごとに算出された回線品質の予測値の比較を行い、予測値が最高の候補局が複数存在するか否かの判定を行う(ステップS125)。回線品質の予測値が最高の候補局が一つだけ存在する場合(ステップS127:No)、接続判定部22は、該候補局をハンドオーバ先の基地局として決定する(ステップS127)。   When there are a plurality of candidate stations whose line quality monotonically increases (step S123: Yes), or when there is no candidate station whose line quality monotonously increases (step S122: No), the connection determination unit 22 determines each candidate station. A predicted value of the line quality is calculated (step S124). The connection determination unit 22 compares the predicted values of the channel quality calculated for each candidate station, and determines whether there are a plurality of candidate stations with the highest predicted value (step S125). When there is only one candidate station having the highest predicted channel quality value (step S127: No), the connection determination unit 22 determines the candidate station as a handover destination base station (step S127).

接続判定部22における候補局の回線品質の予測値の算出と、該予測値に基づくハンドオーバ先の基地局の決定に係る機能部の構成とその動作について、図11のブロック図を参照して説明する。   With reference to the block diagram of FIG. 11, the configuration and operation of the functional unit relating to the calculation of the predicted value of the channel quality of the candidate station in the connection determining unit 22 and the determination of the handover destination base station based on the predicted value will be described. To do.

図11に示されるように、接続判定部22は、各候補局について回線品質の処理を行う処理部221と、夫々用途の異なる比較器A225及び比較器B226とを備える。尚、接続判定部22は、処理部221を複数備え、候補局ごとに個別の処理を行う構成であることが好ましい。   As illustrated in FIG. 11, the connection determination unit 22 includes a processing unit 221 that performs channel quality processing for each candidate station, and a comparator A225 and a comparator B226 that have different uses. The connection determination unit 22 preferably includes a plurality of processing units 221 and performs individual processing for each candidate station.

例えば、図4に示されるように、基地局10aに収容される移動局30について、ハンドオーバ先となる候補局として、基地局10b及び基地局10cが存在する場合について説明する。以降、基地局10bを候補局a、基地局10cを候補局bと称して説明する。図11に示される例では、接続判定部22は、候補局aについての処理を行う処理部(候補局a用)221aと、候補局bについての処理を行う処理部(候補局b用)221bとを備えている。尚、各候補局に対応する処理部221は、夫々同様の構成を有している。   For example, as illustrated in FIG. 4, a case will be described in which the mobile station 30 accommodated in the base station 10a includes a base station 10b and a base station 10c as candidate stations that are handover destinations. Hereinafter, the base station 10b will be described as a candidate station a, and the base station 10c will be described as a candidate station b. In the example illustrated in FIG. 11, the connection determination unit 22 includes a processing unit (for candidate station a) 221a that performs processing for the candidate station a and a processing unit (for candidate station b) 221b that performs processing for the candidate station b. And. Note that the processing units 221 corresponding to the candidate stations have the same configuration.

処理部221は、移動局30から基地局10経由で送信される候補局の回線品質の入力を受けるシフトレジスタ222と、加算器A223と、加算器B224とを備えて構成される。移動局30から送信される回線品質は、シフトレジスタ222で遅延された後に、加算器A223において、最新の回線品質Yiと1つ前の回線品質Yi−1との差分が算出される。   The processing unit 221 includes a shift register 222 that receives input of channel quality of a candidate station transmitted from the mobile station 30 via the base station 10, an adder A 223, and an adder B 224. After the line quality transmitted from the mobile station 30 is delayed by the shift register 222, the adder A223 calculates the difference between the latest line quality Yi and the previous line quality Yi-1.

次に、加算器B224において、最新の回線品質Yiと、算出された回線品質の差分とが加算され、回線品質の予測値であるYi+1が算出される。尚、回線品質の予測値について、最新の回線品質Yiに回線品質の差分を例えばn回など複数回加算することで、更に後の回線品質の予測値であるYi+nが算出される態様であってもよい。   Next, in the adder B224, the latest line quality Yi and the calculated difference in line quality are added to calculate Yi + 1 which is a predicted value of the line quality. In addition, with regard to the predicted value of channel quality, Yi + n, which is a predicted value of the subsequent channel quality, is calculated by adding the channel quality difference to the latest channel quality Yi a plurality of times, for example, n times. Also good.

このように候補局ごとに算出された回線品質の予測値Yi+1は、比較器A225へと入力される。比較器A225は、候補局ごとの回線品質の予測値の入力を受け、大小の比較を行う。図11に示される例では、比較器A225は、処理部(候補局a用)221aから入力される候補局a予測値Yai+1と、処理部(候補局b用)221bから入力される候補局b予測値Ybi+1との比較を行う。そして、比較器A225は、回線品質の予測値がより大きくなる候補局をハンドオーバ先の基地局として決定する。   Thus, the channel quality prediction value Yi + 1 calculated for each candidate station is input to the comparator A225. Comparator A225 receives the input of the channel quality prediction value for each candidate station, and compares the magnitudes. In the example shown in FIG. 11, the comparator A 225 includes a candidate station a predicted value Yai + 1 input from the processing unit (for candidate station a) 221a and a candidate station b input from the processing unit (for candidate station b) 221b. Comparison with the predicted value Ybi + 1 is performed. Then, the comparator A 225 determines a candidate station with a larger predicted channel quality value as a handover destination base station.

図10に戻り、説明を続ける。回線品質の予測値が最高となる候補局が複数存在する場合(ステップS125:Yes)、接続判定部22は、回線品質の予測値が最高となる候補局について、回線品質の変化量の比較を行う(ステップS126)。そして接続判定部22は、回線品質の差分がより大きい候補局をハンドオーバ先の基地局として決定する(ステップS127)。   Returning to FIG. 10, the description will be continued. When there are a plurality of candidate stations having the highest predicted channel quality value (step S125: Yes), the connection determination unit 22 compares the amount of change in the channel quality for the candidate station having the highest predicted channel quality value. This is performed (step S126). Then, the connection determination unit 22 determines a candidate station having a larger channel quality difference as a handover destination base station (step S127).

より具体的には、図11に示されるように、接続判定部22の比較器B226は、候補局ごとに最新の回線品質Yiと一つ前の回線品質Yi−1との差分の入力を受け、大小の比較を行う。図11に示される例では、比較器B226は、処理部(候補局a用)221aから入力される候補局a差分と、処理部(候補局b用)221bから入力される候補局b差分との比較を行う。そして、比較器B226は、回線品質の差分がより大きくなる候補局をハンドオーバ先の基地局として決定する。   More specifically, as shown in FIG. 11, the comparator B 226 of the connection determination unit 22 receives the input of the difference between the latest line quality Yi and the previous line quality Yi−1 for each candidate station. , Make a large and small comparison. In the example illustrated in FIG. 11, the comparator B 226 includes a candidate station a difference input from the processing unit (for candidate station a) 221a and a candidate station b difference input from the processing unit (for candidate station b) 221b. Make a comparison. Then, the comparator B 226 determines a candidate station with a larger difference in channel quality as a handover destination base station.

基地局10aは、制御局20の接続判定部22により決定されたハンドオーバ先の基地局の情報を、送信データとともに受信し、該基地局に対して移動局30のハンドオーバを行う。   The base station 10a receives the information of the handover destination base station determined by the connection determination unit 22 of the control station 20 together with the transmission data, and performs the handover of the mobile station 30 to the base station.

以上、説明したハンドオーバ先基地局の決定処理によれば、測定される候補局の回線品質の瞬時の値の大小によらず、候補局の将来的な回線品質の予測を行うことで、より適切なハンドオーバ先基地局を決定することが出来る。   As described above, according to the determination process of the handover destination base station described above, it is more appropriate to predict the future channel quality of the candidate station regardless of the magnitude of the instantaneous value of the channel quality of the candidate station to be measured. A handover destination base station can be determined.

具体的には、回線品質がHO開始閾値に達した候補局が複数存在する場合に、接続判定部22は、各候補局の回線品質が単調増加しているか否かの判定を行う。回線品質が単調増加する候補局がただ一つ存在する場合、移動局30は該候補局のセル圏内に向かって移動しており、該候補局が将来的に最も回線品質が高い候補局となる可能性が高いと考えることが出来る。このため、該候補局は複数の候補局の中で最もハンドオーバが成功し易いといえる。   Specifically, when there are a plurality of candidate stations whose channel quality has reached the HO start threshold, the connection determination unit 22 determines whether or not the channel quality of each candidate station is monotonously increasing. When there is only one candidate station whose line quality monotonously increases, the mobile station 30 is moving toward the cell area of the candidate station, and the candidate station will be the candidate station with the highest line quality in the future. It can be considered that the possibility is high. Therefore, it can be said that the candidate station is most likely to succeed in handover among a plurality of candidate stations.

回線品質が単調増加する候補局が複数存在する場合、又は存在しない場合、接続判定部22は、各候補局の回線品質の予測値の算出と比較を行う。回線品質の予測値が最も高い候補局が存在する場合、移動局30は該候補局のセル圏内に向かって移動しており、該候補局が将来的に最も回線品質が高い候補局となる可能性が高いと考えることが出来る。このため、該候補局は複数の候補局の中で最もハンドオーバが成功し易いといえる。   When there are a plurality of candidate stations whose channel quality monotonously increases or when there are no candidate stations, the connection determination unit 22 calculates and compares the predicted channel quality value of each candidate station. When there is a candidate station with the highest predicted value of channel quality, the mobile station 30 is moving toward the cell area of the candidate station, and the candidate station may become the candidate station with the highest channel quality in the future. It can be considered that the nature is high. Therefore, it can be said that the candidate station is most likely to succeed in handover among a plurality of candidate stations.

将来的な回線品質の予測値が同等であり且つ他の候補局に比べて高い候補局が複数存在する場合、接続判定部22は、各候補局の最新の回線品質と一回前の測定において測定された回線品質との差分の大小の比較を行う。回線品質の差分が最も高い候補局が存在する場合、移動局30は該候補局のセル圏内に向かって移動しており、該候補局が将来的に最も回線品質が高い候補局となる可能性が高いと考えることが出来る。このため、該候補局は複数の候補局の中で最もハンドオーバが成功し易いといえる。   When there are a plurality of candidate stations whose predicted values of future channel quality are equal and higher than other candidate stations, the connection determination unit 22 determines whether the latest channel quality of each candidate station and the previous measurement Compare the difference with the measured channel quality. When there is a candidate station with the highest difference in channel quality, the mobile station 30 is moving toward the cell area of the candidate station, and the candidate station may become the candidate station with the highest channel quality in the future. Can be considered high. Therefore, it can be said that the candidate station is most likely to succeed in handover among a plurality of candidate stations.

移動通信システム1の動作によれば、移動局30の移動に伴って、ハンドオーバ先の基地局となる候補局が複数存在する場合であっても、どの候補局が最もハンドオーバが成功する可能性が高い候補局であるかを推測することが出来る。このため、図2に示されるように移動局が移動する場合に、適切にハンドオーバ先を決定することが出来る。このため、従来の例のように複数回のハンドオーバが行われることを抑制することが可能となる。これは、基地局及び制御局の処理やネットワークにおけるトラフィックの増加を抑制することに繋がる。   According to the operation of the mobile communication system 1, with the movement of the mobile station 30, even if there are a plurality of candidate stations serving as handover destination base stations, there is a possibility that which candidate station is most successful in handover. You can guess whether it is a high candidate station. Therefore, when the mobile station moves as shown in FIG. 2, the handover destination can be appropriately determined. For this reason, it is possible to suppress a plurality of handovers as in the conventional example. This leads to suppression of processing of the base station and the control station and traffic increase in the network.

(5)変形例
本発明の実施形態の移動通信システム1の変形例である移動通信システム1’に含まれる基地局10’、制御局20’及び移動局30’の構成について、図12を参照して説明する。尚、移動通信システム1’の各部のうち、図5に示される移動通信システム1と同様の構成については、同一の番号を付して説明を省略している。
(5) Modified Example Refer to FIG. 12 for the configurations of the base station 10 ′, the control station 20 ′, and the mobile station 30 ′ included in the mobile communication system 1 ′ that is a modified example of the mobile communication system 1 of the embodiment of the present invention. To explain. In addition, about the structure similar to the mobile communication system 1 shown by FIG. 5 among each part of mobile communication system 1 ', the same number is attached | subjected and description is abbreviate | omitted.

基地局10’は、適応変調方式で移動局30と通信を行う構成であり、基地局10と同様に、共用器11、スケジューラ12、受信部13、送信部14、単調増加判定部15及び移動状態判定部16に加え、更に回線品質処理部17を備える。   The base station 10 ′ is configured to communicate with the mobile station 30 using the adaptive modulation method, and similarly to the base station 10, the duplexer 11, the scheduler 12, the reception unit 13, the transmission unit 14, the monotonic increase determination unit 15, and the mobile In addition to the state determination unit 16, a line quality processing unit 17 is further provided.

回線品質処理部17は、移動局30の回線品質測定部34のうち、図8に示される回線品質の移動平均を算出する機能部と同様の構成であってよく、移動局30から送信されてくる回線品質の入力を受けて移動平均の算出を行う。算出された回線品質の移動平均は、単調増加判定部15及び移動状態判定部16に入力される。   The channel quality processing unit 17 may have the same configuration as the functional unit for calculating the moving average of the channel quality shown in FIG. 8 in the channel quality measurement unit 34 of the mobile station 30, and is transmitted from the mobile station 30. The moving average is calculated based on the incoming line quality. The calculated moving average of the line quality is input to the monotonic increase determination unit 15 and the movement state determination unit 16.

制御局20’は、制御局20と同様、ハンドオーバ制御部21と接続判定部22とを備える。   Similar to the control station 20, the control station 20 ′ includes a handover control unit 21 and a connection determination unit 22.

移動局30’は、移動局30が備える回線品質測定部34の代わりに回線品質測定部34’を備える。回線品質測定部34’は、図1に示されるような従来の移動局130が備える回線品質測定部134と同様の構成であってよく、クロック信号に示される所定の周期で、回線品質の測定を行い、基地局10’へと送信する。   The mobile station 30 ′ includes a channel quality measurement unit 34 ′ instead of the channel quality measurement unit 34 included in the mobile station 30. The channel quality measurement unit 34 ′ may have the same configuration as the channel quality measurement unit 134 provided in the conventional mobile station 130 as shown in FIG. 1, and measures the channel quality at a predetermined period indicated by the clock signal. And transmit to the base station 10 ′.

以上、説明した構成によれば、従来の移動局130と同様の構成である移動局30’から送信される回線品質の測定値に基づき、基地局10’の回線品質処理部17において回線品質の移動平均を算出することが出来る。   According to the configuration described above, the channel quality processing unit 17 of the base station 10 ′ determines the channel quality based on the channel quality measurement value transmitted from the mobile station 30 ′ having the same configuration as the conventional mobile station 130. A moving average can be calculated.

このため、移動通信システム1’によれば、回線品質の移動平均を算出する機能を有していない移動局30’を用いたとしても、上述した本発明の移動通信システム1の動作と同様の動作を行うことが出来る。結果、同様の効果を享受することが出来る。   For this reason, according to the mobile communication system 1 ′, even if the mobile station 30 ′ that does not have the function of calculating the moving average of the channel quality is used, the operation is the same as that of the mobile communication system 1 of the present invention described above. The operation can be performed. As a result, the same effect can be enjoyed.

本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴なう移動通信システム、通信制御方法及び基地局などもまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。   The present invention is not limited to the above-described embodiments, and can be appropriately changed without departing from the spirit or idea of the invention that can be read from the claims and the entire specification, and mobile communication involving such changes. A system, a communication control method, a base station, and the like are also included in the technical scope of the present invention.

以上説明した実施形態に対して、更に以下の付記を記載する。   The following additional notes are further described with respect to the embodiment described above.

(付記1)
第1の基地局と、一つ以上の第2の基地局と、前記第1の基地局及び前記一つ以上の第2の基地局を収容する制御局と、前記第1の基地局及び前記一つ以上の第2の基地局と通信可能な移動局とを含む移動通信システムであって、前記第1の基地局は、前記移動局との通信における変調方式を複数通りの変調方式から設定する適応変調手段と、前記移動局における前記第1の基地局の回線品質に基づいて、前記移動局が前記第1の基地局に対して離隔中か接近中かの判定を行う移動判定手段とを備え、前記制御局は、前記一つ以上の第2の基地局の内、前記移動局における回線品質が第1の範囲内となる前記第2の基地局を選択する接続判定手段と、前記移動局に対して、前記選択された第2の基地局との接続を指示するハンドオーバ制御手段を備え、前記適応変調手段は、前記第1の基地局に対して離隔中の前記移動局が前記選択された第2の基地局との接続を開始する場合、前記第1の基地局に対して離隔中の前記移動局が前記選択された第2の基地局との接続を開始する前と比較して、前記移動局との通信における変調方式を変調度のより低いものに設定することを特徴とする移動通信システム。
(Appendix 1)
A first base station; one or more second base stations; a control station accommodating the first base station and the one or more second base stations; the first base station; A mobile communication system including a mobile station capable of communicating with one or more second base stations, wherein the first base station sets a modulation scheme in communication with the mobile station from a plurality of modulation schemes Adaptive modulation means, and mobile determination means for determining whether the mobile station is remote or approaching the first base station based on channel quality of the first base station in the mobile station The control station comprises a connection determination means for selecting the second base station having a channel quality within the first range among the one or more second base stations within the first range, and A handover controller that instructs the mobile station to connect to the selected second base station And when the mobile station that is remote from the first base station starts connection with the selected second base station, the adaptive modulation means And setting the modulation scheme in communication with the mobile station to a lower modulation degree compared to before the mobile station in the distance is connected to the selected second base station. A mobile communication system.

(付記2)
前記適応変調手段は、前記第1の基地局に対して接近中の前記移動局が他の基地局との接続を開始する場合、前記第1の基地局に対して接近中の前記移動局が他の基地局との接続を開始する前と比較して、前記移動局との通信における変調方式を変調度のより低いものに設定することを特徴とする付記1に記載の移動通信システム。
(Appendix 2)
When the mobile station approaching the first base station starts a connection with another base station, the adaptive modulation means determines that the mobile station approaching the first base station The mobile communication system according to supplementary note 1, wherein a modulation scheme in communication with the mobile station is set to a lower modulation degree than before starting connection with another base station.

(付記3)
前記移動判定手段は、前記移動局における前記第1の基地局の回線品質の変化量の絶対値が所定値以上である場合、前記移動局が高速移動中であると判定し、前記接続判定手段は、前記第1の基地局に対して高速で離隔中の移動局に対して、前記第1の基地局に対して高速で離隔中でない移動局に対して設定されるデフォルトの設定と比較して、前記第1の範囲を広く設定して、前記第2の基地局を選択することを特徴とする付記1又は2に記載の移動通信システム。
(Appendix 3)
The movement determination means determines that the mobile station is moving at a high speed when the absolute value of the channel quality change amount of the first base station in the mobile station is equal to or greater than a predetermined value, and the connection determination means Compared to the default setting for mobile stations that are fast and remote from the first base station, for mobile stations that are fast and remote from the first base station. The mobile communication system according to appendix 1 or 2, wherein the second base station is selected by setting the first range wide.

(付記4)
前記ハンドオーバ制御手段は、前記移動局における前記第1の基地局の回線品質が第2の範囲外となる場合、前記移動局に対して、前記第1の基地局との接続の切断を指示し、前記接続判定手段は、前記第1の基地局に対して高速で離隔中の移動局に対して、前記第1の基地局に対して高速で離隔中でない移動局に対して設定されるデフォルトの設定と比較して、前記第1の基地局との接続の切断の指示のための前記第2の範囲を狭く設定することを特徴とする付記3に記載の移動通信システム。
(Appendix 4)
The handover control means instructs the mobile station to disconnect the connection with the first base station when the channel quality of the first base station in the mobile station falls outside the second range. The connection determining means is a default that is set for a mobile station that is separated from the first base station at a high speed and a mobile station that is not separated from the first base station at a high speed. The mobile communication system according to appendix 3, wherein the second range for instructing disconnection of the connection with the first base station is set to be narrower than the first setting.

(付記5)
前記接続判定手段は、前記移動局が前記選択された第2の基地局と接続し、且つ前記第1の基地局との接続を切断する場合、前記移動局が高速で移動していない場合、又は前記移動局に対する呼が切断する場合、前記第1の範囲及び前記第2の範囲をデフォルトの設定に戻すことを特徴とする付記3又は4に記載の移動通信システム。
(Appendix 5)
The connection determination means, when the mobile station connects to the selected second base station and disconnects from the first base station, when the mobile station is not moving at high speed, Alternatively, the mobile communication system according to appendix 3 or 4, wherein when the call to the mobile station is disconnected, the first range and the second range are returned to default settings.

(付記6)
前記ハンドオーバ制御手段は、高速で移動している前記移動局に対して、他の移動局と比較して優先的に前記選択された第2の基地局との接続の指示、及び前記第1の基地局との接続の切断の指示のいずれか一方を行うことを特徴とする付記3から5のいずれか一項に記載の移動通信システム。
(Appendix 6)
The handover control means instructs the mobile station moving at high speed to connect with the selected second base station preferentially compared to other mobile stations, and the first The mobile communication system according to any one of appendices 3 to 5, wherein one of instructions for disconnecting a connection with a base station is performed.

(付記7)
前記第1の基地局は、前記移動局に対して無線リソースを割り当てる割当手段を更に備え、前記割当手段は、前記第1の基地局に対して高速で離隔中の前記移動局に対して、他の移動局と比較して優先的に無線リソースを割り当てることを特徴とする付記3から6のいずれか一項に記載の移動通信システム。
(Appendix 7)
The first base station further comprises allocating means for allocating radio resources to the mobile station, the allocating means for the mobile station being separated from the first base station at high speed, The mobile communication system according to any one of appendices 3 to 6, wherein radio resources are preferentially allocated as compared with other mobile stations.

(付記8)
前記適応変調手段は、前記第1の基地局に対して接続を開始する移動局が存在する場合、前記第1の基地局に対して離隔中でない前記移動局との通信における変調方式を、他の移動局と比較して変調度の低いものに設定することを特徴とする付記1から7のいずれか一項に記載の移動通信システム。
(Appendix 8)
When there is a mobile station that starts a connection to the first base station, the adaptive modulation means may change a modulation scheme in communication with the mobile station that is not remote from the first base station. The mobile communication system according to any one of appendices 1 to 7, wherein the mobile communication system is set to have a lower modulation degree than that of the mobile station.

(付記9)
前記接続判定手段は、前記移動局における回線品質が第1の範囲内となる前記第2の基地局が複数存在する場合、前記移動局における回線品質が単調増加する第2の基地局を選択することを特徴とする付記1から8のいずれか一項に記載の移動通信システム。
(Appendix 9)
The connection determination unit selects a second base station in which the channel quality in the mobile station monotonously increases when there are a plurality of the second base stations in which the channel quality in the mobile station falls within the first range. The mobile communication system according to any one of supplementary notes 1 to 8, wherein

(付記10)
前記接続判定手段は、前記移動局における回線品質が第1の範囲内となる前記第2の基地局が複数存在する場合、前記移動局における回線品質の予測値が最も高くなる第2の基地局を選択することを特徴とする付記1から9のいずれか一項に記載の移動通信システム。
(Appendix 10)
The connection determination means includes: a second base station having a highest predicted channel quality value in the mobile station when there are a plurality of the second base stations in which the channel quality in the mobile station is within the first range; The mobile communication system according to any one of appendices 1 to 9, wherein the mobile communication system is selected.

(付記11)
前記接続判定手段は、前記移動局における回線品質が第1の範囲内であり、且つ前記移動局における回線品質が単調増加する第2の基地局が複数存在する場合、又は前記移動局における回線品質が第1の範囲内であり、且つ前記移動局における回線品質が単調増加する第2の基地局が一つも存在しない場合、前記移動局における回線品質の予測値が最も高くなる第2の基地局を選択することを特徴とする付記9に記載の移動通信システム。
(Appendix 11)
The connection determination unit is configured so that the channel quality in the mobile station is within the first range and there are a plurality of second base stations in which the channel quality in the mobile station monotonously increases, or the channel quality in the mobile station Is within the first range, and there is no second base station at which the channel quality at the mobile station monotonously increases, the second base station with the highest predicted channel quality at the mobile station The mobile communication system according to supplementary note 9, wherein the mobile communication system is selected.

(付記12)
前記接続判定手段は、前記移動局における回線品質が第1の範囲内となる前記第2の基地局が複数存在する場合、前記移動局における回線品質の直近の変化量が最も大きい第2の基地局を選択することを特徴とする付記1から11のいずれか一項に記載の移動通信システム。
(Appendix 12)
When there are a plurality of the second base stations in which the channel quality in the mobile station falls within the first range, the connection determination unit is configured to provide the second base with the largest change amount of the channel quality in the mobile station. The mobile communication system according to any one of appendices 1 to 11, wherein a station is selected.

(付記13)
前記移動局は、前記第1の基地局及び前記一つ以上の第2の基地局の夫々の前記移動局における前記回線品質の移動平均を算出し、前記回線品質の移動平均の傾向及び変化量を含む回線品質情報を前記第1の基地局に送信する第1算出手段を備え、前記移動判定手段は、送信される前記回線品質の移動平均の傾向に基づいて、前記移動局が前記第1の基地局に対して離隔中か接近中かの判定を行い、前記接続判定手段は、前記回線品質の移動平均に基づいて、前記第2の基地局を選択することを特徴とする付記1から12のいずれか一項に記載の移動通信システム。
(Appendix 13)
The mobile station calculates a moving average of the channel quality in the mobile station of each of the first base station and the one or more second base stations, and a trend and change amount of the moving average of the channel quality Including a first calculating means for transmitting to the first base station, the movement determining means, based on a moving average tendency of the transmitted line quality, the mobile station From the supplementary note 1, wherein the connection determination means selects the second base station based on the moving average of the channel quality. The mobile communication system according to any one of 12.

(付記14)
前記移動局は、前記移動局における前記第1の基地局の回線品質及び前記一つ以上の第2の基地局の回線品質の夫々の測定値を含む回線品質情報を前記第1の基地局に送信する測定手段を備え、前記第1の基地局は、前記移動局における前記第1の基地局の回線品質及び前記一つ以上の第2の基地局の回線品質の夫々について移動平均を算出する第2算出手段を備え、前記移動判定手段は、送信される前記回線品質の移動平均の傾向に基づいて、前記移動局が前記第1の基地局に対して離隔中か接近中かの判定を行い、前記接続判定手段は、前記回線品質の移動平均に基づいて、前記第2の基地局を選択することを特徴とする付記1から12のいずれか一項に記載の移動通信システム。
(Appendix 14)
The mobile station transmits channel quality information including measured values of channel quality of the first base station and channel quality of the one or more second base stations to the first base station. Measuring means for transmitting, wherein the first base station calculates a moving average for each of the channel quality of the first base station and the channel quality of the one or more second base stations in the mobile station. A second calculating means, wherein the movement determining means determines whether the mobile station is separated or approaching the first base station based on a moving average tendency of the channel quality transmitted. The mobile communication system according to any one of appendices 1 to 12, wherein the connection determination unit selects the second base station based on a moving average of the channel quality.

(付記15)
第1の基地局と、一つ以上の第2の基地局と、前記第1の基地局及び前記一つ以上の第2の基地局を収容する制御局と、前記第1の基地局及び前記一つ以上の第2の基地局と通信可能な移動局とを含む移動通信システムにおける通信制御方法であって、前記移動局との通信における変調方式を複数通りの変調方式から設定する適応変調工程と、前記移動局における前記第1の基地局の回線品質に基づいて、前記移動局が前記第1の基地局に対して離隔中か接近中かの判定を行う移動判定工程と、前記一つ以上の第2の基地局の内、前記移動局における回線品質が第1の範囲内となる前記第2の基地局を選択する接続判定工程と、前記移動局に対して、前記選択された第2の基地局との接続を指示するハンドオーバ制御工程とを備え、前記適応変調工程は、前記第1の基地局に対して離隔中の前記移動局が前記選択された第2の基地局との接続を開始する場合、前記第1の基地局の前記移動局との通信における変調方式を変調度のより低いものに設定することを特徴とする通信制御方法。
(Appendix 15)
A first base station; one or more second base stations; a control station accommodating the first base station and the one or more second base stations; the first base station; A communication control method in a mobile communication system including a mobile station capable of communicating with one or more second base stations, wherein an adaptive modulation step of setting a modulation scheme in communication with the mobile station from a plurality of modulation schemes And a movement determination step for determining whether the mobile station is separated or approaching the first base station based on the channel quality of the first base station in the mobile station, and the one Of the above second base stations, a connection determination step of selecting the second base station in which the channel quality in the mobile station is within the first range, and the selected second base station for the mobile station A handover control step for instructing connection with two base stations, In the adjustment step, when the mobile station being separated from the first base station starts connection with the selected second base station, the first base station communicates with the mobile station. A communication control method characterized in that the modulation scheme in the above is set to a lower modulation degree.

(付記16)
移動局と通信を行う基地局であって、前記移動局との通信における変調方式を複数通りの変調方式から設定する適応変調手段と、前記移動局における前記第1の基地局の回線品質に基づいて、前記移動局が前記第1の基地局に対して離隔中か接近中かの判定を行う移動判定手段とを備え、前記適応変調手段は、当該基地局に対して離隔中の前記移動局が他の基地局との接続を開始する場合、前記移動局との通信における変調方式を変調度のより低いものに設定することを特徴とする基地局。
(Appendix 16)
A base station that communicates with a mobile station, based on adaptive modulation means for setting a modulation scheme in communication with the mobile station from a plurality of modulation schemes, and channel quality of the first base station in the mobile station Movement determining means for determining whether the mobile station is separated or approaching the first base station, wherein the adaptive modulation means is the mobile station being separated from the base station. When starting connection with another base station, the base station sets a modulation scheme in communication with the mobile station to a lower modulation degree.

10 基地局、
11 共用器(基地局側)、
12 スケジューラ、
13 受信部(基地局側)、
14 送信部(基地局側)、
15 単調増加判定部、
16 移動状態判定部、
20 制御局、
21 ハンドオーバ制御部(制御局側)、
22 接続判定部(制御局側)、
30 移動局(移動局)、
31 共用器(移動局側)、
32 受信部(移動局側)、
33 送信部(移動局側)、
34 回線品質測定部(移動局側)、
35 ハンドオーバ判定部(移動局側)、
36 接続判定部(移動局側)。
10 base station,
11 Duplexer (base station side),
12 scheduler,
13 Receiver (base station side)
14 Transmitter (base station side),
15 monotonic increase determination unit,
16 Moving state determination unit,
20 control station,
21 Handover controller (control station side),
22 Connection determination unit (control station side),
30 Mobile station (mobile station),
31 Duplexer (mobile station side),
32 Receiver (mobile station side),
33 Transmitter (mobile station side),
34 Line quality measurement unit (mobile station side),
35 Handover determination unit (mobile station side),
36 Connection determination unit (mobile station side).

Claims (7)

第1の基地局と、一つ以上の第2の基地局と、前記第1の基地局及び前記一つ以上の第2の基地局を収容する制御局と、前記第1の基地局及び前記一つ以上の第2の基地局と通信可能な移動局とを含む移動通信システムであって、
前記第1の基地局は、
前記移動局との通信における変調方式を複数通りの変調方式から設定する適応変調手段と、
前記移動局における前記第1の基地局の回線品質に基づいて、前記移動局が前記第1の基地局に対して離隔中か否かの判定を行う移動判定手段と
を備え、
前記制御局は、
前記一つ以上の第2の基地局の内、前記移動局における回線品質が第1の範囲内となる前記第2の基地局を選択する接続判定手段と、
前記移動局に対して、前記選択された第2の基地局との接続を指示するハンドオーバ制御手段を備え、
前記適応変調手段は、前記第1の基地局に対して離隔中の前記移動局が(i)前記移動局における前記第1の基地局の回線品質の単位時間あたりの変化量の絶対値が基準値より大きくなるような所定速度で移動中であり且つ(ii)前記選択された第2の基地局との接続を開始する場合、前記第1の基地局に対して離隔中の前記移動局が前記選択された第2の基地局との接続を開始する前と比較して、前記移動局との通信における変調方式を変調度のより低いものに設定し、
前記適応変調手段は、前記移動局が前記第1の基地局に対して離隔中でないと判定された場合であっても、ハンドオーバを行う他の呼が存在する場合にはハンドオーバを行う他の呼が存在しない場合と比較して、前記移動局との通信における変調方式を変調度のより低いものに設定することを特徴とする移動通信システム。
A first base station; one or more second base stations; a control station accommodating the first base station and the one or more second base stations; the first base station; A mobile communication system including a mobile station capable of communicating with one or more second base stations,
The first base station is
Adaptive modulation means for setting a modulation scheme in communication with the mobile station from a plurality of modulation schemes;
Mobility determining means for determining whether or not the mobile station is separated from the first base station based on the channel quality of the first base station in the mobile station,
The control station
Connection determination means for selecting the second base station having a channel quality within the first range in the mobile station among the one or more second base stations,
Handover control means for instructing the mobile station to connect to the selected second base station;
The adaptive modulation means is configured so that the mobile station being separated from the first base station is (i) an absolute value of a change amount per unit time of the channel quality of the first base station in the mobile station as a reference. And (ii) when starting a connection with the selected second base station, the mobile station being distant from the first base station Compared to before starting connection with the selected second base station, the modulation scheme in communication with the mobile station is set to a lower modulation degree,
Even if it is determined that the mobile station is not separated from the first base station , the adaptive modulation means may be configured to execute another handover if there is another call for handover. A mobile communication system, wherein a modulation scheme in communication with the mobile station is set to a lower modulation degree than in a case where no call exists .
前記接続判定手段は、前記第1の基地局に対して前記所定速度で離隔中の移動局に対して、前記第1の基地局に対して前記所定速度で離隔中でない移動局に対して設定されるデフォルトの設定と比較して、前記第1の範囲を広く設定して、前記第2の基地局を選択することを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。 The connection determination means is set for a mobile station that is separated at the predetermined speed with respect to the first base station, and for a mobile station that is not separated at the predetermined speed with respect to the first base station. The mobile communication system according to claim 1, wherein the second base station is selected by setting the first range wider than a default setting. 前記ハンドオーバ制御手段は、前記移動局における前記第1の基地局の回線品質が第2の範囲外となる場合、前記移動局に対して、前記第1の基地局との接続の切断を指示し、
前記接続判定手段は、前記第1の基地局に対して前記所定速度で離隔中の移動局に対して、前記第1の基地局に対して前記所定速度で離隔中でない移動局に対して設定されるデフォルトの設定と比較して、前記第1の基地局との接続の切断の指示のための前記第2の範囲を狭く設定することを特徴とする請求項2に記載の移動通信システム。
The handover control means instructs the mobile station to disconnect the connection with the first base station when the channel quality of the first base station in the mobile station falls outside the second range. ,
The connection determination means is set for a mobile station that is separated at the predetermined speed with respect to the first base station, and for a mobile station that is not separated at the predetermined speed with respect to the first base station. The mobile communication system according to claim 2, wherein the second range for instructing disconnection of the connection with the first base station is set narrower than a default setting to be performed.
前記ハンドオーバ制御手段は、前記所定速度で移動している前記移動局に対して、他の移動局と比較して優先的に、前記選択された第2の基地局との接続の指示、及び前記第1の基地局との接続の切断の指示のいずれか一方を行うことを特徴とする請求項2又は3に記載の移動通信システム。   The handover control means preferentially gives a connection with the selected second base station to the mobile station moving at the predetermined speed as compared with other mobile stations, and The mobile communication system according to claim 2 or 3, wherein either one of instructions for disconnecting the connection with the first base station is issued. 前記第1の基地局は、前記移動局に対して無線リソースを割り当てる割当手段を更に備え、
前記割当手段は、前記第1の基地局に対して前記所定速度で離隔中の前記移動局に対して、他の移動局と比較して優先的に、無線リソースを割り当てることを特徴とする請求項2から4のいずれか一項に記載の移動通信システム。
The first base station further comprises allocating means for allocating radio resources to the mobile station,
The allocating means allocates radio resources to the mobile station that is separated at the predetermined speed with respect to the first base station with priority over other mobile stations. Item 5. The mobile communication system according to any one of Items 2 to 4.
第1の基地局と、一つ以上の第2の基地局と、前記第1の基地局及び前記一つ以上の第2の基地局を収容する制御局と、前記第1の基地局及び前記一つ以上の第2の基地局と通信可能な移動局とを含む移動通信システムにおける通信制御方法であって、
前記移動局との通信における変調方式を複数通りの変調方式から設定する適応変調工程と、
前記移動局における前記第1の基地局の回線品質に基づいて、前記移動局が前記第1の基地局に対して離隔中か否かの判定を行う移動判定工程と、
前記一つ以上の第2の基地局の内、前記移動局における回線品質が第1の範囲内となる前記第2の基地局を選択する接続判定工程と、
前記移動局に対して、前記選択された第2の基地局との接続を指示するハンドオーバ制御工程と
を備え、
前記適応変調工程は、前記第1の基地局に対して離隔中の前記移動局が(i)前記移動局における前記第1の基地局の回線品質の単位時間あたりの変化量の絶対値が基準値より大きくなるような所定速度で移動中であり且つ(ii)前記選択された第2の基地局との接続を開始する場合、前記第1の基地局の前記移動局との通信における変調方式を変調度のより低いものに設定し、
前記適応変調工程は、前記移動局が前記第1の基地局に対して離隔中でないと判定された場合であっても、ハンドオーバを行う他の呼が存在する場合にはハンドオーバを行う他の呼が存在しない場合と比較して、前記移動局との通信における変調方式を変調度のより低いものに設定することを特徴とする通信制御方法。
A first base station; one or more second base stations; a control station accommodating the first base station and the one or more second base stations; the first base station; A communication control method in a mobile communication system including a mobile station capable of communicating with one or more second base stations,
An adaptive modulation step of setting a modulation scheme in communication with the mobile station from a plurality of modulation schemes;
Based on the channel quality of the first base station in the mobile station, a mobile determination step for determining whether or not the mobile station is remote from the first base station;
A connection determination step of selecting the second base station in which the channel quality in the mobile station is within the first range among the one or more second base stations;
A handover control step for instructing the mobile station to connect to the selected second base station,
In the adaptive modulation step, the mobile station that is remote from the first base station is (i) the absolute value of the change amount per unit time of the channel quality of the first base station in the mobile station And (ii) a modulation scheme in communication of the first base station with the mobile station when moving at a predetermined speed greater than the value and (ii) starting a connection with the selected second base station Set to a lower modulation depth,
In the adaptive modulation step, even when it is determined that the mobile station is not separated from the first base station, if there is another call to perform handover, A communication control method, characterized in that a modulation scheme in communication with the mobile station is set to a lower modulation degree than in a case where there is no call .
移動局と通信を行う基地局であって、
前記移動局との通信における変調方式を複数通りの変調方式から設定する適応変調手段と、
前記移動局における当該基地局の回線品質に基づいて、前記移動局が前記第1の基地局に対して離隔中か否かの判定を行う移動判定手段と
を備え、
前記適応変調手段は、当該基地局に対して離隔中の前記移動局が(i)前記移動局における当該基地局の回線品質の単位時間あたりの変化量の絶対値が基準値より大きくなるような所定速度で移動中であり且つ(ii)他の基地局との接続を開始する場合、前記移動局との通信における変調方式を変調度のより低いものに設定し、
前記適応変調手段は、前記移動局が当該基地局に対して離隔中でないと判定された場合であっても、ハンドオーバを行う他の呼が存在する場合にはハンドオーバを行う他の呼が存在しない場合と比較して、前記移動局との通信における変調方式を変調度のより低いものに設定することを特徴とする基地局。
A base station that communicates with a mobile station,
Adaptive modulation means for setting a modulation scheme in communication with the mobile station from a plurality of modulation schemes;
Based on the channel quality of the base station in the mobile station, the mobile determination means for determining whether or not the mobile station is separated from the first base station,
The adaptive modulation means is such that the mobile station that is remote from the base station is (i) the absolute value of the change amount per unit time of the channel quality of the base station in the mobile station is larger than a reference value. When moving at a predetermined speed and (ii) starting a connection with another base station, the modulation scheme in communication with the mobile station is set to a lower modulation degree,
Even if it is determined that the mobile station is not separated from the base station, the adaptive modulation means has another call for performing handover when there is another call for performing handover. A base station characterized in that a modulation scheme in communication with the mobile station is set to a lower modulation degree than in the case where the mobile station does not .
JP2010109177A 2010-05-11 2010-05-11 Handover control method using changing tendency of channel quality information Expired - Fee Related JP5625471B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010109177A JP5625471B2 (en) 2010-05-11 2010-05-11 Handover control method using changing tendency of channel quality information

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010109177A JP5625471B2 (en) 2010-05-11 2010-05-11 Handover control method using changing tendency of channel quality information

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011239199A JP2011239199A (en) 2011-11-24
JP5625471B2 true JP5625471B2 (en) 2014-11-19

Family

ID=45326688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010109177A Expired - Fee Related JP5625471B2 (en) 2010-05-11 2010-05-11 Handover control method using changing tendency of channel quality information

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5625471B2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102096155B1 (en) * 2018-02-26 2020-04-01 연세대학교 산학협력단 Handover Method in CA Configuration and Terminal which Performs Handover

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003032267A (en) * 2001-07-11 2003-01-31 Nissan Motor Co Ltd Device and method for switching master station in communication system
CN1802862A (en) * 2003-08-27 2006-07-12 富士通株式会社 Switching method and base station control device
JP4330562B2 (en) * 2005-07-19 2009-09-16 三洋電機株式会社 Control method and server using the same
JP2008035211A (en) * 2006-07-28 2008-02-14 Kyocera Corp Communication system, communication method, base station apparatus, and terminal device
JP5102649B2 (en) * 2008-02-25 2012-12-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Wireless terminal and cell selection method
CN101960878B (en) * 2008-03-31 2013-08-28 日本电气株式会社 Wireless communication system, base station, mobile station, and method for determining transmission parameter

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011239199A (en) 2011-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101006092B1 (en) Seamless inter-frequency handoff in wireless communication networks
EP2604076B1 (en) Base station selection method for heterogeneous overlay networks
JP4305915B2 (en) Method for obtaining criteria used for base station selection
US10560176B2 (en) Radio communication devices and methods for controlling a radio communication device
US10142007B2 (en) Radio communication devices and methods for controlling a radio communication device
KR101561757B1 (en) Mobile communications device and system
JP4797888B2 (en) Wireless communication system, control node, and base station for communication using a plurality of wireless resources
EP3516781A1 (en) Communications device and method
JP4138769B2 (en) Wireless communication terminal, wireless communication method, and wireless communication system
US20010016499A1 (en) Adjacent carrier frequency interference avoiding method for cellular system, mobile station, and base station controller
JP4192514B2 (en) Cell system control method, cellular system, and mobile station used therefor
JP2003522443A (en) How to reduce interference by placing additional tuned frequencies at the hot spot
JP2010193456A (en) Method and apparatus for measurement with respect to handover in mobile communication
WO2012171559A1 (en) Handover event prioritization
JP4127686B2 (en) Wireless communication system, wide area wireless base station apparatus, narrow area wireless base station apparatus
US9642052B2 (en) Wireless communication device, wireless communication system, and hand over control method
JP2011019039A (en) Base station control method, base station, and base station control device
Tashan et al. Voronoi-based handover self-optimization technique for handover ping-pong reduction in 5G networks
JP4507021B2 (en) Wireless communication system, base station, wireless communication method, program
JP5625471B2 (en) Handover control method using changing tendency of channel quality information
CN103139859B (en) The radio receiver device of cellular radio network
KR101571564B1 (en) Method of transmitting data
EP1935114A1 (en) Power control in wireless communications networks during hand-over
US20070297380A1 (en) Load balancing method for mobile communication system, base station and terminal
JP4305933B2 (en) Mobile communication terminal and base station apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130403

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20130925

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20131001

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20131129

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20131224

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140224

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140708

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140813

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20140902

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20140915

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5625471

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees