JP5891067B2 - Communication control device and communication control method - Google Patents

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本発明は、通信制御装置および通信制御方法に関する。   The present invention relates to a communication control device and a communication control method.

近年、第3.9世代の移動通信システムの規格として3GPP(3rd Generation Partnership Project)でLTE(Long Term Evolution)の標準化が進められている。そのLTEにおける、基地局間でトラヒックオフロードを行う技術として、MLB(Mobility Load Balancing)技術が知られている(例えば非特許文献1参照)。   In recent years, standardization of LTE (Long Term Evolution) has been promoted by 3GPP (3rd Generation Partnership Project) as a standard of the 3.9th generation mobile communication system. An MLB (Mobility Load Balancing) technique is known as a technique for performing traffic offload between base stations in the LTE (see, for example, Non-Patent Document 1).

MLB技術では、特定の基地局にトラヒックが集中した際に、ユーザ端末がハンドオーバするタイミングを調整するためのハンドオーバパラメータを変更する。これにより、特定の基地局に接続しているユーザ端末は特定の基地局に隣接する基地局(隣接基地局)にハンドオーバしやすくなる。この結果として、特定の基地局のトラヒックが隣接基地局にオフロードされることを期待している。   In MLB technology, when traffic concentrates on a specific base station, a handover parameter for adjusting the timing at which the user terminal performs handover is changed. Thereby, the user terminal connected to the specific base station can easily be handed over to a base station (adjacent base station) adjacent to the specific base station. As a result, it is expected that the traffic of a specific base station will be offloaded to neighboring base stations.

又、例えば非特許文献2には、基地局の送信電力やアンテナチルト角などの基地局パラメータを調整してセルカバレッジを変更することにより、基地局間でトラヒックオフロードを行う技術が記載されている。このセルカバレッジ変更による基地局間トラヒックオフロード技術では、特定の基地局にトラヒックが集中した際に、特定の基地局のセルカバレッジを縮小するとともに、隣接基地局のセルカバレッジを拡大させる。これにより、特定の基地局に接続しているユーザ端末のうちセルカバレッジの変更部分に在るユーザ端末は隣接基地局にハンドオーバする。この結果として、特定の基地局のトラヒックが隣接基地局にオフロードされる。   For example, Non-Patent Document 2 describes a technique for performing traffic offload between base stations by adjusting base station parameters such as transmission power of the base station and antenna tilt angle to change cell coverage. Yes. In the traffic offload technology between base stations by changing the cell coverage, when traffic concentrates on a specific base station, the cell coverage of a specific base station is reduced and the cell coverage of an adjacent base station is increased. Thereby, among the user terminals connected to a specific base station, the user terminals in the cell coverage change part are handed over to the adjacent base station. As a result, the traffic of a specific base station is offloaded to neighboring base stations.

3GPP TS 36.300, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2”3GPP TS 36.300, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2” Hampel, G., et al. “The tradeoff between coverage and capacity in dynamic optimization of 3G cellular networks”, Proceeding of Vehicular Technology Conference 2003 (VTC 2003 Fall), 2003.Hampel, G., et al. “The tradeoff between coverage and capacity in dynamic optimization of 3G cellular networks”, Proceeding of Vehicular Technology Conference 2003 (VTC 2003 Fall), 2003.

上述したMLB技術によれば、ハンドオーバパラメータのみを調整し、セルカバレッジは変更しないので、周辺の基地局に対する電波干渉を増やす恐れはない。しかし、隣接基地局にハンドオーバしたユーザ端末では、ハンドオーバ先の基地局で十分な受信電力を得ることができず、一定の通信品質を確保できない恐れがある。ユーザ端末に一定の通信品質を担保するために、ハンドオーバパラメータの調整範囲に制限を設けることが考えられるが、この場合にはトラヒックオフロード効果を十分に得られない可能性がある。   According to the MLB technique described above, only the handover parameter is adjusted and the cell coverage is not changed, so there is no fear of increasing radio wave interference with neighboring base stations. However, a user terminal that has been handed over to an adjacent base station may not be able to obtain sufficient received power at the handover destination base station, and may not be able to ensure a certain communication quality. In order to guarantee a certain communication quality for the user terminal, it is conceivable to limit the adjustment range of the handover parameter. However, in this case, the traffic offload effect may not be sufficiently obtained.

セルカバレッジ変更による基地局間トラヒックオフロード技術では、セルカバレッジを変更することにより、MLB技術に比べてより確実なトラヒックオフロード効果を期待できる。しかし、セルカバレッジを拡大することで、周辺の基地局に対する電波干渉を増やす恐れがある。   In the traffic offload technology between base stations by changing the cell coverage, a more reliable traffic offload effect can be expected by changing the cell coverage compared to the MLB technology. However, expanding cell coverage may increase radio wave interference with neighboring base stations.

本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、MLB技術とセルカバレッジ変更による基地局間トラヒックオフロード技術を適切に利用することができる、通信制御装置および通信制御方法を提供することを課題とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and provides a communication control apparatus and a communication control method that can appropriately use MLB technology and inter-base station traffic offload technology by changing cell coverage. This is the issue.

上記の課題を解決するために、本発明に係る通信制御装置は、混雑状態にあると判定された基地局に接続するユーザ端末がハンドオーバするタイミングを調整するためのハンドオーバパラメータを変更するか、又は、前記基地局のセルカバレッジを変更するかを選択する通信制御装置であり、前記ハンドオーバパラメータを変更する場合のトラヒックオフロード効果を判定するトラヒックオフロード効果判定部と、一定の前記トラヒックオフロード効果が得られると判定された場合に、前記ハンドオーバパラメータを変更する第1のトラヒックオフロード制御部と、一定の前記トラヒックオフロード効果が得られないと判定された場合に、前記基地局のセルカバレッジを変更する第2のトラヒックオフロード制御部と、を備えたことを特徴とする。   In order to solve the above-described problem, the communication control apparatus according to the present invention changes a handover parameter for adjusting a timing at which a user terminal connected to a base station determined to be in a congested state is handed over, or A communication control apparatus that selects whether to change cell coverage of the base station, a traffic offload effect determination unit that determines a traffic offload effect when the handover parameter is changed, and the constant traffic offload effect When it is determined that a certain traffic offload effect cannot be obtained, and the first traffic offload control unit that changes the handover parameter, the cell coverage of the base station is determined. And a second traffic offload control unit for changing That.

本発明に係る通信制御装置において、前記トラヒックオフロード効果判定部は、前記ハンドオーバパラメータを変更する場合にハンドオーバの対象となるユーザ端末がハンドオーバ先になる基地局にハンドオーバ可能かを判定し、ハンドオーバ可能であると判定されたユーザ端末に割り当てている無線リソースを解放した結果が一定の効果を出しているかを判定する、ことを特徴とする。   In the communication control apparatus according to the present invention, the traffic offload effect determination unit determines whether a user terminal that is a handover target can be handed over to a base station that is a handover destination when the handover parameter is changed, and handover is possible It is characterized in that it is determined whether or not a result of releasing radio resources allocated to a user terminal determined to be a certain effect.

本発明に係る通信制御装置において、前記トラヒックオフロード効果判定部は、ユーザ端末から受信した隣接基地局の通信品質の情報に基づいて、該ユーザ端末が隣接基地局にハンドオーバした場合の無線リソース利用率の増加分を推定し、該隣接基地局の無線リソース利用率と前記推定した無線リソース利用率の和が所定の閾値以下となる場合に、ハンドオーバ可能であると判定する、ことを特徴とする。   In the communication control apparatus according to the present invention, the traffic offload effect determination unit uses radio resources when the user terminal is handed over to the adjacent base station based on the communication quality information of the adjacent base station received from the user terminal. A rate increase is estimated, and it is determined that handover is possible when the sum of the radio resource utilization rate of the adjacent base station and the estimated radio resource utilization rate is equal to or less than a predetermined threshold value. .

本発明に係る通信制御方法は、混雑状態にあると判定された基地局に接続するユーザ端末がハンドオーバするタイミングを調整するためのハンドオーバパラメータを変更するか、又は、前記基地局のセルカバレッジを変更するかを選択する通信制御方法であり、前記ハンドオーバパラメータを変更する場合のトラヒックオフロード効果を判定するステップと、一定の前記トラヒックオフロード効果が得られると判定された場合に、前記ハンドオーバパラメータを変更するステップと、一定の前記トラヒックオフロード効果が得られないと判定された場合に、前記基地局のセルカバレッジを変更するステップと、を含むことを特徴とする。   The communication control method according to the present invention changes a handover parameter for adjusting a timing at which a user terminal connected to a base station determined to be congested is handed over, or changes a cell coverage of the base station. A communication control method for selecting whether to perform the traffic offload effect when the handover parameter is changed, and when it is determined that a certain traffic offload effect is obtained, the handover parameter is And changing the cell coverage of the base station when it is determined that a certain traffic offload effect cannot be obtained.

本発明によれば、MLB技術により一定のトラヒックオフロード効果が得られると判定された場合にはMLB技術を利用し、MLB技術により一定のトラヒックオフロード効果が得られないと判定された場合にはセルカバレッジ変更による基地局間トラヒックオフロード技術を利用してMLB技術に比べてより確実なトラヒックオフロード効果を期待することができる。これにより、MLB技術とセルカバレッジ変更による基地局間トラヒックオフロード技術を適切に利用することに寄与することができる。   According to the present invention, when it is determined that the constant traffic offload effect can be obtained by the MLB technique, the MLB technique is used, and when it is determined that the constant traffic offload effect cannot be obtained by the MLB technique. By using the traffic offload technology between base stations by changing cell coverage, we can expect a more reliable traffic offload effect than MLB technology. Thereby, it can contribute to using appropriately the MLB technique and the traffic offload technique between base stations by a cell coverage change.

本発明の一実施形態に係る移動通信システムの概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of a mobile communication system according to an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る通信制御装置10の構成図である。It is a block diagram of the communication control apparatus 10 which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る通信制御方法を説明するためのシーケンスチャートである。It is a sequence chart for demonstrating the communication control method which concerns on one Embodiment of this invention. 、図3のステップS4に係るトラヒックオフロード効果判定方法のフローチャートである。FIG. 4 is a flowchart of a traffic offload effect determination method according to step S4 of FIG. MLB技術を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating MLB technique. セルカバレッジ変更による基地局間トラヒックオフロード技術を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the traffic offload technique between base stations by a cell coverage change.

以下、図面を参照し、本発明の実施形態について説明する。
図1は、本発明の一実施形態に係る移動通信システムの概略構成図である。この移動通信システムはLTEに準拠している。図1において、基地局BS1,BS2,BS3は、コアネットワーク100に接続されている。基地局BS1,BS2,BS3は、コアネットワーク100を介して、データを送受する。各基地局BS1,BS2,BS3は、通信可能な地理的範囲である各セルカバレッジ201,202,203を形成している。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a mobile communication system according to an embodiment of the present invention. This mobile communication system is compliant with LTE. In FIG. 1, base stations BS 1, BS 2, BS 3 are connected to a core network 100. The base stations BS1, BS2, and BS3 transmit and receive data via the core network 100. Each base station BS1, BS2, BS3 forms each cell coverage 201, 202, 203 which is a geographical range where communication is possible.

各基地局BS1,BS2,BS3は、自己のセルカバレッジに在るユーザ端末MSと無線通信する。ユーザ端末MSは、自己が在圏するセルカバレッジの基地局を介して、他のユーザ端末MSと通信したり、又は、コアネットワーク100経由でインターネット等の外部のネットワークとの間で通信したりすることができる。基地局BS1,BS3は、基地局BS2の隣接基地局である。   Each base station BS1, BS2, BS3 communicates wirelessly with a user terminal MS in its own cell coverage. The user terminal MS communicates with another user terminal MS via a cell coverage base station in which the user terminal MS is located, or communicates with an external network such as the Internet via the core network 100. be able to. Base stations BS1 and BS3 are adjacent base stations of base station BS2.

図2は、本実施形態に係る通信制御装置10の構成図である。通信制御装置10は、各基地局BS1,BS2,BS3に具備される。図2において、通信制御装置10は、自局状態判定部11とトラヒックオフロード効果判定部12と第1のトラヒックオフロード制御部13と第2のトラヒックオフロード制御部14を有する。   FIG. 2 is a configuration diagram of the communication control apparatus 10 according to the present embodiment. The communication control device 10 is provided in each base station BS1, BS2, BS3. In FIG. 2, the communication control apparatus 10 includes a local station state determination unit 11, a traffic offload effect determination unit 12, a first traffic offload control unit 13, and a second traffic offload control unit 14.

自局状態判定部11は、自基地局が混雑状態にあるか否かを判定する。トラヒックオフロード効果判定部12は、MLB技術を用いた場合のトラヒックオフロード効果を判定する。第1のトラヒックオフロード制御部13は、MLB技術を用いた基地局間トラヒックオフロードの制御を行う。第2のトラヒックオフロード制御部14は、セルカバレッジ変更による基地局間トラヒックオフロード技術を用いた基地局間トラヒックオフロードの制御を行う。   The own station state determination unit 11 determines whether or not the own base station is in a congested state. The traffic offload effect determination unit 12 determines the traffic offload effect when the MLB technology is used. The first traffic offload control unit 13 controls traffic offload between base stations using MLB technology. The second traffic offload control unit 14 performs control of the traffic offload between base stations using the traffic offload technology between base stations by changing the cell coverage.

図3は、本実施形態に係る通信制御方法を説明するためのシーケンスチャートである。図3では、基地局BS2の通信制御装置10の動作を例に挙げている。以下、図3を参照して、基地局BS2の通信制御装置10の動作を説明する。   FIG. 3 is a sequence chart for explaining the communication control method according to the present embodiment. In FIG. 3, the operation of the communication control apparatus 10 of the base station BS2 is taken as an example. Hereinafter, the operation of the communication control apparatus 10 of the base station BS2 will be described with reference to FIG.

(ステップS1)基地局BS2に接続する各ユーザ端末MSは、イベント発生時または定期的に、MR(Measurement Report)を基地局BS2に送信する。このMRは、LTEで規定されるA2イベントに相当し、ユーザ端末MSが測定した基地局BS2のRSRP(Received Signal Reference Power)またはRSRQ(Received Signal Reference Quality)が一定値以下となった場合に送信される。 (Step S1) Each user terminal MS connected to the base station BS2 transmits an MR (Measurement Report) to the base station BS2 when an event occurs or periodically. This MR corresponds to an A2 event defined by LTE, and is transmitted when the RSRP (Received Signal Reference Power) or RSRQ (Received Signal Reference Quality) of the base station BS2 measured by the user terminal MS is below a certain value. Is done.

(ステップS2)基地局BS2において、通信制御装置10の自局状態判定部11は、イベント発生時または定期的に、自基地局が混雑状態にあるか否かを判定する。具体的には、自局状態判定部11は、物理レイヤーでのリソースブロック(無線リソース)の利用数を示すPRB(Physical Resource Block)が事前に設定された閾値を超えた場合に、自基地局が混雑状態にあると判定する。自基地局が混雑状態にあると判定した場合にはステップS3に進み、自基地局が混雑状態にないと判定した場合にはステップS1とS2を繰り返す。 (Step S2) In the base station BS2, the own station state determination unit 11 of the communication control apparatus 10 determines whether or not the own base station is congested when an event occurs or periodically. Specifically, the own station state determination unit 11 determines that the own base station receives a PRB (Physical Resource Block) indicating the number of resource blocks (radio resources) used in the physical layer that exceeds a preset threshold. Is determined to be in a congested state. If it is determined that the own base station is congested, the process proceeds to step S3. If it is determined that the own base station is not congested, steps S1 and S2 are repeated.

(ステップS3)基地局BS2において、通信制御装置10は、隣接基地局(基地局BS1,BS3)から負荷情報を取得する。本実施形態では、負荷情報としてPRBを取得する。 (Step S3) In the base station BS2, the communication control apparatus 10 acquires load information from adjacent base stations (base stations BS1 and BS3). In this embodiment, PRB is acquired as load information.

(ステップS4)基地局BS2において、通信制御装置10のトラヒックオフロード効果判定部12は、MLB技術を用いた場合のトラヒックオフロード効果を判定する。このステップS4の詳細は後述する。ステップS4の結果、MLB技術を用いた場合のトラヒックオフロード効果が、十分である場合にはステップS5に進み、不十分である場合にはステップS6に進む。 (Step S4) In the base station BS2, the traffic offload effect determination unit 12 of the communication control apparatus 10 determines the traffic offload effect when the MLB technology is used. Details of step S4 will be described later. As a result of step S4, if the traffic offload effect using the MLB technique is sufficient, the process proceeds to step S5, and if insufficient, the process proceeds to step S6.

(ステップS5)基地局BS2において、通信制御装置10の第1のトラヒックオフロード制御部13は、MLB技術を用いた基地局間トラヒックオフロードの制御(ハンドオーバパラメータの変更)を行う。 (Step S5) In the base station BS2, the first traffic offload control unit 13 of the communication control apparatus 10 performs control of the inter-base station traffic offload (change of handover parameters) using the MLB technique.

(ステップS6)基地局BS2において、通信制御装置10の第2のトラヒックオフロード制御部14は、セルカバレッジ変更による基地局間トラヒックオフロード技術を用いた基地局間トラヒックオフロードの制御(セルカバレッジの変更)を行う。 (Step S6) In the base station BS2, the second traffic offload control unit 14 of the communication control apparatus 10 controls the traffic offload between base stations using the inter-base station traffic offload technique by changing the cell coverage (cell coverage). Change).

図4は、図3のステップS4に係るトラヒックオフロード効果判定方法のフローチャートである。以下、図4を参照して、通信制御装置10のトラヒックオフロード効果判定部12の動作を説明する。なお、この説明では以下に示す標記を用いる。
・RSRP(k,n)、RSRQ(k,n):セルnに対してUEk(ユーザ端末k)が測定したRSRP、RSRQの値である。
・PRB(n):セルnでの全PRB利用率である。
・ePRB(k,n):UEkがセルnにハンドオーバした場合に予測されるPRB利用率の増加分である。
・tPRB:全PRB数である。
・D(k):ハンドオーバ後のUEkの所望ビットレートである。
・T(RSRQ(k,n)):PRB毎のビットレート。本値はデータ送信に利用する「Modulation and Coding Scheme(MCS)」に依存するものであり、ユーザ端末から送信されるRSRQ(k,n)から算出可能である。
・ThPRB:オフロード判定を行うPRB利用率の閾値である。
FIG. 4 is a flowchart of the traffic offload effect determination method according to step S4 of FIG. Hereinafter, the operation of the traffic offload effect determination unit 12 of the communication control apparatus 10 will be described with reference to FIG. In this description, the following notation is used.
RSRP (k, n), RSRQ (k, n): RSRP and RSRQ values measured by UEk (user terminal k) for cell n.
PRB (n): Total PRB usage rate in cell n.
EPRB (k, n): An increase in the PRB usage rate predicted when UEk hands over to cell n.
TPRB: Total number of PRBs.
D (k): The desired bit rate of UEk after handover.
T (RSRQ (k, n)): Bit rate for each PRB. This value depends on “Modulation and Coding Scheme (MCS)” used for data transmission, and can be calculated from RSRQ (k, n) transmitted from the user terminal.
-Th PRB : PRB usage rate threshold for off-road determination.

(ステップS11)トラヒックオフロード効果判定部12は、自基地局に接続するUE(ユーザ端末)のうち、MLB技術を用いた場合にHO(ハンドオーバ)の対象となるUEをリストアップする。具体的には、図2のステップS1で各UEから受信したRSRPまたはRSRQに基づいて、次式(1)の条件を満たすUEを選択する。
Mn−Hys>Mp ・・・(1)
但し、Mnは、UEで測定した隣接基地局のRSRPまたはRSRQである。Mpは、UEで測定した接続基地局のRSRPまたはRSRQである。Hysはハンドオーバ判定を行う際のヒステリシスであり、ここではMLB技術で許容可能な最小限の値を設定する。
(Step S11) The traffic offload effect determination unit 12 lists UEs to be subjected to HO (handover) when using MLB technology among UEs (user terminals) connected to the base station. Specifically, a UE that satisfies the condition of the following equation (1) is selected based on the RSRP or RSRQ received from each UE in step S1 of FIG.
Mn−Hys> Mp (1)
However, Mn is RSRP or RSRQ of the adjacent base station measured by UE. Mp is the RSRP or RSRQ of the connected base station measured by the UE. Hys is a hysteresis when performing a handover decision, and here, a minimum value allowable by the MLB technique is set.

(ステップS12)トラヒックオフロード効果判定部12は、ステップS11で選択したUE毎に、HO先の基地局を判定する。具体的には、自基地局の隣接基地局のうち、RSRPまたはRSRQが最大の基地局をHO先の基地局として選択する。 (Step S12) The traffic offload effect determination unit 12 determines the HO-destination base station for each UE selected in step S11. Specifically, the base station having the maximum RSRP or RSRQ is selected as the HO-destination base station among the adjacent base stations of the own base station.

(ステップS13)トラヒックオフロード効果判定部12は、ステップS11で選択したUEを対象に、「RSRPn−RSRPs」(但し、nは隣接基地局、sは自基地局を表す)の値が降順となるように、UEをソートする。以降、自局のPRB利用率(PRB(s))が閾値(ThPRB)以下となるか、リスト内から全UEが削除されるまで、ステップS14からステップS18までをUEk毎に繰り返し実行する。 (Step S13) The traffic offload effect determination unit 12 sets the value of “RSRP n -RSRP s ” (where n is an adjacent base station and s is its own base station) for the UE selected in step S11. Sort UEs in descending order. Thereafter, steps S14 to S18 are repeatedly executed for each UEk until the PRB usage rate (PRB (s)) of the own station becomes equal to or less than the threshold (Th PRB ) or all UEs are deleted from the list.

(ステップS14)トラヒックオフロード効果判定部12は、以下の式(2)に基づき、UEkがセルnにハンドオーバした場合に予測されるPRB利用率(ePRB(k,n))の増加分を算出する。なお、式(2)内のD(k)について、UEkが「Guaranteed Bit Rate(GBR)」ベアラを利用する場合にはGBRでの最低保証ビットレートを使用し、UEkが「non Guaranteed Bit Rate(n-GBR)」ベアラを利用する場合には、ハンドオーバ後も現在と同等のスループットを確保する観点から、現在のビットレートを使用する。
ePRB(k,n)=D(k)÷(tPBR×T(RSRQ(k,n)) ・・・(2)
(Step S14) The traffic offload effect determination unit 12 calculates an increase in the PRB usage rate (ePRB (k, n)) predicted when UEk hands over to the cell n based on the following equation (2). To do. For D (k) in Equation (2), when UEk uses a “Guaranteed Bit Rate (GBR)” bearer, the minimum guaranteed bit rate in GBR is used, and UEk is “non Guaranteed Bit Rate ( When using the “n-GBR)” bearer, the current bit rate is used from the viewpoint of ensuring the same throughput after the handover.
ePRB (k, n) = D (k) ÷ (tPBR × T (RSRQ (k, n)) (2)

(ステップS15)トラヒックオフロード効果判定部12は、UEkのHO先基地局のPRB利用率(PRB(n))とステップS14で算出したePRB(k,n)の合計値が閾値(ThPRB)を下回るかを判定する。この結果、下回ると判定した場合にはステップS16に進み、それ以外の場合にはステップS18に進む。 (Step S15) The traffic offload effect determination unit 12 determines that the sum of the PRB usage rate (PRB (n)) of the HO-destination base station of UEk and the ePRB (k, n) calculated in step S14 is a threshold value (Th PRB ). It is judged whether it is below. As a result, if it is determined that the value is below, the process proceeds to step S16. Otherwise, the process proceeds to step S18.

(ステップS16)トラヒックオフロード効果判定部12は、自基地局とHO先基地局のPRBを更新する。具体的には、HO先基地局のPRB(PRB(n))にステップS14で算出したePRB(k,n)を加算する。また、自基地局のPRB(PRB(s))から現在のUEkのPRB利用率を減算する。さらに、UEkをリストから削除する。 (Step S16) The traffic offload effect determining unit 12 updates the PRBs of the own base station and the HO destination base station. Specifically, ePRB (k, n) calculated in step S14 is added to the PRB (PRB (n)) of the HO-destination base station. Also, the PRB usage rate of the current UEk is subtracted from the PRB (PRB (s)) of the own base station. Furthermore, UEk is deleted from the list.

(ステップS17)トラヒックオフロード効果判定部12は、ステップS16で算出した自基地局のPRB(PRB(s))が閾値(ThPRB)を下回るかを判定する。この結果、下回ると判定した場合には図4の処理を終了し、それ以外の場合にはリストに登録された次のUEを対象としてステップS14以降の処理に進む。 (Step S17) The traffic offload effect determination unit 12 determines whether the PRB (PRB (s)) of the base station calculated in step S16 is below a threshold value (Th PRB ). As a result, when it is determined that the value is lower, the process of FIG. 4 is terminated, and in other cases, the process proceeds to the process after step S14 for the next UE registered in the list.

(ステップS18)トラヒックオフロード効果判定部12は、ステップS15の判定の結果、セルnへのハンドオーバはこれ以上不可であると判定し、UEkおよび、UEkとHO先基地局が同一のUEをリストから削除する。 (Step S18) As a result of the determination in step S15, the traffic offload effect determination unit 12 determines that further handover to the cell n is not possible, and lists UEs that have the same UEk and UEk and HO destination base station. Delete from.

図4の処理の結果、自基地局のPRB利用率(PRB(s))が閾値(ThPRB)を下回る場合に、MLB技術を用いた場合のトラヒックオフロード効果が十分であると判定する。その一方、自基地局のPRB利用率(PRB(s))が閾値(ThPRB)を下回る前に、リストからHO対象の全UEが削除された場合には、MLB技術を用いた場合のトラヒックオフロード効果が不十分であると判定する。 As a result of the processing of FIG. 4, when the PRB usage rate (PRB (s)) of the own base station is lower than the threshold (Th PRB ), it is determined that the traffic offload effect using the MLB technique is sufficient. On the other hand, if all the HO target UEs are deleted from the list before the PRB usage rate (PRB (s)) of the base station falls below the threshold (ThPRB), traffic off when MLB technology is used It is determined that the load effect is insufficient.

本実施形態によれば、混雑状態にあると判定された基地局において、MLB技術を用いた場合にハンドオーバの対象となるユーザ端末がハンドオーバ先になる基地局にハンドオーバ可能かを判定し、ハンドオーバ可能であると判定されたユーザ端末に割り当てているPRBを解放した結果が一定の効果を出しているかを判定し、一定の効果を出していると判定された場合にMLB技術を用いた基地局間トラヒックオフロードを実施し、一定の効果を出していないと判定された場合にはセルカバレッジ変更による基地局間トラヒックオフロード技術を用いた基地局間トラヒックオフロードを実施する。   According to this embodiment, in a base station that is determined to be in a congested state, it is determined whether or not a user terminal that is a handover target can be handed over to a base station that is a handover destination when MLB technology is used. It is determined whether the result of releasing the PRB assigned to the user terminal determined to be a certain effect is effective, and if it is determined that a certain effect is achieved, between base stations using MLB technology If traffic offload is performed and it is determined that a certain effect is not produced, inter-base station traffic offload using inter-base station traffic offload technology by cell coverage change is performed.

これにより、MLB技術を用いた基地局間トラヒックオフロードによって一定のトラヒックオフロード効果を得られる場合には、周辺の基地局に対する電波干渉を増やすことなく、MLB技術によって基地局間トラヒックオフロードを実施することができる。一方、MLB技術を用いた基地局間トラヒックオフロードによって一定のトラヒックオフロード効果を得られない場合には、セルカバレッジ変更によって、MLB技術に比べてより確実なトラヒックオフロード効果を期待できる。   As a result, when a certain traffic offload effect can be obtained by the traffic offload between base stations using MLB technology, the traffic offload between base stations can be reduced by MLB technology without increasing the radio wave interference to surrounding base stations. Can be implemented. On the other hand, when a certain traffic offload effect cannot be obtained due to the traffic offload between base stations using the MLB technology, a more reliable traffic offload effect can be expected by changing the cell coverage.

図5は、MLB技術を説明するための説明図である。混雑状態の基地局は、トラヒックをオフロードできると判断した場合に、自基地局から隣接基地局へハンドオーバしやすくなるように、ハンドオーバパラメータを変更する。LTEにおいては、上述した式(1)のHysを変更することによって、ユーザ端末は式(1)を満たす状態を一定期間継続した場合にA3イベントのMRを基地局に送信し、基地局側でハンドオーバ処理を実行する。   FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining the MLB technology. When the base station in the congested state determines that the traffic can be offloaded, the base station changes the handover parameter so as to facilitate the handover from the own base station to the adjacent base station. In LTE, by changing Hys in the above-described formula (1), the user terminal transmits an MR of an A3 event to the base station when the state satisfying the formula (1) is continued for a certain period of time. Execute handover processing.

混雑状態の基地局は、Hysを当初の値よりも小さい値に設定することによって、自基地局から隣接基地局へハンドオーバし易くすることができる。また、該隣接基地局は、Hysを当初の値より大きい値に設定することによって、自基地局から混雑状態の基地局へハンドオーバし難くすることができる。従って、MLB技術では、各基地局BS1,BS2,BS3のセルカバレッジ201,202,203を変更しない。   A base station in a congested state can facilitate handover from its own base station to an adjacent base station by setting Hys to a value smaller than the initial value. In addition, the adjacent base station can make it difficult to perform handover from its own base station to a congested base station by setting Hys to a value larger than the initial value. Therefore, the MLB technology does not change the cell coverages 201, 202, and 203 of the base stations BS1, BS2, and BS3.

図6は、セルカバレッジ変更による基地局間トラヒックオフロード技術を説明するための説明図である。図6において、各基地局BS1,BS2,BS3は、セルカバレッジ201,202,203を形成している。混雑状態にあると判断した基地局は、セルカバレッジを縮小するように、送信電力を減少させるか、又はアンテナチルト角を大きく設定する(アンテナを下向きにする)。また、隣接基地局ではセルカバレッジを拡大するように、送信電力を増大させるか、又はアンテナチルト角を小さく設定する(アンテナを上向きにする)。これにより、混雑状態の基地局に接続していたユーザ端末のうち、セルカバレッジ変更部分に在るユーザ端末は隣接基地局にハンドオーバする。この結果として、混雑状態の基地局のトラヒックが隣接基地局にオフロードされる。図6の例では、混雑状態の基地局BS2のセルカバレッジ202が202aへと縮小され、隣接基地局BS1,BS3のセルカバレッジ201,203が201a,203aへと拡大されている。これにより、混雑状態の基地局BS2のセルカバレッジ変更部分に在るユーザ端末MSが隣接基地局BS1,BS3にハンドオーバし、基地局BS2のトラヒックが隣接基地局BS1,BS3にオフロードされる。   FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining a traffic offload technology between base stations by changing cell coverage. In FIG. 6, each base station BS1, BS2, BS3 forms cell coverage 201, 202, 203. The base station that is determined to be in a congested state decreases the transmission power or sets the antenna tilt angle large (the antenna is directed downward) so as to reduce the cell coverage. Further, in the adjacent base station, the transmission power is increased or the antenna tilt angle is set small (the antenna is directed upward) so as to expand the cell coverage. Thereby, among the user terminals connected to the base station in the congested state, the user terminals in the cell coverage change part are handed over to the adjacent base station. As a result, the traffic of the congested base station is offloaded to the adjacent base station. In the example of FIG. 6, the cell coverage 202 of the congested base station BS2 is reduced to 202a, and the cell coverages 201 and 203 of the adjacent base stations BS1 and BS3 are expanded to 201a and 203a. As a result, the user terminal MS in the cell coverage changing part of the congested base station BS2 hands over to the adjacent base stations BS1 and BS3, and the traffic of the base station BS2 is offloaded to the adjacent base stations BS1 and BS3.

以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。   As mentioned above, although embodiment of this invention was explained in full detail with reference to drawings, the specific structure is not restricted to this embodiment, The design change etc. of the range which does not deviate from the summary of this invention are included.

10 通信制御装置、11 自局状態判定部、12 トラヒックオフロード効果判定部、13 第1のトラヒックオフロード制御部、14 第2のトラヒックオフロード制御部、BS1,BS2,BS3 基地局、MS ユーザ端末、201,202,203 セルカバレッジ DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Communication control apparatus, 11 Own station state determination part, 12 Traffic offload effect determination part, 13 1st traffic offload control part, 14 2nd traffic offload control part, BS1, BS2, BS3 Base station, MS user Terminal, 201, 202, 203 cell coverage

Claims (4)

混雑状態にあると判定された基地局に接続するユーザ端末がハンドオーバするタイミングを調整するためのハンドオーバパラメータを変更するか、又は、前記基地局のセルカバレッジを変更するかを選択する通信制御装置であり、
前記ハンドオーバパラメータを変更する場合のトラヒックオフロード効果を判定するトラヒックオフロード効果判定部と、
一定の前記トラヒックオフロード効果が得られると判定された場合に、前記基地局から前記基地局に隣接する基地局へハンドオーバしやすくなるように、前記ハンドオーバパラメータを変更する第1のトラヒックオフロード制御部と、
一定の前記トラヒックオフロード効果が得られないと判定された場合に、前記基地局のセルカバレッジを縮小する第2のトラヒックオフロード制御部と、
を備えたことを特徴とする通信制御装置。
A communication control apparatus that selects whether to change a handover parameter for adjusting a timing at which a user terminal connected to a base station determined to be congested is to be handed over or to change cell coverage of the base station. Yes,
A traffic offload effect determining unit for determining a traffic offload effect when changing the handover parameter;
First traffic offload control for changing the handover parameter so as to facilitate handover from the base station to a base station adjacent to the base station when it is determined that a certain traffic offload effect is obtained. And
A second traffic offload control unit that reduces cell coverage of the base station when it is determined that a certain traffic offload effect cannot be obtained;
A communication control apparatus comprising:
前記トラヒックオフロード効果判定部は、前記ハンドオーバパラメータを変更する場合にハンドオーバの対象となるユーザ端末がハンドオーバ先になる基地局にハンドオーバ可能かを判定し、ハンドオーバ可能であると判定されたユーザ端末に割り当てている無線リソースを解放した結果が一定の効果を出しているかを判定する、
ことを特徴とする請求項1に記載の通信制御装置。
The traffic offload effect determination unit determines whether a user terminal to be handed over can be handed over to a base station to be handed over when changing the handover parameter, and determines whether the user terminal that has been handed over can be handed over Determine whether the result of releasing the allocated radio resources has a certain effect,
The communication control apparatus according to claim 1.
前記トラヒックオフロード効果判定部は、
ユーザ端末から受信した隣接基地局の通信品質の情報に基づいて、該ユーザ端末が隣接基地局にハンドオーバした場合の無線リソース利用率の増加分を、該ユーザ端末が「Guaranteed Bit Rate(GBR)」ベアラを利用する場合にはGBRベアラでの最低保証ビットレートを使用して推定し、一方、該ユーザ端末が「non Guaranteed Bit Rate(n-GBR)」ベアラを利用する場合には該ユーザ端末の現在のビットレートを使用して推定し、
該隣接基地局の無線リソース利用率と前記推定した無線リソース利用率の和が所定の閾値以下となる場合に、ハンドオーバ可能であると判定する、
ことを特徴とする請求項2に記載の通信制御装置。
The traffic off-road effect determination unit
Based on the communication quality information of the adjacent base station received from the user terminal , the user terminal uses the “Guaranteed Bit Rate (GBR)” to indicate the increase in the radio resource utilization rate when the user terminal is handed over to the adjacent base station. When using a bearer, estimation is performed using the minimum guaranteed bit rate of the GBR bearer. On the other hand, when the user terminal uses a “non Guaranteed Bit Rate (n-GBR)” bearer, Estimate using current bit rate ,
When the sum of the radio resource utilization rate of the adjacent base station and the estimated radio resource utilization rate is equal to or less than a predetermined threshold, it is determined that handover is possible
The communication control apparatus according to claim 2.
混雑状態にあると判定された基地局に接続するユーザ端末がハンドオーバするタイミングを調整するためのハンドオーバパラメータを変更するか、又は、前記基地局のセルカバレッジを変更するかを選択する通信制御方法であり、
前記ハンドオーバパラメータを変更する場合のトラヒックオフロード効果を判定するステップと、
一定の前記トラヒックオフロード効果が得られると判定された場合に、前記基地局から前記基地局に隣接する基地局へハンドオーバしやすくなるように、前記ハンドオーバパラメータを変更するステップと、
一定の前記トラヒックオフロード効果が得られないと判定された場合に、前記基地局のセルカバレッジを縮小するステップと、
を含むことを特徴とする通信制御方法。
A communication control method for selecting whether to change a handover parameter for adjusting a timing at which a user terminal connected to a base station determined to be congested is to be handed over or to change cell coverage of the base station. Yes,
Determining a traffic offload effect when changing the handover parameter;
Changing the handover parameter so as to facilitate handover from the base station to a base station adjacent to the base station when it is determined that a certain traffic offload effect is obtained;
If certain of the traffic offload effect is determined to not be obtained, and the step of reducing the cell coverage of the base station,
The communication control method characterized by including.
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