JP6052490B2 - Wireless communication system and handover optimization method - Google Patents
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Description
本発明は複数セルを有する無線通信システムに係り、特にハンドオーバ制御機能を備えた無線通信システムおよびハンドオーバ最適化方法に関する。 The present invention relates to a radio communication system having a plurality of cells, and more particularly to a radio communication system having a handover control function and a handover optimization method.
複数のセルを管理する複数の基地局を有する無線通信システムでは、移動端末が接続中のセルから他のセルに移動する際、ハンドオーバ(以下、適宜、HOと略記する。)と呼ばれる接続先のセルの切替処理が行われ、それによりセル間で移動端末の通信を継続することができる。移動端末のハンドオーバを実現するには、まず、接続中のセル(以下、ソースセル(source cell)という。)を管理する基地局が、移動端末に対して、所定のイベントが発生した場合に測定報告を送信するように指示しておく。所定のイベントとしては、例えばソースセルの無線品質の劣化などがある。移動端末による測定報告は、ソースセルおよびその隣接セル群の無線品質の測定結果を含む。基地局は、移動端末から測定報告を受信すると、測定報告に基づいて切り替え先のセル(以下、ターゲットセル(target cell)という。)を決定し、移動端末およびターゲットセルとのシグナリングを含むハンドオーバ手順を開始する。 In a wireless communication system having a plurality of base stations that manage a plurality of cells, when a mobile terminal moves from a connected cell to another cell, a connection destination called a handover (hereinafter abbreviated as HO as appropriate) is used. A cell switching process is performed, whereby the communication of the mobile terminal can be continued between the cells. In order to implement handover of a mobile terminal, measurement is first performed when a base station that manages a connected cell (hereinafter referred to as a source cell) generates a predetermined event for the mobile terminal. Instruct them to send a report. As the predetermined event, there is, for example, deterioration of the radio quality of the source cell. The measurement report by the mobile terminal includes the measurement results of the radio quality of the source cell and its neighboring cells. When the base station receives the measurement report from the mobile terminal, the base station determines a switching destination cell (hereinafter referred to as a target cell) based on the measurement report, and includes a handover procedure including signaling between the mobile terminal and the target cell. To start.
測定報告送信のトリガとなるイベントの一例がLTE(Long Term Evolution)/ E−UTRAN (Evolved UTRAN)による非特許文献1に規定されている。非特許文献1においてEvent A3 (Neighbor becomes offset better than serving)として規定された報告イベントの本質的部分は以下の式(1)によって表わされる。
An example of an event that triggers measurement report transmission is defined in
Ps + Os < Pt + Ot ・・・(1)
ここで、Psはソースセルの無線品質の測定結果、Ptは隣接セルの無線品質の測定結果、Osはソースセルの無線品質に対するオフセット値、Otは隣接セルの無線品質に対するオフセット値である。
P s + O s <P t + O t (1)
Here, P s is the measurement result of the radio quality of the source cell, P t is the measurement result of the radio quality of the neighboring cell, O s is the offset value for the radio quality of the source cell, and O t is the offset value for the radio quality of the neighboring cell. It is.
LTEの場合、Ps及びPtは下りリファレンス信号の受信電力RSRP(Reference Signal Received Power)又は基準信号受信品質RSRQ(Reference Signal Received Quality)である。RSRQは総受信電力RSSI(Received Signal Strength Indicator)に対するRSRPの比率である。また、式(1)中のOsはソースセルの下りリファレンス信号の無線品質に作用し、Otは隣接セルの下りリファレンス信号の無線品質に作用する。 If LTE, employed is the received power RSRP of P s and P t are the downlink reference signal (Reference Signal Received Power) or reference signal received quality RSRQ (Reference Signal Received Quality). RSRQ is the ratio of RSRP to the total received power RSSI (Received Signal Strength Indicator). Further, O s in Equation (1) affects the radio quality of the downlink reference signal of the source cell, and O t affects the radio quality of the downlink reference signal of the adjacent cell.
Otは、一般に、セル個別オフセットCIO(Cell Individual Offset)と呼ばれるハンドオーバ・パラメータであり、隣接リストに登録された隣接セルごとに異なるオフセット値を設定することができる。CIOは、基地局が管理するセルに接続する移動端末に対して当該基地局が通知する隣接リストに含まれる。 O t is generally a handover parameter called cell individual offset (CIO), and a different offset value can be set for each neighboring cell registered in the neighboring list. The CIO is included in the neighbor list notified by the base station to the mobile terminal connected to the cell managed by the base station.
基地局に式(1)の動作条件が設定されると、その基地局が管理するセルに接続する移動端末に対して式(1)の動作条件が通知される。移動端末は、ソースセルの無線品質及び隣接セルの無線品質のそれぞれの測定結果PsおよびPtが式(1)の条件を満たせば、それをトリガとして、当該ソースセルを管理する基地局へ測定報告を送信する。 When the operating condition of Equation (1) is set in the base station, the operating condition of Equation (1) is notified to the mobile terminal connected to the cell managed by the base station. If the measurement results P s and P t of the radio quality of the source cell and the radio quality of the neighboring cell satisfy the condition of the formula (1), the mobile terminal triggers to the base station that manages the source cell. Send measurement report.
基地局は、移動端末から測定報告を受信すると、測定報告に基づきターゲットセルを決定し、ターゲットセルへのハンドオーバ処理を開始する。このとき、ハンドオーバの開始が遅すぎると、ターゲットセルへのハンドオーバを完了する前にソースセルの無線品質が所要品質を下回ってしまい通信の異常切断が発生する。一方、ハンドオーバの開始が早すぎると、ターゲットセルへのハンドオーバを完了した直後にターゲットセルの無線品質が所要品質を下回ってしまい通信の異常切断が発生する。また、ハンドオーバの開始が早すぎるとき、ターゲットセルへのハンドオーバを完了した直後に再び元のセルに対するハンドオーバの条件が満たされ、反復ハンドオーバ(以下、適宜、ping-pong HOと記す。)が生じる場合がある。 When receiving the measurement report from the mobile terminal, the base station determines a target cell based on the measurement report and starts a handover process to the target cell. At this time, if the start of the handover is too late, the wireless quality of the source cell falls below the required quality before the handover to the target cell is completed, and an abnormal disconnection of communication occurs. On the other hand, if the start of the handover is too early, the radio quality of the target cell falls below the required quality immediately after the handover to the target cell is completed, and an abnormal disconnection of communication occurs. In addition, when the handover starts too early, the handover condition for the original cell is satisfied again immediately after completing the handover to the target cell, and repetitive handover (hereinafter referred to as ping-pong HO as appropriate) occurs. There is.
ターゲットセルへのハンドオーバのタイミングが遅すぎて失敗する場合(以下、「Too Late HO」という。)には、CIO(すなわち、式(1)におけるオフセット値Ot)を増やすことによりハンドオーバのタイミングを早めてハンドオーバの成功率を改善できる。一方、ターゲットセルへのハンドオーバのタイミングが早すぎて失敗する場合(以下、「Too Early HO」という。)には、CIOを減らすことによりハンドオーバのタイミングを遅くしてハンドオーバの成功率を改善できる。したがって、上述したオフセット値Ot(CIO)等のハンドオーバ・パラメータを動的に調節することでハンドオーバ失敗を低減することが可能となる。 If the timing of handover to the target cell is too late and fails (hereinafter referred to as “Too Late HO”), the handover timing is increased by increasing the CIO (ie, the offset value O t in equation (1)). The success rate of handover can be improved early. On the other hand, if the timing of handover to the target cell is too early to fail (hereinafter referred to as “Too Early HO”), the handover success rate can be improved by reducing the CIO and thereby delaying the handover timing. Therefore, it is possible to reduce handover failures by dynamically adjusting handover parameters such as the offset value O t (CIO) described above.
たとえば、特許文献1には、端末の測定報告に基づき、TTT(Time-To-Trigger)やCIO等のHOパラメータをセル単位で動的に調節することでHO失敗(Too Late HO,Too Early HO)を低減するハンドオーバ最適化方法が開示されている。
For example,
非特許文献2によれば、無線回線の異常切断(RLF:Radio Link Failure)を伴うハンドオーバ失敗の3つの種別、すなわち“Too Late Handover”、“Too Early Handover”、及び“Handover to Wrong Cell”を下記のとおり定義している(22.4.2)。本明細書では、ハンドオーバ失敗(HO失敗)として、これら3つの種別のハンドオーバ失敗を扱う。
According to Non-Patent
<Too Late HO>
Too Late Handoverは、ハンドオーバ処理の実行中にソースセル(source)でRLFを経験した移動端末(UE)がターゲットセル(target)に接続再確立(無線リンクの再確立を含む)を試みたときの、ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバである。又は、ハンドオーバの開始前にソースセルでRLFを経験した移動端末がソースセルとは異なるセルに接続再確立を試みたときの、ソースセルで生じるRLFである。
<Too Late HO>
Too Late Handover is when a mobile terminal (UE) that has experienced RLF at the source cell during the handover process tries to re-establish connection (including re-establishment of radio link) to the target cell (target). , Handover from the source cell to the target cell. Or it is RLF which arises in a source cell when the mobile terminal which experienced RLF in the source cell before the start of a handover tries to reestablish connection to a cell different from the source cell.
<Too Early HO>
Too Early Handoverは、ハンドオーバ処理の実行中又はハンドオーバの完了直後にターゲットセルでのRLFを経験した移動端末がソースセルに接続再確立を試みたときの、ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバである。
<Too Early HO>
Too Early Handover is a handover from a source cell to a target cell when a mobile terminal that has experienced RLF in the target cell during execution of the handover process or immediately after completion of the handover attempts to reestablish connection to the source cell.
<HO to Wrong Cell>
Handover to Wrong Cellは、ハンドオーバ処理の実行中又はハンドオーバの完了直後にソースセル又はターゲットセルでのRLFを経験した移動端末がソースセル及びターゲットセルのいずれとも異なるセル(neighbor)に接続再確立を試みたときの、ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバである。
<HO to Wrong Cell>
Handover to Wrong Cell is a mobile terminal that has experienced RLF in the source cell or target cell during the handover process or immediately after the handover is completed, and tries to reestablish connection to a cell (neighbor) different from both the source cell and the target cell. Is a handover from the source cell to the target cell.
しかしながら、ハンドオーバを実行する移動端末の移動速度が多様なセルでは、高速で移動する端末のToo Late HOを解消するためにセル単位のHOパラメータを調節すると、低速〜中速で移動する端末においてping-pong HOが増大するという問題が発生する。以下、図1を参照して、ping-pong HOの増大について説明する。 However, in a cell with various moving speeds of a mobile terminal that performs handover, if the HO parameter for each cell is adjusted in order to eliminate Too Late HO of a terminal that moves at high speed, ping is performed at the terminal that moves at low to medium speed. -pong HO increases. Hereinafter, an increase in ping-pong HO will be described with reference to FIG.
図1はハンドオーバ失敗の一例を説明するための模式的なシステム構成図である。図1に示す無線通信システムにおいて、基地局(eNB)30Aおよび30Bがセル35Aおよびセル35Bをそれぞれ管理し、セル35A内にセル35Bがあり、セル35Bを移動端末10(ここでは低速〜中速の移動端末10a、高速の移動端末10b)が通信を継続しながら通過するものとする。
FIG. 1 is a schematic system configuration diagram for explaining an example of handover failure. In the radio communication system shown in FIG. 1, base stations (eNBs) 30A and 30B manage a cell 35A and a
このようにセル35B内に高速移動する移動端末10bと低速移動する移動端末10aとが混在する場合、高速移動端末10bでToo Late HO失敗を回避しようとすれば、CIOを増加させて測定報告のタイミングを早めることが必要である。ところが、このように高速移動端末10bのハンドオーバを成功させるようにCIOを増やすと、低速〜中速の移動端末10aでは、HOタイミングが早すぎるためにHO完了直後に再び測定報告の送信条件が満たされ、セル間でping-pong HOが多発することとなる。逆に低速〜中速の移動端末10aでのping-pong HOを回避するようにCIOを減少させてHOを抑制すると、高速移動端末10bでToo Late HO失敗が増大することとなる。
In this way, when the mobile terminal 10b moving at a high speed and the mobile terminal 10a moving at a low speed are mixed in the
このように、上述したハンドオーバ最適化制御では、ping-pong HOを抑えるときに必要なHOまで抑制してHO失敗が生じやすくなり、さらにHO失敗の要因がHO抑制であるか否かを判別できないために、適切なHO抑制ができない。 As described above, in the above-described handover optimization control, HO failure is likely to occur by suppressing even HO necessary for suppressing ping-pong HO, and it is not possible to determine whether the cause of HO failure is HO suppression. Therefore, appropriate HO suppression cannot be performed.
そこで、本発明の目的は、HO抑制を原因とするハンドオーバ失敗を検出してハンドオーバの最適化を達成できる無線通信システムおよびハンドオーバ最適化方法を提供することにある。 Therefore, an object of the present invention is to provide a radio communication system and a handover optimization method that can achieve handover optimization by detecting a handover failure caused by HO suppression.
本発明による無線通信システムは、移動端末が接続するセルを管理する基地局を備え、移動端末のセル間ハンドオーバを制御する機能を有する無線通信システムであって、移動端末のセル間ハンドオーバを移動端末ごとに抑制するハンドオーバ抑制手段と、前記ハンドオーバ抑制を原因とするハンドオーバ失敗を検出するハンドオーバ失敗検出手段と、前記ハンドオーバ失敗の発生率に基づいて前記ハンドオーバ抑制の度合いを調整するハンドオーバ抑制最適化手段と、を備え、前記ハンドオーバ失敗検出手段が、ハンドオーバを抑制した移動端末とハンドオーバ時に無線回線の異常切断が生じた移動端末との同一性を当該移動端末の識別情報をもとに判定し、前記ハンドオーバの抑制を原因とするハンドオーバ失敗を検出する、ことを特徴とする。
本発明によるハンドオーバ最適化方法は、移動端末が接続するセルを管理する基地局を備え、移動端末のセル間ハンドオーバを制御する機能を有する無線通信システムにおけるハンドオーバ最適化方法であって、移動端末のセル間ハンドオーバを移動端末ごとに抑制し、ハンドオーバを抑制した移動端末とハンドオーバ時に無線回線の異常切断が生じた移動端末との同一性を当該移動端末の識別情報をもとに判定することにより、前記ハンドオーバ抑制を原因とするハンドオーバ失敗を検出し、前記ハンドオーバ失敗の発生率に基づいて前記ハンドオーバ抑制の度合いを調整する、ことを特徴とする。
A radio communication system according to the present invention includes a base station that manages a cell to which a mobile terminal is connected, and has a function of controlling inter-cell handover of a mobile terminal, and performs inter-cell handover of the mobile terminal. A handover suppression unit that suppresses handover every time, a handover failure detection unit that detects a handover failure caused by the handover suppression, and a handover suppression optimization unit that adjusts the degree of handover suppression based on the occurrence rate of the handover failure The handover failure detection means determines, based on the identification information of the mobile terminal, the identity of the mobile terminal that has suppressed handover and the mobile terminal in which the abnormal disconnection of the radio channel has occurred during handover, wherein a handover failure detecting, that caused the suppression To.
A handover optimization method according to the present invention is a handover optimization method in a radio communication system that includes a base station that manages a cell to which a mobile terminal is connected, and that has a function of controlling handover between cells of the mobile terminal. By suppressing inter-cell handover for each mobile terminal, and determining the identity of the mobile terminal that has suppressed handover and the mobile terminal in which the abnormal disconnection of the radio line has occurred during handover based on the identification information of the mobile terminal, A handover failure caused by the handover suppression is detected, and the degree of the handover suppression is adjusted based on the occurrence rate of the handover failure.
本発明によれば、HO抑制を原因とするハンドオーバ失敗を検出してハンドオーバの最適化を達成できる。 According to the present invention, handover failure due to HO suppression can be detected and handover optimization can be achieved.
以下に述べる本発明の実施形態によれば、ハンドオーバ(HO)抑制を原因とするハンドオーバ失敗を検出することで、ハンドオーバを抑制すべき移動端末の選択基準、すなわちハンドオーバ抑制の度合いをハンドオーバ品質に応じて調整する。これにより不要なハンドオーバを有効に抑制しつつハンドオーバ失敗を低減することを可能にする。 According to the embodiments of the present invention described below, by detecting a handover failure caused by handover (HO) suppression, the selection criterion of a mobile terminal that should suppress handover, that is, the degree of handover suppression depends on the handover quality. Adjust. This makes it possible to reduce handover failures while effectively suppressing unnecessary handovers.
本発明の一実施形態によれば、移動端末が経験したセル間の直近のハンドオーバ頻度に基づいてハンドオーバを抑制する移動端末を選択し、選択された移動端末に対してハンドオーバを抑制することでセル間の不要なハンドオーバを有効に抑制できることに加えて、ハンドオーバの失敗率等のハンドオーバ品質に応じてハンドオーバ抑制の程度を調整することで不要なハンドオーバを更に有効に抑制することができる。 According to one embodiment of the present invention, a mobile terminal that suppresses handover is selected based on the most recent handover frequency between cells experienced by the mobile terminal, and the cell is suppressed by suppressing handover to the selected mobile terminal. In addition to being able to effectively suppress unnecessary handovers during the period, unnecessary handovers can be further effectively suppressed by adjusting the degree of handover suppression according to handover quality such as a handover failure rate.
図2は本発明の一実施形態による無線通信システムにおける基地局およびネットワーク管理システムの概略的構成を示すブロック図である。図2において、基地局(eNB)30Aおよび30Bがセル35Aおよびセル35Bをそれぞれ管理し、セル35A内にセル35Bがある。さらにセル35Aおよび35Bに隣接するように別のセル35Cが配置され、基地局30Cがセル35Cを管理しているものとする。また、ネットワーク管理システム20が設けられ、セル間ハンドオーバの最適化制御を行う。なお、本発明は図3に示すシステム構成に限定されるものではなく、任意のセル配置におけるセル間ハンドオーバに適用可能である。
FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of a base station and a network management system in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. In FIG. 2, base stations (eNBs) 30A and 30B manage a cell 35A and a
以下の説明では、図2に示すように、移動端末10がセル35Aからセル35Bに入り、セル35Bを通過してセル35Aへのハンドオーバに失敗し、そのまま別のセル35Cへ入って基地局30Cと再接続する場合について説明する。移動端末10がセル35Aからセル35Bに入る場合(Incoming HO;入ハンドオーバ)は、セル35Aがソースセル、セル35Bがターゲットセルとなる。また、移動端末10がセル35Bからセル35A/35Cへ出て行く場合(Outgoing HO;出ハンドオーバ)は、セル35Bがソースセル、セル35A/35Cがターゲットセルとなる。
In the following description, as shown in FIG. 2, the
基地局30A、30Bおよび30Cは同じ構成を有するが、図2では本実施形態の説明に関連する部分のみが図示されている。基地局30Aにはハンドオーバ制御を実行するハンドオーバ制御部101Aが、基地局30Bにはハンドオーバ制御部101Bが、基地局30Cにはハンドオーバ制御部101Cが、それぞれ備えられている。さらに、セル35Bを管理する基地局30Bは、本実施形態の動作に関連する機能として、ハンドオーバ履歴分析部102、移動端末選択部103、ハンドオーバ抑制部104、およびハンドオーバ失敗検出部105を有する。
Although the
ネットワーク管理システム20はハンドオーバ最適化部201および品質統計記憶部202を有し、ハンドオーバ最適化部201にはハンドオーバ抑制最適化部203が設けられている。後述するように、品質統計記憶部202は各基地局からハンドオーバ統計情報を取得し、ハンドオーバ最適化部201は基地局に対してハンドオーバ抑制閾値を設定する。
The
移動端末10がセル35Cで基地局30Cと再接続した場合、基地局30Cは後述するハンドオーバ失敗情報を基地局30Bへ通知する。基地局30Bのハンドオーバ失敗検出部105は、セル35Cからハンドオーバ失敗情報を取得すると、ハンドオーバ抑制を原因とするハンドオーバ失敗であるかどうかを判定し、ハンドオーバ失敗数を含むハンドオーバ統計情報をネットワーク管理システム20へ報告する。ネットワーク管理システム20のハンドオーバ抑制最適化部203は、基地局から報告されたハンドオーバ統計情報に基づいてハンドオーバ抑制の閾値を逐次的に増減しセルごとに調整する。
When the
ハンドオーバ失敗(HO失敗)には、既に述べたように、Too Late HO、Too Early HOおよびHO to Wrong Cellの3種類がある。ハンドオーバ失敗情報としては、例えば3GPP TS36.423 v.9.5.0において規定されているRLF IndicationやHandover Reportを利用することができる(9.1.2.18および9.1.2.19)。RLF Indicationは、異常切断を生じた移動端末の識別情報、異常切断の直前に接続していたセルの識別情報、異常切断後に再接続したセルの識別情報を含む。Handover Reportは、ソースセルとターゲットセルの識別情報、ハンドオーバ失敗の種別を含む。以下、本発明の実施例について図面を参照しながら詳細に説明する。 As described above, there are three types of handover failure (HO failure): Too Late HO, Too Early HO, and HO to Wrong Cell. As the handover failure information, for example, RLF Indication or Handover Report defined in 3GPP TS36.423 v.9.5.0 can be used (9.1.2.18 and 9.1.2.19). The RLF Indication includes identification information of a mobile terminal that has caused an abnormal disconnection, identification information of a cell that was connected immediately before the abnormal disconnection, and identification information of a cell that has been reconnected after the abnormal disconnection. The Handover Report includes the identification information of the source cell and the target cell and the type of handover failure. Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
1.第1実施例
図3は本発明の第1実施例による基地局の動作を示すフローチャートである。図3において、まず、基地局30Bのハンドオーバ抑制部104はネットワーク管理システム20からハンドオーバ抑制閾値を取得する(動作S101)。ハンドオーバ抑制閾値は、後述するように、ping-pong HO数の閾値NTHである。
1. First Embodiment FIG. 3 is a flowchart showing an operation of a base station according to a first embodiment of the present invention. In FIG. 3, first, the
続いて、ハンドオーバ制御部101Bがハンドオーバ要求を受信すると(動作S102;YES)、ハンドオーバ履歴分析部102は、後述するように、ハンドオーバ履歴を分析してセル35Bとセル35Aとの間のping-pong HOの頻度を集計し、移動端末選択部103は、分析結果(ping-pong HOの頻度)に基づいて、セル35Bとセル35Aとの間のハンドオーバを抑制すべき移動端末を選択する(動作S103)。
Subsequently, when the
ハンドオーバ抑制部104は、後述するように、選択された移動端末に対してハンドオーバを抑制する(動作S104)。さらに、ハンドオーバ抑制部104は、ハンドオーバ抑制の回数を集計し(動作S105)、ハンドオーバを抑制した移動端末の識別情報を記録する(動作S106)。
As will be described later, the
続いて、ハンドオーバ失敗検出部105は、他のセルを管理する基地局からハンドオーバ失敗情報を取得すると、後述するようにハンドオーバ失敗の分析を行い(動作S107)、ハンドオーバ抑制を原因とするOutgoing HO失敗数を集計し(動作S108)、ハンドオーバ統計情報をネットワーク管理システム20へ報告する(動作S109)。ハンドオーバ統計情報には、動作S105で集計されたハンドオーバ抑制回数と、動作S108で集計されたOutgoing HO失敗数とが含まれる。以下、ハンドオーバ履歴分析、ハンドオーバ抑制およびハンドオーバ失敗検出について詳細に説明する。
Subsequently, when the handover
1.1)ハンドオーバ履歴分析
移動端末のハンドオーバ履歴としては、例えば、3GPP TS36.423 v9.5.0(非特許文献3)にて規定されているUE History Information(ハンドオーバ要求時にソース側の基地局30Aから通知される)を用いることができる。UE History Informationには、移動端末が通信中に滞在したセルが最大16個まで記録され、移動端末がアイドル状態に遷移する際に履歴が破棄される。したがって、UE History Informationには直近のハンドオーバ履歴が記録されている。なお、ハンドオーバ履歴の他の形態としては、過去の所定の期間内に実行されたハンドオーバについてセルIDと滞在期間とを記録したリストを用いてもよい。
1.1) Handover History Analysis As a hand-over history of a mobile terminal, for example, UE History Information defined in 3GPP TS36.423 v9.5.0 (Non-Patent Document 3) (from the
図4は図2におけるHO履歴分析の一例を示す模式図である。図4に示すように、ハンドオーバ履歴には、滞在したセルIDとその滞在時間とが時系列に記録されている。したがって、ハンドオーバ履歴分析部102は、記録が新しい順にハンドオーバ履歴を末尾までトレースすることにより、セル35Bとセル35Aとの間のping-pong HO数Nをカウントすることができる。具体的には、記録が新しい順にハンドオーバ履歴を末尾までトレースし、下記のping-pong HOカウント条件1および2を全て満たすごとにカウントNを1つ増やす。
FIG. 4 is a schematic diagram showing an example of the HO history analysis in FIG. As shown in FIG. 4, in the handover history, the staying cell ID and the staying time are recorded in time series. Therefore, the handover
・ 条件1:移動端末が自セル(セル35B)へ滞在してから次に自セルへ滞在するまでの間に滞在したセルの滞在時間の総和が所定の最小滞在時間(MTS:Minimum Time of Stay, 例えばMTS=5 sec)以内である。
・ 条件2:自セルの次に滞在したセルがハンドオーバ要求のソースセル(セル35A)である。
Condition 1: The sum of the stay times of the cells that have stayed between the mobile terminal staying in the own cell (
Condition 2: The cell staying next to the own cell is the handover request source cell (cell 35A).
図4に示すハンドオーバ履歴では、上記条件1および2を満たすのは2回あるから、ping-pong HO回数N=2である。
In the handover history shown in FIG. 4, since the
移動端末選択部103は、ping-pong HO回数Nがネットワーク管理システム20から受け取ったハンドオーバ抑制閾値NTHを超える場合、ハンドオーバ対象の移動端末をセル35Bとセル35Aとの間のハンドオーバを抑制すべき移動端末として選択する。
If the ping-pong HO count N exceeds the handover suppression threshold N TH received from the
なお、上述した形態の他に、ハンドオーバ履歴分析部102は、単位時間あたりにセル35Bとセル35Aとの間で生じるping-pong HOの頻度をセルペア単位で集計する形態であっても構わない。この場合、移動端末選択部103は、セル35Bとセル35Aとの間のセルペア単位のping-pong HOの頻度が所定値を超えるときに、セル35Bとセル35Aとの間でハンドオーバを試みる全ての移動端末を、セル35Bとセル35Aとの間のハンドオーバを抑制すべき移動端末として選択しても構わない。
In addition to the above-described form, the handover
1.2)ハンドオーバ失敗検出
ソースセルの基地局は、ハンドオーバ失敗情報(すなわち、RLF IndicationおよびHandover Report)を参照することによって、以下に示すとおりハンドオーバ失敗種別を検出することができる。
1.2) Handover failure detection The base station of the source cell can detect the handover failure type as shown below by referring to the handover failure information (ie, RLF Indication and Handover Report).
<Too Late HO>
図5(A)に示すように、ソースセルの基地局は、ターゲットセル (ハンドオーバが開始されている場合)、又はソースセルとは異なるセル(ハンドオーバが開始されていない場合)からRLF-Indicationメッセージを受信したこと、かつ、RLF-Indication受信に先立つ所定期間内(Tstore_UE_cntxt)に他のセルへUE Context Releaseメッセージを送信していないこと、を条件としてToo Late HOを検出することができる。
<Too Late HO>
As shown in FIG. 5 (A), the base station of the source cell receives the RLF-Indication message from the target cell (when handover is started) or a cell different from the source cell (when handover is not started). And the Too Late HO can be detected on the condition that the UE Context Release message has not been transmitted to another cell within a predetermined period ( Tstore_UE_cntxt ) prior to the reception of RLF-Indication.
<Too Early HO>
図5(B)に示すように、ターゲットセルの基地局は、ソースセルの基地局からRLF-Indicationメッセージを受信すると、RLF-Indication受信に先立つ所定期間内(Tstore_UE_cntxt)にUE Context Releaseメッセージをソースセルの基地局へ既に送信しているならば、Too Early HOを示すHandover Reportメッセージをソースセルの基地局へ送信する。したがって、ソースセルの基地局は、Handover Reportメッセージを受信したこと、かつ、Handover Report Type IEがToo Early HOを示すこと、を条件としてToo Early HOを検出することができる。
<Too Early HO>
As shown in FIG. 5B, when the base station of the target cell receives the RLF-Indication message from the base station of the source cell, the UE Context Release message is sent within a predetermined period (T store_UE_cntxt ) prior to the reception of the RLF-Indication. If already transmitted to the base station of the source cell, a Handover Report message indicating Too Early HO is transmitted to the base station of the source cell. Therefore, the base station of the source cell can detect Too Early HO on condition that the Handover Report message is received and Handover Report Type IE indicates Too Early HO.
<HO to Wrong Cell>
図5(C)に示すように、ターゲットセルの基地局は、隣接セルからRLF-Indicationメッセージを受信すると、RLF-Indication受信に先立つ所定期間内(Tstore_UE_cntxt)にUE Context Releaseメッセージをソースセルの基地局へ既に送信しているならば、HO to Wrong Cellを示すHandover Reportメッセージをソースセルの基地局へ送信する。したがって、ソースセルの基地局は、Handover Reportメッセージを受信したこと、かつ、Handover Report Type IEがHO to Wrong Cellを示すこと、を条件としてHO to Wrong Cellを検出することができる。
<HO to Wrong Cell>
As shown in FIG. 5C, when the base station of the target cell receives the RLF-Indication message from the neighboring cell, the UE Context Release message is transmitted to the source cell within a predetermined period ( Tstore_UE_cntxt ) prior to the reception of the RLF-Indication. If it has already been transmitted to the base station, a Handover Report message indicating HO to Wrong Cell is transmitted to the base station of the source cell. Therefore, the base station of the source cell can detect the HO to Wrong Cell on condition that the Handover Report message is received and that the Handover Report Type IE indicates HO to Wrong Cell.
1.3)ハンドオーバ抑制動作(第1例)
ハンドオーバ抑制部104は、他のセル35Aを管理する基地局30Aからハンドオーバ要求を受けると、移動端末選択部103が選択した移動端末(例えば、セル35Aとの間のping-pong HO数Nが所定値NTHを超える移動端末)に対してはセル35Aとのping-pong HOを抑制するCIO値を通知し、その他の移動端末にはセル単位で管理するCIO値を通知する。
1.3) Handover suppression operation (first example)
When the
ping-pong HOを抑制するCIO値は、次式(2)の条件(ハンドオーバのヒステリシスを確保するための必要条件)を満たす値とする。
(a3offsets + a3offsett) − (CIOst+ CIOts) > 0 ・・・(2)
a3offsets:セル35Aのa3-offset
a3offsett:セル35Bのa3-offset
CIOst: セル35Aからセル35BへのCIO
CIOts: セル35Bからセル35AへのCIO
The CIO value that suppresses ping-pong HO is set to a value that satisfies the condition of the following equation (2) (a necessary condition for ensuring handover hysteresis).
(a3offset s + a3offset t ) − (CIO st + CIO ts )> 0 (2)
a3offset s : a3-offset of cell 35A
a3offset t : a3-offset of
CIO st : CIO from cell 35A to
CIO ts : CIO from
すなわち、CIO値は次式(3)により決定される。
CIOts := Min(CIOts, a3offsets+a3offsett−CIOst−δ) ・・・(3)
ただし、δはハンドオーバのヒステリシスに対する所定のマージン値である。
That is, the CIO value is determined by the following equation (3).
CIO ts : = Min (CIO ts , a3offset s + a3offset t −CIO st −δ) (3)
Here, δ is a predetermined margin value for the hysteresis of handover.
なお、セル35Aのハンドオーバ・パラメータ(a3-offset, CIO)の設定値は、例えば、非特許文献1にて規定された,HandoverPreparationInformation a AS-Config a sourceMeasConfig IEから取得できる。当該IEは、Incoming HOの要求時にソースセルを管理する基地局から通知される。
Note that the set value of the handover parameter (a3-offset, CIO) of the cell 35A can be acquired from, for example, HandoverPreparationInformation a AS-Config a sourceMeasConfig IE defined in
1.4)ハンドオーバ抑制動作(第2例)
セル35Bのハンドオーバ・マージン(a3offset - CIO)が大きすぎると、ハンドオーバ失敗を引き起こす場合がある。そこで、ハンドオーバ抑制部104は、上述した第1例に加えて、セル35Bのハンドオーバ・マージンを過剰に大きくしないようにセル35BのCIO値を調節してから移動端末に通知することもできる。
1.4) Handover suppression operation (second example)
If the handover margin (a3offset-CIO) of the
セル35Bのハンドオーバ・マージンを過剰に大きくしないために、セル35BのCIO値は次式(4)の条件を満たす値とする。
a3offsett - CIOts < MaxHoMargin ・・・(4)
a3offsett:セル35Bのa3-offset
CIOts: セル35Bからセル35AへのCIO
MaxHoMargin: ハンドオーバ・マージンの上限値
In order not to excessively increase the handover margin of the
a3offset t -CIO ts <MaxHoMargin (4)
a3offset t : a3-offset of
CIO ts : CIO from
MaxHoMargin: Upper limit of handover margin
すなわち、CIO値は次式(5)により決定される。
CIOts := Max(CIOts,PingPong, a3offsett-MaxHoMargin) ・・・(5)
ただし、CIOts,PingPongは、上記第1例で決定したCIO値である。
That is, the CIO value is determined by the following equation (5).
CIO ts : = Max (CIO ts, PingPong , a3offset t -MaxHoMargin) (5)
However, CIO ts and PingPong are the CIO values determined in the first example.
この第2例によれば、セル35BのCIO値が過剰に小さくならないように調節することができる。なお、式(5)でMax値を採用するのは、ping-pong HOの抑制よりもハンドオーバ失敗の防止を優先したためである。
According to the second example, the CIO value of the
1.5)ハンドオーバ抑制を原因とするOutgoingハンドオーバ失敗検出
図6は第1実施例におけるHO失敗検出部の動作を示すフローチャートである。図6において、ハンドオーバ失敗検出部105は、RLF Indicationメッセージを受信したか否かを判定する(動作S201)。RLF Indicationメッセージの受信があれば(動作S201;YES)、異常切断を生じた移動端末(以下、端末UEaという。)の識別情報を取得する(動作S202)。続いて、ハンドオーバ失敗検出部105は、端末UEaがハンドオーバを抑制すべき端末(すなわち、移動端末選択部103で選択されたHO抑制対象)であるか否かを判定し(動作S203)、端末UEaがHO抑制対象であれば(動作S203;YES)、端末UEaが直前に接続したセルXの識別情報を取得する(動作S204)。続いて、ハンドオーバ失敗検出部105は、所定期間内に端末UEaのハンドオーバ完了メッセージをセルXへ送信したか否かを判定し(動作S205)、送信していなければ(動作S205;NO)、Outgoing HO失敗を検出して(動作S206)、処理を終了する。なお、端末UEaがHO抑制対象でない場合(動作S203;NO)あるいは所定期間内に端末UEaのハンドオーバ完了メッセージをセルXへ送信した場合(動作S205;YES)には、そのまま処理を終了する。
1.5) Outgoing handover failure detection due to handover suppression FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the HO failure detection unit in the first embodiment. In FIG. 6, the handover
RLF Indicationメッセージの受信がなければ(動作S201;NO)、基地局30Bのハンドオーバ失敗検出部105はHO Reportメッセージを受信したか否かを判定する(動作S207)。ハンドオーバ失敗を示すHO Reportメッセージを受信したときには(動作S207;YES)、失敗したハンドオーバのハンドオーバ先セル(セルZ)の識別情報を取得し(動作S208)、所定期間内にHO抑制対象の移動端末がセルZへハンドオーバしたか否かを判定する(動作S209)。セルZへハンドオーバしたのであれば(動作209;YES)、Outgoing HO失敗を検出して(動作S206)、処理を終了する。なお、HO Reportメッセージを受信しない場合(動作S207;NO)あるいは所定期間内にHO抑制対象の移動端末がセルZへハンドオーバしなかった場合(動作S209;NO)には、そのまま処理を終了する。
If no RLF Indication message has been received (operation S201; NO), the handover
上述したように、移動端末が他のセルへ出て行く際のハンドオーバ(Outgoing HO)の失敗の検出は2系統に分かれる。まず、RLF Indicationメッセージを受信した場合には(動作S201;YES)、たとえば図5を参照すれば、RLF Indicationメッセージの受信から過去の所定期間内(例えば、Tstore_UE_cntxt)に端末UEaのハンドオーバが完了していなければ、同じ移動端末について異常切断が通知されてきたのであるから、Outgoingハンドオーバ失敗と判断する。他方、RLF Indicationメッセージを受信しなかった場合(動作S201;NO)、HO Reportメッセージの受信から過去の所定期間内に、HO Reportメッセージが示すHO先のセル(セルZ)に対して、HO抑制対象の移動端末がハンドオーバしていれば、Outgoingハンドオーバ失敗と判断する。 As described above, detection of failure of handover (Outgoing HO) when the mobile terminal goes out to another cell is divided into two systems. First, when the RLF Indication message is received (operation S201; YES), for example, referring to FIG. 5, handover of the terminal UEa is completed within a predetermined period in the past (for example, T store_UE_cntxt ) from the reception of the RLF Indication message. If not, an abnormal disconnection has been notified for the same mobile terminal, so it is determined that Outgoing handover has failed. On the other hand, when the RLF Indication message is not received (operation S201; NO), HO suppression is performed for the HO destination cell (cell Z) indicated by the HO Report message within a predetermined period in the past from the reception of the HO Report message. If the target mobile terminal has been handed over, it is determined that Outgoing handover has failed.
1.6)ハンドオーバ最適化
次に、図7を参照しながら、ネットワーク管理システム20のハンドオーバ最適化部201の動作を説明する。
1.6) Handover Optimization Next, the operation of the
図7は第1実施例によるHO最適化動作を示すフローチャートである。図7において、ネットワーク管理システム20は基地局からハンドオーバ統計情報を取得し品質統計記憶部202に格納する(動作S301)。ハンドオーバ統計情報には、各基地局で集計されたハンドオーバ抑制回数とOutgoing HO失敗数とが含まれる。ハンドオーバ抑制最適化部203は、取得したハンドオーバ統計情報に基づいて、ハンドオーバ抑制を原因とするハンドオーバ失敗率Rfを計算する(動作S302)。ハンドオーバ失敗率Rfは、以下のように定義することができる:
Rf=(抑制に起因するOutgoing HO失敗数)/ハンドオーバ抑制数。
FIG. 7 is a flowchart showing the HO optimization operation according to the first embodiment. In FIG. 7, the
Rf = (Number of Outgoing HO failures due to suppression) / Number of handover suppressions.
続いて、ハンドオーバ抑制最適化部203は、品質統計記憶部202に格納されたハンドオーバ統計情報を読み出して、ハンドオーバ抑制の閾値(NTH)を変更する前に比べて、ハンドオーバ失敗率が増加したか否かを判定する(動作S303)。ハンドオーバ抑制の閾値変更前よりハンドオーバ失敗率が増加していれば(動作S303;YES)、ハンドオーバ抑制を緩和する方向にハンドオーバ抑制の閾値を変更する(動作S304)。ハンドオーバ抑制は、ハンドオーバ抑制の閾値NTHの増加により緩和し、閾値NTHの低減により強化される。
Subsequently, the handover
ハンドオーバ抑制の閾値変更前よりハンドオーバ失敗率が増加していなければ(動作S303;NO)、ハンドオーバ抑制最適化部203は、ハンドオーバ抑制の閾値を変更する前に比べて、ping-pongハンドオーバ率が減少したか否かを判定する(動作S305)。ping-pongハンドオーバ率が減少していれば(動作S305;YES)、ハンドオーバ抑制を強化する方向にハンドオーバ抑制の閾値を変更する(動作S306)。ping-pongハンドオーバ率が減少していなければ(動作S305;NO)、ハンドオーバ抑制の閾値は変更しない。こうして動作S304あるいはS306により決定されたハンドオーバ抑制の閾値が基地局へ通知される(動作S307)。
If the handover failure rate has not increased from before the handover suppression threshold change (operation S303; NO), the handover
上述したように、ハンドオーバ最適化部201は、ハンドオーバ抑制の閾値の変更前後のハンドオーバ失敗率およびping-pongハンドオーバ率の変化量に基づいて、ハンドオーバ抑制の閾値を逐次的に変更し基地局へ通知する。
As described above, the
なお、ハンドオーバ最適化部201は、ハンドオーバ抑制の閾値変更前よりハンドオーバ失敗率が増加していなければ(動作S303;NO)、直ちに、ハンドオーバ抑制を強化する方向にハンドオーバ抑制の閾値を変更しても構わない(動作S306)。この場合は、ハンドオーバ最適化部201は、ハンドオーバ抑制の閾値の変更前後のハンドオーバ失敗率の変化量のみに基づいて、ハンドオーバ抑制の閾値を逐次的に変更し基地局へ通知する。
Note that if the handover failure rate has not increased before the handover suppression threshold is changed (operation S303; NO), the
1.7)効果
本発明の第1実施例によれば、ハンドオーバ抑制の実績に基づいてハンドオーバ抑制の閾値をセルごとに調整することができ、HO抑制によるハンドオーバ失敗を低減させることができる。
1.7) Effect According to the first embodiment of the present invention, the threshold value for handover suppression can be adjusted for each cell based on the results of handover suppression, and handover failures due to HO suppression can be reduced.
2.第2実施例
本発明の第2実施例によれば、ハンドオーバ失敗検出部105がハンドオーバ抑制を原因とするHO失敗について、Outgoing HO失敗だけでなく、Incoming HO失敗も検出し、ハンドオーバ抑制最適化部203がIncoming HO失敗も考慮してハンドオーバ抑制の度合いを調整する。
2. Second Embodiment According to the second embodiment of the present invention, the handover
2.1)ハンドオーバ抑制を原因とするIncoming ハンドオーバ失敗検出
図8は本発明の第2実施例による基地局の動作を示すフローチャートである。図8に示すように、基地局30Bの動作は、図3に示す第1実施例と同様であるが、ハンドオーバ抑制を原因とするIncoming HO失敗数とOutgoing HO失敗数の両方を集計する点(動作S401、S402)が異なっている。Outgoing HO失敗の検出は、図6に示すフローと同じであるから説明は省略し、以下、Incoming HO失敗の検出について詳細に説明する。
2.1) Incoming handover failure detection due to handover suppression FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the base station according to the second embodiment of the present invention. As shown in FIG. 8, the operation of the
図9は第2実施例におけるHO失敗検出部によるIncoming HO失敗の検出を示すフローチャートである。図9において、ハンドオーバ失敗検出部105は、RLF Indicationメッセージを受信したか否かを判定する(動作S501)。RLF Indicationメッセージの受信があれば(動作S501;YES)、異常切断を生じた移動端末(以下、端末UEaという。)の識別情報を取得する(動作S502)。続いて、ハンドオーバ失敗検出部105は、端末UEaがハンドオーバを抑制すべき移動端末(すなわち、移動端末選択部103で選択されたHO抑制対象)であるか否かを判定し(動作S503)、端末UEaがHO抑制対象であれば(動作S503;YES)、端末UEaが直前に接続したセルXの識別情報を取得する(動作S504)。続いて、ハンドオーバ失敗検出部105は、所定期間内に端末UEaのハンドオーバ完了メッセージをセルXへ送信したか否かを判定し(動作S505)、送信していれば(動作S505;YES)、Incoming HO失敗を検出して(動作S506)、処理を終了する。なお、端末UEaがHO抑制対象でない場合(動作S503;NO)あるいは所定期間内に端末UEaのハンドオーバ完了メッセージをセルXへ送信していない場合(動作S505;NO)には、そのまま処理を終了する。
FIG. 9 is a flowchart showing detection of Incoming HO failure by the HO failure detection unit in the second embodiment. In FIG. 9, the handover
RLF Indicationメッセージの受信がなければ(動作S501;NO)、基地局30Bのハンドオーバ失敗検出部105はセル35Bに再接続を試行した移動端末があるか否かを判定し(動作S507)、再接続を試行した移動端末(以下、端末UEbという。)があれば(動作S507;YES)、当該端末UEbの識別情報を取得する(動作S508)。続いて、ハンドオーバ失敗検出部105は、端末UEbがハンドオーバを抑制すべき移動端末(すなわち、移動端末選択部103で選択されたHO抑制対象)であるか否かを判定し(動作S509)、端末UEbがHO抑制対象であれば(動作S509;YES)、端末UEbが直前に接続したセルYの識別情報を取得する(動作S510)。続いて、ハンドオーバ失敗検出部105は、端末UEbのHO ReportメッセージをセルYから受信したか否かを判定し(動作S511)、HO ReportメッセージをセルYから受信していなければ(動作S511;NO)、さらに、再接続の試行から過去の所定期間内に端末UEbのハンドオーバ要求をセルYから受信していたか否かを判定する(動作S512)。所定期間内に端末UEbのハンドオーバ要求をセルYから受信していれば(動作S512;YES)、ハンドオーバ失敗検出部105は、Incoming HO失敗を検出して(動作S506)、処理を終了する。なお、再接続を試行した端末UEbがなかった場合(動作S507;NO)、端末UEbがHO抑制対象でない場合(動作S509;NO)、端末UEbのHO ReportメッセージをセルYから受信した場合(動作S511;YES)、あるいは所定期間内に端末UEbのハンドオーバ要求をセルYから受信していなかった(動作S512;NO)には、そのまま処理を終了する。
If no RLF Indication message has been received (operation S501; NO), the handover
上述したように、端末がセル35Bに入ってくるハンドオーバ(Incoming HO)の失敗の検出は2系統に分かれる。まず、RLF Indicationメッセージを受信した場合には(動作S501;YES)、たとえば図5を参照すれば、RLF Indicationメッセージの受信より前に端末UEaのIncoming HOが完了しているものの、当該移動端末のハンドオーバが完了した時点がRLF Indicationメッセージの受信(すなわち、異常切断の通知)より前の所定期間内(Tstore_UE_cntxt)であることから、Incoming HOの失敗と判断する。他方、RLF Indicationを受信せずに(動作S501;NO)、セル35Bに再接続を試行した端末UEbがあった場合には(動作S507;YES)、たとえば図5を参照すれば、他のセルからHO Reportメッセージを受信せず、かつ、再接続から過去の所定期間内に、同じ端末UEbに関するハンドオーバ要求を受信していることから、Incomingハンドオーバ失敗と判断する。
As described above, detection of failure of handover (Incoming HO) in which the terminal enters the
2.2)ハンドオーバ最適化
上述したように、ハンドオーバ失敗検出部105はハンドオーバ抑制を原因とするOutgoing HO失敗とIncoming HO失敗を検出し、ハンドオーバ抑制回数、Incoming HO失敗数およびOutgoing HO失敗数とを含むハンドオーバ統計情報をネットワーク管理システム20へ通知する。
2.2) Handover Optimization As described above, the handover
ネットワーク管理システム20のハンドオーバ抑制最適化部203は、ハンドオーバ失敗率として次の定義を用いてハンドオーバ抑制閾値を調整する。
ハンドオーバ失敗率Rf=
(抑制に起因するOutgoing HO失敗数+抑制に起因するIncoming HO失敗数)/ハンドオーバ抑制数
The handover
Handover failure rate Rf =
(Outgoing HO failure count due to suppression + Incoming HO failure count due to suppression) / Handover suppression count
図7において説明したように、ハンドオーバ最適化部201は、上記ハンドオーバ失敗率Rfの計算式を用いてハンドオーバ抑制の閾値の変更前後のハンドオーバ失敗率を計算し、ハンドオーバ失敗率およびping-pongハンドオーバ率の変化量に基づいて、ハンドオーバ抑制の閾値を逐次的に変更し基地局へ通知する。
As described in FIG. 7, the
2.3)効果
本発明の第2実施例によれば、Outgoing HO失敗だけでなく、Incoming HO失敗も考慮してハンドオーバ抑制の実績を評価し、ハンドオーバ抑制の閾値をセルごとに調整することができ、HO抑制によるハンドオーバ失敗を低減させることができる。
2.3) Effect According to the second embodiment of the present invention, it is possible to evaluate the handover suppression performance in consideration of not only the Outgoing HO failure but also the Incoming HO failure, and adjust the handover suppression threshold for each cell. It is possible to reduce handover failures due to HO suppression.
3.第3実施例
本発明の第3実施例によれば、ハンドオーバ失敗検出部105がIncoming HO失敗数およびOutgoing HO失敗数だけでなく、ハンドオーバ失敗の種別も検出し、ハンドオーバ抑制最適化部203がHO失敗の種別も考慮してハンドオーバ抑制閾値を調整する。
3. Third Embodiment According to the third embodiment of the present invention, the handover
図10は本発明の第3実施例による基地局の動作を示すフローチャートである。図10に示すように、基地局30Bの動作は、図8に示す第2実施例と同様であるが、ハンドオーバ抑制を原因とするIncoming HO失敗数とOutgoing HO失敗数との両方を、HO失敗種別ごとに集計する点(動作S401a、S402a)が異なっている。Outgoing HO失敗およびIncoming HO失敗の検出は、図6および図9に示すフローと同じであるから説明は省略し、以下、ハンドオーバ失敗種別の検出について詳細に説明する。
FIG. 10 is a flowchart showing the operation of the base station according to the third embodiment of the present invention. As shown in FIG. 10, the operation of the
3.1)ハンドオーバ抑制を原因とするIncoming HO失敗種別の検出
図11は第3実施例におけるHO失敗検出部によるIncoming HO失敗種別の検出を示すフローチャートである。図11において、動作S601〜S605は上述した第2実施例(図9)で説明した動作S501〜S505と同様であるから説明は省略する。動作S605において所定期間内に端末UEaのハンドオーバ完了メッセージをセルXへ送信した場合(動作S605;YES)、ハンドオーバ失敗検出部105は、RLF Indicationメッセージの送信元のセルとハンドオーバ完了メッセージの送信先のセルXとが同じであるか否かを判定する(動作S606)。RLF Indicationメッセージの送信元のセルとハンドオーバ完了メッセージの送信先のセルXとが同じであれば(動作S606;YES)、図5(B)に示すように、Incoming Too Early HOを検出し(動作S607)、異なっていれば(動作S606;NO)、図5(C)に示すように、Incoming HO to Wrong Cellを検出する(動作S608)。
3.1) Detection of Incoming HO Failure Type Caused by Handover Suppression FIG. 11 is a flowchart showing detection of an Incoming HO failure type by the HO failure detection unit in the third embodiment. In FIG. 11, operations S601 to S605 are the same as the operations S501 to S505 described in the second embodiment (FIG. 9) described above, and a description thereof will be omitted. When the handover completion message of the terminal UEa is transmitted to the cell X within the predetermined period in operation S605 (operation S605; YES), the handover
RLF Indicationメッセージの受信がなければ(動作S601;NO)、上述した第2実施例(図9)で説明した動作S507〜S512と同様に、動作S609〜S614が実行され、所定期間内に端末UEbのハンドオーバ要求をセルYから受信していれば(動作S614;YES)、図5(A)に示すように、ハンドオーバ失敗検出部105はIncoming Too Late HOを検出し(動作S615)、処理を終了する。
If no RLF Indication message is received (operation S601; NO), operations S609 to S614 are executed in the same manner as operations S507 to S512 described in the second embodiment (FIG. 9) described above, and the terminal UEb within a predetermined period. If the handover request is received from the cell Y (operation S614; YES), the handover
3.2)ハンドオーバ抑制を原因とするOutgoing HO失敗種別の検出
図12は第3実施例におけるHO失敗検出部によるOutgoing HO失敗種別の検出を示すフローチャートである。図12において、動作S701〜S705、S707〜S709は、上述した図6における動作S201〜S205、S207〜S209と同じであるから説明は省略する。ハンドオーバ失敗検出部105は、所定期間内に端末UEaのハンドオーバ完了メッセージをセルXへ送信しなかった場合(動作S705;NO)、Outgoing Too Late HOを検出して(動作S706)、処理を終了する。なお、端末UEaがHO抑制対象でない場合(動作S703;NO)あるいは所定期間内に端末UEaのハンドオーバ完了メッセージをセルXへ送信した場合(動作S705;YES)には、そのまま処理を終了する。
3.2) Detection of Outgoing HO Failure Type Caused by Handover Suppression FIG. 12 is a flowchart showing detection of an Outgoing HO failure type by the HO failure detection unit in the third embodiment. In FIG. 12, operations S701 to S705 and S707 to S709 are the same as the operations S201 to S205 and S207 to S209 in FIG. If the handover
RLF Indicationメッセージの受信がなければ(動作S701;NO)、ハンドオーバ失敗検出部105は上述したように動作S707〜S709を実行し、所定期間内にHO抑制対象の移動端末がセルZへハンドオーバしたのであれば(動作709;YES)、ハンドオーバ失敗の種別がToo Earlyであるか否かによって(動作S710)、Outgoing Too Early HOあるいはOutgoing HO to Wrong Cellを検出する(動作S711、S712)。なお、HO Reportメッセージを受信しない場合(動作S707;NO)あるいは所定期間内にHO抑制対象の移動端末がセルZへハンドオーバしなかった場合には(動作S709;NO)、そのまま処理を終了する。
If no RLF Indication message has been received (operation S701; NO), the handover
3.3)ハンドオーバ最適化
上述したように、ハンドオーバ失敗検出部105はハンドオーバ抑制を原因とするIncoming HO失敗の種別とOutgoing HO失敗の種別を検出し、このような種別情報とハンドオーバ抑制回数、Incoming HO失敗数およびOutgoing HO失敗数とを含むハンドオーバ統計情報をネットワーク管理システム20へ通知する。
3.3) Handover Optimization As described above, the handover
ネットワーク管理システム20のハンドオーバ抑制最適化部203は、ハンドオーバ失敗率として次の定義を用いてハンドオーバ抑制閾値を調整する。
ハンドオーバ失敗率Rf=
(抑制に起因するOutgoing Too Late HO数+抑制に起因するIncoming Too Early HO数+抑制に起因するIncoming HO to Wrong Cell数)/ハンドオーバ抑制数
The handover
Handover failure rate Rf =
(Number of Outgoing Too Late HOs due to suppression + Number of Incoming Too Early HOs due to suppression + Number of Incoming HO to Wrong Cells due to suppression) / Number of handover suppressions
図7において説明したように、ハンドオーバ最適化部201は、上記ハンドオーバ失敗率Rfの計算式を用いてハンドオーバ抑制の閾値の変更前後のハンドオーバ失敗率を計算し、ハンドオーバ失敗率およびping-pongハンドオーバ率の変化量に基づいて、ハンドオーバ抑制の閾値を逐次的に変更し基地局へ通知する。
As described in FIG. 7, the
3.4)効果
本発明の第3実施例によれば、ハンドオーバ失敗の種別を考慮しハンドオーバ抑制の実績を評価してハンドオーバ抑制の閾値をセルごとに調整することができ、HO抑制によるハンドオーバ失敗を低減させることができる。
3.4) Effect According to the third embodiment of the present invention, the handover suppression threshold can be adjusted for each cell in consideration of the type of handover failure, and the handover suppression threshold can be adjusted for each cell. Can be reduced.
4.ハンドオーバ抑制例
以下、ハンドオーバ抑制方法の例をいくつか説明する。
4). Examples of handover suppression Several examples of handover suppression methods will be described below.
4.1)ハンドオーバ拒否応答によるHO抑制
他のセルを管理する基地局から移動端末のハンドオーバ要求があったときに、当該移動端末のハンドオーバ履歴に基づいて当該移動端末のハンドオーバ(Incoming HO)を抑制すべきか否かを判定し、抑制対象であれば当該移動端末のハンドオーバを拒否する応答をハンドオーバ要求元の基地局へ返す。これによりハンドオーバの繰り返し等の不要なハンドオーバを抑制することができる。この例では、ハンドオーバ最適化部201は、基地局に設定されるハンドオーバ抑制閾値としてping-pong HO数の閾値NTHを用い、ハンドオーバ失敗率に従って閾値NTHを調整することで、ハンドオーバ最適化を達成することができる。
4.1) HO Suppression by Handover Rejection Response When a mobile terminal handover request is received from a base station managing another cell, the mobile terminal handover (Incoming HO) is suppressed based on the handover history of the mobile terminal. If it is a suppression target, a response rejecting the handover of the mobile terminal is returned to the handover requesting base station. Thereby, unnecessary handovers such as repeated handovers can be suppressed. In this example, the
図13は本発明の一実施形態におけるハンドオーバ抑制の第1例を説明するための無線通信システムの概略的構成を示すブロック図である。図13において、セル35Aがソースセル、セル35Bがターゲットセルとなり、ソースセル35Aを管理する基地局30Aからのハンドオーバ要求に対して、ターゲットセル35Bを管理する基地局30Bはハンドオーバ許可/拒否の応答を返す。基地局30Aおよび30Bは同じ構成を有するが、図13では本例の説明に関連する部分のみが図示されている。基地局30Aにはハンドオーバ制御を実行するハンドオーバ制御部101Aが、基地局30Bにはハンドオーバ制御部101Bがそれぞれ備えられている。さらに、セル35Bを管理する基地局30Bは、本実施形態の動作に関連する機能として、ハンドオーバ履歴分析部102、移動端末選択部103およびハンドオーバ抑制部104を有する。
FIG. 13 is a block diagram showing a schematic configuration of a wireless communication system for explaining a first example of handover suppression in an embodiment of the present invention. In FIG. 13, a cell 35A is a source cell and a
図14は図13における基地局の動作を示すフローチャートである。図14において、ハンドオーバ履歴分析部102は、セル35Aを管理する基地局30Aからハンドオーバ要求を受信すると(動作S801;YES)、移動端末10のハンドオーバ履歴を取得する(動作S802)。ハンドオーバ履歴は基地局30Aから受け取ることができる。続いて、ハンドオーバ履歴分析部102は、図4で説明したように、ハンドオーバ履歴を分析し、セル35Bとセル35Aとの間のping-pong HOの頻度を集計する(動作S803)。
FIG. 14 is a flowchart showing the operation of the base station in FIG. In FIG. 14, when receiving a handover request from the
移動端末選択部103は、分析結果(ping-pong HOの頻度)に基づいて、セル35Bとセル35Aとの間のハンドオーバを抑制すべき移動端末を選択する(動作S804)。ハンドオーバ抑制部104は、ハンドオーバ対象の移動端末がハンドオーバ抑制対象として選択されたものであるか否かを判定する(動作S805)。ハンドオーバ抑制対象でなければ(動作S805;NO)、ハンドオーバ抑制部104はセル35Aの基地局101Aへハンドオーバ許可の応答を返し(動作S806)、ハンドオーバ抑制対象であれば(動作S805;YES)、ハンドオーバ拒否の応答を返す(動作S807)。
Based on the analysis result (frequency of ping-pong HO), the mobile
また、この例では、他のセルからハンドオーバしてくる移動端末のうち所定の基準に合致するものはハンドオーバを拒否するのでハンドオーバ抑制を原因とするOutgoing HO失敗の検出は不要であり、さらにIncoming Too Early HOおよびHO to Wrong Cellは生じないので、Incoming Too Late HOのみを検出すればよい。 Also, in this example, mobile terminals that hand over from other cells that meet the predetermined criteria reject handover, so detection of Outgoing HO failure due to handover suppression is unnecessary, and Incoming Too Since Early HO and HO to Wrong Cell do not occur, only Incoming Too Late HO needs to be detected.
したがって、ハンドオーバ失敗検出部105はハンドオーバ抑制を原因とするIncoming Too Late HOを検出する。ハンドオーバ抑制がハンドオーバ失敗の原因であることは、次に述べるように、端末の識別情報の同一性およびハンドオーバ抑制からの経過時間を考慮して判断することができる。以下、詳細に説明する。
Accordingly, the handover
図15は図14におけるハンドオーバ失敗検出の一例を示すフローチャートである。図15において、基地局30Bのハンドオーバ失敗検出部105はセル35Bに再接続を試行した移動端末があるか否かを判定し(動作S901)、再接続を試行した移動端末(以下、端末UEaという。)があれば(動作S901;YES)、当該端末UEaの識別情報を取得する(動作S902)。続いて、ハンドオーバ失敗検出部105は、端末UEaがハンドオーバを抑制すべき移動端末(すなわち、移動端末選択部103で選択されたHO抑制対象)であるか否かを判定し(動作S903)、端末UEaがHO抑制対象であれば(動作S903;YES)、端末UEaが直前に接続したセルXの識別情報を取得する(動作S904)。続いて、ハンドオーバ失敗検出部105は、所定期間内に端末UEaのハンドオーバ要求をセルXから受信したか否かを判定し(動作S905)、受信していれば(動作S905;YES)、Incoming Too Late HOを検出して(動作S906)、処理を終了する。なお、端末UEaがない場合(動作S901;NO)、端末UEaがHO抑制対象でない場合(動作S903;NO)、あるいは所定期間内に端末UEaのハンドオーバ要求をセルXから受信していない場合(動作S905;NO)には、そのまま処理を終了する。
FIG. 15 is a flowchart showing an example of handover failure detection in FIG. In FIG. 15, the handover
このように、HO抑制対象の移動端末がセル35Bへのハンドオーバ要求を拒否された後にセル35Bへ再接続を試行してきた場合には、セルXにおいてハンドオーバ開始前に異常切断が生じたと判断され、Too Late HOが検出される。
As described above, when the mobile terminal subject to HO suppression attempts to reconnect to the
4.2)他セルへのハンドオーバ阻止によるHO抑制
図16は本発明の一実施形態におけるハンドオーバ抑制の第2例を説明するための無線通信システムの概略的構成を示すブロック図である。図16に示すように、他のセルからのハンドオーバ(すなわち、Incoming HO)に対しては抑制を行わず、上述した第1実施形態と同様にして選択された移動端末がIncoming HOを完了した後、当該移動端末から測定報告があると、当該移動端末のハンドオーバ(すなわち、Outgoing HO)のターゲットセルの候補から、直前に接続していた他のセルを除外してターゲットセルを決定する。すなわち、過去に不要なハンドオーバを頻発していた他のセルへのハンドオーバを避けることで、ハンドオーバの繰り返し等の不要なハンドオーバを抑制する。
4.2) HO Suppression by Preventing Handover to Other Cell FIG. 16 is a block diagram showing a schematic configuration of a radio communication system for explaining a second example of handover suppression in an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 16, after a handover from another cell (that is, Incoming HO) is not suppressed and the mobile terminal selected in the same manner as in the first embodiment described above completes Incoming HO. When there is a measurement report from the mobile terminal, the target cell is determined by excluding other cells connected immediately before from the target cell candidate for handover (ie, Outgoing HO) of the mobile terminal. That is, unnecessary handovers such as repeated handovers are suppressed by avoiding handovers to other cells that have frequently caused unnecessary handovers in the past.
4.2.1)動作(第1例)
図17は図16における基地局の動作の第1例を示すフローチャートである。図17において、動作S801〜S804の説明は、図14で説明したとおりであるから省略する。
4.2.1) Operation (first example)
FIG. 17 is a flowchart showing a first example of the operation of the base station in FIG. In FIG. 17, the description of operations S801 to S804 is the same as described with reference to FIG.
ハンドオーバ抑制部104は、セル35Bに接続している移動端末から測定報告があると(動作S1001;YES)、その移動端末が動作S804で選択された移動端末かどうかを判定する(動作S1002)。選択された移動端末でなければ(動作S1002;NO)、ハンドオーバ制御部101Bは通常のハンドオーバ処理を開始し、当該移動端末のターゲットセルを決定し(動作S1003)、ターゲットセルへハンドオーバ要求を送信して(動作S1004)、処理を終了する。
When there is a measurement report from the mobile terminal connected to the
移動端末が動作S804で選択された移動端末であれば(動作S1002;YES)、ハンドオーバ抑制部104はハンドオーバ制御部101Bのハンドオーバ候補セルからセル35Aを除外し(動作S1005)、ハンドオーバ制御部101Bはハンドオーバ候補セルが残っていれば(動作S1006;YES)、当該移動端末のターゲットセルを決定し(動作S1003)、ターゲットセルへハンドオーバ要求を送信する(動作S1004)。ハンドオーバ候補セルが存在しなければ(動作S1006;NO)、処理を終了する。
If the mobile terminal is the mobile terminal selected in operation S804 (operation S1002; YES), the
この第1例では、ハンドオーバ最適化部201は、基地局に設定されるハンドオーバ抑制閾値としてping-pong HO数の閾値NTHを用い、ハンドオーバ失敗率に従って閾値NTHを調整することで、ハンドオーバ最適化を達成することができる。
In this first example, the
4.2.2)動作(第2例)
上述した図17の第1例と異なるのは、自セルの無線品質QselfとHO抑制閾値Qminとの比較判定動作を入れたことである。すなわち、ハンドオーバ候補セルから先の接続セルを除外する動作を実行するかどうかはセル35Bの無線品質に依存している。
4.2.2) Operation (second example)
The difference from the first example of FIG. 17 described above is that a comparison judgment operation between the radio quality Q self of the own cell and the HO suppression threshold Q min is entered. That is, whether to perform the operation of excluding the previous connected cell from the handover candidate cell depends on the radio quality of the
図18は図16における基地局の動作の第2例を示すフローチャートである。 図18において、動作S801〜S804および動作S1001は、図17に示す第1例のフローと同じであるから説明は省略する。ハンドオーバ抑制部104は、セル35Bに接続している移動端末から測定報告があると(動作S1001;YES)、セル35Bの無線品質Qselfが所定値Qminより小さいか否かを判断する(動作S1007)。セル35Bの無線品質Qselfとしては、RSRPあるいはRSRQを用いることができる。
FIG. 18 is a flowchart showing a second example of the operation of the base station in FIG. In FIG. 18, operations S801 to S804 and operation S1001 are the same as those in the first example shown in FIG. When there is a measurement report from the mobile terminal connected to the
Qself<Qminであれば(動作S1007;YES)、ハンドオーバ制御部101Bは通常のハンドオーバ処理を開始し、当該移動端末のターゲットセルを決定し(動作S1003)、ターゲットセルへハンドオーバ要求を送信して(動作S1004)、処理を終了する。セル35Bの無線品質Qselfが所定値Qmin以上であれば(動作S1007;NO)、ハンドオーバ抑制部104は、その移動端末が動作S104で選択された移動端末かどうかを判定する(動作S1002)。選択された移動端末でなければ(動作S1002;NO)、上述したように動作S1003および動作S1004を実行する。
If Q self <Q min (operation S1007; YES), the
移動端末が動作S804で選択された移動端末であれば(動作S1002;YES)、ハンドオーバ抑制部104はハンドオーバ制御部101Bのハンドオーバ候補セルからセル35Aを除外し(動作S1005)、ハンドオーバ制御部101Bはハンドオーバ候補セルが残っていれば(動作S1006;YES)、当該移動端末のターゲットセルを決定し(動作S1003)、ターゲットセルへハンドオーバ要求を送信する(動作S1004)。ハンドオーバ候補セルが存在しなければ(動作S1006;NO)、処理を終了する。
If the mobile terminal is the mobile terminal selected in operation S804 (operation S1002; YES), the
この第2例では、ハンドオーバ最適化部201は、基地局に設定されるハンドオーバ抑制閾値としてping-pong HO数の閾値NTHに加えて無線品質の閾値Qminを用い、ハンドオーバ失敗率に従って閾値NTHおよびQminを調整する。なお、閾値Qminを調整する場合には、ハンドオーバ抑制は、閾値Qminの増加により緩和し、閾値Qminの低減により強化される。これにより、第2例では、移動端末の無線品質に基づいてハンドオーバ抑制の是非が判断されるので、HO抑制によるハンドオーバ失敗が生じにくいという利点がある。
In this second example, the
4.3)HOパラメータ調整によるハンドオーバ抑制
他のセルからのハンドオーバ(Incoming HO)に対しては抑制を行わず、上述したように選択された移動端末のみに、他のセルとのping-pong HO等の不要なハンドオーバを抑制するハンドオーバ・パラメータを通知する。これにより、過去に不要なハンドオーバを頻発していた他のセルへのハンドオーバ(Outgoing HO)を抑制することができ、さらに移動端末からの不要な測定報告も抑えられる。
4.3) Handover suppression by adjusting HO parameters No suppression is performed for handover from another cell (Incoming HO), and only the selected mobile terminal as described above is ping-pong HO with other cells. A handover parameter that suppresses unnecessary handover such as is notified. As a result, it is possible to suppress handovers to other cells (Outgoing HO) that frequently caused unnecessary handovers in the past, and to suppress unnecessary measurement reports from mobile terminals.
図19は本発明の一実施形態におけるハンドオーバ抑制の第3例を説明するための無線通信システムの概略的構成を示すブロック図である。図19に示すように、他のセルからのIncoming HOに対して抑制を行わない点と他のセルを管理する基地局からハンドオーバ・パラメータを取得する点が図13の第1例とは異なっている。以下、この相違点を中心にHO抑制動作を説明する。 FIG. 19 is a block diagram showing a schematic configuration of a wireless communication system for explaining a third example of handover suppression in an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 19, it differs from the first example in FIG. 13 in that the incoming HO from other cells is not suppressed and the handover parameter is acquired from the base station that manages the other cells. Yes. Hereinafter, the HO suppression operation will be described focusing on this difference.
図20は図19における基地局の動作の第1例を示すフローチャートである。図20において、動作S801〜S804は、図14に示す動作を同様であるから同じ参照番号を付して説明は省略する。図20において、ハンドオーバ抑制部104は、セル35Bに接続している移動端末に対してハンドオーバ・パラメータを通知する際に、当該移動端末が動作S804で選択された移動端末かどうかを判定する(動作S1101)。選択された移動端末でなければ(動作S1101;NO)、ハンドオーバ制御部101Bはセル35Bに共通のハンドオーバ・パラメータを当該移動端末に通知する(動作S1102)。
FIG. 20 is a flowchart showing a first example of the operation of the base station in FIG. In FIG. 20, operations S801 to S804 are the same as the operations shown in FIG. 20, when notifying the handover parameter to the mobile terminal connected to the
移動端末が動作S804で選択された移動端末であれば(動作S1101;YES)、ハンドオーバ抑制部104は、式(3)あるいは式(5)を用いて、ping-pong HOを抑制するハンドオーバ・パラメータを計算し(動作S1103)、当該移動端末へ通知する(動作S1104)。このように、移動端末選択部103が選択した移動端末に対してのみ、セル35Aとの間のping-pong HOを抑制するハンドオーバ・パラメータを通知することで、移動端末からの不要な測定報告が抑制され、移動端末のバッテリ消費および基地局と移動端末の処理負荷を抑えることができる。
If the mobile terminal is the mobile terminal selected in operation S804 (operation S1101; YES), the
この例においても、ハンドオーバ最適化部201は、基地局に設定されるハンドオーバ抑制閾値としてping-pong HO数の閾値NTHを用い、ハンドオーバ失敗率に従って閾値NTHを調整することで、ハンドオーバ最適化を達成することができる。
Also in this example, the
本発明は移動通信システムにおけるセル間ハンドオーバ制御に利用可能である。 The present invention can be used for inter-cell handover control in a mobile communication system.
10、10a、10b 移動端末
20 ネットワーク管理システム
30、30A、30B 基地局(eNB)
101、101A、101B、101C ハンドオーバ制御部
102 ハンドオーバ履歴分析部
103 移動端末選択部
104 ハンドオーバ抑制部
105 ハンドオーバ失敗検出部
201 ハンドオーバ最適化部
202 品質統計記憶部
203 ハンドオーバ抑制最適化部
10, 10a,
101, 101A, 101B, 101C
Claims (25)
移動端末のセル間ハンドオーバを移動端末ごとに抑制するハンドオーバ抑制手段と、
前記ハンドオーバ抑制を原因とするハンドオーバ失敗を検出するハンドオーバ失敗検出手段と、
前記ハンドオーバ失敗の発生率に基づいて前記ハンドオーバ抑制の度合いを調整するハンドオーバ抑制最適化手段と、
を備え、
前記ハンドオーバ失敗検出手段が、ハンドオーバを抑制した移動端末とハンドオーバ時に無線回線の異常切断が生じた移動端末との同一性を当該移動端末の識別情報をもとに判定し、前記ハンドオーバの抑制を原因とするハンドオーバ失敗を検出する、
ことを特徴とする無線通信システム。 A wireless communication system comprising a base station for managing a cell to which a mobile terminal is connected and having a function of controlling inter-cell handover of a mobile terminal,
Handover suppressing means for suppressing inter-cell handover of a mobile terminal for each mobile terminal;
A handover failure detecting means for detecting a handover failure caused by the handover suppression;
Handover suppression optimization means for adjusting the degree of handover suppression based on the occurrence rate of the handover failure;
Equipped with a,
The handover failure detection means determines, based on the identification information of the mobile terminal, the identity of the mobile terminal that has suppressed the handover and the mobile terminal that has abnormally disconnected the radio link during the handover, and causes the suppression of the handover Detect a handover failure,
A wireless communication system.
移動端末のセル間ハンドオーバを移動端末ごとに抑制し、
ハンドオーバを抑制した移動端末とハンドオーバ時に無線回線の異常切断が生じた移動端末との同一性を当該移動端末の識別情報をもとに判定することにより、前記ハンドオーバ抑制を原因とするハンドオーバ失敗を検出し、
前記ハンドオーバ失敗の発生率に基づいて前記ハンドオーバ抑制の度合いを調整する、
ことを特徴とするハンドオーバ最適化方法。 A handover optimization method in a radio communication system comprising a base station that manages a cell to which a mobile terminal is connected and having a function of controlling handover between cells of the mobile terminal,
Suppressing inter-cell handover of mobile terminals for each mobile terminal,
Detects handover failure due to handover suppression by determining the identity of a mobile terminal that has suppressed handover and the mobile terminal that has experienced abnormal disconnection of the radio link based on the identification information of the mobile terminal. And
Adjusting the degree of handover suppression based on the handover failure rate,
A handover optimization method characterized by the above.
ことを特徴とする請求項12−20のいずれか1項に記載のハンドオーバ最適化方法。 Further, the type of handover failure is determined from the signal sequence of handover failure.
The handover optimization method according to any one of claims 12 to 20 , wherein the handover optimization method is performed.
ハンドオーバ抑制の度合いを示す情報に従って移動端末のセル間ハンドオーバを移動端末ごとに抑制するハンドオーバ抑制手段と、
ハンドオーバを抑制した移動端末とハンドオーバ時に無線回線の異常切断が生じた移動端末との同一性を当該移動端末の識別情報をもとに判定することにより、前記ハンドオーバ抑制を原因とするハンドオーバ失敗を検出するハンドオーバ失敗検出手段と、
を有することを特徴とする基地局。 A base station having a function of managing cells in a radio communication system and controlling inter-cell handover by a mobile terminal,
Handover suppressing means for suppressing inter-cell handover of a mobile terminal for each mobile terminal according to information indicating a degree of handover suppression;
Detects handover failure due to handover suppression by determining the identity of a mobile terminal that has suppressed handover and the mobile terminal that has experienced abnormal disconnection of the radio link based on the identification information of the mobile terminal. A handover failure detection means for
A base station characterized by comprising:
基地局が移動端末のセル間ハンドオーバを移動端末ごとに抑制したことを原因とするハンドオーバ失敗に関する統計情報を前記基地局から受信して格納する統計情報格納手段と、
前記ハンドオーバ失敗の発生率に基づいて前記基地局の前記ハンドオーバ抑制の度合いを調整するハンドオーバ抑制最適化手段と、
を備え、
前記基地局が、ハンドオーバを抑制した移動端末とハンドオーバ時に無線回線の異常切断が生じた移動端末との同一性を当該移動端末の識別情報をもとに判定することにより、前記ハンドオーバ抑制を原因とするハンドオーバ失敗を検出する、ことを特徴とするネットワーク管理システム。 A network management system that manages a base station that manages a cell to which a mobile terminal is connected,
Statistical information storage means for receiving and storing statistical information related to handover failure caused by the base station suppressing inter-cell handover of the mobile terminal for each mobile terminal;
Handover suppression optimization means for adjusting the degree of handover suppression of the base station based on the handover failure occurrence rate;
With
Based on the identification information of the mobile terminal, the base station determines the identity of the mobile terminal that has suppressed handover and the mobile terminal in which the abnormal disconnection of the radio channel has occurred at the time of handover. A network management system, characterized in that a handover failure is detected .
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