JPWO2015022814A1 - 通信制御装置、通信制御方法、無線通信システム及び端末装置 - Google Patents
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Abstract
Description
なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果と共に、又は上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、又は本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
1.システムの概要
2.第1の実施形態
2−1.マクロセル基地局の構成例
2−2.スモールセル基地局の構成例
2−3.端末装置の構成例
2−4.処理の流れ(マクロセル基地局)
2−5.処理の流れ(スモールセル基地局)
3.第2の実施形態
3−1.マクロセル基地局の構成例
3−2.スモールセル基地局の構成例
3−3.端末装置の構成例
3−4.処理の流れ(マクロセル基地局)
3−5.処理の流れ(スモールセル基地局)
4.応用例
5.まとめ
図1A〜図1Cは、本開示に係る技術が適用される無線通信システム1の概要について説明するための説明図である。図1Aを参照すると、無線通信システム1は、マクロセル基地局10、スモールセル基地局20b及び20c、並びに端末装置30a、30b及び30cを含む。なお、無線通信システム1に含まれるマクロセル基地局の数、スモールセル基地局の数及び端末装置の数は、図1Aの例には限定されない。例えば、無線通信システム1は、2つ以上のマクロセル基地局を含んでもよい。
本節で説明する第1の実施形態では、マクロセル基地局10が第1の無線通信サービスの負荷を監視し、動作モードの変更の必要性を判定する。スモールセル基地局20は、マクロセル基地局10からの指示に応じて、自装置の動作モードを複数のモードの間で遷移させる。
図2は、第1の実施形態に係るマクロセル基地局10の構成の一例を示すブロック図である。図2を参照すると、マクロセル基地局10は、無線通信部110、ネットワーク通信部120、記憶部130及び制御部140を含む。
無線通信部110は、マクロセル11内に位置する端末装置30へ、第1の無線通信サービスを提供する。例えば、無線通信部110は、ダウンリンクチャネル上でリファレンス信号(ビーコン信号、パイロット信号又は同期信号ともいう)を送信する。当該リファレンス信号は、セル選択又はセル再選択の手続の中で端末装置30によって探索される。また、端末装置30は、ハンドオーバ判定の基礎となるセルごとの通信品質を、当該リファレンス信号についてメジャメントを実行することにより導出する。無線通信部110は、マクロセル基地局10に接続する端末装置30ごとに、無線ベアラ(又は無線アクセスベアラ)を確立する。無線ベアラは、アップリンクチャネル上で端末装置30からアップリンクトラフィックを受信し、及びダウンリンクチャネル上で端末装置30へダウリンクトラフィックを送信する。
ネットワーク通信部120は、マクロセル基地局10と、コアネットワーク5内の制御ノード、他のマクロセル基地局及びスモールセル基地局20との間の通信を仲介する。一例として、マクロセル基地局10がLTE方式又はLTE−A方式で動作する場合、ネットワーク通信部120は、コアネットワーク5内のS−GW(Serving-Gateway)及びMME(Mobility Management Entity)との間で、それぞれS1−Uインタフェース及びS1−MMEインタフェースと呼ばれる通信リンクを確立する。また、ネットワーク通信部120は、他のマクロセル基地局との間でX2インタフェースと呼ばれる通信リンクを確立する。さらに、ネットワーク通信部120は、マクロセル11内で動作するスモールセル基地局20との間で、上述したバックホールリンクを確立する。
記憶部130は、ハードディスク又は半導体メモリなどの記憶媒体を用いて、マクロセル基地局10の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。記憶部130により記憶されるデータは、例えば、後述する第1の無線通信サービスについての負荷の指標、及び当該負荷と比較される閾値のセットを含み得る。
制御部140は、CPU(Central Processing Unit)又はDSP(Digital Signal Processor)などのプロセッサを用いて、マクロセル基地局10の動作全般を制御する。本実施形態において、制御部140は、通信制御部142、負荷監視部144及びスモールセル制御部146を含む。
通信制御部142は、第1の無線通信サービスの提供を制御する。例えば、通信制御部142は、無線通信部110により受信されるアップリンクのデータトラフィックを、その宛て先に依存して、ネットワーク通信部120からコアネットワーク5又は他のマクロセル基地局若しくはスモールセル基地局20へ転送させる。また、通信制御部142は、ネットワーク通信部120により他のノードから受信されるダウンリンクのデータトラフィックを、無線通信部110から宛て先の端末装置30へ送信させる。また、通信制御部142は、端末装置30により測定されるダウンリンクの通信品質を示すレポート(例えば、メジャメントレポート又はCQI(Channel Quality Indicator)レポート)を、無線通信部110に受信させる。また、通信制御部142は、アップリンクの通信品質を、無線通信部110に測定させる。
負荷監視部144は、マクロセル基地局10により提供される第1の無線通信サービスの負荷を監視する。そして、負荷監視部144は、第1の無線通信サービスの負荷がスモールセル基地局20の動作モードを遷移させるための予め定義される条件を満たすかを判定する。条件判定は、典型的には、周期的に実行される。マクロセル11に含まれる部分領域ごとに別々に、条件判定が実行されてもよい。ここでは、図3A〜図3Cを用いて、第1の無線通信サービスの負荷を監視するための3つの手法について説明する。
図3Aは、図2に示した負荷監視部144の詳細な構成の第1の例を示すブロック図である。図3Aを参照すると、負荷監視部144は、トラフィック量集計部151、閾値設定部152及び判定部153を有する。
図3Bは、図2に示した負荷監視部144の詳細な構成の第2の例を示すブロック図である。図3Bを参照すると、負荷監視部144は、ベアラ数集計部154、閾値設定部155及び判定部156を有する。
図3Cは、図2に示した負荷監視部144の詳細な構成の第3の例を示すブロック図である。図3Cを参照すると、負荷監視部144は、CQI取得部157及び判定部158を有する。
スモールセル制御部146は、マクロセル11内に配置される1つ以上のスモールセル基地局20の動作を制御する。例えば、スモールセル制御部146は、負荷監視部144により監視される第1の無線通信サービスの負荷に基づいて、スモールセル基地局20の各々の動作モードを制御する。スモールセル制御部146は、例えば、スロット、サブフレーム又は無線フレームなどの任意の時間単位で、スモールセル基地局20の各々の動作モードを動的に制御してよい。また、スモールセル制御部146は、スモールセル基地局20の各々の送信電力をも制御し得る。例えば、スモールセル制御部146は、スモールセル基地局20の動作モードを第1のモードから当該第1のモードよりも消費電力の少ない第2のモードへ遷移させる際に、スモールセル基地局20から送信されるリファレンス信号の送信電力を段階的に引き下げさせ得る。
図5は、第1の実施形態に係るスモールセル基地局20の構成の一例を示すブロック図である。図5を参照すると、スモールセル基地局20は、無線通信部210、ネットワーク通信部220、記憶部230及び制御部240を含む。
無線通信部210は、マクロセル11に重複するように配置されるスモールセル21内に位置する端末装置30へ、第2の無線通信サービスを提供する。例えば、無線通信部210は、ダウンリンクチャネル上でリファレンス信号を送信する。当該リファレンス信号は、セル選択又はセル再選択の手続の中で端末装置30によって探索される。また、端末装置30は、ハンドオーバ判定の基礎となるセルごとの通信品質を、当該リファレンス信号についてメジャメントを実行することにより導出する。
ネットワーク通信部220は、マクロセル基地局10との間でバックホールリンクを確立し、スモールセル基地局20とマクロセル基地局10との間の通信を仲介する。
記憶部230は、ハードディスク又は半導体メモリなどの記憶媒体を用いて、スモールセル基地局20の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
制御部240は、CPU又はDSPなどのプロセッサを用いて、スモールセル基地局20の動作全般を制御する。本実施形態において、制御部240は、通信制御部242及び動作モード設定部244を含む。
本実施形態では、通信制御部242は、第1の無線通信サービスの負荷を監視するマクロセル基地局10から受信される制御メッセージに含まれる指示に応じて、動作モードを切り替える。無線通信部210が第1のモードで動作している場合において、第1の無線通信サービスの負荷が低いと判定されたときは、動作モードは、第2のモードに切り替えられる。無線通信部210が第2のモードで動作している場合において、第1の無線通信サービスの負荷が高いと判定されたときは、動作モードは第1のモードに切り替えられる。かかる構成によれば、第1の無線通信サービスの負荷に関する指標をマクロセル基地局10からスモールセル基地局20へ送信しなくてよいため、動作モードの制御に要するシグナリングのオーバヘッドを低減することができる。また、第1の無線通信サービスの負荷に関する条件判定のためのロジックをマクロセル基地局10のみに実装すればよいため、比較的少ないコストで上述した仕組みを実現することができる。
端末装置30の無線通信部は、電源が投入された後、又は自身がアイドルモード若しくはスリープモードからアクティブモードへ復帰した後、セル選択手続を実行することにより、接続先のセルを選択する。典型的には、セル選択手続において、全ての周波数チャネルが探索され、検出されるリファレンス信号ごとにセルの識別と受信電力の測定とが行われる。マクロセル基地局10から受信されるリファレンス信号の受信電力が最も大きい場合、端末装置30は、マクロセル基地局10により提供される第1の無線通信サービスを利用することとなる。マクロセル基地局10からのリファレンス信号の受信電力よりも大きい受信電力をスモールセル基地局20からのリファレンス信号が示している場合、端末装置30は、当該スモールセル基地局20により提供される第2の無線通信サービスを利用することとなる。端末装置30は、接続先のセル及び1つ以上の近傍のセルについて通信品質を周期的に測定し、セル再選択を実行してもよい。また、端末装置30は、アクティブモードで動作している間に接続先のセル及び1つ以上の近傍のセルについて測定される通信品質が所定のハンドオーバ条件を満たす場合、ハンドオーバ手続を実行することにより、接続先のセルを切り替えてもよい。端末装置30の制御部は、こうしたセル選択、セル再選択及びハンドオーバの実行を制御する。
本項では、第1の実施形態においてマクロセル基地局10により実行される処理の流れの例を説明する。第1のシナリオでは、スモールセル基地局20は、アクティブモード及びアイドルモードで動作可能である。第2のシナリオでは、スモールセル基地局20は、高アグリゲーションモード、低アグリゲーションモード及びアイドルモードで動作可能である。
図6Aは、第1の実施形態に係るマクロセル基地局10により実行される通信制御処理の第1のシナリオにおける流れの一例を示すフローチャートである。図6Aに示した通信制御処理は、ある1つのスモールセル基地局20について周期的に実行され得る処理である。実際には、1つ以上のスモールセル基地局20の各々について、ここで説明される通信制御処理が実行されてよい。
図6Bは、第1の実施形態に係るマクロセル基地局10により実行される通信制御処理の第2のシナリオにおける流れの一例を示すフローチャートである。図6Bに示した通信制御処理は、ある1つのスモールセル基地局20について周期的に実行され得る処理である。実際には、1つ以上のスモールセル基地局20の各々について、ここで説明される通信制御処理が実行されてよい。
本項では、第1の実施形態においてスモールセル基地局20により実行される処理の流れの例を説明する。本項における第1のシナリオ及び第2のシナリオは、前項における第1のシナリオ及び第2のシナリオにそれぞれ対応する。
図7Aは、第1の実施形態に係るスモールセル基地局20により実行される通信制御処理の第1のシナリオにおける流れの一例を示すフローチャートである。
図7Bは、第1の実施形態に係るスモールセル基地局20により実行される通信制御処理の第2のシナリオにおける流れの一例を示すフローチャートである。
本節で説明する第2の実施形態では、マクロセル基地局10が第1の無線通信サービスの負荷に関する指標をスモールセル基地局20へ提供し、スモールセル基地局20が動作モードの変更の必要性を判定する。
図9は、第2の実施形態に係るマクロセル基地局10の構成の一例を示すブロック図である。図9を参照すると、マクロセル基地局10は、無線通信部110、ネットワーク通信部120、記憶部130及び制御部160を含む。
通信制御部162は、第1の無線通信サービスの提供を制御する。例えば、通信制御部162は、無線通信部110により受信されるアップリンクのデータトラフィックを、その宛て先に依存して、ネットワーク通信部120からコアネットワーク5又は他のマクロセル基地局若しくはスモールセル基地局20へ転送させる。また、通信制御部162は、ネットワーク通信部120により他のノードから受信されるダウンリンクのデータトラフィックを、無線通信部110から宛て先の端末装置30へ送信させる。また、通信制御部162は、端末装置30により測定されるダウンリンクの通信品質を示すレポート(例えば、メジャメントレポート又はCQIレポート)を、無線通信部110に受信させる。また、通信制御部162は、アップリンクの通信品質を、無線通信部110に測定させる。
情報管理部166は、マクロセル基地局10から1つ以上のスモールセル基地局20へ供給される情報を管理する。例えば、情報管理部166は、マクロセル基地局10により提供される第1の無線通信サービスの負荷に関する情報を生成し、生成した情報を示す制御メッセージをネットワーク通信部120及びバックホールリンクを介してスモールセル基地局20へ送信する。ここでは、図10A〜図10Cを用いて、第1の無線通信サービスの負荷に関する情報を生成するための3つの手法について説明する。
図10Aは、図9に示した情報管理部166の詳細な構成の第1の例を示すブロック図である。図10Aを参照すると、情報管理部166は、トラフィック情報生成部171及びシグナリング部172を有する。
図10Bは、図9に示した情報管理部166の詳細な構成の第2の例を示すブロック図である。図10Bを参照すると、情報管理部166は、ベアラ情報生成部174及びシグナリング部175を有する。
図10Cは、図9に示した情報管理部166の詳細な構成の第3の例を示すブロック図である。図10Cを参照すると、情報管理部166は、品質情報生成部177及びシグナリング部178を有する。
図11は、第2の実施形態に係るスモールセル基地局20の構成の一例を示すブロック図である。図11を参照すると、スモールセル基地局20は、無線通信部210、ネットワーク通信部220、記憶部235及び制御部260を含む。
記憶部235は、ハードディスク又は半導体メモリなどの記憶媒体を用いて、スモールセル基地局20の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。記憶部235により記憶されるデータは、例えば、マクロセル基地局10から受信される第1の無線通信サービスについての負荷の指標、及び当該負荷と比較される閾値のセットを含み得る。
制御部260は、CPU又はDSPなどのプロセッサを用いて、スモールセル基地局20の動作全般を制御する。本実施形態において、制御部260は、通信制御部262及び動作モード設定部264を含む。
通信制御部262は、第2の無線通信サービスの提供を制御する。例えば、通信制御部262は、無線通信部210により受信されるアップリンクのデータトラフィックを、その宛て先に依存して、ネットワーク通信部220からマクロセル基地局10へ転送させる。また、通信制御部262は、ネットワーク通信部220により他のノードから受信されるダウンリンクのデータトラフィックを、無線通信部210から宛て先の端末装置30へ送信させる。また、通信制御部262は、端末装置30により測定されるダウンリンクの通信品質を示すレポート(例えば、メジャメントレポート又はCQIレポート)を、無線通信部210に受信させる。また、通信制御部262は、アップリンクの通信品質を、無線通信部210に測定させる。
動作モード設定部264は、図4A〜図4Dに例示した動作モードのセットから選択され得る動作モードを、スモールセル基地局20に設定する。本実施形態において、動作モード設定部264は、マクロセル基地局10から受信される制御メッセージにより示される、第1の無線通信サービスの負荷に関する指標に基づいて、スモールセル基地局20の動作モードを遷移させる。ここでは、図12A〜図12Cを用いて、第1の無線通信サービスの負荷に関する指標に基づいて動作モードを遷移させるための3つの手法について説明する。
図12Aは、図11に示した動作モード設定部264の詳細な構成の第1の例を示すブロック図である。図12Aを参照すると、動作モード設定部264は、判定部271、閾値設定部272及びモード設定部273を有する。第1の例において、第1の無線通信サービスの負荷は、第1の無線通信サービスのトラフィック量に基づいて判定される。
図12Bは、図11に示した動作モード設定部264の詳細な構成の第2の例を示すブロック図である。図12Bを参照すると、動作モード設定部264は、判定部274、閾値設定部275及びモード設定部273を有する。第2の例において、第1の無線通信サービスの負荷は、第1の無線通信サービスにおける無線ベアラの数に基づいて判定される。なお、無線ベアラの数の代わりに、接続中の端末の数が使用されてもよい。
図12Cは、図11に示した動作モード設定部264の詳細な構成の第3の例を示すブロック図である。図12Cを参照すると、動作モード設定部264は、判定部277、閾値設定部278及びモード設定部273を有する。第3の例において、第1の無線通信サービスの負荷は、第1の無線通信サービスにおいて測定される通信品質に基づいて判定される。
本実施形態における端末装置30の構成は、第1の実施形態に関連して説明した端末装置30の構成と同様であってよい。即ち、本実施形態においても、スモールセル基地局20の動作モードが第1のモードから当該第1のモードよりも消費電力の少ない第2のモードへ遷移する過程において、端末装置30により受信されるリファレンス信号の送信電力は、段階的に引き下げられる。端末装置30は、その間のあるタイミングで、無線通信部の接続先を現在のサービング基地局であるスモールセル基地局20から他の基地局へ切り替える(又はプライマリCCを他のCCへ切り替える)。こうした手続の間、端末装置30は、パケットをロスせず、通信不能に陥ることがない。
本項では、第2の実施形態においてマクロセル基地局10により実行される処理の流れの例を説明する。マクロセル基地局10により実行される処理は、どのような種類の動作モードでスモールセル基地局20が動作可能であるかに依存しない。
本項では、第2の実施形態においてスモールセル基地局20により実行される処理の流れの例を説明する。第1のシナリオでは、スモールセル基地局20は、アクティブモード及びアイドルモードで動作可能である。第2のシナリオでは、スモールセル基地局20は、高アグリゲーションモード、低アグリゲーションモード及びアイドルモードで動作可能である。
図14Aは、第2の実施形態に係るスモールセル基地局20により実行される通信制御処理の第1のシナリオにおける流れの一例を示すフローチャートである。
図14Bは、第2の実施形態に係るスモールセル基地局20により実行される通信制御処理の第2のシナリオにおける流れの一例を示すフローチャートである。
本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、マクロセル基地局10及びスモールセル基地局20は、LTE方式又はLTE−A方式のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。その代わりに、マクロセル基地局10及びスモールセル基地局20は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。マクロセル基地局10は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。スモールセル基地局20は、より小規模な基地局、無線アクセスポイント又はモバイルルータとして実現されてもよい。
(第1の応用例)
図15は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
図16は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
(第1の応用例)
図17は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
図18は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
ここまで、図1〜図18を用いて、本開示に係る技術のいくつかの実施形態について詳細に説明した。上述した実施形態によれば、第1の基地局が第1の無線通信サービスを提供するセル内で第2の基地局が第2の無線通信サービスを提供する状況において、第2の基地局は、動作モードを第1のモードから当該第1のモードよりも消費電力の少ない第2のモードへ遷移させる際に、端末装置へ送信されるリファレンス信号の送信電力を段階的に引き下げた後に動作モードを第2のモードに切り替える。従って、第2の基地局は、自装置に接続中のアクティブな端末が存在しなくなるまで受動的に待たずとも、動作モードを消費電力の低いモードへ円滑に切り替えることができる。即ち、ヘテロジーニアスネットワークにおけるさらなる省電力化を実現することができる。
(1)
第1の基地局が第1の無線通信サービスを提供するセル内で第2の無線通信サービスを提供する無線通信部と、
前記無線通信部の動作モードを第1のモードから当該第1のモードよりも消費電力の少ない第2のモードへ遷移させる際に、前記無線通信部から送信されるリファレンス信号の送信電力を段階的に引き下げた後に、前記動作モードを前記第2のモードに切り替える制御部と、
を備える通信制御装置。
(2)
前記制御部は、前記動作モードを前記第1のモードから前記第2のモードへ遷移させる際、前記送信電力を1段階引き下げる度に、前記第2の無線通信サービスに接続している端末装置が接続先を切り替えるための時間待機する、前記(1)に記載の通信制御装置。
(3)
前記制御部は、前記第2の無線通信サービスを利用している端末装置の数がゼロになった後に、前記動作モードを前記第2のモードに切り替える、前記(2)に記載の通信制御装置。
(4)
前記制御部は、前記無線通信部が前記第1のモードで動作している場合において、前記第1の無線通信サービスの負荷が低いと判定されるときに、前記動作モードを前記第2のモードに切り替える、前記(1)〜(3)のいずれか1項に記載の通信制御装置。
(5)
前記制御部は、前記第1の無線通信サービスの負荷が低いと判定した前記第1の基地局からの指示に応じて、前記動作モードを前記第2のモードに切り替える、前記(4)に記載の通信制御装置。
(6)
前記制御部は、前記第1の基地局から取得される指標が前記第1の無線通信サービスの負荷が低いことを示す場合に、前記動作モードを前記第2のモードに切り替える、前記(4)に記載の通信制御装置。
(7)
前記第1の無線通信サービスの負荷は、前記第1の無線通信サービスのトラフィック量に基づいて判定される、前記(5)又は前記(6)に記載の通信制御装置。
(8)
前記第1の無線通信サービスの負荷は、前記第1の無線通信サービスにおける無線ベアラ数又は接続中の端末数に基づいて判定される、前記(5)又は前記(6)に記載の通信制御装置。
(9)
前記第1の無線通信サービスの負荷は、前記第1の無線通信サービスにおいて測定される通信品質に基づいて判定される、前記(5)又は前記(6)に記載の通信制御装置。
(10)
前記制御部は、前記無線通信部が前記第2のモードで動作している場合において、前記第1の無線通信サービスの負荷が高いと判定されるときに、前記動作モードを前記第1のモードに切り替える、前記(1)〜(9)のいずれか1項に記載の通信制御装置。
(11)
前記第1のモードから前記第2のモードへの切り替えのために前記第1の無線通信サービスの前記負荷と比較される第1の閾値は、前記第2のモードから前記第1のモードへの切り替えのために前記第1の無線通信サービスの前記負荷と比較される第2の閾値よりも低い、前記(10)に記載の通信制御装置。
(12)
前記第1のモードは、前記無線通信部が連続的に動作するモードであり、
前記第2のモードは、前記無線通信部が間欠的に動作するモードである、
前記(1)〜(11)のいずれか1項に記載の通信制御装置。
(13)
前記第2のモードにおいて、前記制御部もまた間欠的に動作する、前記(12)に記載の通信制御装置。
(14)
前記第1のモードは、前記第2の無線通信サービスのために複数のコンポーネントキャリアが使用されるモードであり、
前記第2のモードは、前記第2の無線通信サービスのために前記第1のモードよりも少ない数のコンポーネントキャリアが使用されるモードである、
前記(1)〜(13)のいずれか1項に記載の通信制御装置。
(15)
前記制御部は、前記動作モードを前記第1のモードから前記第2のモードへ遷移させる際に、削除されるコンポーネントキャリアの前記リファレンス信号の前記送信電力を段階的に引き下げる、前記(14)に記載の通信制御装置。
(16)
前記制御部は、前記第2の無線通信サービスにおいて測定される通信品質を低減する余地があると判定される場合に、前記リファレンス信号の送信電力を引き下げる、前記(1)〜(15)のいずれか1項に記載の通信制御装置。
(17)
第1の基地局が第1の無線通信サービスを提供するセル内で、第2の基地局により第2の無線通信サービスを提供することと、
前記第2の基地局の動作モードを第1のモードから当該第1のモードよりも消費電力の少ない第2のモードへ遷移させる際に、前記第2の基地局から送信されるリファレンス信号の送信電力を段階的に引き下げた後に、前記動作モードを前記第2のモードに切り替えることと、
を含む通信制御方法。
(18)
第1の無線通信サービスを提供する第1の基地局と、
前記第1の無線通信サービスのセル内で第2の無線通信サービスを提供する無線通信部、及び、
前記無線通信部の動作モードを第1のモードから当該第1のモードよりも消費電力の少ない第2のモードへ遷移させる際に、前記無線通信部から送信されるリファレンス信号の送信電力を段階的に引き下げた後に、前記動作モードを前記第2のモードに切り替える制御部、
を備える第2の基地局と、
を含む無線通信システム。
(19)
第1の基地局が第1の無線通信サービスを提供するセル内で、第2の基地局により提供される第2の無線通信サービスを利用する無線通信部と、
前記第2の基地局の動作モードが第1のモードから当該第1のモードよりも消費電力の少ない第2のモードへ遷移する過程において前記無線通信部により受信されるリファレンス信号の送信電力が段階的に引き下げられる間に、前記無線通信部の接続先を前記第2の基地局から他の基地局へ切り替える制御部と、
を備える端末装置。
(20)
セル内で第1の無線通信サービスを提供する無線通信部と、
前記セル内で第2の無線通信サービスを提供する第2の基地局の動作モードを第1のモードから当該第1のモードよりも消費電力の少ない第2のモードへ遷移させる際に、前記第2の基地局から送信されるリファレンス信号の送信電力を段階的に引き下げた後に、前記第2の基地局に前記動作モードを前記第2のモードに切り替えさせる制御部と、
を備える通信制御装置。
10 第1の基地局(マクロセル基地局)
110 無線通信部
140,160 制御部
20 第2の基地局(スモールセル基地局)
210 無線通信部
240,260 制御部
30 端末装置
Claims (20)
- 第1の基地局が第1の無線通信サービスを提供するセル内で第2の無線通信サービスを提供する無線通信部と、
前記無線通信部の動作モードを第1のモードから当該第1のモードよりも消費電力の少ない第2のモードへ遷移させる際に、前記無線通信部から送信されるリファレンス信号の送信電力を段階的に引き下げた後に、前記動作モードを前記第2のモードに切り替える制御部と、
を備える通信制御装置。 - 前記制御部は、前記動作モードを前記第1のモードから前記第2のモードへ遷移させる際、前記送信電力を1段階引き下げる度に、前記第2の無線通信サービスに接続している端末装置が接続先を切り替えるための時間待機する、請求項1に記載の通信制御装置。
- 前記制御部は、前記第2の無線通信サービスを利用している端末装置の数がゼロになった後に、前記動作モードを前記第2のモードに切り替える、請求項2に記載の通信制御装置。
- 前記制御部は、前記無線通信部が前記第1のモードで動作している場合において、前記第1の無線通信サービスの負荷が低いと判定されるときに、前記動作モードを前記第2のモードに切り替える、請求項1に記載の通信制御装置。
- 前記制御部は、前記第1の無線通信サービスの負荷が低いと判定した前記第1の基地局からの指示に応じて、前記動作モードを前記第2のモードに切り替える、請求項4に記載の通信制御装置。
- 前記制御部は、前記第1の基地局から取得される指標が前記第1の無線通信サービスの負荷が低いことを示す場合に、前記動作モードを前記第2のモードに切り替える、請求項4に記載の通信制御装置。
- 前記第1の無線通信サービスの負荷は、前記第1の無線通信サービスのトラフィック量に基づいて判定される、請求項5に記載の通信制御装置。
- 前記第1の無線通信サービスの負荷は、前記第1の無線通信サービスにおける無線ベアラ数又は接続中の端末数に基づいて判定される、請求項5に記載の通信制御装置。
- 前記第1の無線通信サービスの負荷は、前記第1の無線通信サービスにおいて測定される通信品質に基づいて判定される、請求項5に記載の通信制御装置。
- 前記制御部は、前記無線通信部が前記第2のモードで動作している場合において、前記第1の無線通信サービスの負荷が高いと判定されるときに、前記動作モードを前記第1のモードに切り替える、請求項1に記載の通信制御装置。
- 前記第1のモードから前記第2のモードへの切り替えのために前記第1の無線通信サービスの前記負荷と比較される第1の閾値は、前記第2のモードから前記第1のモードへの切り替えのために前記第1の無線通信サービスの前記負荷と比較される第2の閾値よりも低い、請求項10に記載の通信制御装置。
- 前記第1のモードは、前記無線通信部が連続的に動作するモードであり、
前記第2のモードは、前記無線通信部が間欠的に動作するモードである、
請求項1に記載の通信制御装置。 - 前記第2のモードにおいて、前記制御部もまた間欠的に動作する、請求項12に記載の通信制御装置。
- 前記第1のモードは、前記第2の無線通信サービスのために複数のコンポーネントキャリアが使用されるモードであり、
前記第2のモードは、前記第2の無線通信サービスのために前記第1のモードよりも少ない数のコンポーネントキャリアが使用されるモードである、
請求項1に記載の通信制御装置。 - 前記制御部は、前記動作モードを前記第1のモードから前記第2のモードへ遷移させる際に、削除されるコンポーネントキャリアの前記リファレンス信号の前記送信電力を段階的に引き下げる、請求項14に記載の通信制御装置。
- 前記制御部は、前記第2の無線通信サービスにおいて測定される通信品質を低減する余地があると判定される場合に、前記リファレンス信号の送信電力を引き下げる、請求項1に記載の通信制御装置。
- 第1の基地局が第1の無線通信サービスを提供するセル内で、第2の基地局により第2の無線通信サービスを提供することと、
前記第2の基地局の動作モードを第1のモードから当該第1のモードよりも消費電力の少ない第2のモードへ遷移させる際に、前記第2の基地局から送信されるリファレンス信号の送信電力を段階的に引き下げた後に、前記動作モードを前記第2のモードに切り替えることと、
を含む通信制御方法。 - 第1の無線通信サービスを提供する第1の基地局と、
前記第1の無線通信サービスのセル内で第2の無線通信サービスを提供する無線通信部、及び、
前記無線通信部の動作モードを第1のモードから当該第1のモードよりも消費電力の少ない第2のモードへ遷移させる際に、前記無線通信部から送信されるリファレンス信号の送信電力を段階的に引き下げた後に、前記動作モードを前記第2のモードに切り替える制御部、
を備える第2の基地局と、
を含む無線通信システム。 - 第1の基地局が第1の無線通信サービスを提供するセル内で、第2の基地局により提供される第2の無線通信サービスを利用する無線通信部と、
前記第2の基地局の動作モードが第1のモードから当該第1のモードよりも消費電力の少ない第2のモードへ遷移する過程において前記無線通信部により受信されるリファレンス信号の送信電力が段階的に引き下げられる間に、前記無線通信部の接続先を前記第2の基地局から他の基地局へ切り替える制御部と、
を備える端末装置。 - セル内で第1の無線通信サービスを提供する無線通信部と、
前記セル内で第2の無線通信サービスを提供する第2の基地局の動作モードを第1のモードから当該第1のモードよりも消費電力の少ない第2のモードへ遷移させる際に、前記第2の基地局から送信されるリファレンス信号の送信電力を段階的に引き下げた後に、前記第2の基地局に前記動作モードを前記第2のモードに切り替えさせる制御部と、
を備える通信制御装置。
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