JPWO2016052066A1 - 無線基地局、移動局、無線通信システム、無線基地局の制御方法およびプログラム - Google Patents
無線基地局、移動局、無線通信システム、無線基地局の制御方法およびプログラム Download PDFInfo
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Abstract
Description
近年のトラフッィクの増加に伴い、小型の携帯電話基地局や無線LAN(WLAN:Wireless Local Area Network)基地局を設置することで、マクロ基地局を備える無線アクセスネットワークの負荷の軽減が図られている。また、無線アクセスネットワークの上位のコアネットワークを介さずに、移動局のトラフッィクを小型の無線基地局や無線LANから外部ネットワーク(インターネット)に送ることで、コアネットワークの負荷の軽減が図られている。上述したような異なる通信方式のネットワークを組み合わせて構築されたネットワークは、Hetrogeneous Network(HetNet)と称される。
上述した非特許文献1および特許文献1に記載されている方法では、移動局は、各通信方式のネットワークからの信号の無線品質を測定する必要がある。そのため、移動局の無線品質の測定対象の信号が増え、移動局の消費電力が増大する。
CAとは、最大で20MHzのcomponet carrier(以下、CCと称する)を最大で5つ使ってデータを送受信する技術である。CAでは、移動局は、異なる周波数のCCを組み合わせて使用するために、複数の周波数帯域の信号の無線品質を測定する必要があり、移動局の消費電力が増加してしまう。
DCにおいては、Master eNB(evolved NodeB)(以下、MeNBと称する)と、Secondary eNB(以下、SeNBと称する)とが定義される。そして、移動局は、遠方のMeNBとの間で制御データを送受信し、近傍のSeNBとの間でユーザデータを送受信する。DCでは、移動局は、MeNBおよびSeNBそれぞれが形成するセルにおいて送信される信号の無線品質を測定する必要があり、移動局の消費電力が増加してしまう。
特許文献2に記載されている方法では、移動局の消費電力の増大の抑制を図ることはできる。しかし、特許文献2に記載されている方法では、移動局が、無線品質の測定対象の信号を選択し、その測定の結果、接続先を決定する。そのため、特許文献2に記載されている方法では、無線基地局側から、ネットワーク負荷を考慮して、移動局の無線品質の測定対象を制御することができないという問題がある。
例えば、移動局における携帯電話基地局からの信号の無線品質が無線LAN基地局からの信号の無線品質よりも優れているが、携帯電話基地局が輻輳しており、移動局からのデータをこれ以上受け入れたくない場合がある。このような場合にも、特許文献2に記載されている方法では、移動局は、携帯電話基地局からの信号を測定対象として選択し、その結果、携帯電話基地局を接続先として決定してしまうことがある。
非特許文献2,3においても、上述した問題に対する十分な検討はなされていない。
本発明の目的は、ネットワーク負荷を考慮して、移動局における無線品質の測定対象を制御し、移動局の消費電力の増大の抑制を図ることができる無線基地局、移動局、無線通信システム、無線基地局の制御方法およびプログラムを提供することにある。
複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定する移動局と通信を行う通信部と、
前記セルを形成する無線基地局を含むネットワークの負荷に関する負荷情報を取得する取得部と、
前記移動局から前記通信部を介して、前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を受信し、該受信した情報に示される無線品質の測定結果、前記移動局のバッテリーの状態、および、前記取得部が取得した負荷情報に基づいて、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記移動局に前記通信部を介して、前記測定対象として決定した信号を通知する制御部と、を有する。
バッテリーと、
無線基地局と通信を行う通信部と、
複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定する測定部と、
前記通信部を介して、前記測定部の前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を前記無線基地局に送信し、前記通信部を介して前記無線基地局から、無線品質の測定対象の信号が通知されると、前記測定部に前記通知された信号の無線品質を測定させる制御部と、を有する。
移動局と、前記移動局と通信を行う無線基地局とを備え、
前記移動局は、複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定し、前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を前記無線基地局に送信し、
前記無線基地局は、前記セルを形成する無線基地局を含むネットワークの負荷に関する負荷情報を取得し、前記移動局から送信されてきた前記無線品質の測定結果、前記移動局のバッテリーの状態、および、前記取得した負荷情報に基づいて、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、該決定した測定対象の信号を前記移動局に通知し、
前記移動局は、前記無線基地局から通知された信号の無線品質を測定する。
複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定する移動局と通信を行い、
前記セルを形成する無線基地局を含むネットワークの負荷に関する負荷情報を取得し、
前記移動局から前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を受信し、該受信した情報に示される無線品質の測定結果、前記移動局のバッテリーの状態、および、前記取得部が取得した負荷情報に基づいて、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記移動局に前記測定対象として決定した信号を通知する。
無線基地局内のコンピュータに、
複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定する移動局と通信を行う処理と、
前記セルを形成する無線基地局を含むネットワークの負荷に関する負荷情報を取得する処理と、
前記移動局から前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を受信し、該受信した情報に示される無線品質の測定結果、前記移動局のバッテリーの状態、および、前記取得部が取得した負荷情報に基づいて、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記移動局に前記測定対象として決定した信号を通知する処理と、を実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る無線通信システム1の構成を示す図である。
図1に示す無線通信システム1は、UE(User Equipment)2と、HeNB(Home eNB)11と、HeNB−GW(Home eNB Gateway)12と、(H)eNB13,14と、X2−GW15と、EPC(Evolved Packet Core)16と、PGW(Packet Data Network Gateway)17と、ANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)18と、NodeB19と、HNB(Home NodeB)20と、HNB−GW(Home NodeB Gateway)21と、RNC(Radio Network Controller)22と、3GCN(3rd Generation Core Network)23と、BTS(Base Tranceiver Station)24と、BSC(Base Staion Controller)25と、2GCN(2nd Generation Core Network)26と、WLAN AP(Wireless Local Area Network Access Point)27と、ePDG(evolved Packet Data Gateway)28と、PGW29とを有する。
HeNB−GW12は、S1インタフェースを介してHeNB11と接続され、HeNB11を管理する。
(H)eNB13,14は、HeNBまたはeNB(いわゆるマクロ基地局)であり、セルを形成する無線基地局である。(H)eNB13,14は、自身が形成するセルに在圏するUE2とLTE方式で無線通信を行う。(H)eNB13は、X2インタフェースを介してHeNB11と接続されている。
X2−GW15は、X2インタフェースを介してHeNB11および(H)eNB14と接続されている。X2−GW15は、HeNB11と(H)eNB14との間の通信を中継する。
HeNB11,HeNB−GW12,(H)eNB13,14およびX2−GW15は、E−UTRAN方式のネットワークであるE−UTRAN3を構成する。
PGW17は、EPC16と接続されるとともに、SGiインタフェースを介してインターネット7と接続されている。PGW17は、E−UTRAN3とインターネット7との間でデータ転送などを行う。
ANDSF18は、オペレータが規定するポリシー通りにUE2がネットワークを発見して接続するのを支援するためのデータ(例えば、ポリシー)を、S14インタフェースを介してUE2に提供する。上述したデータの提供は、UE2からのaccess network discovery informationの要求に応じて行われる。
また、図1において、HeNB−GW12は必須の構成ではない。そのため、(H)eNB13,14は、EPC16とHeNB−GW12を介さずに接続されている。また、図1において、X2−GW15は必須の構成ではない。そのため、HeNB11は、X2−GW15を介することなく、(H)eNB13と直接、接続されている。
HNB20は、セルを形成する小型の無線基地局である。HNB20は、自身が形成するセルに在圏するUE2とUTRAN方式で無線通信を行う。
HNB−GW21は、lubインタフェースを介してHNB20と接続され、HNB20を管理する。
RNC22は、lubインタフェースを介してNodeB19と接続され、lurインタフェースを介してHNB−GW21と接続されている。RNC22は、NodeB19およびHNB20の管理、ハンドオーバ制御などを行う。また、RNC22は、lurgインタフェースを介してBSC25と接続されている。
NodeB19,HNB20,HNB−GW21およびRNC22は、UTRAN方式のネットワークであるUTRAN4を構成する。
BSC25は、Abisインタフェースを介してBTS24と接続され、BTS24の制御などを行う。
BTS24およびBSC25は、GSM方式のネットワークであるGSM5を構成する。
PGW29は、ePDG28と接続されるとともに、SGiインタフェースを介してインターネット7と接続されている。PGW29は、WLAN6とインターネット7との間でデータ転送などを行う。
なお、WLAN AP27とUE2との間の無線通信は、SWuインタフェースあるいはS2cインタフェースを用いて行われる。SWuインタフェースが用いられる場合、トラフィックは、WLAN AP27とPGW29との間を、S2aインタフェースを介して直接流れる場合と、SWnインタフェース、S2bインタフェースを介してePDG28を経由して流れる場合とがある。また、S2cインタフェースが用いられる場合、トラフィックは、WLAN AP27とPGW29との間を、S2cインタフェースを介して直接流れる場合と、S2cインタフェースを介してePDG28を経由して流れる場合とがある。
図2は、HeNB11の要部構成を示すブロック図である。
図2に示すHeNB11は、通信部101と、記憶部102と、制御部103とを有する。記憶部102は、取得部の一例である。
通信部101は、UE2と無線通信を行う。
記憶部102は、種々の情報を記憶する。また、記憶部102は、無線アクセスネットワークであるE−UTRAN3,UTRAN4,GSM5およびWLAN6やそれぞれに対応するコアネットワークといった各ネットワークの負荷に関する負荷情報を取得し、記憶する。
制御部103は、通信部101を介して、複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果およびUE2のバッテリーの状態を示す情報をUE2から受信する。制御部103は、受信した情報に示される無線品質の測定結果、UE2のバッテリーの状態および記憶部102に記憶されている負荷情報に基づき、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。そして、制御部103は、通信部101を介して、測定対象として決定した信号を示すメッセージをUE2に送信する。
図3は、UE2の要部構成を示すブロック図である。
図3に示すUE2は、通信部201と、測定部202と、記憶部203と、バッテリー204と、制御部205とを有する。
通信部201は、無線基地局(HeNB11,(H)eNB13,14,NodeB19,HNB20,BTS24,WLAN AP27)と無線通信を行う。
測定部202は、通信部201を介して受信した、複数のセル(各ネットワークを構成する無線基地局が形成するセル)において送信される信号の無線品質を測定する。
記憶部203は、種々の情報を記憶する。
バッテリー204は、UE2を動作させる電力を供給する。
制御部205は、通信部201を介して、測定部202の無線品質の測定結果およびバッテリー204の状態を示す情報をHeNB11に送信する。また、制御部205は、通信部201を介して、無線品質の測定対象の信号を示すメッセージをHeNB11から受信すると、受信したメッセージに示される信号の無線品質を測定部202に測定させる。
なお、以下では、図4に示すように、UE2が、HeNB11が形成するセルであるE−UTRANセル11aに在圏し、HeNB11と接続(RRC(Radio Resource Control)接続)を確立しているとする。また、UE11は、(H)eNB13,14,HNB20,BTS24およびWLAN AP27それぞれが形成するセルにも在圏するものとする。以下では、(H)eNB13,(H)eNB14,HNB20,BTS24,WLAN AP27が形成するセルをそれぞれ、E−UTRANセル13a,E−UTRANセル14a,UTRANセル20a,GSMセル24a,WLANセル27aと称する。また、以下では、E−UTRANセル11aでは周波数Xが使用され、E−UTRANセル13aでは周波数Yが使用され、E−UTRANセル14aでは周波数Zが使用されているものとする。
まず、HeNB11の制御部103は、通信部101を介してUE2に、測定報告を要求する(ステップS11)。ここで、制御部103は、UE2が在圏するE−UTRANセル11a,13a,14a,UTRANセル20a,GSMセル24aおよびWLANセル27aそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定を要求する。
コアネットワークに関する負荷情報の具体例としては、BHCA(Busy Hour Call Attempts)やコネクション数などの情報がある。また、無線アクセスネットワークに関する負荷情報の具体例としては、利用可能な無線資源やインタフェースの容量などがある。
図6は、測定報告の構成の一例を示す図である。
UE2は、3GPP TS36.331 v12.1.0で規定されている測定報告(MeasResults Information)に、battery Levelというパラメータ(図6の点線部分)を追加した情報を送信する。なお、battery Levelは、バッテリー204の残量を百分率で示したものである。
なお、以下では、記憶部102に記憶されているコアネットワークの負荷情報は、EPC16,3GCN23,2GCN26,ePDG28の順に相対的に負荷が大きい旨を示しているものとする。すなわち、各ノードの負荷の相関関係は、EPC16>3GCN23>2GCN26>ePDG28であるとする。また、記憶部102に記憶されている無線アクセスネットワークの無線負荷情報は、GSMセル24a,UTRANセル20a,E−UTRANセル13a,WLANセル27a,E−UTRANセル14aの順に相対的に利用可能な無線資源の量が小さい旨を示しているものとする。すなわち、利用可能な無線資源の量の相関関係は、GSMセル24a<UTRANセル20a<E−UTRANセル13a<WLANセル27a<E−UTRANセル14aであるとする。また、以下では、各セルの無線品質は、GSMセル24a>UTRANセル20a>E−UTRANセル13a>E−UTRANセル14a>WLANセル27aであるとする。
ステップS22では、制御部103は、測定報告に示されるUE2のバッテリー204の残量が閾値以上であるか否かを判定する。
バッテリー204の残量が閾値以上であると判定した場合には(ステップS22:Yes)、制御部103は、EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上であるか否かを判定する(ステップS23)。
EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上であると判定した場合には(ステップS23:Yes)、制御部103は、後述するステップS25の処理に進む。EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上でないと判定した場合には(ステップS23:No)、制御部103は、後述するステップS26の処理に進む。
バッテリー204の残量が閾値以上でないと判定した場合には(ステップS22:No)、制御部103は、EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上であるか否かを判定する(ステップS24)。
EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上であると判定した場合には(ステップS24:Yes)、制御部103は、後述するステップS27の処理に進む。EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上でないと判定した場合には(ステップS24:No)、制御部103は、後述するステップS28の処理に進む。
まず、ステップS25の処理について説明する。
ステップS25の処理が行われる場合、UE2のバッテリー204の残量は閾値以上であり(残量に余裕がある)、EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上である(輻輳している)状態である。
この場合、制御部103は、以下のa)〜d)を考慮して、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。
a)2GCN26は輻輳しているが、その程度は相対的に小さい(コアネットワークに関する負荷情報)
b)ePDG28は輻輳していない。
c)利用可能な無線資源は、GSMセル24aでは相対的に小さいが、WLANセル27aでは相対的に大きい(無線アクセスネットワークに関する負荷情報)。
d)GSMセル24aの無線品質は相対的に良好であり、WLANセル27aの無線品質は相対的に良好でない。
ここで、c)において、WLANセル27aの評価が高く(利用可能な無線資源が大きい)、GSMセル24aの評価が低い(利用可能な無線資源が小さい)。また、d)において、WLANセル27aの評価が高く(無線品質が良好)、GSMセル24aの評価が低い(無線品質が良好でない)。そのため、WLANセル27aおよびGSMセル24aの評価の一部あるいは全部が相殺される。しかし、制御部103は、a)およびb)において、WLANセル27aおよびGSMセル24aの評価が他のセルの評価よりも高いことを考慮し、WLANセル27aにおいて送信される信号およびGSMセル24aにおいて送信される信号を、無線品質の測定対象の信号として決定する。そして、制御部103は、これらの信号をUE2の無線品質の測定対象の信号として決定した旨を記憶部102に記憶させる。なお、上述した決定論理は、あくまでも一例であり、制御部103は、他の決定論理に従って、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定してもよい。
ステップS26の処理が行われる場合、UE2のバッテリー204の残量は閾値以上であり(残量に余裕がある)、EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上でない(輻輳していない)状態である。
この場合、制御部103は、以下のa)〜c)を考慮して、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。
a)EPC16は輻輳していない。
b)E−UTRANセル13aおよびE−ETRANセル14aは利用可能な無線資源をある程度以上有している(無線アクセスネットワークに関する負荷情報)。
c)E−UTRANセル13aおよびE−ETRANセル14aの無線品質は相対的に悪くない。
ここで、a)において、「輻輳していない」という点で、GSMセル24a、E−UTRANセル13aおよびE−UTRAN14aは同じ評価である。また、b)において、GSMセル24aよりもE−UTRANセル13aおよびE−UTRAN14aが高評価(利用可能な無線資源が大きい)である。また、c)において、「相対的に悪くない」という点で、GSMセル24a、E−UTRANセル13aおよびE−UTRAN14aは同じ評価である。これらを考慮した結果、制御部103は、E−UTRANセル13aにおいて送信される周波数Yの信号およびE−ETRANセル14aにおいて送信される周波数Zの信号を、無線品質の測定対象の信号として決定する。そして、制御部103は、これらの信号をUE2の無線品質の測定対象の信号として決定した旨を記憶部102に記憶させる。なお、上述した決定論理は、あくまでも一例であり、制御部103は、他の決定論理に従って、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定してもよい。
ステップS27の処理が行われる場合、UE2のバッテリー204の残量は閾値以上でなく(残量に余裕がない)、EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上である(輻輳している)状態である。
この場合、制御部103は、以下のa)〜e)を考慮して、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。
a)2GCN26は輻輳しているが、その程度は相対的に小さい(コアネットワークに関する負荷情報)。
b)ePDG28は輻輳していない。
c)利用可能な無線資源は、GSMセル24aでは相対的に小さいが、WLANセル27aでは相対的に大きい(無線アクセスネットワークに関する負荷情報)。
d)GSMセル24aの無線品質は相対的に良好であり、WLANセル41−1の無線品質は相対的に良好でない。
e)バッテリー204の残量に余裕がないため、測定対象の信号をできる限り絞り込む必要がある。
ここで、制御部103は、上記a)〜e)のうち、c)およびe)を評価関数において重み付けしてUE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。その結果、制御部103は、WLANセル27aにおいて送信される信号を、無線品質の測定対象として決定する。そして、制御部103は、WLANセル41−1において送信される信号をUE2の無線品質の測定対象の信号として決定した旨を記憶部102に記憶させる。
ステップS28の処理が行われる場合、UE2のバッテリー204の残量は閾値以上でなく(残量に余裕がない)、EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上でない(輻輳していない)状態である。
この場合、制御部103は、以下のa)〜d)を考慮して、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。
a)EPC16は輻輳していない。
b)E−UTRANセル13aおよびE−ETRANセル14aは利用可能な無線資源をある程度以上有している(無線アクセスネットワークに関する負荷情報)。
c)E−UTRANセル13aおよびE−ETRANセル14aの無線品質は相対的に悪くなく、かつ、E−UTRANセル13aの無線品質の方がE−ETRANセル14aの無線品質よりも良好である。
d)バッテリー204の残量に余裕がないため、測定対象の信号をできる限り絞り込む必要がある。
ここで、制御部103は、上記a)〜d)のうち、c)およびd)を評価関数において重み付けしてUE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。その結果、制御部103は、E−UTRANセル13aにおいて送信される周波数Yの信号を、無線品質の測定対象の信号として決定する。そして、制御部103は、E−UTRANセル13aにおいて送信される周波数Yの信号をUE2の無線品質の測定対象の信号として決定した旨を記憶部102に記憶させる。
図8は、HeNB11からの通知の前後のUE2の無線品質の測定対象を示す図である。図8においては、無線品質の測定対象の信号として、WLANセル27aにおいて送信される信号とGSMセル24aにおいて送信される信号とが通知されたものとする。
図8に示すように、HeNB11からの通知前は、UE2は、E−UTRANセル11a,13a,14a,UTRANセル20a,GSMセル24a,WLANセル27aそれぞれの無線品質を測定している。一方、HeNB11からの通知後は、UE2は、GSMセル24aおよびWLANセル27aの無線品質だけを測定する。そのため、無線品質の測定対象の信号が減り、UE2の消費電力の増大を抑制することができる。
また、ネットワーク負荷を考慮して無線品質の測定対象を制御することで、利用可能な無線資源が多いセルの信号を無線品質の測定対象とすることができ、UE2のハンドオーバの成功率を向上させることができる。
また、ネットワーク負荷を考慮して無線品質の測定対象を制御することで、負荷が他のネットワークと比較して少ないネットワークにおけるセルを接続先として選択することができ、スループットの向上を図ることができる。
また、通信方式や周波数の異なる複数のセルの信号のうち、一部の信号だけを測定対象とすることで、干渉を抑制し、無線通信システム1全体のスループットを向上させることができる。
図9は、本発明の第2の実施形態に係る無線通信システム1aの構成を示す図である。
本実施形態の無線通信システム1aは、第1の実施形態の無線通信システム1と比較して、HeNB11およびHeNB−GW12を削除した点と、eNB30を追加した点と、が異なる。
eNB30は、セルを形成する無線基地局である。eNB30は、自身が形成するセルに在圏するUE2とLTE方式で無線通信を行う。ここで、本実施形態においては、eNB30とUE2と間でCAが行われているものとする。
図10は、eNB30の要部構成を示すブロック図である。
図10に示すeNB30は、通信部301と、記憶部302と、制御部303とを有する。記憶部302は、取得部の一例である。
通信部301は、UE2と無線通信を行う。
記憶部302は、負荷情報など種々の情報を記憶する。
制御部303は、通信部301を介して、無線品質の測定結果およびUE2のバッテリー204の状態を示す情報をUE2から受信する。制御部303は、受信した情報に示される無線品質の測定結果、UE2のバッテリー204の状態および記憶部302に記憶されている負荷情報に基づき、UE2の無線品質の測定対象のCCを決定する。そして、制御部303は、通信部301を介して、測定対象として決定したCCを示すメッセージをUE2に送信する。
なお、以下では、図11に示すように、eNB30が、単位周波数帯域であるCCを2つ含む周波数帯域Aを使用するE−UTRANセル30aとCCを3つ含む周波数帯域Bを使用するE−UTRANセル30bとを形成しているものとする。また、UE2は、E−UTRANセル30aに在圏しRRC接続を確立しているが、E−UTRANセル30bのカバレッジにも含まれているものとする。
まず、eNB30の制御部303は、通信部301を介してUE2に、測定報告を要求する(ステップS31)。ここで、制御部303は、E−UTRANセル30a,30bの無線品質の測定を要求する。また、記憶部302は事前に負荷情報を取得し、記憶している。なお、取得する負荷情報の内容や、負荷情報の取得の方法は、第1の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
制御部205は、測定部202の測定結果(各セルの無線品質)を記憶部203に記憶させる。また、制御部205は、バッテリー204の状態(残量)を測定し、測定結果を記憶部203に記憶させる。
制御部303は、使用させると決定したCCを、UE2の無線品質の測定対象のCCとして決定し、記憶部302に記憶させる。
また、CAで用いられるCCのうち、一部のCCだけを測定対象とすることで、干渉を抑制し、無線通信システム1a全体のスループットを向上させることができる。
図13は、本発明の第3の実施形態に係る無線通信システム1bの構成を示す図である。本実施形態の無線通信システム1bは、第2の実施形態の無線通信システム1aと比較して、eNB30をeNB31に変更した点と、(H)eNB13をeNB32に変更した点とが異なる。
eNB31,32は、セルを形成する無線基地局である。eNB31,32は、自身が形成するセルに在圏するUE2とUuインタフェースを介してLTE方式で無線通信を行う。なお、本実施形態においては、UE2は、eNB31,32と同時に接続し、eNB31をMeNBとし、eNB32をSeNBとしてDCを行っているものとする。以下では、eNB31をMeNB31と称し、eNB32をSeNB32と称する。
図14は、MeNB31の要部構成を示すブロック図である。
図14に示すMeNB31は、通信部401と、記憶部402と、制御部403とを有する。記憶部402は、取得部の一例である。
通信部401は、UE2と無線通信を行う。
記憶部402は、負荷情報など種々の情報を記憶する。
制御部403は、通信部401を介して、無線品質の測定結果およびUE2のバッテリー204の状態を示す情報をUE2から受信する。制御部403は、受信した情報に示される無線品質の測定結果、UE2のバッテリー204の状態および記憶部402に記憶されている負荷情報に基づき、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。そして、制御部403は、通信部401を介して、測定対象として決定した信号を示すメッセージをUE2に送信する。
以下では、図15に示すように、MeNB31はserving cell群(以下、MSG:Master Cell Groupと称する)31aを形成しているものとする。また、SeNB32は、serving cell群(以下、SSG:Secondary Cell Groupと称する)32aを形成しているものとする。また、UE2は、MSG31aのカバレッジに存在するとともに、SSG32aのカバレッジに存在し、MeNB31およびSeNB32と接続を確立して、DCを行っているものとする。また、以下では、MSG31aでは周波数αが使用され、SSG32aでは周波数βが使用されているものとする。
まず、MeNB31の制御部403は、通信部401を介してUE2に、測定報告を要求する(ステップS41)。ここで、制御部403は、MSG31aおよびSSG32aにおいて送信される信号の無線品質の測定を要求する。また、記憶部402は事前に、負荷情報を取得し、記憶している。なお、取得する負荷情報の内容や、負荷情報の取得の方法は、第1の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
制御部205は、測定部202の測定結果(MSG31aおよびSSG32aにおいて送信される信号の無線品質)を記憶部203に記憶させる。また、制御部205は、バッテリー204の状態(残量)を測定し、測定結果を記憶部203に記憶させる。
また、UE2が測定対象とする信号の周波数帯域を減らすことで、干渉を抑制し、無線通信システム1b全体のスループットを向上させることができる。
また、第1の実施形態において、HeNB11は、O&M(Operation&Maintenace)手順に従い、自身が形成するセルの隣接セルとしてWLANセル27aが登録されているか否かを判定してもよい。そして、HeNB11は、WLANセル27aにおいて送信される信号を、WLANセル27aが登録されていれば測定対象とし、WLANセル27aが登録されていなければ測定対象としないこととしてもよい。
そして、例えば、バッテリー204の残量の絶対値に余裕があっても機種や製造年月日、シリアル番号、ソフトウェアのリビジョンからUE2が古い製品であり、消費電力が大きいことが分かれば、バッテリー204の残量をより低く評価するなどしてもよい。
また、第1から第3の実施形態を適宜、組み合わせてもよい。
複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定する移動局と通信を行う通信部と、
前記セルを形成する無線基地局を含むネットワークの負荷に関する負荷情報を取得する取得部と、
前記移動局から前記通信部を介して、前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を受信し、該受信した情報に示される無線品質の測定結果、前記移動局のバッテリーの状態、および、前記取得部が取得した負荷情報に基づいて、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記移動局に前記通信部を介して、前記測定対象として決定した信号を通知する制御部と、を有することを特徴とする無線基地局。
前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、異なる通信方式の信号であり、
前記制御部は、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記移動局に前記通信部を介して、前記測定対象の信号の通信方式および前記測定対象の信号の周波数帯域の少なくとも一方を示すメッセージを送信することを特徴とする付記1記載の無線基地局。
前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、単位周波数帯域であるコンポーネントキャリアを1または複数含む所定の周波数帯域の信号であり、
前記制御部は、前記移動局の無線品質の測定対象のコンポーネントキャリアを決定し、前記移動局に前記通信部を介して、前記測定対象のコンポーネントキャリアを示すメッセージを送信することを特徴とする付記1記載の無線基地局。
前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、前記移動局が接続している複数のセルそれぞれからの信号であり、
前記制御部は、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記移動局に前記通信部を介して、前記測定対象の信号の周波数帯域および前記測定対象でない信号が送信されるセルとの接続を解放する旨の少なくとも一方を示すメッセージを送信することを特徴とする付記1記載の無線基地局。
バッテリーと、
無線基地局と通信を行う通信部と、
複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定する測定部と、
前記通信部を介して、前記測定部の前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を前記無線基地局に送信し、前記通信部を介して前記無線基地局から、無線品質の測定対象の信号が通知されると、前記測定部に前記通知された信号の無線品質を測定させる制御部と、を有することを特徴とする移動局。
前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、異なる通信方式の信号であり、
前記制御部は、前記通信部を介して前記無線基地局から、測定対象の信号の通信方式および前記測定対象の信号の周波数帯域の少なくとも一方を示すメッセージを受信すると、前記測定部に前記メッセージに示される通信方式または周波数帯域の信号の無線品質を測定させることを特徴とする付記5記載の移動局。
前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、単位周波数帯域であるコンポーネントキャリアを1または複数含む所定の周波数帯域の信号であり、
前記制御部は、前記通信部を介して前記無線基地局から、測定対象のコンポーネントキャリアを示すメッセージを受信すると、前記測定部に前記メッセージに示されるコンポーネントキャリアの無線品質を測定させることを特徴とする付記5記載の移動局。
前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、前記移動局が接続している複数のセルそれぞれからの信号であり、
前記制御部は、前記通信部を介して前記無線基地局から、前記測定対象の信号の周波数帯域および測定対象でない信号が送信されるセルとの接続を停止する旨の少なくとも一方を示すメッセージを受信すると、前記測定部に前記メッセージに示される信号の無線品質を測定させるとともに、前記通信部に測定対象でない信号が送信されるセルとの接続を解放させることを特徴とする付記5記載の移動局。
移動局と、前記移動局と通信を行う無線基地局とを備え、
前記移動局は、複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定し、前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を前記無線基地局に送信し、
前記無線基地局は、前記セルを形成する無線基地局を含むネットワークの負荷に関する負荷情報を取得し、前記移動局から送信されてきた前記無線品質の測定結果、前記移動局のバッテリーの状態、および、前記取得した負荷情報に基づいて、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、該決定した測定対象の信号を前記移動局に通知し、
前記移動局は、前記無線基地局から通知された信号の無線品質を測定することを特徴とする無線通信システム。
前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、異なる通信方式の信号であり、
前記無線基地局は、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記測定対象の信号の通信方式および前記測定対象の信号の周波数帯域の少なくとも一方を示すメッセージを前記移動局に送信し、
前記移動局は、前記無線基地局から、前記測定対象の信号の通信方式および前記測定対象の信号の周波数帯域の少なくとも一方を示すメッセージを受信すると、該メッセージに示される通信方式または周波数帯域の信号の無線品質を測定することを特徴とする付記9記載の無線通信システム。
前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、単位周波数帯域であるコンポーネントキャリアを1または複数含む所定の周波数帯域の信号であり、
前記無線基地局は、前記移動局の無線品質の測定対象のコンポーネントキャリアを決定し、前記測定対象のコンポーネントキャリアを示すメッセージを前記移動局に送信し、
前記移動局は、前記無線基地局から、前記測定対象のコンポーネントキャリアを示すメッセージを受信すると、該メッセージに示されるコンポーネントキャリアの無線品質を測定することを特徴とする付記9記載の無線通信システム。
前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、前記移動局が接続している複数のセルそれぞれからの信号であり、
前記無線基地局は、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記測定対象の信号の周波数帯域および前記測定対象でない信号が送信されるセルとの接続を解放する旨の少なくとも一方を示すメッセージを送信し、
前記移動局は、前記無線基地局から、前記測定対象の信号の周波数帯域および測定対象でない信号が送信されるセルとの接続を停止する旨の少なくとも一方を示すメッセージを受信すると、該メッセージに示される信号の無線品質を測定するとともに、前記測定対象でない信号が送信されるセルとの接続を解放することを特徴とする付記9記載の無線通信システム。
複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定する移動局と通信を行い、
前記セルを形成する無線基地局を含むネットワークの負荷に関する負荷情報を取得し、
前記移動局から前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を受信し、該受信した情報に示される無線品質の測定結果、前記移動局のバッテリーの状態、および、前記取得部が取得した負荷情報に基づいて、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記移動局に前記測定対象として決定した信号を通知することを特徴とする無線基地局の制御方法。
無線基地局内のコンピュータに、
複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定する移動局と通信を行う処理と、
前記セルを形成する無線基地局を含むネットワークの負荷に関する負荷情報を取得する処理と、
前記移動局から前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を受信し、該受信した情報に示される無線品質の測定結果、前記移動局のバッテリーの状態、および、前記取得部が取得した負荷情報に基づいて、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記移動局に前記測定対象として決定した信号を通知する処理と、を実行させることを特徴とするプログラム。
2 UE
3 E−UTRAN
4 UTRAN
5 GSM
6 WLAN
11 HeNB
12 HeNB−GW
13,14 (H)eNB
15 X2−GW
16 EPC
17,29 PGW
18 ANDSF
19 NodeB
20 HNB
21 HNB−GW
22 RNC
23 3GCN
24 BTS
25 BSC
26 GCN
27 WLAN AP
28 ePDG
30 eNB
31 MeNB
32 SeNB
101,301,401 通信部
102,302,402 記憶部
103,303,403 制御部
201 通信部
202 測定部
203 記憶部
204 バッテリー
205 制御部
近年のトラフッィクの増加に伴い、小型の携帯電話基地局や無線LAN(WLAN:Wireless Local Area Network)基地局を設置することで、マクロ基地局を備える無線アクセスネットワークの負荷の軽減が図られている。また、無線アクセスネットワークの上位のコアネットワークを介さずに、移動局のトラフッィクを小型の無線基地局や無線LANから外部ネットワーク(インターネット)に送ることで、コアネットワークの負荷の軽減が図られている。上述したような異なる通信方式のネットワークを組み合わせて構築されたネットワークは、Heterogeneous Network(HetNet)と称される。
CAとは、最大で20MHzのcomponent carrier(以下、CCと称する)を最大で5つ使ってデータを送受信する技術である。CAでは、移動局は、異なる周波数のCCを組み合わせて使用するために、複数の周波数帯域の信号の無線品質を測定する必要があり、移動局の消費電力が増加してしまう。
移動局と、前記移動局と通信を行う無線基地局とを備え、
前記移動局は、複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定し、前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を前記無線基地局に送信し、
前記無線基地局は、前記セルを形成する無線基地局を含むネットワークの負荷に関する負荷情報を取得し、前記移動局から送信されてきた前記無線品質の測定結果、前記移動局のバッテリーの状態、および、前記取得した負荷情報に基づいて、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、該決定した測定対象の信号を前記移動局に通知し、
前記移動局は、前記無線基地局から通知された信号の無線品質を測定する。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る無線通信システム1の構成を示す図である。
図1に示す無線通信システム1は、UE(User Equipment)2と、HeNB(Home eNB)11と、HeNB−GW(Home eNB Gateway)12と、(H)eNB13,14と、X2−GW15と、EPC(Evolved Packet Core)16と、PGW(Packet Data Network Gateway)17と、ANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)18と、NodeB19と、HNB(Home NodeB)20と、HNB−GW(Home NodeB Gateway)21と、RNC(Radio Network Controller)22と、3GCN(3rd Generation Core Network)23と、BTS(Base Transceiver Station)24と、BSC(Base Station Controller)25と、2GCN(2nd Generation Core Network)26と、WLAN AP(Wireless Local Area Network Access Point)27と、ePDG(evolved Packet Data Gateway)28と、PGW29とを有する。
なお、以下では、図4に示すように、UE2が、HeNB11が形成するセルであるE−UTRANセル11aに在圏し、HeNB11と接続(RRC(Radio Resource Control)接続)を確立しているとする。また、UE2は、(H)eNB13,14,HNB20,BTS24およびWLAN AP27それぞれが形成するセルにも在圏するものとする。以下では、(H)eNB13,(H)eNB14,HNB20,BTS24,WLAN AP27が形成するセルをそれぞれ、E−UTRANセル13a,E−UTRANセル14a,UTRANセル20a,GSMセル24a,WLANセル27aと称する。また、以下では、E−UTRANセル11aでは周波数Xが使用され、E−UTRANセル13aでは周波数Yが使用され、E−UTRANセル14aでは周波数Zが使用されているものとする。
まず、ステップS25の処理について説明する。
ステップS25の処理が行われる場合、UE2のバッテリー204の残量は閾値以上であり(残量に余裕がある)、EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上である(輻輳している)状態である。
この場合、制御部103は、以下のa)〜d)を考慮して、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。
a)2GCN26は輻輳しているが、その程度は相対的に小さい(コアネットワークに関する負荷情報)
b)ePDG28は輻輳していない。
c)利用可能な無線資源は、GSMセル24aでは相対的に小さいが、WLANセル27aでは相対的に大きい(無線アクセスネットワークに関する負荷情報)。
d)GSMセル24aの無線品質は相対的に良好であり、WLANセル27aの無線品質は相対的に良好でない。
ここで、c)において、WLANセル27aの評価が高く(利用可能な無線資源が大きい)、GSMセル24aの評価が低い(利用可能な無線資源が小さい)。また、d)において、GSMセル24aの評価が高く(無線品質が良好)、WLANセル27aの評価が低い(無線品質が良好でない)。そのため、WLANセル27aおよびGSMセル24aの評価の一部あるいは全部が相殺される。しかし、制御部103は、a)およびb)において、WLANセル27aおよびGSMセル24aの評価が他のセルの評価よりも高いことを考慮し、WLANセル27aにおいて送信される信号およびGSMセル24aにおいて送信される信号を、無線品質の測定対象の信号として決定する。そして、制御部103は、これらの信号をUE2の無線品質の測定対象の信号として決定した旨を記憶部102に記憶させる。なお、上述した決定論理は、あくまでも一例であり、制御部103は、他の決定論理に従って、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定してもよい。
ステップS26の処理が行われる場合、UE2のバッテリー204の残量は閾値以上であり(残量に余裕がある)、EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上でない(輻輳していない)状態である。
この場合、制御部103は、以下のa)〜c)を考慮して、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。
a)EPC16は輻輳していない。
b)E−UTRANセル13aおよびE−UTRANセル14aは利用可能な無線資源をある程度以上有している(無線アクセスネットワークに関する負荷情報)。
c)E−UTRANセル13aおよびE−UTRANセル14aの無線品質は相対的に悪くない。
ここで、a)において、「輻輳していない」という点で、GSMセル24a、E−UTRANセル13aおよびE−UTRAN14aは同じ評価である。また、b)において、GSMセル24aよりもE−UTRANセル13aおよびE−UTRAN14aが高評価(利用可能な無線資源が大きい)である。また、c)において、「相対的に悪くない」という点で、GSMセル24a、E−UTRANセル13aおよびE−UTRAN14aは同じ評価である。これらを考慮した結果、制御部103は、E−UTRANセル13aにおいて送信される周波数Yの信号およびE−UTRANセル14aにおいて送信される周波数Zの信号を、無線品質の測定対象の信号として決定する。そして、制御部103は、これらの信号をUE2の無線品質の測定対象の信号として決定した旨を記憶部102に記憶させる。なお、上述した決定論理は、あくまでも一例であり、制御部103は、他の決定論理に従って、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定してもよい。
ステップS27の処理が行われる場合、UE2のバッテリー204の残量は閾値以上でなく(残量に余裕がない)、EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上である(輻輳している)状態である。
この場合、制御部103は、以下のa)〜e)を考慮して、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。
a)2GCN26は輻輳しているが、その程度は相対的に小さい(コアネットワークに関する負荷情報)。
b)ePDG28は輻輳していない。
c)利用可能な無線資源は、GSMセル24aでは相対的に小さいが、WLANセル27aでは相対的に大きい(無線アクセスネットワークに関する負荷情報)。
d)GSMセル24aの無線品質は相対的に良好であり、WLANセル27aの無線品質は相対的に良好でない。
e)バッテリー204の残量に余裕がないため、測定対象の信号をできる限り絞り込む必要がある。
ここで、制御部103は、上記a)〜e)のうち、c)およびe)を評価関数において重み付けしてUE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。その結果、制御部103は、WLANセル27aにおいて送信される信号を、無線品質の測定対象として決定する。そして、制御部103は、WLANセル27aにおいて送信される信号をUE2の無線品質の測定対象の信号として決定した旨を記憶部102に記憶させる。
ステップS28の処理が行われる場合、UE2のバッテリー204の残量は閾値以上でなく(残量に余裕がない)、EPC16,3GCN23,2GCN26の輻輳が閾値以上でない(輻輳していない)状態である。
この場合、制御部103は、以下のa)〜d)を考慮して、UE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。
a)EPC16は輻輳していない。
b)E−UTRANセル13aおよびE−UTRANセル14aは利用可能な無線資源をある程度以上有している(無線アクセスネットワークに関する負荷情報)。
c)E−UTRANセル13aおよびE−UTRANセル14aの無線品質は相対的に悪くなく、かつ、E−UTRANセル13aの無線品質の方がE−ETRANセル14aの無線品質よりも良好である。
d)バッテリー204の残量に余裕がないため、測定対象の信号をできる限り絞り込む必要がある。
ここで、制御部103は、上記a)〜d)のうち、c)およびd)を評価関数において重み付けしてUE2の無線品質の測定対象の信号を決定する。その結果、制御部103は、E−UTRANセル13aにおいて送信される周波数Yの信号を、無線品質の測定対象の信号として決定する。そして、制御部103は、E−UTRANセル13aにおいて送信される周波数Yの信号をUE2の無線品質の測定対象の信号として決定した旨を記憶部102に記憶させる。
以下では、図15に示すように、MeNB31はserving cell群(以下、MCG:Master Cell Groupと称する)31aを形成しているものとする。また、SeNB32は、serving cell群(以下、SCG:Secondary Cell Groupと称する)32aを形成しているものとする。また、UE2は、MCG31aのカバレッジに存在するとともに、SCG32aのカバレッジに存在し、MeNB31およびSeNB32と接続を確立して、DCを行っているものとする。また、以下では、MCG31aでは周波数αが使用され、SCG32aでは周波数βが使用されているものとする。
まず、MeNB31の制御部403は、通信部401を介してUE2に、測定報告を要求する(ステップS41)。ここで、制御部403は、MCG31aおよびSCG32aにおいて送信される信号の無線品質の測定を要求する。また、記憶部402は事前に、負荷情報を取得し、記憶している。なお、取得する負荷情報の内容や、負荷情報の取得の方法は、第1の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
制御部205は、測定部202の測定結果(MCG31aおよびSCG32aにおいて送信される信号の無線品質)を記憶部203に記憶させる。また、制御部205は、バッテリー204の状態(残量)を測定し、測定結果を記憶部203に記憶させる。
また、UE2が測定対象とする信号の周波数帯域を減らすことで、干渉を抑制し、無線通信システム1b全体のスループットを向上させることができる。
また、第1の実施形態において、HeNB11は、O&M(Operation&Maintenance)手順に従い、自身が形成するセルの隣接セルとしてWLANセル27aが登録されているか否かを判定してもよい。そして、HeNB11は、WLANセル27aにおいて送信される信号を、WLANセル27aが登録されていれば測定対象とし、WLANセル27aが登録されていなければ測定対象としないこととしてもよい。
Claims (10)
- 複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定する移動局と通信を行う通信部と、
前記セルを形成する無線基地局を含むネットワークの負荷に関する負荷情報を取得する取得部と、
前記移動局から前記通信部を介して、前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を受信し、該受信した情報に示される無線品質の測定結果、前記移動局のバッテリーの状態、および、前記取得部が取得した負荷情報に基づいて、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記移動局に前記通信部を介して、前記測定対象として決定した信号を通知する制御部と、を有する無線基地局。 - 前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、異なる通信方式の信号であり、
前記制御部は、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記移動局に前記通信部を介して、前記測定対象の信号の通信方式および前記測定対象の信号の周波数帯域の少なくとも一方を示すメッセージを送信する請求項1記載の無線基地局。 - 前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、単位周波数帯域であるコンポーネントキャリアを1または複数含む所定の周波数帯域の信号であり、
前記制御部は、前記移動局の無線品質の測定対象のコンポーネントキャリアを決定し、前記移動局に前記通信部を介して、前記測定対象のコンポーネントキャリアを示すメッセージを送信する請求項1記載の無線基地局。 - 前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、前記移動局が接続している複数のセルそれぞれからの信号であり、
前記制御部は、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記移動局に前記通信部を介して、前記測定対象の信号の周波数帯域および前記測定対象でない信号が送信されるセルとの接続を解放する旨の少なくとも一方を示すメッセージを送信する請求項1記載の無線基地局。 - バッテリーと、
無線基地局と通信を行う通信部と、
複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定する測定部と、
前記通信部を介して、前記測定部の前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を前記無線基地局に送信し、前記通信部を介して前記無線基地局から、無線品質の測定対象の信号が通知されると、前記測定部に前記通知された信号の無線品質を測定させる制御部と、を有する移動局。 - 前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、異なる通信方式の信号であり、
前記制御部は、前記通信部を介して前記無線基地局から、測定対象の信号の通信方式および前記測定対象の信号の周波数帯域の少なくとも一方を示すメッセージを受信すると、前記測定部に前記メッセージに示される通信方式または周波数帯域の信号の無線品質を測定させる請求項5記載の移動局。 - 前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号は、単位周波数帯域であるコンポーネントキャリアを1または複数含む所定の周波数帯域の信号であり、
前記制御部は、前記通信部を介して前記無線基地局から、測定対象のコンポーネントキャリアを示すメッセージを受信すると、前記測定部に前記メッセージに示されるコンポーネントキャリアの無線品質を測定させる請求項5記載の移動局。 - 移動局と、前記移動局と通信を行う無線基地局とを備え、
前記移動局は、複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定し、前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を前記無線基地局に送信し、
前記無線基地局は、前記セルを形成する無線基地局を含むネットワークの負荷に関する負荷情報を取得し、前記移動局から送信されてきた前記無線品質の測定結果、前記移動局のバッテリーの状態、および、前記取得した負荷情報に基づいて、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、該決定した測定対象の信号を前記移動局に通知し、
前記移動局は、前記無線基地局から通知された信号の無線品質を測定する無線通信システム。 - 複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定する移動局と通信を行い、
前記セルを形成する無線基地局を含むネットワークの負荷に関する負荷情報を取得し、
前記移動局から前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を受信し、該受信した情報に示される無線品質の測定結果、前記移動局のバッテリーの状態、および、前記取得部が取得した負荷情報に基づいて、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記移動局に前記測定対象として決定した信号を通知する無線基地局の制御方法。 - 無線基地局内のコンピュータに、
複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質を測定する移動局と通信を行う処理と、
前記セルを形成する無線基地局を含むネットワークの負荷に関する負荷情報を取得する処理と、
前記移動局から前記複数のセルそれぞれにおいて送信される信号の無線品質の測定結果および前記移動局のバッテリーの状態を示す情報を受信し、該受信した情報に示される無線品質の測定結果、前記移動局のバッテリーの状態、および、前記取得部が取得した負荷情報に基づいて、前記移動局の無線品質の測定対象の信号を決定し、前記移動局に前記測定対象として決定した信号を通知する処理と、を実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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