JP6646037B2 - 基地局、無線端末及びネットワーク装置 - Google Patents
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Description
本発明は、通信システムにおいて用いられる基地局、無線端末及びネットワーク装置に関する。
移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、無線端末の消費電力を削減するための間欠受信技術として、非連続受信(DRX)が規定されている。DRX動作を実行している無線端末は、下りリンク制御チャネルを間欠的に監視する。下りリンク制御チャネルを監視する周期は「DRXサイクル」と称される。
近年、移動通信システムにおいて人が介在することなく無線端末が通信を行うマシンタイプコミュニケーション(MTC)が注目されている。このような背景から、既存のDRXサイクルよりも長い拡張DRX(extended DRX)サイクルを新たに導入し、更なる消費電力の削減を図ることが検討されている(例えば、非特許文献1参照)。拡張DRXサイクルを使用するDRXは、拡張DRXと称される。
ところで、無線端末宛ての下りリンクデータは、最初に、外部ネットワークからパケットネットワークゲートウェイ(以下、PGW)へと転送される。PGWは、サービングゲートウェイ(以下、SGW)とPGWとの間のS5/S8ベアラを介して、SGWへと下りリンクデータを転送する。下りリンクデータを受信したSGWは、無線端末とSGWとの間のE−RABベアラを介して、無線端末へと下りリンクデータを転送する。このようにして、無線端末は、下りリンクデータを取得できる。なお、E−RABベアラは、無線端末と基地局との間の無線ベアラと、基地局とSGWとの間のS1ベアラと、によって構成される。
一方、無線端末がアイドルモードである場合、SGWとPGWとの間のS5/S8ベアラは、無線端末がデタッチしていないため、存在したままである。一方、無線端末とSGWとの間のE−RABベアラは、無線端末がアイドルモードへと移行する際に解放されるため、存在しない。この場合、当該無線端末宛ての下りリンクデータは、S5/S8ベアラを介して、PGWからSGWへと転送される。SGWは、E−RABベアラが存在しないため、モビリティ管理エンティティ(以下、MME)にページングを要求する。その後、MMEからのページングに基づいてコネクティッドモードへと移行した無線端末は、SGWとの間でE−RABベアラを確立する。無線端末は、確立されたE−RABベアラを介して、SGWから下りリンクデータを取得できる。
3GPP寄書「RP−141994」
第1の特徴に係る基地局は、アイドルモードにおいて拡張DRXを設定可能な無線端末を有する通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、前記無線端末がコネクティッドモードである場合に、前記無線端末宛ての下りリンクデータを、前記基地局とサービングゲートウェイとの間のベアラを介して、前記サービングゲートウェイから受信し、前記下りリンクデータを前記無線端末に送信する制御部を備える。前記制御部は、前記無線端末に前記拡張DRX動作が設定されている場合、前記無線端末が前記アイドルモードに移行する際に、前記ベアラを解放せずに維持する。前記制御部は、前記無線端末が前記アイドルモードである場合であっても、前記無線端末宛ての下りリンクデータを、前記ベアラを介して前記サービングゲートウェイから受信し、前記下りリンクデータが前記無線端末に送信されるまで前記下りリンクデータを保持する。
第2の特徴に係る無線端末は、アイドルモードにおいてDRX動作を実行する。前記無線端末は、下りリンクデータに基づくページングメッセージを基地局から前記アイドルモードにおいて受信した場合に、前記基地局との間のRRC接続を確立した後、前記ページングメッセージに基づく応答を前記基地局の上位ノードであるモビリティ管理エンティティに通知する制御部を備える。前記制御部は、前記ページングメッセージとは異なる特別なページングメッセージを前記基地局から受信した場合には、前記応答を省略して、前記基地局から前記下りリンクデータを取得する。
第3の特徴に係るネットワーク装置は、アイドルモードにおいて拡張DRX動作を実行可能な無線端末を有する通信システムにおいて用いられる。前記ネットワーク装置は、前記無線端末宛ての下りリンクデータの受信に応じて、当該下りリンクデータに基づくページングをモビリティ管理エンティティに要求する制御部を備える。前記制御部は、前記要求に対する応答として、前記無線端末が前記拡張DRX動作を実行中である旨の否定応答を受信した場合、下りリンクデータの保持及び転送を行うデータサーバに、前記無線端末宛ての前記下りリンクデータを転送する。
第4の特徴に係るネットワーク装置は、アイドルモードにおいて拡張DRX動作を実行可能な無線端末を有する通信システムにおいて用いられる。前記ネットワーク装置は、前記無線端末宛ての下りリンクデータに基づくページング要求をサービングゲートウェイから受信する受信部と、前記ページング要求に応じて、前記ネットワーク装置の配下の基地局にページングメッセージを送信させるためのページングを通知する制御部と、をそなえる。前記制御部は、前記サービングゲートウェイから、下りリンクデータの保持及び転送を行うデータサーバに前記無線端末宛ての前記下りリンクデータが転送された場合に、前記無線端末に前記データサーバへアクセスさせるための動作を実行する。
第5の特徴に係る無線端末は、アイドルモードにおける拡張DRX動作を実行可能である。前記無線端末は、前記拡張DRX動作を実行中に、前記無線端末宛ての下りリンクデータに基づくページングメッセージを基地局から受信する受信部と、前記ページングメッセージを受信した後、前記基地局との間にRRC接続を確立して、前記下りリンクデータを取得する制御部とを備える。前記受信部は、下りリンクデータの保持及び転送を行うデータサーバへアクセスさせるためのアクセス指示を受信する。前記制御部は、前記アクセス指示に応じて、前記データサーバへのアクセスを開始する。
[実施形態の概要]
無線端末がアイドルモードにおいて拡張DRX動作を実行しているケースを想定する。拡張DRXサイクルは、既存のDRXサイクルよりも長いため、無線端末が、MMEからのページングに基づいてコネクティッドモードへと移行することが遅くなる可能性がある。従って、SGWは、無線端末宛ての下りリンクデータが無線端末に送信されるまで長期間保持しなければならず、SGWのバッファ容量を超える懸念がある。特に、SGWの配下の基地局の数に応じて、下りリンクデータを転送する対象となる無線端末の数も増加する。このため、拡張DRX動作を実行する無線端末の数が増加した場合、取り扱う下りリンクデータも増加するため、多数の無線端末が拡張DRX動作を実行している場合、SGWのバッファ容量を超える可能性がより高くなる。
無線端末がアイドルモードにおいて拡張DRX動作を実行しているケースを想定する。拡張DRXサイクルは、既存のDRXサイクルよりも長いため、無線端末が、MMEからのページングに基づいてコネクティッドモードへと移行することが遅くなる可能性がある。従って、SGWは、無線端末宛ての下りリンクデータが無線端末に送信されるまで長期間保持しなければならず、SGWのバッファ容量を超える懸念がある。特に、SGWの配下の基地局の数に応じて、下りリンクデータを転送する対象となる無線端末の数も増加する。このため、拡張DRX動作を実行する無線端末の数が増加した場合、取り扱う下りリンクデータも増加するため、多数の無線端末が拡張DRX動作を実行している場合、SGWのバッファ容量を超える可能性がより高くなる。
そこで、実施形態は、無線端末宛ての下りリンクデータを保持することによるSGWのバッファ容量の増加を抑制可能である基地局、無線端末及びネットワーク装置を提供する。
第1実施形態に係る基地局は、アイドルモードにおいて拡張DRXを設定可能な無線端末を有する通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、前記無線端末がコネクティッドモードである場合に、前記無線端末宛ての下りリンクデータを、前記基地局とサービングゲートウェイとの間のベアラを介して、前記サービングゲートウェイから受信し、前記下りリンクデータを前記無線端末に送信する制御部を備える。前記制御部は、前記無線端末に前記拡張DRX動作が設定されている場合、前記無線端末が前記アイドルモードに移行する際に、前記ベアラを解放せずに維持する。前記制御部は、前記無線端末が前記アイドルモードである場合であっても、前記無線端末宛ての下りリンクデータを、前記ベアラを介して前記サービングゲートウェイから受信し、前記下りリンクデータが前記無線端末に送信されるまで前記下りリンクデータを保持する。
第1実施形態では、前記制御部は、前記無線端末が前記アイドルモードに移行する際に、前記ベアラを解放するトリガとなる解放要求をモビリティ管理エンティティに通知せずに、前記無線端末と前記基地局との間のRRC接続を解放するための解放メッセージを前記無線端末に送信する。
第1実施形態では、前記制御部は、前記下りリンクデータを保持した後、モビリティ管理エンティティからページングを受けずに送信される特別なページングメッセージを、前記無線端末に送信する。
第1実施形態では、前記制御部は、前記特別なページングメッセージを示す識別情報が含まれるページングメッセージを、前記特別なページングメッセージとして前記無線端末に送信する。
第1実施形態に係る無線端末は、アイドルモードにおいてDRX動作を実行する。前記無線端末は、下りリンクデータに基づくページングメッセージを基地局から前記アイドルモードにおいて受信した場合に、前記基地局との間のRRC接続を確立した後、前記ページングメッセージに基づく応答を前記基地局の上位ノードであるモビリティ管理エンティティに通知する制御部を備える。前記制御部は、前記ページングメッセージとは異なる特別なページングメッセージを前記基地局から受信した場合には、前記応答を省略して、前記基地局から前記下りリンクデータを取得する。
第1実施形態では、前記制御部は、前記特別なページングメッセージを示す識別情報が含まれるページングメッセージを受信した場合、当該ページングメッセージを前記特別なページングメッセージと解釈する。
第2実施形態に係るネットワーク装置は、アイドルモードにおいて拡張DRX動作を実行可能な無線端末を有する通信システムにおいて用いられる。前記ネットワーク装置は、前記無線端末宛ての下りリンクデータの受信に応じて、当該下りリンクデータに基づくページングをモビリティ管理エンティティに要求する制御部を備える。前記制御部は、前記要求に対する応答として、前記無線端末が前記拡張DRX動作を実行中である旨の否定応答を受信した場合、下りリンクデータの保持及び転送を行うデータサーバに、前記無線端末宛ての前記下りリンクデータを転送する。
第2実施形態では、前記制御部は、前記否定応答を受信しない場合であっても、前記下りリンクデータを保持してから所定期間が経過した場合には、前記データサーバに前記下りリンクデータを転送する。
第2実施形態に係るネットワーク装置は、アイドルモードにおいて拡張DRX動作を実行可能な無線端末を有する通信システムにおいて用いられる。前記ネットワーク装置は、前記無線端末宛ての下りリンクデータに基づくページング要求をサービングゲートウェイから受信する受信部と、前記ページング要求に応じて、前記ネットワーク装置の配下の基地局にページングメッセージを送信させるためのページングを通知する制御部と、をそなえる。前記制御部は、前記サービングゲートウェイから、下りリンクデータの保持及び転送を行うデータサーバに前記無線端末宛ての前記下りリンクデータが転送された場合に、前記無線端末に前記データサーバへアクセスさせるための動作を実行する。
第2実施形態では、前記制御部は、前記無線端末に前記データサーバへアクセスさせるためのアクセス指示を含む前記ページングメッセージを前記基地局に送信させるために、前記動作として、前記ページングに前記アクセス指示を含める。
第2実施形態では、前記制御部は、前記動作として、前記無線端末に前記データサーバへアクセスさせるためのアクセス指示を、NASメッセージにより前記無線端末に通知する。
第2実施形態では、前記制御部は、前記ページングメッセージに基づく応答を前記無線端末から受信した場合に、SMSメッセージによりアクセス指示を前記無線端末に通知するSMSサーバに、前記アクセス指示を通知するトリガとなるメッセージを通知する。前記アクセス指示は、前記無線端末に前記データサーバへアクセスさせるための指示である。
第2実施形態に係る無線端末は、アイドルモードにおける拡張DRX動作を実行可能である。前記無線端末は、前記拡張DRX動作を実行中に、前記無線端末宛ての下りリンクデータに基づくページングメッセージを基地局から受信する受信部と、前記ページングメッセージを受信した後、前記基地局との間にRRC接続を確立して、前記下りリンクデータを取得する制御部とを備える。前記受信部は、下りリンクデータの保持及び転送を行うデータサーバへアクセスさせるためのアクセス指示を受信する。前記制御部は、前記アクセス指示に応じて、前記データサーバへのアクセスを開始する。
第2実施形態では、前記受信部は、前記アクセス指示を含む前記ページングメッセージを受信することにより、前記アクセス指示を受信する。
第2実施形態では、前記受信部は、前記基地局の上位ノードであるモビリティ管理エンティティからNASメッセージにより前記アクセス指示を受信する。
第2実施形態では、前記受信部は、SMSメッセージにより前記アクセス指示をSMSサーバから受信する。
[第1実施形態]
以下において、本発明をLTEシステムに適用する場合の第1実施形態を説明する。
以下において、本発明をLTEシステムに適用する場合の第1実施形態を説明する。
(システム構成)
図1は、LTEシステムの構成図である。図1に示すように、実施形態に係るLTEシステムは、UE(User Equipment)100、E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
図1は、LTEシステムの構成図である。図1に示すように、実施形態に係るLTEシステムは、UE(User Equipment)100、E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
UE100は、無線端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置であり、接続先のセル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
E−UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E−UTRAN10は、eNB200(evolved Node−B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータのルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能などを有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
EPC20は、コアネットワークに相当する。E−UTRAN10及びEPC20によりLTEシステムのネットワーク(LTEネットワーク)が構成される。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/SGW(Serving−Gateway)300と、PGW(Packet Data Network Gateway)400とを含む。
MME/SGW300は、MME300AとSGW300Bとにより構成される。MME300Aは、UE100に対する各種モビリティ制御などを行う。SGW300Bは、ユーザデータの転送制御を行う。MME/SGW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。なお、MME及びSGWは、同じネットワーク装置(通信制御装置)によって構成されていてもよいし、異なるネットワーク装置によって構成されていてもよい。
PGW400は、セルラネットワークのオペレータにより管理されない外部ネットワークから(及び外部ネットワークに)ユーザデータを中継する制御を行うネットワークノードである。
図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、アンテナ101、無線送受信機110、ユーザインターフェイス120、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130、バッテリ140、メモリ150、及びプロセッサ160を備える。メモリ150は記憶部に相当し、プロセッサ160は制御部に相当する。UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ160’としてもよい。
アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、無線送受信機110は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ160に出力する。
ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
メモリ150は、プロセッサ160により実行されるプログラム、及びプロセッサ160による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、アンテナ201、無線送受信機210、ネットワークインターフェイス220、メモリ230、及びプロセッサ240を備える。なお、メモリ230をプロセッサ240と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ240’としてもよい。
アンテナ201及び無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナ201から送信する。また、無線送受信機210は、アンテナ201が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ240に出力する。
ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S−GW300と接続される。ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信に用いられる。
メモリ230は、プロセッサ240により実行されるプログラム、及びプロセッサ240による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ240は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
図4は、MME300Aのブロック図である。図4に示すように、MME300Aは、ネットワークインターフェイス320、メモリ330、及びプロセッサ340を備える。なお、メモリ330をプロセッサ340と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサとしてもよい。
ネットワークインターフェイス320は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。ネットワークインターフェイス320は、S1インターフェイス上で行う通信に用いられる。
メモリ330は、プロセッサ340により実行されるプログラム、及びプロセッサ340による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ340は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ330に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ340は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
なお、SGW300Bも、MME300Aと同様のブロック図であるため、説明を省略する。また、PGW400は、MME300Aと同様のブロック図である。ただし、PGW400のネットワークインターフェイスは、MME/SGW300及び外部ネットワークのそれぞれと接続される。
図5は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図5に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
MAC層は、データの優先制御、及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式)、UE100への割当リソースブロックを決定(スケジューリング)するスケジューラを含む。
RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のための制御信号(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッドモード(コネクティッドモード)であり、そうでない場合、UE100はRRCアイドルモード(アイドルモード)である。
RRC層の上位に位置するNAS(Non−Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
図6は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンク(DL)にはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、上りリンク(UL)にはSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
図6に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのサブキャリア及び1つのシンボルによりリソースエレメントが構成される。UE100に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより構成され、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により構成される。
(アイドルモードにおけるDRX動作の概要)
以下において、RRCアイドルモードにおけるDRX(DRX: Discontinuous Reception)動作について説明する。なお、以下において、アイドルモードにおけるDRX動作は、既存のDRXサイクルよりも長い拡張DRXサイクルを使用した動作も含む。
以下において、RRCアイドルモードにおけるDRX(DRX: Discontinuous Reception)動作について説明する。なお、以下において、アイドルモードにおけるDRX動作は、既存のDRXサイクルよりも長い拡張DRXサイクルを使用した動作も含む。
UE100は、バッテリを節約するために、DRX動作を行うことが可能である。DRX動作を行うUE100は、PDCCHを間欠的に監視する。通常、サブフレーム中のPDCCHは、当該サブフレーム中のPDSCHのスケジューリング情報(無線リソース及びトランスポートフォーマットの情報)を運搬する。
RRCアイドルモードであるUE100は、着信があることを通知するページングメッセージを受信するためにPDCCHを間欠的に監視するDRX動作を行う。UE100は、ページング用のグループ識別子(P−RNTI)を用いて、PDCCH(CCE)をデコードして、ページングチャネルの割り当て情報(PI)を取得する。UE100は、当該割当情報に基づいて、ページングメッセージを取得する。UE100におけるPDCCH監視タイミングは、UE100の識別子(IMSI:International Mobile Subscriber Identity)に基づいて定められる。PDCCH監視タイミングの算出について具体的に説明する。
RRCアイドルモードのDRX動作におけるPDCCH監視タイミング(PDCCH監視サブフレーム)は、Paging Occasion(PO)と称される。
UE100(及びeNB200)は、Paging Occasion(PO)、及び、Paging Occasionを含みうる無線フレームであるPaging Frame(PF)を下記のように計算する。
PFのシステムフレーム番号(SFN)は、下記の式(1)から求められる。
SFN mod T= (T div N) * (UE_ID mod N) …(1)
ここで、Tは、ページングメッセージを受信するためのUE100のDRXサイクルであり、無線フレームの数で表される。Nは、TとnBのうち最小値である。nBは、4T, 2T, T, T/2, T/4, T/8, T/16, T/32から選択される値である。UE_IDは、「IMSI mod 1024」により求められる値である。
このようにして求められたPFのうち、POのサブフレーム番号は、下記のように求められる。まず、下記の式(2)により、インデックスi_sを求める。
i_s = floor(UE_ID/N) mod Ns …(2)
ここで、Nsは、1とnB/Tのうち最大値である。
次に、表1または表2からNs及びインデックスi_sに対応するPOを求める。表1はLTE FDDシステムに適用され、表2はLTE TDDシステムに適用される。表1および表2において、N/Aは非適用を表す。
このように、UE100は、SFNとDRXサイクルとに基づいてページングフレームを決定する。なお、eNB200も同様にページングフレームを決定し、決定されたページングフレームにおいて、ページングメッセージを通知するためのPDCCHを送信する。
(第1実施形態に係る動作)
次に、第1実施形態に係る動作について、図7を用いて説明する。図7は、第1実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
次に、第1実施形態に係る動作について、図7を用いて説明する。図7は、第1実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
UE100は、eNB200が管理するセルに在圏している。UE100は、MTCの無線端末である。具体的には、UE100は、低モビリティ性を有する無線端末である。例えば、UE100は、位置が固定された無線端末である。或いは、UE100は、局所移動しかできない無線端末であり、セル内を局所的に移動する。
図7に示すように、UE100は、初期状態において、コネクティッドモードである。UE100は、インターネット(外部ネットワーク)上の相手装置(Peer Entity)と通信を行う場合、UE100が送受信するデータは、UE100とPGW400との間のEPS(Evolved Packet System)ベアラ、及びPGW400とインターネットとの間の外部ベアラにより運搬される。
EPSベアラは、UE100とSGW300Bとの間のE−RAB、及びSGW300BとPGW400との間のS5/S8ベアラにより構成される(図7参照)。S5/S8ベアラは、S5/S8インターフェイス上に確立される。後述するE−RABが存在する場合、E−RABは、EPSベアラと1対1で対応する。SGW300Bは、S5/S8ベアラとS1−Uベアラとの対応関係を記憶する。
E−RABは、UE100とeNB200との間のデータ無線ベアラ(DRB Bearer/Radio Bearer)、及びeNB200とSGW300Bとの間のS1−Uベアラ(S1−U Bearer)により構成される。
S1−Uベアラは、S1−Uインターフェイス上に確立される。データ無線ベアラが存在する場合、データ無線ベアラは、EPSベアラ/E−RABと1対1で対応する。eNB200は、S1−Uベアラとデータ無線ベアラとの対応関係を記憶する。
ここで、UE100がコネクティッドモードである場合、UE100宛ての下りリンクデータは、外部ベアラを介してPGW400に届けられる。PGW400は、S5/S8ベアラを介して、SGW300Bへ下りリンクデータを転送する。UE100宛ての下りリンクデータを受信したSGW300Bは、UE100のS1−Uベアラが存在するため、S1−Uベアラを介して、eNB200へ下りリンクデータを転送する。UE100宛ての下りリンクデータを受信したeNB200は、データ無線ベアラを介してUE100へ下りリンクデータを送信する。UE100は、eNB200から下りリンクデータを受信することによって、当該下りリンクデータを取得できる。
次に、UE100がアイドルモードである場合に、UE100が下りリンクデータを取得する方法について説明する。
図7に示すように、ステップS110において、eNB200は、UE100が低モビリティ性を有するUEであることを知る。具体的には、eNB200は、以下の方法によって、UE100が低モビリティ性を有するか否かを判断する。eNB200は、UE100がMTCであるか否かを判断してもよい。
第1の方法では、eNB200は、「UEInformationResponse」に基づいて、UE100が低モビリティ性を有するか否かを判断する。eNB200は、UE100に対して、UE情報を要求するメッセージ(UEInformationRequest)を送信する。UE100は、当該メッセージに対する応答メッセージ(UEInformationResponse)をeNB200に送信する。eNB200は、応答メッセージにモビリティ履歴報告(mobilityHistoryReport)が含まれる場合、モビリティ履歴報告に基づいて、UE100が低モビリティ性を有するか否かを判断する。モビリティ履歴報告は、直近に滞在したセル又は離れたセルの滞在時間を示す情報である。eNB200は、UE100が在圏する(滞在する)セルの滞在時間が閾値を越えている場合、UE100が低モビリティ性を有すると判断する。そうでない場合、eN200は、UE100が低モビリティ性を有さないと判断する。
第2の方法では、eNB200は、「Expected UE Behaviour」に基づいて、UE100が低モビリティ性を有するか否かを判断する。eNB200は、MME300Aから受信した「INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST」メッセージがUE100の挙動に関する「Expected UE Behaviour」を含む場合、「Expected UE Behaviour」に基づいて、UE100が低モビリティ性を有するか否かを判断する。「Expected UE Behaviour」は、予測されるUEのアクティブ挙動及び/又は移動性挙動(mobility behaviour)を示す情報である。例えば、「Expected UE Behaviour」は、UE100のアクティブ時間及び/又はアイドル時間を示す情報である。「Expected UE Behaviour」は、基地局間ハンドオーバ(inter−eNB handovers)の予測される時間間隔を示す情報である。「Expected UE Behaviour」に「長時間(long−time)」が含まれる場合、基地局間ハンドオーバの間隔は、180秒より長いことが予測される。なお、MME300が、加入者情報、統計情報などに基づいて、「Expected UE Behaviour」を決定できる。eNB200は、「Expected UE Behaviour」によって示される時間(例えば、基地局間ハンドオーバの予測される時間間隔)が閾値を越えている場合、UE100が低モビリティ性を有すると判断する。そうでない場合、eN200は、UE100が低モビリティ性を有さないと判断する。
なお、eNB200は、ソースeNB200から受信した「HANDOVER REQUEST」メッセージが「Expected UE Behaviour」を含む場合、「Expected UE Behaviour」に基づいて、UE100が低モビリティ性を有するか否かを判断してもよい。
第3の方法では、eNB200は、「extendedLowPowerConsumption」に基づいて、UE100が低モビリティ性を有するか否かを判断する。eNB200は、UE100から「extendedLowPowerConsumption」を含むメッセージを受信した場合、UE100が低モビリティ性を有すると判断する。「extendedLowPowerConsumption」は、UE100が低電力消費を好むことを示す「LowPowerConsumption」よりもUE100がさらに低電力消費を好むことを示す情報である。UE100は、「extendedLowPowerConsumption」を「powerPreIndication」に含めて、「UEAssistanceInformation」メッセージによりeNB200に送信してもよい。或いは、UE100は、「extendedLowPowerConsumption」を「powerPreIndication」とは異なるフィールドに含めて、「UEAssistanceInformation」メッセージによりeNB200に送信してもよい。或いは、Ue100は、「extendedLowPowerConsumption」をUEAssistanceInformation」とは異なるメッセージにより、eNB200に送信してもよい。「extendedLowPowerConsumption」は、低モビリティ性を有するUE及び/又はMTCであるUEのみがeNB200に送信できてもよい。
第4の方法では、eNB200は、UE100に拡張DRXを設定している、或いは、UE100に拡張DRXを設定する予定である場合に、UE100が低モビリティ性を有すると判断する。eNB200は、上述の方法により、UE100が低モビリティ性を有する場合に、UE100に拡張DRXを設定すると判断する。或いは、eNB200は、UE100から受信した「UEAssistanceInformation」メッセージが「powerPreIndication」を含む場合、「powerPreIndication」に基づいて、UE100に拡張DRXを設定するか否かを判断する。「powerPreIndication」は、電力セーブのために最適化された(UEが好む)設定を示す。或いは、「powerPreIndication」は、通常の設定を示す。eNB200は、「powerPreIndication」が、低電力消費を示す「LowPowerConsumption」を示す情報を含む場合、UE100に拡張DRXを設定すると判断してもよい。
eNB200は、SIB2によってUE100へブロードキャストされる既存のPCCH設定(PCCH−Config.)によってUE100に拡張DRXを設定してもよい。PCCH設定内のページング周期(defaultPagingCycle)の値域が拡張されている。UE100は、PCCH設定に基づくページング周期を拡張DRXサイクルとして取り扱う。
或いは、eNB200は、既存のPCCH設定とは異なる情報要素(例えば、「Idle−eDRX−Config」)によって、UE100に拡張DRXを設定してもよい。「Idle−eDRX−Config」は、拡張DRXサイクルとして、例えば、「・・・、rf512、rf1024、・・・」という値域が設定可能であってもよい。eNB200は、後述するように、「Idle−eDRX−Config」を含むRRC接続解放メッセージをUE100に送信することによって、UE100に拡張DRXを設定してもよい。
ステップS120において、eNB200は、eNB200とSGW300Bとの間のS1−Uベアラを解放せずに、RRC接続解放メッセージをUE100に送信する。
通常、eNB200は、設定されたパラメータ(インアクティビティタイマ)に基づいて、UE100がアクティビティでないことを示すユーザインアクティビティ(User inactivity)を検出した場合、UE100のコンテキスト(UE100に関する情報)を解放するための要求メッセージ(UE Context Release Request)をMME300Aに通知する。要求メッセージは、S1−Uベアラを解放するトリガとなるメッセージである。MME300Aは、要求メッセージに基づいて、変更ベアラ要求(Modify Bearer Request)をSGW300Bに通知する。SGW300Bは、変更ベアラ要求によって、UE100が下りリンクデータ(下りリンクトラフィック)を利用できないことが知らされる。SGW300Bは、変更ベアラ要求の受信に応じて、S1−Uベアラを解放する。また、SGW300Bは、変更ベアラ要求に対する応答(Modify Bearer Response)をMME300Aに送信する。MME300Aは、変更ベアラ要求に対する応答の受信に応じて、UEコンテキスト解放コマンドメッセージ(UE Context Release Command)をeNB200に通知する。eNB200は、UEコンテキスト解放コマンドの受信に応じて、UE100のコンテキストを解放する。eNB200は、UE100のコンテキストを解放したことを示すUEコンテキスト解放完了メッセージ(UE Context Release Complete)をMME300Aに通知する。eNB200は、UEコンテキスト解放完了メッセージをMME300Aに通知した後、RRC接続解放メッセージをUE100に送信する。
一方、本実施形態では、eNB200は、要求メッセージをMME300Aに通知せずに、RRC接続解放メッセージをUE100に送信する。すなわち、eNB200は、要求メッセージの通知を省略する。これにより、S1−Uベアラが解放されずに維持される。eNB200は、低モビリティ性を有するUE100に対して、RRC接続解放メッセージを送信する場合に、要求メッセージをMME300Aに通知しない。すなわち、eNB200は、拡張DRXサイクルを使用するDRXを設定した(又は設定する)UE100に対して、RRC接続解放メッセージを送信する場合に、要求メッセージをMME300Aに通知しない。
eNB200は、UE100に拡張DRXサイクルを使用するDRXを設定していない場合は、RRC接続解放メッセージに拡張DRXサイクルを使用するDRX(拡張DRX)の設定情報(「Idle−eDRX−Config」)を含める。eNB200は、UE100が使用する拡張DRXサイクルを変更する場合、DRXを設定したUE100に対して、拡張DRXの設定情報を含むRRC接続解放メッセージを送信してもよい。なお、eNB200は、拡張DRXの設定情報をUE100にすでに送信している場合には、拡張DRXの設定情報を含まないRRC接続解放メッセージを送信してもよい。
RRC接続解放メッセージを受信したUE100は、RRC接続を解放し、アイドルモードへと移行する。その後、アイドルモードであるUE100は、(拡張)DRX設定に従って、(拡張)DRX動作を実行する。
図7に示すように、RRC接続の解放によって、データ無線ベアラは解放される。一方、S1−Uベアラは、存在したままである。なお、EPC20(MME300A、SGW300Bなど)は、要求メッセージ(UE Context Release Request)がeNB200から通知されていないため、S1−Uベアラだけでなく、データ無線ベアラも存在する(すなわち、E−RABが存在したままである)という認識である。
なお、UE100が低モビリティ性を有するため、eNB200が管理するセルに当該UE100が在圏しているとみなして、上述の動作が実行される。
ステップS130において、UE100宛ての下りリンクデータを受信したPGW400は、S5/S8ベアラを介して、SGW300Bへ下りリンクデータを転送する。
ステップS140において、UE100宛ての下りリンクデータを受信したSGW300Bは、UE100のS1−Uベアラが存在するため、S1−Uベアラを介して、eNB200へ下りリンクデータを転送する。eNB200は、UE100がアイドルモードであり、データ無線ベアラが存在しない場合であっても、UE100宛ての下りリンクデータを受信する。
ステップS150において、eNB200は、データ無線ベアラが存在しないため、SGW300Bから受信したUE100宛ての下りリンクデータをメモリ230に記憶し、保持する。eNB200は、下りリンクデータがUE100に送信されるまで保持する。
ステップS160において、eNB200は、RANページングを実行することを決定する。通常、eNB200は、MME300Aからページングを受けた場合に、ページング周期(DRXサイクル)に応じて、ページングメッセージをUE100に送信する。一方、RANページングは、MME300Aからページングを受けずにeNB200から送信される特別なページングである。eNB200は、MME300Aからページングを受けずに、特別なページングメッセージをUE100に送信する。例えば、eNB200は、特別なページングメッセージを示す識別情報が含まれるページングメッセージを、特別なページングメッセージとしてUE100に送信する。或いは、既存のページングメッセージと異なる特別なページングメッセージが規定されていてもよい。eNB200は、当該特別なページングメッセージをUE100に送信してもよい。
ステップS170において、eNB200は、(拡張)DRX設定に基づいて、特別なページングメッセージをUE100に送信する。UE100は、(拡張)DRX設定に基づくPDCCH監視タイミングで、PDCCHをモニタし、特別なページングメッセージをeNB200から受信する。
ステップS180において、UE100及びeNB200は、RRC接続を確立する。UE100は、ランダムアクセス処理を実行することによって、RRC接続を確立する。これにより、UE100は、アイドルモードからコネクティッドモードへと移行する。
通常、UE100は、ページングメッセージをアイドルモードにおいて受信した場合に、RRC接続を確立した後、下りリンクデータを取得するためにページングメッセージに基づく応答(ページングに対する応答)をMME300Aに通知する。これにより、MME300Aは、UE100がコネクティッドモードへ移行したことが分かるため、UE100の位置登録を行う。SGW300Bは、UE100の位置がわかるため、下りリンクデータをUE100へ転送し、UE100は、下りリンクデータを取得する。
一方、UE100は、特別なページングメッセージを受信した場合、ページングメッセージに基づく応答を省略する。すなわち、UE100は、ページングメッセージに基づく応答をMME300Aに通知しない。UE100は、通常のページングメッセージを受信した場合であっても、当該ページングメッセージが特別なページングメッセージを示す識別情報を含む場合、当該ページングメッセージを特別なページングメッセージを解釈する。なお、UE100は、特別なページングメッセージを受信した場合であっても、ページングメッセージに基づく応答を省略しなくてもよい。
ステップS190において、eNB200は、RRC接続再設定メッセージ(RRCConnecxtionReconfiguration)をUE100に通知し、当該メッセージを受信したUE100との間で、データ無線ベアラを確立する。
ステップS200において、eNB200は、データ無線ベアラが確立された後、下りリンクデータをUE100に送信する。eNB200は、下りリンクデータがUE100に送信された場合、当該下りリンクデータを削除する。UE100は、データ無線ベアラが確立された後、下りリンクデータを受信する。これにより、UE100は、下りリンクデータを取得できる。
以上のように、SGW300Bは、S1−Uベアラを介して、eNB200へ下りリンクデータを転送するため、下りリンクデータを長期間保持する必要がない。従って、UE宛ての下りリンクデータを保持することによるSGW300Bのバッファ容量の増加を抑制できる。
[第2実施形態]
次に、第2実施形態について、図8及び図9を用いて説明する。図8は、第2実施形態に係る動作環境を説明するための図である。図9は、第2実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。なお、第1実施形態と同様の部分は、適宜説明を省略する。
次に、第2実施形態について、図8及び図9を用いて説明する。図8は、第2実施形態に係る動作環境を説明するための図である。図9は、第2実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。なお、第1実施形態と同様の部分は、適宜説明を省略する。
第2実施形態では、SGW300Bは、後述するデータサーバ500に下りリンクデータを転送する。
図8に示すように、EPC20は、MME300A、SGW300B及びPGW400に加えて、データサーバ(DS)500及びSMSサーバ(SMSS)600を含む。なお、SMSS600は、外部ネットワークに設けられ、EPC20に含まれなくてもよい。
DS500は、下りリンクデータの保持及び転送を行うサーバである。後述するように、DS500は、SGW300Bから転送された下りリンクデータを保持する。DS500は、UE100がアクセスした場合に、当該UE100宛ての下りリンクデータをUE100に転送する。
DS500は、MME300Aと同様のブロック図を有する。従って、DS500は、ネットワークインターフェイス、メモリ、及びプロセッサを備える。なお、メモリをプロセッサと一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサとしてもよい。ネットワークインターフェイスは、SGW300Bと接続される。また、ネットワークインターフェイスは、SGW300B及びUE100との通信に用いられる。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサは、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
SMSS600は、UE100にSMS(Short Message service)メッセージを通知するサーバである。SMSメッセージは、プッシュ型のメッセージである。従って、SMSS600が、即時且つ能動的にUE100へSMSメッセージを通知する。
SMSS600は、MME300Aと同様のブロック図を有する。従って、SMSS600は、ネットワークインターフェイス、メモリ、及びプロセッサを備える。なお、メモリをプロセッサと一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサとしてもよい。ネットワークインターフェイスは、MME300Aと接続される。ネットワークインターフェイスは、SGW300Bと接続されてもよい。また、ネットワークインターフェイスは、MME300A(及びSGW300B)及びUE100との通信に用いられる。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサは、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
このような動作環境において、図9に示す動作が実行される。なお、図9の初期状態において、UE100は、アイドルモードであり、アイドルモードにおける拡張DRX動作を実行している。また、UE100は、アイドルモードであるため、E−RAB(データ無線ベアラ及びS1−Uベアラ)が存在しない。
図9に示すように、ステップS210において、SGW300Bは、S5/S8ベアラを介して、PGW400からUE100宛ての下りリンクデータを受信する。
ステップS220aにおいて、SGW300Bは、UE100宛ての下りリンクデータを受信に応じて、ページング要求をMME300Aに送信する。具体的には、SGW300Bは、E−RABがないため、下りリンクデータに基づくページングをMME300Aに要求する。
ステップS220bにおいて、MME300Aは、ページング要求に対する否定応答(Paging NACK)をSGW300Bに通知する。MME300Aは、UE100が拡張DRX動作を実行している場合、否定応答をSGW300Bに通知する。否定応答は、UE100が拡張DRX動作を実行中である旨の情報を含む。
MME300Aは、NASメッセージによりUE100に拡張DRXを設定している場合に、UE100が拡張DRX動作を実行していると判断する。或いは、MME300Aは、eNB200から拡張DRXを設定したUE100の情報を取得してもよい。
或いは、MME300Aは、ページングメッセージをeNB200に送信させるためにページングをeNB200に送信する。その後、UE100からページングメッセージに対する応答が所定期間届かない場合に、UE100が拡張DRX動作を実行していると判断してもよい。
SGW300Bは、UE100が拡張DRX動作を実行中である旨の否定応答を受信した場合、ステップS230の処理を実行する。或いは、SGW300Bは、ステップS220cの処理が実行された場合に、ステップS230の処理を実行してもよい。
ステップS220cにおいて、SGW300Bが保持するデータ保持タイマが満了する。SGW300Bは、下りリンクデータを受信した場合、データ保持タイマを開始することができる。データ保持タイマは、SGW300Bが下りリンクデータを保持してから所定期間が経過した場合に満了する。SGW300Bは、データ保持タイマが満了した場合、すなわち、下りリンクデータを保持してから所定期間が経過した場合に、ステップS230の処理を実行する。SGW300Bは、否定応答を受信しない場合であっても、データ保持タイマが満了した場合、ステップS230の処理を実行することができる。
ステップS230において、SGW300Bは、DS500に下りリンクデータを転送する。DS500は、下りリンクデータをSGW300Bから受信する。
ステップS240において、DS500は、受信した下りリンクデータを保持する。すなわち、DS500は、下りリンクデータをメモリに記憶する。
以下において、MME300Aは、SGW300BからDS500へと下りリンクデータが転送された場合に、UE100にDS500へアクセスさせるための動作を実行する。MME300Aは、UE100が拡張DRX動作を実行中である旨の情報を含む否定応答をSGW300Bに通知した場合に、当該動作を実行できる。或いは、MME300Aは、ページング要求を受信してから、UE100からページング要求に対応するページングメッセージに基づく応答を受けずに所定期間経過した場合に、当該動作を実行できる。当該動作として、MME300Aは、以下の3つのパターンのうち、少なくとも1つの動作を実行できる。
・MME300Aは、ページングにアクセス指示を含める(ptn1)。
・MME300Aは、NASメッセージによりアクセス指示をUE100に通知する(ptn2)。
・MME300Aは、UE100からページングメッセージに基づく応答を受信した場合に、SMSS600に所定メッセージを通知する(ptn3)。
以下に、詳細を示す。
ステップS250において、MME300Aは、SGW300Bからのページング要求に応じて、MME300Aの配下のeNB200にページングメッセージを送信させるためのページングを通知する。MME300Aは、UE100にDS500へアクセスさせるための動作として、ページングにアクセス指示を含めることができる。なお、ステップS280の処理が実行される場合、MME300Aは、ページングにアクセス指示を含めなくてもよい。
アクセス指示は、UE100にDS500へアクセスさせるための指示である。例えば、アクセス指示は、下りリンクデータを保持するノードのアドレス(又は当該ノードの識別子)を含む。本実施形態では、アクセス指示は、DS500のアドレスである。アクセス指示は、プッシュ型の情報(push Info)であるプッシュ通知であってもよい。
ステップS260において、eNB200は、MME300Aからページングを受けた場合に、ページング周期(拡張DRXサイクル)に応じて、ページングメッセージをUE100に送信する。eNB200は、MME300Aからのページングにアクセス指示が含まれる場合、ページングメッセージにアクセス指示を含める。
UE100は、拡張DRX設定(拡張DRXサイクル)に基づくPDCCH監視タイミングで、PDCCHをモニタし、ページングメッセージをeNB200から受信する。UE100は、アクセス指示を含むページングメッセージを受信することにより、アクセス指示を受信する。UE100は、ページングメッセージを受信した後、eNB200とのRRC接続を確立する。
ステップS270において、UE100は、ページングメッセージに基づく応答をMME300Aに通知する。例えば、UE100は、当該応答として、アタッチ要求をMME300Aに通知する。或いは、UE100は、当該応答として、サービス要求又は「Initial UE Message」をMME300Aに通知してもよい。
ステップS280aにおいて、MME300Aは、応答の受信に応じて、NASメッセージによりアクセス指示を通知できる。これにより、UE100は、NASメッセージによりアクセス指示を受信する。
ステップS280bにおいて、MME300Aは、応答を受信した場合に、所定メッセージ(Connected indication)を通知する。所定メッセージは、SMSS600がSMSメッセージによりUE100にアクセス指示を通知するトリガとなるメッセージである。所定メッセージは、UE100がネットワークに接続したことを示す。或いは、所定メッセージは、UE100がコネクティッドモードであることを示す。
ステップS280cにおいて、SMSS600は、所定メッセージの受信に応じて、SMSメッセージによりアクセス指示をUE100に通知する。
なお、ステップS280aからS280cからなるステップS280の処理は、MME300Aが、ページングにアクセス指示を含めた場合、省略されてもよい。
ステップS290において、UE100は、アクセス指示に応じて、DS500へアクセスを開始する。
ステップS300において、DS500は、アクセスしたUE100に対して、UE100宛ての下りリンクデータを転送する。UE100は、DS500から下りリンクデータを受信する。これにより、UE100は、下りリンクデータを取得できる。
以上のように、SGW300Bは、DS500へ下りリンクデータを転送するため、下りリンクデータを長期間保持する必要がない。従って、UE宛ての下りリンクデータを保持することによるSGW300Bのバッファ容量の増加を抑制できる。
[その他の実施形態]
上述した第2実施形態において、UE100に、拡張DRX動作ではなく、既存のDRX動作が設定されていても、同様の動作が実行されてもよい。例えば、SGW300Bは、データ保持タイマが満了した場合に、既存のDRX動作が設定されているUE100宛ての下りリンクデータをDS500へ転送することができる。
上述した第2実施形態において、UE100に、拡張DRX動作ではなく、既存のDRX動作が設定されていても、同様の動作が実行されてもよい。例えば、SGW300Bは、データ保持タイマが満了した場合に、既存のDRX動作が設定されているUE100宛ての下りリンクデータをDS500へ転送することができる。
上述した第2実施形態において、SGW300Bは、DS500へ下りリンクデータを転送したが、これに限られない。SGW300Bは、SMSS600へ下りリンクデータを転送してもよい。この場合、アクセス指示は、UE100にSMSS600へアクセスさせるための指示である。
上述した第1及び第2実施形態は、組み合わされてもよい。
上述した各実施形態では、セルラ通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
[相互参照]
日本国特許出願第2015−041868号(2015年3月3日)の全内容が参照により本願明細書に組み込まれている。
日本国特許出願第2015−041868号(2015年3月3日)の全内容が参照により本願明細書に組み込まれている。
本発明は、通信分野において有用である。
Claims (16)
- アイドルモードにおいて拡張DRXを設定可能な無線端末を有する通信システムにおいて用いられる基地局であって、
前記無線端末がコネクティッドモードである場合に、前記無線端末宛ての下りリンクデータを、前記基地局とサービングゲートウェイとの間のベアラを介して、前記サービングゲートウェイから受信し、前記下りリンクデータを前記無線端末に送信する制御部を備え、
前記制御部は、前記無線端末に前記拡張DRX動作が設定されている場合、前記無線端末が前記アイドルモードに移行する際に、前記ベアラを解放せずに維持し、
前記制御部は、前記無線端末が前記アイドルモードである場合であっても、前記無線端末宛ての下りリンクデータを、前記ベアラを介して前記サービングゲートウェイから受信し、前記下りリンクデータが前記無線端末に送信されるまで前記下りリンクデータを保持する基地局。 - 前記制御部は、前記無線端末が前記アイドルモードに移行する際に、前記ベアラを解放するトリガとなる解放要求をモビリティ管理エンティティに通知せずに、前記無線端末と前記基地局との間のRRC接続を解放するための解放メッセージを前記無線端末に送信する請求項1に記載の基地局。
- 前記制御部は、前記下りリンクデータを保持した後、モビリティ管理エンティティからページングを受けずに送信される特別なページングメッセージを、前記無線端末に送信する請求項1に記載の基地局。
- 前記制御部は、前記特別なページングメッセージを示す識別情報が含まれるページングメッセージを、前記特別なページングメッセージとして前記無線端末に送信する請求項3に記載の基地局。
- アイドルモードにおいてDRX動作を実行する無線端末であって、
下りリンクデータに基づくページングメッセージを基地局から前記アイドルモードにおいて受信した場合に、前記基地局との間のRRC接続を確立した後、前記ページングメッセージに基づく応答を前記基地局の上位ノードであるモビリティ管理エンティティに通知する制御部を備え、
前記制御部は、前記ページングメッセージとは異なる特別なページングメッセージを前記基地局から受信した場合には、前記応答を省略して、前記基地局から前記下りリンクデータを取得する無線端末。 - 前記制御部は、前記特別なページングメッセージを示す識別情報が含まれるページングメッセージを受信した場合、当該ページングメッセージを前記特別なページングメッセージと解釈する請求項5に記載の無線端末。
- アイドルモードにおいて拡張DRX動作を実行可能な無線端末を有する通信システムにおいて用いられるネットワーク装置であって、
前記無線端末宛ての下りリンクデータの受信に応じて、当該下りリンクデータに基づくページングをモビリティ管理エンティティに要求する制御部を備え、
前記制御部は、前記要求に対する応答として、前記無線端末が前記拡張DRX動作を実行中である旨の否定応答を受信した場合、下りリンクデータの保持及び転送を行うデータサーバに、前記無線端末宛ての前記下りリンクデータを転送するネットワーク装置。 - 前記制御部は、前記否定応答を受信しない場合であっても、前記下りリンクデータを保持してから所定期間が経過した場合には、前記データサーバに前記下りリンクデータを転送する請求項7に記載のネットワーク装置。
- アイドルモードにおいて拡張DRX動作を実行可能な無線端末を有する通信システムにおいて用いられるネットワーク装置であって、
前記無線端末宛ての下りリンクデータに基づくページング要求をサービングゲートウェイから受信する受信部と、
前記ページング要求に応じて、前記ネットワーク装置の配下の基地局にページングメッセージを送信させるためのページングを通知する制御部と、を備え、
前記制御部は、前記サービングゲートウェイから、下りリンクデータの保持及び転送を行うデータサーバに前記無線端末宛ての前記下りリンクデータが転送された場合に、前記無線端末に前記データサーバへアクセスさせるための動作を実行するネットワーク装置。 - 前記制御部は、前記無線端末に前記データサーバへアクセスさせるためのアクセス指示を含む前記ページングメッセージを前記基地局に送信させるために、前記動作として、前記ページングに前記アクセス指示を含める請求項9に記載のネットワーク装置。
- 前記制御部は、前記動作として、前記無線端末に前記データサーバへアクセスさせるためのアクセス指示を、NASメッセージにより前記無線端末に通知する請求項9に記載のネットワーク装置。
- 前記制御部は、前記ページングメッセージに基づく応答を前記無線端末から受信した場合に、SMSメッセージによりアクセス指示を前記無線端末に通知するSMSサーバに、前記アクセス指示を通知するトリガとなるメッセージを通知し、
前記アクセス指示は、前記無線端末に前記データサーバへアクセスさせるための指示である請求項9に記載のネットワーク装置。 - アイドルモードにおける拡張DRX動作を実行可能な無線端末であって、
前記拡張DRX動作を実行中に、前記無線端末宛ての下りリンクデータに基づくページングメッセージを基地局から受信する受信部と、
前記ページングメッセージを受信した後、前記基地局との間にRRC接続を確立して、前記下りリンクデータを取得する制御部とを備え、
前記受信部は、下りリンクデータの保持及び転送を行うデータサーバへアクセスさせるためのアクセス指示を受信し、
前記制御部は、前記アクセス指示に応じて、前記データサーバへのアクセスを開始する無線端末。 - 前記受信部は、前記アクセス指示を含む前記ページングメッセージを受信することにより、前記アクセス指示を受信する請求項13に記載の無線端末。
- 前記受信部は、前記基地局の上位ノードであるモビリティ管理エンティティからNASメッセージにより前記アクセス指示を受信する請求項13に記載の無線端末。
- 前記受信部は、SMSメッセージにより前記アクセス指示をSMSサーバから受信する請求項13に記載の無線端末。
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