JPWO2016056075A1 - 無線通信システム、無線基地局、移動局、及び、無線通信制御方法 - Google Patents

無線通信システム、無線基地局、移動局、及び、無線通信制御方法 Download PDF

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Abstract

移動局(300)は、複数の無線基地局(100,200)と多元接続して無線通信し、前記多元接続を成す第1の無線基地局(100)は、前記多元接続を成す第2の無線基地局(200)の制御プレーンを制御して、移動局(300)と第2の無線基地局(200)との間の接続を制御する。

Description

本発明は、無線通信システム、無線基地局、移動局、及び、無線通信制御方法に関する。
3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution)では、マクロセルの他にスモールセルを活用してシステム容量の増大を図る技術に関する議論が行なわれている。「セル」は、無線基地局が送信する無線電波の到達可能範囲(カバレッジ)に応じて形成される無線エリアの一例である。セル内に位置する移動局等の無線機器が、当該セルを形成する無線基地局と無線通信が可能である。
セルは、カバレッジの大きさに応じて呼称が異なってよい。カバレッジの大きさは、無線基地局の最大送信電力の相違によって異なると捉えてよい。例えば、上記の「マクロセル」は、「スモールセル」よりもカバレッジが大きいセルである。
3GPP LTE-Advanced(LTE-A)では、マクロセルに対して1又は複数のスモールセルが重畳的に配置(「オーバーレイ配置」と称してもよい。)される態様の無線通信システムが検討されている。このような態様の無線通信システム(「無線ネットワーク」と称してもよい。)は、「ヘテロジニアスネットワーク」と称されてもよい。
ヘテロジニアスネットワークでは、移動局がマクロセル及びスモールセルの双方に接続して通信する技術が検討されている。また、移動局が異なる2つのスモールセルにそれぞれ接続して通信する技術も検討されている。このように、移動局が2つの異なるセルにそれぞれ接続して通信する態様は、2元接続(Dual Connectivity:DC)と呼ばれることがある。
移動局がマクロセル及びスモールセルの双方に接続する2元接続では、伝送路(「パス」と称してよい。)の設定やハンドオーバ(HO)の制御等のレイヤ3の制御情報を含む制御プレーンの信号は、例えば、マクロセルを形成する基地局との間で送受信される。一方、ユーザデータを含むデータプレーンの信号は、例えば、マクロセルを形成する基地局及びスモールセルを形成する基地局の双方との間で送受信される。
制御プレーンは、コントロールプレーン(Cプレーン)又はSRB(Signaling Radio Bearer)等と称されてもよい。また、データプレーンは、ユーザプレーン(Uプレーン)又はDRB(Data Radio Bearer)等と称されてもよい。
制御プレーンが接続される基地局は、「プライマリ基地局」と称されてよい。プライマリ基地局と協調して通信しデータプレーンが接続される基地局は、「セカンダリ基地局」と称されてよい。
プライマリ基地局及びセカンダリ基地局は、それぞれ、「アンカー基地局」及び「アシスティング基地局」、あるいは、「マスター基地局」及び「スレーブ基地局」と称されることもある。なお、LTE−Aの最新動向では、「マスター基地局」及び「セカンダリ基地局」の呼称が用いられている。
3GPP TS36.300 V12.0.0(2013-12) 3GPP TS36.211 V12.0.0(2013-12) 3GPP TS36.212 V12.0.0(2013-12) 3GPP TS36.213 V12.0.0(2013-12) 3GPP TS36.321 V12.0.0(2013-12) 3GPP TS36.322 V11.0.0(2012-09) 3GPP TS36.323 V11.2.0(2013-03) 3GPP TS36.331 V12.0.0(2013-12) 3GPP TS36.413 V12.0.0(2013-12) 3GPP TS36.423 V12.0.0(2013-12) 3GPP TR36.842 V12.0.0(2013-12)
制御プレーンの信号を処理するレイヤの1つにRRC(Radio Resource Control)レイヤがある。RRCレイヤは、2元接続を行なう場合、マスター基地局に設けられ、セカンダリ基地局には設けられない場合がある。この場合、ハンドオーバ制御等の、移動局に対する各種制御は、マスター基地局(マクロセル)によって一元的に実施される。
したがって、例えば、ハンドオーバ制御は、マスター基地局間(マクロセル間)で実施される。別言すると、移動局は、マクロセル間を移動した時にハンドオーバ制御に関わる制御プレーンの信号をマスター基地局との間で送受信する。更に別言すると、移動局は、同一マクロセル内に位置する間は、セカンダリ基地局(スモールセル)との間で制御プレーンの信号を送受信しない。
これにより、移動局の移動に伴う呼制御切替の頻度を低減できる。呼制御切替は、「パススイッチ」と称してよく、例えば、ハンドオーバ元の基地局を経由するパスからハンドオーバ先の基地局を経由するパスへの切替制御と捉えてよい。パススイッチは、ハンドオーバ元及びハンドオーバ先の各基地局を収容するコア網に対するシグナリングを伴う。
コア網には、MME(Mobility Management Entity)や、SGW(Serving Gateway)等が含まれてよい。MMEは、制御プレーンの信号を処理し、SGWは、ユーザプレーンの信号を処理する。
MMEがパススイッチのシグナリングを受信すると、SGWと連携して、制御プレーン及びユーザプレーンの接続先切替を実施する。したがって、呼制御切替(パススイッチ)の頻度を低減できることは、コア網に対するシグナリングを削減できることを意味すると捉えてよい。
しかしながら、マクロセルによるRRCレイヤの一元的な制御では、移動局がハンドオーバ先としてセカンダリ基地局(スモールセル)を利用できる環境にあっても、ハンドオーバ先として別のマクロセル(マスター基地局)に再接続せざるを得ない。別言すると、スモールセルを有効利用できないために、無線通信の性能や特性が低下する場合がある。
1つの側面では、本発明の目的の1つは、無線通信の性能や特性を向上することにある。
1つの側面において、無線通信システムは、複数の無線基地局と、前記複数の無線基地局と多元接続して無線通信する移動局と、を備え、前記多元接続を成す第1の無線基地局は、前記多元接続を成す第2の無線基地局の制御プレーンを制御して、前記移動局と前記第2の無線基地局との間の接続を制御する。
また、1つの側面において、無線基地局は、移動局との間で、他の無線基地局を介した接続と前記他の無線基地局を介さない接続とを含む多元接続により無線通信を行なう通信部と、前記他の無線基地局の制御プレーンを制御して、前記移動局と前記他の無線基地局との間の接続を制御する制御部と、を備える。
更に、1つの側面において、無線基地局は、移動局との間の多元接続の1つを成す接続により前記移動局と無線通信する通信部と、前記多元接続の他の1つを成す接続により前記移動局と無線通信する他の無線基地局から、制御プレーンの制御を受けて、前記移動局との間の接続を制御する制御部と、を備える。
また、1つの側面において、移動局は、複数の無線基地局と多元接続により無線通信する通信部と、前記多元接続を成す第1の無線基地局から制御プレーンの制御を受けた、前記多元接続を成す第2の無線基地局との間で、前記制御プレーンを用いた接続を制御する制御部と、を備える。
更に、1つの側面において、無線通信制御方法は、移動局が、複数の無線基地局と多元接続して無線通信し、前記多元接続を成す第1の無線基地局が、前記多元接続を成す第2の無線基地局の制御プレーンを制御して、前記移動局と前記第2の無線基地局との間の接続を制御する。
1つの側面として、無線通信の性能や特性を向上できる。
第1実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 図1に例示する無線通信システムにおける多元接続を説明するための図である。 第1実施形態に係る無線通信システムの他のセル配置例を説明するための図である。 (A)はマスター基地局にRRCレイヤが集中配置される態様を説明するための図であり、(B)はマスター基地局とセカンダリ基地局とにRRCレイヤが分散配置される態様を説明するための図である。 マクロセル間のハンドオーバ失敗例を説明するための図である。 マクロセル間のハンドオーバが失敗した場合の制御プレーンの再接続を説明するための図である。 図3に例示する無線通信システムにおいてマスター基地局がハンドオーバコマンドの送信に失敗した場合を模式的に示す図である。 図3に例示する無線通信システムにおいてマスター基地局がハンドオーバコマンドの送信に失敗した場合の制御プレーンの再接続を説明するための図である。 図3に例示する無線通信システムにおいて移動局のハンドオーバ先をセカンダリ基地局に設定した場合の動作例をシーケンス図である。 第1実施形態に係る無線通信制御を説明するための図である。 第1実施形態に係る無線通信制御を説明するための図である。 第1実施形態に係る無線通信制御の一例を示すシーケンス図である。 3GPPにおいて規定される無線リンク障害(RLF)に関わる第1フェーズ及び第2フェーズを説明するための図である。 第1実施形態の第1変形例に係る無線通信制御の一例を示すシーケンス図である。 第1実施形態の第2変形例に係る無線通信制御の一例を示すシーケンス図である。 第2実施形態に係る無線通信システムの無線通信制御を説明するための図である。 第2実施形態の無線通信制御の一例を示すシーケンス図である。 第2実施形態の無線通信制御の一例を示すシーケンス図である。 図17との比較例を示すシーケンス図である。 各実施形態及び変形例に係る無線通信システムの構成例を示すブロック図である。 無線基地局のハードウェア構成例を示すブロック図である。 移動局のハードウェア構成例を示すブロック図である。 実施形態の概要を説明すべくシステム構成例を示すブロック図である。
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。ただし、以下に説明する実施形態は、あくまでも例示であり、以下に明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図はない。また、以下に説明する各実施形態は、適宜に組み合わせて実施しても構わない。なお、以下の実施形態で用いる図面において、同一符号を付した部分は、特に断らない限り、同一若しくは同様の部分を表す。
(概要)
図23に、本実施形態におけるシステム構成例を示す。図23に例示するシステムは、例示的に、装置#1〜#4を備える。「セル」は、該当装置によって形成(あるいは提供)される無線通信可能なエリアの一例である。
例えば、セル#1は、装置#1によって提供され、セル#2は、装置#2によって提供され、セル#3は、装置#3によって提供されてよい。同一装置によって複数のセルが形成される場合は、当該セルを「セクタ」と呼称してもよい。例えば図23において、セル#2が装置#1によって形成される場合、セル#2は、セクタ#2と呼称してよい。
本実施形態において、装置#1の一例である第1無線局は、装置#3の一例である第3無線局の制御プレーン(Cプレーン、コントロールプレーン)を制御してよい。装置#4は、移動可能な無線局(第4無線局)であってよい。装置#4の移動に伴って制御プレーンの制御が実施されてよい。
当該制御の1つの方法の一例として、第1無線局#1が第3無線局#3に対し制御プレーンに関する第1情報を送信することによって、第3無線局#3の制御プレーンを制御してよい。
第1情報を受信した第3無線局#3は、第4無線局#4の移動(モビリティ)を制御するための制御信号を送信してよい。このように、当該制御信号よって、第4無線局#4が接続する無線局を制御することができる。当該制御の具体例については、後述する第1実施形態にて説明する。
制御の別の方法として、第1無線局#1が第3無線局#3に対し制御プレーンに関する第2情報を送信することによって、第3無線局の制御プレーンを制御してよい。第3情報を受信した第3無線局#3は、第2無線局#2に対して第4無線局#4の移動を制御する第4情報を送信してよい。このように、第4情報によって、第4無線局#4が接続する無線局を制御することができる。当該制御の具体例については、後述する第2実施形態にて説明する。
以上のような制御によって、例えば、第4無線局の移動に伴う通信の性能や特性の劣化を抑制して、当該通信の性能や特性を向上できる。
(第1実施形態)
図1は、第1実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図1に示す無線通信システム10は、例示的に、無線基地局100−1及び100−2と、無線基地局200と、移動局300と、コア網400と、を備える。なお、本実施形態は、「概要」で説明した内容を具象化した例として捉えてもよく、したがって、「概要」で説明した内容と組み合わせて実施できることは無論のことである。
無線基地局100−1及び100−2は、それぞれ例示的に、無線エリアの一例であるマクロセル101−1及び101−2を形成する。なお、無線基地局100−1及び100−2を区別しない場合には、「無線基地局100」と表記する。同様に、マクロセル101−1及び101−2を区別しない場合には、「マクロセル101」と表記する。マクロセル101は、非限定的な一例として、カバレッジ半径が1〜数十kmのセルであってよい。なお、LTEでは、仕様上、約100kmのセル半径をカバーできる。
マクロセル101を形成する無線基地局100は、第1の無線基地局の一例であり、「マクロ基地局100」と称してよい。マクロ基地局100は、「マスター基地局100」と称してもよく、例示的に、eNB(evolved Node B)であってよい。マスター基地局100としてのeNBは、「MeNB」と称してよい。図1では、例示的に、マスター基地局100−1を「MeNB#1」と表記し、マスター基地局100−2を「MeNB#2」と表記している。
マクロセル101の一方又は双方には、1又は複数の無線基地局200が設置(オーバーレイ配置)されてよい。無線基地局200は、例示的に、スモールセル201を形成する。スモールセル201には、マクロセル101よりもカバレッジの小さい、「フェムトセル」、「ピコセル」、「マイクロセル」、「メトロセル」等と称されるセルが含まれてよい。
スモールセル201を形成する無線基地局200は、第2の無線基地局の一例であり、「スモール基地局200」と称してよい。スモール基地局200は、マスター基地局100に対する「セカンダリ基地局200」と称してもよく、例示的に、eNBであってよい。セカンダリ基地局200としてのeNBは、「SeNB」と称してよい。なお、図1には、マクロセル101−1及び101−2の双方に、同数のスモールセル201が配置された様子を例示しているが、マクロセル101間で、スモールセル201の配置数は異なっていてもよい。
マスター基地局100及びセカンダリ基地局200は、それぞれ、コア網400に通信可能に接続されてよい。当該接続は、例示的に、有線接続であってよい。ただし、無線接続が排除されるわけではない。当該有線接続には、例示的に、S1インタフェースを用いてよい。なお、コア網400には、MMEやSGWが含まれてよい。そのため、コア網400を便宜的に「MME/SGW400」と表記することがある。
マスター基地局100同士、及び、マスター基地局100とセカンダリ基地局200とは、それぞれ、通信可能に接続されてよい。当該接続は、例示的に、有線接続であってよい。ただし、無線接続が排除されるわけではない。当該有線接続には、例示的に、X2インタフェースを用いてよい。X2インタフェースは、基地局間通信インタフェースの一例である。
移動局300は、マクロセル101においてマクロ基地局100との間で無線通信することが可能であり、スモールセル201においてスモール基地局200と無線通信することが可能である。移動局300は、UE(User Equipment)300と称されてもよい。「無線通信」は、無線リンクを介した通信と捉えてよい。「無線リンク」は、「無線ベアラ」と称してもよい。UE300は、その位置によっては、マクロ基地局100及びスモール基地局200の双方と2元接続により無線通信することが可能である。
図2に例示するように、2元接続では、UE300は、実線矢印Cで表される制御プレーンと、点線矢印Uで表されるユーザプレーンと、を含む無線リンクによって、マクロ基地局(マスター基地局)100と接続されてよい。また、UE300は、点線矢印Uで表されるユーザプレーンを含む無線リンクによって、スモール基地局(セカンダリ基地局)200と接続されてよい。
別言すると、UE300は、マスター基地局100及びセカンダリ基地局200の双方とそれぞれユーザプレーンによって接続され、各ユーザプレーンに対して共通の制御プレーンによって、マスター基地局100と接続されてよい。
なお、UE300が異なるスモールセル201にそれぞれ接続する場合、例えば、制御プレーンの信号は、いずれか1つのスモール基地局200との間で送受信され、データプレーンの信号は、他のスモール基地局200との間で送受信されてよい。データプレーンの信号は、制御プレーンの信号を送受信するスモール基地局200を含む複数のスモール基地局200との間で送受信されてもよい。
また、図1及び図2には、スモールセル201のカバレッジ全体がマクロセル101内に包含される配置を例示しているが、カバレッジが部分的にマクロセル101に包含されるスモールセル201が存在していてもよい。例えば図3に示すように、マクロセル101−1及び101−2の境界にスモールセル201が配置されてもよい。
ただし、無線エリアは、本例には限られない。例えば、マクロセル101−1及びマクロセル101−2は、図3の例では、それぞれ、物理的に別々の基地局100−1及び100−2によって形成されているが、物理的に1つの基地局によって形成されてもよい。この場合、「セル」という呼称を使うことは可能であるが、「セクタ」という呼称を使う方が直感的かもしれない。
ここで、図3に実線矢印で示すように、マクロセル101−1に位置するUE300がスモールセル201を経由して別のマクロセル101−2に移動するケースを想定する。また、図4(A)に例示するように、制御プレーンを処理するRRCレイヤが、マスター基地局100及びセカンダリ基地局200のうちマスター基地局100に限って備えられるケースを想定する。
ただし、セカンダリ基地局200は、RRCレイヤを処理する機能を具備しないわけではない。別言すると、セカンダリ基地局200には、RRCレイヤを処理する機能が実装されてはいるものの、RRCレイヤの処理は機能しない状態にある。
例えば、セカンダリ基地局200は、マスター基地局100から、多元接続の設定や再設定に関わるRRCシグナリングを受信する場合があり、また、自局200からマスター基地局100にRRCシグナリングを送信する場合がある。RRCシグナリングは、「X2メッセージ」と呼称されるメッセージとして送信されてよく、当該メッセージは、Inter−node RRCメッセージ等と呼称してよい。
上述のようにRRCレイヤの処理が機能しない状態を、RRCレイヤの「停止状態」、「禁止状態」、「ディゼーブル状態」あるいは「スリープ状態」等と称してよい。
別言すると、セカンダリ基地局200は、RRCレイヤの処理能力を潜在的に有しているが、その能力が停止、禁止、ディゼーブルあるいはスリープされている、と捉えてよい。RRCレイヤがマスター基地局100に一元的に配置されることは、セカンダリ基地局200が、このような状態に設定されていると捉えてよい。
なお、図4(B)は、RRCレイヤの別の配置例を示しており、RRCレイヤがマスター基地局100及びセカンダリ基地局200の双方に「アンカーRRC」及び「アシスティングRRC」として配置される例を示している。ただし、当該配置例は、3GPPにおいて採用候補にはなったが最終的に採用されなかった配置例である。
図3及び図4(A)の例において、マスター基地局100とUE300との間に無線リンク障害(Radio Link Failure:RLF)が生じたとする。RLFは、マスター基地局100−1がUE300の移動に追従できずにハンドオーバコマンドの送信に失敗したり、マスター基地局100とUE300との間の無線リンク品質がシャドウイング等によって突然悪化したりすると生じ得る。
RLFが生じると、UE300は、自身が主体となって自律的に、接続可能なマスター基地局100を探索して制御プレーンの接続(別言すると、RRCレイヤの再接続)を試行する。
例えば図5に示すように、UE300が、マクロセル101−1から別のマクロセル101−2に高速移動したために、マスター基地局100−1がハンドオーバ(HO)コマンドの送信に失敗したとする。
すると、図6の(1)及び(2)に例示するように、UE300は、マスター基地局100−1との間の無線リンク品質が劣化して、制御プレーン及びユーザプレーンによる通信の双方が不能になり(点線矢印参照)、RLFが生じる。
RLFが生じると、図6の(3)に例示するように、それまでに設定、確立されていた制御プレーン及びユーザプレーンがすべて解放された状態となる。その後、図6の(4)に例示するように、UE300は、マクロセル101−2の無線電波が受信可能な位置に移動すると、マスター基地局100−2に対してRRCレイヤの再接続を試行し、制御プレーンを再確立する。制御プレーンが再確立すると、ユーザプレーンを確立できるようになる。
図2に例示したように、UE300がマクロセル101及びスモールセル201の双方に2元接続した状態で、図7に例示するように、マスター基地局100−1がUE300の移動に追従できずにHOコマンドの送信に失敗した場合も同様である。
例えば、図8の(1)に例示するように、UE300がマスター基地局100−1及びセカンダリ基地局100−2の双方に2元接続して制御プレーン(C)及びユーザプレーン(U)の通信を行なっているとする。
なお、図8の(1)において、ユーザプレーンは、マスター基地局100−1において分岐されて、一方はダイレクトにUE300と接続され、他方はセカンダリ基地局100−2経由で当該UE300と接続される。分岐されたユーザプレーンは、「スプリットベアラ」と称されてもよい。また、マスター基地局100を経由するスプリットベアラは、「マスターベアラ(MB)」と称してよく、セカンダリ基地局200を経由するスプリットベアラは、「セカンダリベアラ(SB)」と称してよい。
ユーザプレーンの分岐は、例えば、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの前段でもよいし、PDCPレイヤとRLC(Radio Link Control)レイヤとの間でもよいし、RLCレイヤとMAC(Medium Access Control)レイヤとの間でもよい。ただし、これらに限らず、いずれのレイヤにおいてユーザプレーンを分岐してもよい。
さて、上述のような2元接続による通信状態において、図7に例示するように、UE300が、マクロセル101−1及び101−2の境界付近へ高速移動したとする。すると、図8の(2)に示すように、UE300とマスター基地局100−1との間の無線リンク品質が急激に劣化する。
ここで、マスター基地局100−1が移動局300に対するHOコマンドの送信に失敗すると、最終的に、UE300は、マスター基地局100−1との間の無線リンクを維持できず、制御プレーン及びユーザプレーン共に通信が不能な状態となる。
通信不能に陥る前に、図7に例示するようにUE300がスモールセル201内に位置していれば、制御プレーンをセカンダリ基地局200に引き継ぐことで、UE300は、セカンダリ基地局200を介してユーザプレーンの通信を継続できそうである。
しかし、RRCレイヤが、図4(A)に例示したようにマスター基地局100に一元的に配置され、セカンダリ基地局200のRRCレイヤが機能しない状態にあると、セカンダリ基地局200へ制御プレーンを引き継げない。
結果的に、マスター基地局100−1は、図8の(3)に例示するように、UE300とは通信不能と判断して、UE300との間に2元接続で確立していた無線ベアラの設定等をすべて解放してしまう。また、当該解放に伴ってUE300宛のデータはすべて廃棄される。
その後、図8の(4)に例示するように、UE300が、マクロセル101−2の無線電波が受信可能な位置に移動すると、マスター基地局100−2に対してRRCレイヤの再接続を試行し、制御プレーンを再確立することができるようになる。制御プレーンが再確立すると、ユーザプレーンを確立できるようになる。
ここで、UE300のハンドオーバ先を、マスター基地局100−2ではなくセカンダリ基地局200に設定すれば、HOの失敗率を低減できそうであるが、コア網400へのパススイッチのシグナリングが生じる。その一例を図9に示す。
図9に例示するように、コア網(MME/SGW)400からUE300宛のデータが、2元接続により、マスター基地局100−1経由のMB、及び、セカンダリ基地局100−2経由のSBの双方を介して送信されているとする(処理P101)。
かかる状態において、マスター基地局100−1が、UE300との無線リンクの劣化を検出してハンドオーバの実行を決定すると、セカンダリ基地局200へHOリクエスト(HO REQ)を送信する(処理P102)。
セカンダリ基地局200は、HOリクエストを受信すると、HO先基地局としてUE300との通信に必要な設定等のHOの準備を実施する。「HO先基地局」は、「ターゲット基地局」と称されてもよい。HOの準備が完了すると、セカンダリ基地局200は、HOレスポンス(HO RES)を、HO元基地局であるマスター基地局100−1へ送信する(処理P103)。「HO元基地局」は、「ソース基地局」と称されてもよい。HOレスポンスには、UE300がターゲット基地局200を識別する情報要素が含まれてよい。
マスター基地局100−1は、セカンダリ基地局200からHOレスポンスを受信すると、UE300宛にHOコマンドを送信する(処理P104)。HOコマンドには、RRCリコンフィグレーション(RRC REC)メッセージを用いてよい。RRCリコンフィグレーションメッセージには、モビリティコントロールインフォメーション(MCI)が含まれてよい。MCIには、ターゲット基地局200を識別する情報要素が含まれてよい。
UE300は、マスター基地局100−1からHOコマンドを受信すると、ターゲット基地局であるセカンダリ基地局200宛にHO完了(RRC CMP)メッセージを送信する(処理P105)。
セカンダリ基地局200は、移動局300からHO完了メッセージを受信すると、コア網(MME/SGW)400宛にパススイッチ要求を送信(シグナリング)する(処理P106)。
MME/SGW400は、セカンダリ基地局200からパススイッチのシグナリングを受信すると、それまでマスター基地局100−1と接続していたMBの接続をセカンダリ基地局200に切り替える。MME/SGW400は、パススイッチの完了に応じてパススイッチの確認応答メッセージ(Path SW ACK)をセカンダリ基地局200宛に送信する(処理P107)。
これにより、以降、UE300宛のデータは、セカンダリ基地局200経由のMB及びSBにてUE300へ送信される(処理P108)。
このように、UE300のハンドオーバ先をセカンダリ基地局200に設定して、UE300をマスター基地局100−1からセカンダリ基地局200に単純にHOさせると、コア網400との間でパススイッチに関わる信号の送受信が発生する。
そのため、マクロセル101にスモールセル201が配置される環境であっても、HOの実施はマクロセル101間に限ることで、コア網400へのシグナリングをできるだけ削減する、という思想にそぐわない(逆行する)。
そこで、本実施形態では、図10に例示するように、マスター基地局100が、セカンダリ基地局200に、RRCレイヤの使用を一時的あるいは通常のように許可する(処理P11)。許可を受けたセカンダリ基地局200は、UE300との間の制御プレーンの信号を処理するRRCレイヤを制御する(処理P12)。
したがって、セカンダリ基地局200は、ハンドオーバ元のマスター基地局100に代わり、UE300宛にHOコマンドを(ダイレクトに)送信できる。UE300は、セカンダリ基地局200が送信したHOコマンドを受信することができる。
これにより、HO元のマスター基地局100は、セカンダリ基地局200に制御プレーンの処理を引き継ぐことができる。そのため、セカンダリ基地局200は、UE300との間の、ユーザプレーンのSBを維持したまま、UE300との制御プレーン(RRC)の再接続を試行できる。また、セカンダリ基地局200は、コア網400との間でパススイッチのためのシグナリングを送受信しなくてよい。
例えば図11の(1)に示すように、UE300がマスター基地局100−1及びセカンダリ基地局100−2の双方に2元接続して制御プレーン及びユーザプレーンの通信を行なっているとする。
このような2元接続による通信状態において、図10に例示するように、UE300が、マクロセル101−1及び101−2の境界付近へ高速移動したとする。すると、図11の(2)に例示するように、UE300とマスター基地局100−1との間の無線リンク品質が急激に劣化する。
マスター基地局100−1は、UE300との間の無線リンク品質の劣化を検出すると、図11の(3)に例示するように、セカンダリ基地局200にRRCレイヤの使用を許可して、制御プレーン及びユーザプレーンをセカンダリ基地局200に引き継ぐ。そして、図11の(4)に例示するように、RRCレイヤの使用が許可されたセカンダリ基地局200は、UE300との間の制御プレーンの接続を制御する。
このように、セカンダリ基地局200とのユーザプレーンが切断されないため、UE300は、マスター基地局100との無線リンクが切断されても、セカンダリ基地局200を介してデータ通信の継続が可能である。
したがって、図6や図8に例示したように無線リンク(制御プレーン及びユーザプレーン)を一から接続し直すよりも、データ通信の遅延を低減できる。また、ユーザプレーンのデータの廃棄も防ぐことができる。
更に、セカンダリ基地局200は、コア網400へパススイッチのためのシグナリングを送信しなくてよいので、コア網400へのシグナリングによるオーバヘッドの増加を回避できる。
また、セカンダリ基地局200(スモールセル201)の有効利用を図ることができるので、通信の負荷分散を図ることができ、無線通信システム10の効率的な運用を実現できる。
総じて、無線通信システム10の通信の性能や特性を向上できる。
なお、上述した例では、「RRCレイヤの使用を許可する」との表現を用いたが、「RRCレイヤを起動(アクティベイト)する」、あるいは「RRCレイヤを有効化(イネーブル)する」等の表現を用いてもよい。
セカンダリ基地局200は、許可や起動あるいは有効化を示す制御情報をマスター基地局100から受信すれば、RRCレイヤの処理を開始してUE300との制御プレーンの接続制御を開始してよい。
次に、図10及び図11を用いて上述した処理を実現するシーケンスの一例を図12に示す。図12に例示するように、コア網(MME/SGW)400からUE300宛のデータが、2元接続により、マスター基地局100−1経由のMB、及び、セカンダリ基地局100−2経由のSBの双方を介して送信されているとする(処理P21)。
かかる状態において、マスター基地局100−1が、UE300との間の無線リンク品質の劣化を検出し(処理P22)、HOの実行を決定すると、セカンダリ基地局200へHOリクエスト(HO REQ)を送信する(処理P23)。なお、無線リンク品質の劣化は、所定の品質閾値との比較で検出されてよい。無線リンク品質の劣化は、無線リンクの不具合(radio problem)と称してもよい。
マスター基地局100−1は、セカンダリ基地局200宛のHOリクエストに、RRCレイヤによる制御プレーンの接続制御を開始してよいことを示す制御情報を含めてよい。図12では、当該制御情報を、例示的に、「RRC activation」と表記している。以下、「RRC activation」という明示的な情報が送信されると仮定するが、通常のHOリクエストそのものが当該制御情報に相当すると考えてもよい。その場合、HOリクエストに「RRC activation」は付随しない設定としてもよい。
なお、「RRC activation」を示す制御情報は、HOリクエストとは個別にマスター基地局100からセカンダリ基地局200へ送信しても構わない。ただし、「RRC activation」を示す制御情報をHOリクエストに含めることで、HOの処理遅延を低減できる。
セカンダリ基地局200は、「RRC activation」を含むHOリクエストを受信すると、自局200がUE300のHO先基地局(ターゲット基地局)に設定されたことを認識する。また、「RRC activation」を受信することにより、セカンダリ基地局200は、RRCレイヤの使用が許可されたことを認識する。
これにより、セカンダリ基地局200は、ターゲット基地局としてUE300との通信に必要な設定等のハンドオーバの準備を実施し、また、RRCレイヤを用いた制御プレーンの接続制御が可能な状態となる。したがって、セカンダリ基地局200は、UE300宛にRRCレイヤのメッセージ(例えば、HOコマンド)を送信することが可能な状態となる。
HOの準備が完了すると、セカンダリ基地局200は、HOレスポンス(HO RES)を、HO元基地局であるマスター基地局100−1へ送信する(処理P24)。当該HOレスポンスは、「RRC activation」の受信に対する確認応答メッセージでもあると捉えてよい。あるいは、確認応答メッセージに相当する情報要素をHOレスポンスに明示的に含めてもよい。
HOレスポンスの送信後、セカンダリ基地局200は、RRCレイヤの処理によって、UE300宛にHOコマンドを送信する(処理P25)。当該HOコマンドには、RRCリコンフィグレーション(RRC REC)メッセージを用いてよい。RRCリコンフィグレーションメッセージには、モビリティコントロールインフォメーション(MCI)が含まれてよい。MCIには、ターゲット基地局であるセカンダリ基地局200を識別する情報要素が含まれてよい。
UE300は、セカンダリ基地局200が送信したHOコマンドの受信に成功すると、セカンダリ基地局200宛にRRCレイヤの接続完了(RRC CMP)メッセージを送信する(処理P26)。なお、UE300でのHOコマンドの受信成功率を向上するために、セカンダリ基地局200は、HOコマンドの送信頻度を増やしたり、HOコマンドの送信電力を増加したりしてもよい。
セカンダリ基地局200は、UE300からRRCレイヤの接続完了メッセージを受信すると、UE300との間の制御プレーンの接続(RRC接続)が成功する。したがって、セカンダリ基地局200は、処理P21でSBを通じてUE300宛に送信していたデータを、当該SBを維持したまま(切断することなく)、継続してUE300宛に送信することができる(処理P27)。
セカンダリ基地局200は、UE300との間の制御プレーンの接続が成功すると、HO元基地局であるマスター基地局100−1へリソース解放(RES REL)メッセージを送信してよい(処理P28)。マスター基地局100−1は、セカンダリ基地局200からリソース解放メッセージを受信すると、UE300との通信に用いていた無線リソースの割り当て等を解放してよい。
なお、セカンダリ基地局200は、自局200の形成するスモールセル201からUE300が離脱したことを検出すると、使用許可を受けたRRCレイヤの使用を終了してよい。UE300のスモールセル201からの離脱は、例えば、当該UE300からの信号の受信電力が所定の電力閾値を下回ったことを検出することで検出してよい。
UE300のスモールセル201からの離脱検出に応じて、セカンダリ基地局200は、例えば、RRCレイヤの使用許可を送信したマスター基地局100にUE300の離脱の旨を通知してよい。当該通知を受信したマスター基地局100は、セカンダリ基地局200に制御情報を送信して、RRCレイヤの使用を停止、禁止、ディゼーブル、あるいはスリープの状態に制御してよい。
あるいは、セカンダリ基地局200は、UE300の離脱を検出すると、自律的に、RRCレイヤの使用を停止、禁止、ディゼーブル、あるいはスリープの状態に制御してよい。セカンダリ基地局200は、自律的にRRCレイヤの状態を制御した旨を、使用許可の送信元であるマスター基地局100へ送信してよい。
図12に例示したHOリクエストの送信(処理P23)は、例示的に、マスター基地局100−1においてUE300との間の無線リンク品質の低下が検出されてから、RLFが生じたと判定(検出)されるまでの期間において実施されてよい。「無線リンク品質の低下」は、「無線リンクの不具合(radio problem)」と称してもよい。
当該期間は、3GGP(TS36.300 Section 10.1.6)において図13に例示するように「第1フェーズ」として規定される。第1フェーズには、無線リンクの不具合が検出されてから時間TをカウントするTタイマが規定されている。Tタイマが満了してもRRCレイヤの接続がリカバリされなければ、RLFが検出される。
タイマの満了前に、マスター基地局100からセカンダリ基地局200へRRCレイヤの使用許可を示す情報を含むHOリクエストが送信されることで、UE300は、RLF検出前に確実にセカンダリ基地局200にHOすることができる。
なお、図13において、RLFが検出されると、第1フェーズから第2フェーズへの遷移が生じる。第2フェーズには、RLFが検出されてから時間TをカウントするTタイマが規定されている。Tタイマが満了してもRRCレイヤの接続がリカバリされなければ、RRCレイヤはアイドル状態となる。
(第1実施形態の第1変形例)
UE300は、当該UE300のコンテキスト情報(以下「UEコンテキスト」とも称する。)を記憶、管理している無線基地局であれば、当該無線基地局と無線リンクを確立できるので、当該無線基地局にHOすることができる。なお、UEコンテキストには、例示的に、UE300の識別情報(ID)や無線基地局とのセキュリティ認証に用いられる情報等が含まれてよい。
UEコンテキストは、UE300が無線基地局と無線リンクを確立して通信を開始するのに最低限必要な情報と捉えてもよい。例えば、UE300の通信能力(UE capability、メモリサイズ等)を示す情報がUEコンテキストに相当してよい。
したがって、例えばUE300のHOの決定に応じて、マスター基地局100がセカンダリ基地局200へ当該UE300のUEコンテキストを送信すれば、UE300は、セカンダリ基地局200に対してRRCレイヤ(制御プレーン)の再接続を試行できる。
図14に、UE300からセカンダリ基地局200に対してRRCレイヤの再接続を実施するシーケンスの一例を示す。図14に例示するように、コア網(MME/SGW)400からUE300宛のデータが、2元接続により、マスター基地局100−1経由のMB、及び、セカンダリ基地局100−2経由のSBの双方を介して送信されているとする(処理P31)。
かかる状態において、マスター基地局100−1が、UE300との間の無線リンクの不具合を検出し(処理P32)、HOの実行を決定すると、セカンダリ基地局200へHOリクエスト(HO REQ)を送信する(処理P33)。
マスター基地局100−1は、セカンダリ基地局200宛のHOリクエストに、HO対象のUE300のUEコンテキストを含めてよい。当該HOリクエストには、UEコンテキストと共に、既述の「RRC activation」を示す制御情報を含めてよい。
なお、UEコンテキストは、HOリクエストとは個別にマスター基地局100からセカンダリ基地局200へ送信しても構わない。ただし、UEコンテキストをHOリクエストに含めることで、HOの処理遅延を低減できる。UEコンテキストを含むHOリクエストの送信は、図12の例と同様に、図13に例示したTタイマの満了前に実施されてよい。
セカンダリ基地局200は、UEコンテキストを含むHOリクエストを受信すると、自局200がUE300のHO先基地局(ターゲット基地局)に設定されたことを認識する。また、UEコンテキストの受信をもって、セカンダリ基地局200は、UE300向けのRRCレイヤの使用が許可されたと認識してよい。
別言すると、UEコンテキストは、既述の「RRC activation」を示す制御情報と兼用されてよい。ただし、UEコンテキストとは個別に既述の「RRC activation」を示す制御情報が明示的にHOリクエストに設定されてもよい。
HOリクエストの受信に応じて、セカンダリ基地局200は、ターゲット基地局としてUE300との通信に必要な設定等のHOの準備を実施し、また、UE300向けのRRCレイヤを用いた制御プレーンの接続制御が可能な状態になる。したがって、セカンダリ基地局200は、UE300から例えばRRCレイヤの接続要求を受信可能な状態となる。
HOの準備が完了すると、セカンダリ基地局200は、HOレスポンス(HO RES)を、HO元基地局であるマスター基地局100−1へ送信する(処理P34)。当該HOレスポンスは、UEコンテキスト及び「RRC activation」の受信に対する確認応答メッセージでもあると捉えてよい。あるいは、確認応答メッセージに相当する情報要素をHOレスポンスに明示的に含めてもよい。
マスター基地局100−1は、HOレスポンスをセカンダリ基地局200から受信すると、UE300宛にHOコマンドを送信してよい(処理P35)。当該HOコマンドには、RRCリコンフィグレーション(RRC REC)メッセージを用いてよい。RRCリコンフィグレーションメッセージには、MCIが含まれてよい。MCIには、ターゲット基地局であるセカンダリ基地局200を識別する情報要素が含まれてよい。
ここで、UE300は、マスター基地局100−1が送信したHOコマンドの受信に失敗したとする。UE300は、例示的に、所定の時間が経過してもHOコマンドの受信に成功しなければ、セカンダリ基地局200に対して自律的にRRCレイヤの接続を試行してよい。例えば、UE300は、セカンダリ基地局200宛にRRCレイヤ接続要求(RRC CON REQ)メッセージを送信してよい(処理P36)。
セカンダリ基地局200は、UEコンテキストを既に受信しているので、当該UE300が送信したRRCレイヤ接続要求メッセージを正常に受信できる状態にある。セカンダリ基地局200は、RRCレイヤ接続要求メッセージを受信すると、例えば、その確認応答(RRC CON REQ ACK)メッセージをUE300宛に送信する。UE300は、当該確認応答メッセージを受信すると、例えば、RRCレイヤの接続要求完了(RRC CON REQ CMP)メッセージをセカンダリ基地局200宛に送信する(処理P37)。
セカンダリ基地局200は、UE300からRRCレイヤの接続要求完了メッセージを受信すると、UE300との間の制御プレーンの接続(RRC接続)が成功する。したがって、セカンダリ基地局200は、処理P31でSBを通じてUE300宛に送信していたデータを、当該SBを維持したまま(切断することなく)、継続してUE300宛に送信することができる(処理P38)。
セカンダリ基地局200は、UE300との間の制御プレーンの接続が成功すると、HO元基地局であるマスター基地局100−1へリソース解放(RES REL)メッセージを送信してよい(処理P39)。マスター基地局100−1は、セカンダリ基地局200からリソース解放メッセージを受信すると、UE300との通信に用いていた無線リソースの割り当て等を解放してよい。
以上のように、第1変形例によれば、マスター基地局100−1がHO対象のUE300のUEコンテキストをセカンダリ基地局200に転送してUE300向けRRCレイヤの接続制御をセカンダリ基地局200に許可する。
したがって、仮にUE300がマスター基地局100−1からのHOコマンドの受信に失敗しても、UE300が自律的(あるいは主導的に)セカンダリ基地局200に対してRRCレイヤの接続を試行することで、RRCレイヤの再接続が可能になる。
なお、セカンダリ基地局200でのRRCレイヤの接続要求メッセージの受信成功率を向上するために、UE300は、当該接続要求メッセージの送信頻度や送信電力を増加してもよい。
また、UE300のスモールセル201からの離脱検出に応じて、セカンダリ基地局200は、例えば、RRCレイヤのUEコンテキストの転送元であるマスター基地局100にUE300の離脱の旨を通知してよい。当該通知を受信したマスター基地局100は、セカンダリ基地局200に制御情報を送信して、RRCレイヤの使用を停止、禁止、ディゼーブル、あるいはスリープの状態に制御してよい。
あるいは、セカンダリ基地局200は、UE300の離脱を検出すると、自律的に、RRCレイヤの使用を停止、禁止、ディゼーブル、あるいはスリープの状態に制御してよい。セカンダリ基地局200は、自律的にRRCレイヤの状態を制御した旨を、使用許可の送信元であるマスター基地局100へ送信してよい。
セカンダリ基地局200は、UE300の離脱検出に応じて、マスター基地局100から受信したUEコンテキストを破棄してよい。UEコンテキストの破棄は、マスター基地局100からの制御に従って実施されてもよいし、セカンダリ基地局200が自律的に実施してもよい。
(第1実施形態の第2変形例)
図12により上述したシーケンス例と、図14により上述したシーケンス例と、は組み合わせて実施してよい。別言すると、セカンダリ基地局200が主導的にUE300とのRRCレイヤの接続を試行することと、UE300が主導的にセカンダリ基地局200とのRRCレイヤの接続を試行すること、とは、組み合わせて実施してよい。すなわち、第1実施形態と、第1実施形態の第1変形例と、は組み合わせて適用できる、ということである。
例えば、図13に例示したTタイマの期間において、セカンダリ基地局200が主導的にRRCレイヤの接続を試行し、図13に例示したTタイマの期間において、UE300が主導的にRRCレイヤの接続を試行することとしてよい。
図15に、当該組み合わせのシーケンス例を示す。図15に例示するように、コア網(MME/SGW)400からUE300宛のデータが、2元接続により、マスター基地局100−1経由のMB、及び、セカンダリ基地局100−2経由のSBの双方を介して送信されているとする(処理P41)。
かかる状態において、マスター基地局100−1が、UE300との間の無線リンクの不具合を検出し(処理P42)、ハンドオーバの実行を決定すると、セカンダリ基地局200へHOリクエストを送信する(処理P43)。
セカンダリ基地局200は、マスター基地局100−1からHOリクエストを受信すると、HOレスポンスをマスター基地局100−1へ送信する(処理P44)。マスター基地局100−1は、セカンダリ基地局200からHOレスポンスを受信すると、UE300宛にHOコマンドを送信する(処理P45)。
ここで、UE300が当該HOコマンドの受信に失敗したとする。マスター基地局100−1は、UE300からRRCレイヤの接続完了メッセージを所定期間に受信できないと、Tタイマの期間において、セカンダリ基地局200に、再度、HOリクエストを送信する(処理P46)。マスター基地局100−1は、当該HOリクエストに、UEコンテキストを含めてよい。
セカンダリ基地局200は、UEコンテキストを含むHOリクエストを受信すると、UE300向けRRCレイヤの使用が許可されたことを認識する。これにより、セカンダリ基地局200は、UE300向けRRCレイヤを用いた制御プレーンの接続制御が可能な状態となり、UE300宛にHOコマンドを送信可能な状態となる。
セカンダリ基地局200は、受信したHOリクエストに対する確認応答としてHOレスポンスをマスター基地局100−1へ送信し(処理P47)、UE300向けRRCレイヤの処理によって、UE300宛にHOコマンドを送信する(処理P48)。
ここで、当該HOコマンドの受信にUE300が失敗したため、セカンダリ基地局200においてTタイマが満了してRLFが検出されたとする。すると、セカンダリ基地局200は、Tタイマによるカウントを開始する。RLFの検出に応じて、セカンダリ基地局200は、マスター基地局100−1へリソース解放メッセージを送信してよい(処理P49)。
マスター基地局100−1は、セカンダリ基地局200からリソース解放メッセージを受信すると、UE300との通信に用いていた無線リソースの割り当て等を解放してよい。
一方、UE300は、RLFの検出後のTタイマの期間において、セカンダリ基地局200に対してRRCレイヤの再接続を試行してよい。例えば、UE300は、セカンダリ基地局200宛にRRCレイヤ接続要求メッセージを送信してよい(処理P50)。
セカンダリ基地局200は、UEコンテキストを既に受信しているので、当該UE300が送信したRRCレイヤ接続要求メッセージを正常に受信できる状態にある。セカンダリ基地局200は、RRCレイヤ接続要求メッセージを受信すると、例えば、その確認応答(RRC CON REQ ACK)メッセージをUE300宛に送信する。UE300は、当該確認応答メッセージを受信すると、例えば、RRCレイヤの接続要求完了(RRC CON REQ CMP)メッセージをセカンダリ基地局200宛に送信する(処理P51)。
セカンダリ基地局200は、UE300からRRCレイヤの接続要求完了メッセージを受信すると、UE300との間の制御プレーンの接続(RRC接続)が成功する。したがって、セカンダリ基地局200は、処理P41でSBを通じてUE300宛に送信していたデータを、当該SBを維持したまま(切断することなく)、継続してUE300宛に送信することができる(処理P52)。
以上のように、第2変形例によれば、Tタイマの期間にUE300がHOコマンドの受信に失敗したためにRLFが発生してRRC接続が解除されてしまっても、UE300が主導的にセカンダリ基地局200との間でRRCレイヤの再接続を試行できる。
したがって、既述の実施形態及び第1変形例と同様の作用効果が得られるほか、UE300とセカンダリ基地局200との間のRRCレイヤの接続成功率を向上できる。
なお、上述した処理P48で送信されるHOコマンドのUE300での受信成功率を向上するために、セカンダリ基地局200は、当該HOコマンドの送信頻度や送信電力を増加してよい。
また、上述した処理P50で送信されるRRCレイヤの接続要求メッセージのセカンダリ基地局200での受信成功率を向上するために、UE300は、当該接続要求メッセージの送信頻度や送信電力を増加してよい。
UE300がスモールセル201から離脱した場合の処理は、既述の処理と同様でよい。
また、図15の例とは逆に、Tタイマの期間において、UE300が主導的にRRCレイヤの接続を試行し、Tタイマの期間において、セカンダリ基地局200が主導的にRRCレイヤの接続を試行するようにしてもよい。
(第1実施形態の第3変形例)
第1実施形態の第1変形例では、UEコンテキストが、HOの決定に応じて、セカンダリ基地局200に送信されるものと仮定した。しかし、そもそも多元接続を実施しているということは、セカンダリ基地局200が既にUEコンテキストを保持している、と考えることもできる。
例えば、多元接続の設定時に、マスター基地局100は、セカンダリ基地局200に対してUEコンテキストを送信してよい。このような場合は、第1実施形態の第1変形例のようにHOリクエストにUEコンテキストを含めなくてもよい。
本第3変形例も、既述の第1実施形態、及び、第1実施形態の第1変形例及び第2変形例のいずれかと組み合わせて作動させることが可能である。
(第2実施形態)
上述した第1実施形態及び各変形例では、UE300のHOに伴ってマスター基地局100からRRCレイヤの使用許可を受けたセカンダリ基地局200が、HOコマンドをUE300宛にダイレクトに送信する例について説明した。別言すると、RRCレイヤの使用許可を受けたセカンダリ基地局200が、UE300との間のRRC接続をダイレクトに制御する例について説明した。
これに対し、第2実施形態では、UE300のHOに伴ってRRCレイヤの使用許可を受けたセカンダリ基地局200が、主導的に、マスター基地局100にUE300宛のHOコマンドを送信させる例について説明する。
別言すると、RRCレイヤの使用許可を受けたセカンダリ基地局200が、マスター基地局100を介して間接的にUE300とのRRC接続を制御する例について説明する。このようにセカンダリ基地局200が主体となってUE300のHOを制御する例は、「SeNB initiated handover」と称してよい。
なお、本第2実施形態は、「概要」で説明した内容を具象化した例の1つとして捉えてもよく、したがって、「概要」で説明した内容と組み合わせて実施できることは無論のことである。また、本第2実施形態は、既述の第1〜第3変形例を含む第1実施形態と組み合わせて実施することも可能である。
例えば、RRCレイヤの使用許可を受けたセカンダリ基地局200は、第1実施形態の動作を実施するのか、あるいは、第2実施形態の動作を実施するのか、を判断及び決定し、決定した動作を実施してよい。
第2実施形態では、例えば図16に示すように、マクロセル101−1及びスモールセル201に2元接続(DC)しているUE300が、マクロセル101−1から別のマクロセル101−2へ移動(HO)することを想定する。
この場合、UE300との間の2元接続のうち、スモールセル201とのユーザプレーンの接続は維持したまま、制御プレーンの接続(RRC接続)をマクロセル101−1からマクロセル101−2へ変更する。このような2元接続のHOを「DC−HO」と称してよい。
DC−HOに際して、ソース基地局であるマスター基地局100−1は、セカンダリ基地局200に対して、DC−HOのトリガを与えると共にRRCレイヤの使用を許可する。RRCレイヤの使用許可を受けたセカンダリ基地局200は、RRCレイヤのメッセージをターゲット基地局100−2との間で送受信できるようになる。したがって、セカンダリ基地局200は、ターゲット基地局100−2によるUE300との間のRRC接続を制御できるようになる。
図17に、第2実施形態に係るDC−HOシーケンスの一例を示す。図17に例示するように、DC−HO実行前では、UE300は、マスター基地局100−1からMBにて制御プレーンの信号を受信し、セカンダリ基地局200からSBにてユーザプレーンの信号を受信している(処理P51a)。
その後、UE300がマスター基地局100−1から離れてゆき、別のマクロセル101−2へ移動すると、マスター基地局100−1は、DC−HOの実行を決定する。すると、マスター基地局100−1は、DC−HOのターゲットであるマクロセル101−2のマスター基地局100−2と、セカンダリ基地局200と、に対してそれぞれHOリクエストを送信する(処理P52a及びP53)。
当該HOリクエストには、例示的に、DC−HOのトリガとなる情報(DC=true)と、セカンダリ基地局200にRRCレイヤの使用を許可する情報(S=init)と、が含められてよい。
なお、「DC=true」との表記は、DC−HOのトリガとなる情報の概念的あるいは便宜的な記載であって、当該情報は、実際には、様々な形態をとってよい。その一例として、当該情報は、セカンダリベアラの識別子であったり、対応するコア網の識別子であったり、レイヤ2(L2)エンティティに関する情報であったり、論理チャネル識別子(ロジカルチャネル識別子)等であってもよい。L2エンティティの一例としては、PDCPエンティティ、RLCエンティティ、及び、MACエンティティ等が挙げられる。
DC−HOのターゲット基地局であるマスター基地局100−2は、ソース基地局100−1からHOリクエスト(DC=true, S=init)を受信すると、自局100−2がターゲット基地局となることを認識する。また、ターゲット基地局100−2は、RRCレイヤの使用が許可されたセカンダリ基地局200から2元接続の維持又は解除(DC=true or release)を示すメッセージの受信可能性を認識する。
一方、セカンダリ基地局200は、ソース基地局100−1からHOリクエスト(DC=true, S=init)を受信すると、DC−HOがトリガされ、RRCレイヤを使用できる状態となる。すると、セカンダリ基地局200は、2元接続の維持(DC=ture)を示すRRCレイヤのメッセージ(SeNB MOD)をターゲット基地局100−2に送信する(処理P54)。
当該メッセージを受信したターゲット基地局100−2は、HOレスポンスをソース基地局100−1へ送信する(処理P55)。また、ターゲット基地局100−2は、セカンダリ基地局200へ2元接続の維持を受け付けたことを示すRRCレイヤのメッセージ(SeNB CMP)をセカンダリ基地局200へ送信する(処理P56)。なお、処理P55と処理P56との処理順序は不問である。
一方、ターゲット基地局100−2からHOレスポンスを受信したソース基地局100−1は、UE300宛にHOコマンドを送信する(処理P57)。当該HOコマンドを受信したUE300は、RRC接続完了を示すRRCレイヤのメッセージ(RRC CMP)をターゲット基地局100−2へ送信する(処理P58)。
ターゲット基地局100−2がUE300から当該メッセージを受信することにより、ターゲット基地局100−2とUE300との間にRRC接続が確立する。別言すると、UE300との間のMBの接続元がソース基地局100−1からターゲット基地局100−2に変更される。
以降、UE300は、制御プレーンの信号をターゲット基地局100−2から受信し、ユーザプレーンの信号をセカンダリ基地局200から受信する(処理P59)。なお、RRC接続完了を示すメッセージを受信したターゲット基地局100−2は、ソース基地局200−1に対してリソース解放(RES REL)メッセージを送信してよい(処理P60)。
ソース基地局100−1は、ターゲット基地局100−2からリソース解放メッセージを受信すると、UE300との通信に用いていた無線リソースの割り当て等を解放してよい。リソース解放メッセージは、処理P58と処理P59との間に送信されてもよい。
以上のようにして、DC−HOに際して、UE300との間の2元接続のうちの制御プレーンの接続(RRC接続)が、ソース基地局100−1からRRCレイヤの使用許可を受けたセカンダリ基地局200が主体となって制御される。
したがって、例えばソース基地局100−1がターゲット基地局100−2にHOリクエストを送信し、ターゲット基地局100−2がセカンダリ基地局200との間でRRC接続の変更をネゴシエーションする場合(図19参照)よりも、処理遅延を低減できる。
例えば、図17と図19(点線枠)とを比較してみると分かるように、図17の例の方が、HOリクエストの送信からUE300にHOコマンドが送信されるまでの間の基地局間通信(別言すると、X2インタフェースを介した通信)を1回分削減できる。
したがって、X2インタフェースを介した通信の遅延時間が仮に10ms程度であるとすると、図19の例よりも図17の例の方が少なくとも10ms程度、DC−HOを高速化できる。
なお、図16において、UE300がマクロセル101−1からスモールセル201に移動した後、スモールセル201からマクロセル101−2へ離脱すると、2元接続は解除され、マクロセル101−2との間の1元接続となる。この場合のDC−HOシーケンスの一例を図18に示す。
図18に例示するように、DC−HO実行前では、UE300は、マスター基地局100−1からMBにて制御プレーンの信号を受信し、セカンダリ基地局200からSBにてユーザプレーンの信号を受信している(処理P61)。
その後、UE300がマスター基地局100−1から離れてゆき、別のマクロセル101−2へ移動すると、マスター基地局100−1は、DC−HOの実行を決定する。すると、マスター基地局100−1は、DC−HOのターゲットであるマクロセル101−2のマスター基地局100−2と、セカンダリ基地局200と、に対してそれぞれHOリクエストを送信する(処理P62及びP63)。
ターゲット基地局100−2へのHOリクエストには、例示的に、DC−HOのトリガとなる情報(DC=true)が含められてよい。セカンダリ基地局200へのHOリクエストには、DC−HOのトリガとなる情報(DC=true)と、セカンダリ基地局200にRRCレイヤの使用を許可する情報(S=init)と、が含められてよい。
なお、第1実施形態でも記載したように、HOリクエストそのものがRRCレイヤの使用を許可する情報に相当すると考えて、HOリクエストに「S=init」は付随させない、という設定にしてもよい。更に、「DC=true」は、前述したように、あくまでも概念的あるいは便宜的な記載である。
DC−HOのターゲット基地局100−2は、ソース基地局100−1からHOリクエスト(DC=true)を受信すると、自局100−2がターゲット基地局となることを認識する。また、ターゲット基地局100−2は、RRCレイヤの使用が許可されたセカンダリ基地局200から2元接続の維持又は解除(DC=true or release)が依頼される可能性を認識する。
一方、セカンダリ基地局200は、ソース基地局100−1からHOリクエスト(DC=true, S=init)を受信すると、DC−HOがトリガされ、RRCレイヤを使用できる状態となる。セカンダリ基地局200は、スモールセル201からのUE300の離脱を検出すると、2元接続の解除(DC=Release)を示すRRCレイヤのメッセージ(SeNB MOD)をターゲット基地局100−2に送信する(処理P64)。
当該メッセージを受信したターゲット基地局100−2は、HOレスポンスをソース基地局100−1へ送信する(処理P65)。また、ターゲット基地局100−2は、セカンダリ基地局200へ2元接続の解除を受け付けたことを示すRRCレイヤのメッセージ(SeNB CMP)をセカンダリ基地局200へ送信する(処理P66)。なお、処理P65と処理P66との処理順序は不問である。
一方、ターゲット基地局100−2からHOレスポンスを受信したソース基地局100−1は、UE300宛にHOコマンドを送信する(処理P67)。当該HOコマンドを受信したUE300は、RRC接続完了を示すRRCレイヤのメッセージ(RRC CMP)をターゲット基地局100−2へ送信する(処理P68)。
ターゲット基地局100−2がUE300から当該メッセージを受信することにより、ターゲット基地局100−2とUE300との間にRRC接続が確立する。
一方、セカンダリ基地局200は、処理P66でターゲット基地局100−2が送信したメッセージ(SeNB CMP)を受信すると、2元接続解除前に、受信済みのユーザプレーンの信号をSBにてターゲット基地局100−2へ転送する(処理P69)。
ユーザプレーンの信号の転送が完了すると、セカンダリ基地局200は、ターゲット基地局100−2へリソース解放メッセージを送信してよい(処理P70)。ターゲット基地局100−2は、セカンダリ基地局200からリソース解放メッセージを受信すると、UE300との間のSBに用いていた無線リソースの割り当て等を解放してよい。
以降、UE300は、ターゲット基地局100−2との間でMBの1元接続によりターゲット基地局100−2から信号を受信する(処理P71)。なお、ターゲット基地局100−2は、セカンダリ基地局200に対してSBのリソース解放要求(REL REQ)メッセージを通知してよい(処理P72)。セカンダリ基地局200は、SBのリソース解放要求メッセージをターゲット基地局100−2から受信すると、SBの無線リソースの割り当て等を解放してよい。
また、ターゲット基地局100−2は、ソース基地局100−1に対してリソース解放(RES REL)メッセージを送信してよい(処理P73)。ソース基地局100−1は、ターゲット基地局100−2からリソース解放メッセージを受信すると、UE300との間の通信に用いていた無線リソースの割り当て等を解放してよい。
以上のようにして、DC−HOに際して、UE300との間の2元接続の解除が、ソース基地局100−1からRRCレイヤの使用許可を受けたセカンダリ基地局200が主体となって制御される。
したがって、図17と図19との比較で説明した例と同様に、基地局間通信(別言すると、X2インタフェースを介した通信)の回数を削減できるので、処理遅延を低減して2元接続解除処理の高速化を図ることができる。
(無線通信システムの構成)
図20は、上述した各実施形態及び変形例に係る無線通信システムの構成例を示すブロック図である。図20に示すように、マクロ基地局100は、例示的に、上位レイヤ通信装置4に接続されており、上位レイヤ通信装置4を介してコア網(MME/SGW)400及び他のマクロ基地局100と通信可能である。なお、図20には、図示を省略しているが、スモール基地局200も、マクロ基地局100と同様に、上位レイヤ通信装置に接続されてよく、当該上位レイヤ通信装置を介してコア網400と通信可能であってよい。
マクロ基地局100及びスモール基地局200は、例えばX2インタフェースを利用して相互通信可能に接続されている。マクロ基地局100及びスモール基地局200は、それぞれ、移動局300と無線リンクにより通信可能に接続される。
(マクロ基地局)
マクロ基地局100は、例示的に、通信部11及び制御部14を備える。通信部11は、スモール基地局200、移動局300及び上位レイヤ通信装置4とそれぞれ通信可能である。通信部11は、既述の実施形態で説明した制御プレーン及びユーザプレーンの通信を行なうことが可能である。別言すると、通信部11は、UE300との間で、スモール基地局200を介した接続とスモール基地局200を介さない接続とを含む多元接続により無線通信を行なうことが可能である。当該通信には、既述のHOに関わるコマンドやメッセージ等の信号の送受信が含まれてよい。
通信部11は、例示的に、受信部12及び送信部13を備える。受信部12は、上位レイヤ通信装置4から制御データ及びユーザデータの一方又は双方を受信する。制御データは、制御プレーンの信号に相当し、ユーザデータは、ユーザプレーンの信号に相当する、と捉えてよい。
受信部12は、受信した制御データ及びユーザデータの一方又は双方を送信部13へ出力することが可能である。なお、制御データはマクロ基地局100が自ら生成したデータであってもよい。制御データには、既述のHOに関わるコマンドやメッセージ等のデータが含まれてよい。
送信部13は、制御部14の制御に応じて、上位レイヤ通信装置4、スモール基地局200及び移動局300のいずれかへ制御データやユーザデータを送信可能である。例えば、送信部13は、移動局300宛ての制御データを移動局300へ送信することが可能である。また、送信部13は、移動局300宛てのユーザデータをMBにて移動局300へ送信すると共に、他のユーザデータをSBにてスモール基地局200へ送信することが可能である。
制御部14は、受信部12及び送信部13を含む通信部11の動作を統括的に制御する。また、制御部14は、通信状態に応じてデータ通信を制御することが可能である。制御部14による制御には、既述の無線リンクの不具合検出や、不具合検出に応じたHOに関わる制御、RLFの検出、Tタイマ及びTタイマのカウント等が含まれてよい。制御部14は、スモール基地局200の制御プレーン(RRCレイヤ)を制御して、UE300とスモール基地局200との間の接続を制御する制御部の一例である。
(スモール基地局)
一方、スモール基地局200は、例示的に、通信部21及び制御部24を備える。通信部21は、マクロ基地局100及び移動局300とそれぞれ通信することが可能である。通信部21は、既述の実施形態で説明した制御プレーン及びユーザプレーンの通信を行なうことが可能である。別言すると、通信部21は、UE300との間の多元接続の1つを成す接続によりUE300と無線通信することが可能である。当該通信には、既述のHOに関わるコマンドやメッセージ等の信号の送受信が含まれてよい。
通信部21は、例示的に、受信部22及び送信部23を備える。受信部22は、マクロ基地局100から例えばX2インタフェースを介してユーザデータを受信し、受信したユーザデータを送信部23へ出力することが可能である。
送信部23は、受信部22から受信した移動局300宛てのユーザデータを移動局300へ送信することが可能である。また、送信部23は、制御部24の制御に応じて、マクロ基地局100へ制御データやユーザデータを送信可能である。
制御部24は、受信部22及び送信部23を含む通信部21の動作を統括的に制御する。また、制御部24は、通信状態に応じてデータ通信を制御することが可能である。制御部24による制御には、既述のHOに関わる制御、RLFの検出、Tタイマ及びTタイマのカウント等が含まれてよい。制御部24は、多元接続によりUE300と無線通信するマクロ基地局100から、制御プレーンの制御を受けて、UE300との間の接続を制御する制御部の一例である。
(移動局)
移動局300は、例示的に、通信部31及び制御部34を備える、通信部31は、マクロ基地局100及びスモール基地局200とそれぞれ無線通信することが可能である。別言すると、通信部31は、複数の無線基地局100及び200と多元接続により無線通信することが可能である。通信部31は、既述の実施形態で説明した制御プレーン及びユーザプレーンの通信を行なうことが可能である。当該通信には、既述のHOに関わるコマンドやメッセージ等の信号の送受信が含まれてよい。
通信部31は、例示的に、受信部32及び送信部33を備える。受信部32は、マクロ基地局100から制御データ及びユーザデータを受信し、また、スモール基地局200からユーザデータを受信することが可能である。例えば、受信部32は、マクロ基地局100からMBにて送信されるユーザデータを受信し、マクロ基地局100からSBにて送信されるユーザデータをスモール基地局200経由で受信することができる。
制御部34は、受信部32及び送信部33を含む通信部31の動作を統括的に制御する。また、制御部34は、通信状態に応じてデータ通信を制御することが可能である。制御部34による制御には、既述の無線リンクの不具合検出や、HOに関わる制御、RLFの検出、Tタイマ及びTタイマのカウント等が含まれてよい。制御部34は、マクロ基地局100から制御プレーンの制御を受けたスモール基地局200との間で、制御プレーンを用いた接続を制御する制御部の一例である。
マクロ基地局100、スモール基地局200及び移動局300の通信部11、21及び31は、それぞれ、複数のリンクレイヤに対応するリンクレイヤプロトコルを用いて通信することが可能である。リンクレイヤプロトコルの一例としては、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤ、RLC(Radio Link Control)レイヤ、MAC(Medium Access Control)レイヤ及びPHY(Physical)レイヤ等に対応するリンクレイヤプロトコルが挙げられる。
なお、RLCレイヤでは再送(Automatic Repeat Request)制御が規定されており、無線伝送においてエラーが生じたユーザデータに関する再送が実施される。再送が所定回数以内に成功すれば受信成功と判定されるが、再送回数が所定回数を超えるとエラーと判定され、RLFが検出される。RLFが検出される前の無線リンクの不具合検出は、当該再送回数を基に検出してもよい。
また、既述の例では、移動局300がマクロ基地局100及びスモール基地局200の2つの無線基地局にそれぞれ接続する2元接続を例にしたが、移動局300が3つ以上の無線基地局にそれぞれ接続する多元接続でも、既述の例と同様の処理が可能である。
(ハードウェア構成例)
次に、既述の例におけるマクロ基地局100、スモール基地局200及び移動局300のハードウェア構成例を以下に説明する。
(無線基地局)
図21は、無線基地局のハードウェア構成例を示すブロック図である。図21に例示する無線基地局は、例示的に、既述のマクロ基地局100及びスモール基地局200に対応し、例えば、アンテナ501、制御部502、RF(Radio Frequency)回路503、メモリ504、CPU505及びネットワークインタフェース506を備える。
アンテナ501は、例えば、移動局300との間で無線電波を送受信する。
制御部502は、例えば、図20に例示したマクロ基地局100の制御部14及びスモール基地局200の制御部24の機能を実現する。制御部502は、CPUやMPU等の演算能力を備えたプロセッサを用いて構成されてよい。
ネットワークインタフェース506は、例示的に、他の無線基地局と通信可能に接続するためのインタフェースである。例えば、マクロ基地局100とスモール基地局200とは、ネットワークインタフェース506を介して有線接続されてよい。
CPU505、メモリ504及びRF回路503は、例えば、図20に例示したマクロ基地局100の通信部11及びスモール基地局200の通信部21の機能を実現する。例えば、メモリ504には、通信部11又は通信部21の機能を実現するためのプログラムやデータ等が記憶されてよい。CPU505は、メモリ504に記憶されたプログラムやデータを適宜に読み出してRF回路503等と協働することで、通信部11又は通信部21の機能を実現する。
(移動局)
図22は、移動局のハードウェア構成例を示すブロック図である。図22に示す移動局は、例示的に、既述の移動局300に対応し、例えば、アンテナ511、制御部512、RF回路513、メモリ514及びCPU515を備える。
アンテナ511は、例えば、マクロ基地局100及びスモール基地局200の一方又は双方との間で無線電波を送受信する。
制御部512は、例えば、図20に例示した移動局300の制御部34の機能を実現する。
CPU515、メモリ514及びRF回路513は、例えば、図20に例示した移動局300の通信部31の機能を実現する。すなわち、例えば、メモリ514には、通信部31の機能を実現するためのプログラムやデータ等が記憶されてよい。CPU515は、メモリ514に記憶されたプログラムやデータを適宜に読み出してRF回路513等と協働することで、通信部31の機能を実現する。
4 上位レイヤ通信装置
10 無線通信システム
11,21,31 通信部
12,22,32 受信部
13,23,33 送信部
14,24,34 制御部
100−1,100−2 無線基地局(マクロ基地局)
101−1,101−2 マクロセル
200 無線基地局(スモール基地局)
201 スモールセル
300 移動局(UE)
400 コア網(MME/SGW)
501,511 アンテナ
502,512 制御部
503,513 RF回路
504,514 メモリ
505,515 CPU
506 ネットワークインタフェース

Claims (13)

  1. 複数の無線基地局と、
    前記複数の無線基地局と多元接続して無線通信する移動局と、を備え、
    前記多元接続を成す第1の無線基地局は、
    前記多元接続を成す第2の無線基地局の制御プレーンを制御して、前記移動局と前記第2の無線基地局との間の接続を制御する、無線通信システム。
  2. 前記第1の無線基地局は、
    前記移動局の前記第2の無線基地局へのハンドオーバの決定に応じて、前記第2の無線基地局に対して前記制御プレーンの使用許可を示す情報を送信し、
    前記第2の無線基地局は、
    前記使用許可を示す情報の受信に応じて、前記制御プレーンにて前記移動局との間の接続を制御する、請求項1に記載の無線通信システム。
  3. 前記使用許可を示す情報は、前記第2の無線基地局に対して前記ハンドオーバを要求するハンドオーバリクエストに含められる、請求項2に記載の無線通信システム。
  4. 前記移動局との間の接続の制御は、前記第2の無線基地局が、前記移動局宛に前記制御プレーンにてハンドオーバコマンドを送信する制御を含む、請求項2又は3に記載の無線通信システム。
  5. 前記使用許可を示す情報は、前記第1の無線基地局が前記移動局との間の無線リンクの品質低下を検出してから前記無線リンクに障害が発生したと判定するまでのフェーズにおいて、前記第2の無線基地局へ送信される、請求項2〜4のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  6. 前記第1の無線基地局は、
    前記移動局の前記第2の無線基地局へのハンドオーバの決定に応じて、前記第2の無線基地局に対して前記移動局のコンテキスト情報を送信し、
    前記第2の無線基地局は、
    前記コンテキスト情報の受信に応じて、前記制御プレーンにて前記移動局との間の接続を制御する、請求項1に記載の無線通信システム。
  7. 前記コンテキスト情報は、前記第2の無線基地局に対して前記ハンドオーバを要求するハンドオーバリクエストに含められる、請求項6に記載の無線通信システム。
  8. 前記移動局との間の接続の制御は、前記移動局が、前記第2の無線基地局に前記制御プレーンの接続を要求するメッセージを送信する制御を含む、請求項6又は7に記載の無線通信システム。
  9. 前記コンテキスト情報は、前記第1の無線基地局が前記移動局との間の無線リンクの品質低下を検出してから前記無線リンクに障害が発生したと判定するまでのフェーズにおいて、前記第2の無線基地局へ送信される、請求項6〜8のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  10. 移動局との間で、他の無線基地局を介した接続と前記他の無線基地局を介さない接続とを含む多元接続により無線通信を行なう通信部と、
    前記他の無線基地局の制御プレーンを制御して、前記移動局と前記他の無線基地局との間の接続を制御する制御部と、
    を備えた、無線基地局。
  11. 移動局との間の多元接続の1つを成す接続により前記移動局と無線通信する通信部と、
    前記多元接続の他の1つを成す接続により前記移動局と無線通信する他の無線基地局から、制御プレーンの制御を受けて、前記移動局との間の接続を制御する制御部と、
    を備えた、無線基地局。
  12. 複数の無線基地局と多元接続により無線通信する通信部と、
    前記多元接続を成す第1の無線基地局から制御プレーンの制御を受けた、前記多元接続を成す第2の無線基地局との間で、前記制御プレーンを用いた接続を制御する制御部と、
    を備えた、移動局。
  13. 移動局は、複数の無線基地局と多元接続して無線通信し、
    前記多元接続を成す第1の無線基地局は、前記多元接続を成す第2の無線基地局の制御プレーンを制御して、前記移動局と前記第2の無線基地局との間の接続を制御する、無線通信制御方法。
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