WO2010125975A1 - 移動通信システム - Google Patents

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WO2010125975A1
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base station
radio base
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radio bearer
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ウリ アンダルマワンティ ハプサリ
高橋 秀明
アニール ウメシュ
幹生 岩村
石井 美波
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • HELECTRICITY
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    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
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    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system.
  • a handover process of the mobile station UE from the radio base station eNB # 1 to the radio base station eNB # 2 is performed.
  • handover processing is performed between the radio base station eNB # 1 and the radio base station eNB # 2 via the X2 bearer set between the radio base station eNB # 1 and the radio base station eNB # 2. It is comprised so that the control signal which concerns on may be transmitted / received.
  • the radio base station eNB # 1 and the radio base station # 2 have a network layer 1 (NW L1) function and a network layer 2 (NW L2) as an X2 bearer function for setting up an X2 bearer. It has a function, an IP (Internet Protocol) layer function, and an SCTP (Stream Control Transmission Protocol) layer function.
  • NW L1 network layer 1
  • NW L2 network layer 2
  • IP Internet Protocol
  • SCTP Stream Control Transmission Protocol
  • a “relay node” having a function similar to that of the radio base station eNB is provided between the mobile station UE and the radio base station eNB.
  • RN can be connected.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a mobile communication system that can realize a handover process of a mobile station even when a relay node is connected.
  • a first feature of the present invention is a mobile communication system, in which a first relay node and a second relay node are connected via a radio bearer, and the second relay node and the radio base station are radio bearers.
  • the mobile station establishes a radio bearer with the first relay node, and communicates with the first relay node, the second relay node, and the radio base station.
  • a handover process is performed.
  • the control signal related to the handover process is passed through the radio bearer between the first relay node and the second relay node and the radio bearer between the second relay node and the radio base station.
  • That is configured to transmit and receive.
  • the first relay node when the first relay node receives a measurement report from the mobile station, the first relay node passes the radio bearer between the first relay node and the second relay node.
  • the second relay node is configured to forward the measurement report to two relay nodes, and based on the measurement report, the second relay node performs handover from the first state to the second state of the mobile station.
  • a handover request signal notifying that is sent as a control signal related to the handover processing via the radio bearer between the second relay node and the radio base station. You may be comprised so that it may transmit to a wireless base station.
  • a handover request signal that notifies the fact Is transmitted as a control signal related to the handover process to the second relay node via a radio bearer between the first relay node and the second relay node.
  • the relay node may be configured to transfer the received handover request signal to the radio base station via a radio bearer between the second relay node and the radio base station.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram in the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a protocol stack diagram in the mobile communication system according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a protocol stack diagram in the current mobile communication system.
  • the mobile communication system according to the present invention is an LTE-Advanced mobile communication system, for example, as shown in FIG. 1, to which an exchange MME, relay nodes RN1 to RN4, and a relay node RN1 are connected.
  • a radio base station DeNB (Donor eNB) 1 a radio base station DeNB2 to which relay nodes RN2 and RN3 are connected, and a radio base station eNB1 are provided.
  • the radio base station DeNB1 and the radio base station DeNB2 are connected via the X2-C interface
  • the radio base station DeNB2 and the radio base station eNB1 are connected via the X2-C interface.
  • each of the radio base station DeNB1, the radio base station DeNB2, and the radio base station eNB1 is connected to the switching center MME via the S1-MME interface.
  • the mobile station UE is configured to perform radio communication by setting a radio bearer between the radio base station eNB (DeNB) and the relay node RN.
  • DeNB radio base station eNB
  • the mobile station UE sets up a radio bearer with the relay node RN4 (first relay node), and relay nodes RN4 and RN3 ( A second bearer node) and the first state in which communication is performed via the radio base station DeNB2 (radio base station) and a radio bearer is set between the radio base station DeNB2 and communication is performed via the radio base station DeNB2. It is configured to perform a handover process with the second state in which
  • the handover process is performed via the radio bearer (Un interface) between the relay node RN4 and the relay node RN3 and the radio bearer (Un interface) between the relay node RN3 and the radio base station DeNB2.
  • the control signal (X2AP signal) is configured to be transmitted and received.
  • a radio bearer (Un interface) is not set between the relay node RN2 and the radio base station DeNB2.
  • the relay node RN4 uses the physical (PHY) as an X2-C radio bearer function for setting up an X2-C radio bearer (Un interface) with the relay node RN3.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the relay node RN4 may have an RRC (Radio Resource Control) layer function provided as an upper layer function of the PDCP layer function.
  • RRC Radio Resource Control
  • the relay node RN4 has an IP layer function configured to perform security processing with the relay node RN4 and the relay node RN3 as an upper layer function of the X2-C radio bearer function.
  • an SCTP layer function configured to perform keep-alive processing for the X2-C radio bearer may be provided.
  • the relay node RN4 has an X2AP layer function configured to transmit and receive a control signal (for example, “HO Request”, “HO Request ACK”, etc.) related to the handover process as an upper layer function of the SCTP layer function. You may have.
  • a control signal for example, “HO Request”, “HO Request ACK”, etc.
  • the radio base station DeNB2 includes a physical (PHY) layer function and a physical (PHY) as an X2-C radio bearer function for setting an X2-C radio bearer (Un interface) with the relay node RN3.
  • MAC layer function provided as an upper layer function of the layer function
  • RLC layer function provided as an upper layer function of the MAC layer function
  • PDCP layer function provided as an upper layer function of the RLC layer function It has.
  • the radio base station DeNB2 may include an RRC layer function provided as an upper layer function of the PDCP layer function.
  • the radio base station DeNB2 has an IP layer function configured to perform security processing between the relay node RN3 and the radio base station DeNB2, as an upper layer function of the X2-C radio bearer function.
  • an SCTP layer function configured to perform keep alive processing for the X2-C radio bearer may be provided.
  • the radio base station DeNB2 may include an X2AP layer function configured to transmit and receive a control signal related to the handover process as an upper layer function of the SCTP layer function.
  • the relay node RN3 has an X2-C radio bearer function for setting an X2-C radio bearer (Un interface) between the relay node RN4 and the radio base station DeNB2.
  • the relay node RN3 includes an IP layer function provided as an upper layer function of the X2-C radio bearer function, an SCTP function provided as an upper layer function of the IP layer function, and an upper layer function of the SCTP layer function.
  • IP layer function provided as an upper layer function of the X2-C radio bearer function
  • SCTP function provided as an upper layer function of the IP layer function
  • SCTP layer function provided as an upper layer function of the SCTP layer function.
  • X2AP layer function provided as.
  • the mobile station UE sets up a radio bearer with the relay node RN4, and sets up the relay node RN4, the relay node RN3, and the radio base station DeNB2.
  • An operation for performing handover from the first state in which communication is performed via the radio base station DeNB2 to the second state in which a radio bearer is set up and communication is performed via the radio base station DeNB2 will be described.
  • the relay node RN2 that manages the “UE Context” of the mobile station UE determines in step S1000 to perform a handover process from the first state to the second state of the mobile station UE.
  • a “HO Request (handover request signal)” requesting handover from the relay node RN4 of the mobile station UE to the radio base station DeNB2 is transmitted to the relay node RN3 via the X2-C radio bearer. To do.
  • the relay node RN3 When receiving the “HO Request” in the X2AP layer function, the relay node RN3 stores “UE Context” of the mobile station UE in Step S1002, and in Step S1003, stores the “HO Request” in the X2-C radio bearer. Is transferred to the radio base station DeNB2.
  • the radio base station DeNB2 When receiving the “HO Request”, the radio base station DeNB2 stores “UE Context” of the mobile station UE in Step S1004. In Step S1005, the radio base station DeNB2 passes the X2-C radio bearer to the relay node RN3. “HO Request Ack (handover request confirmation signal)” is transmitted.
  • the relay node RN3 When receiving “HO Request Ack” in the X2AP layer function, the relay node RN3 transfers the “HO Request Ack” to the relay node RN4 via the X2-C radio bearer in step S1006.
  • step S1007 the relay node RN4 transmits “HO Command (handover instruction signal)” instructing the mobile station UE to perform handover to the radio base station DeNB2 by the RRC layer function.
  • HO Command handover instruction signal
  • step S1008 the mobile station UE transmits “HO Complete (handover completion signal)” to the radio base station DeNB2 by the RRC layer function.
  • step S1009 the radio base station DeNB2 transmits a “Path Switch Request (path switching request signal)” to the exchange MME via the S1-MME interface.
  • step S1010 the switching center MME transmits a “Path Switch Request Ack (path switching request confirmation signal)” to the radio base station DeNB2 via the S1-MME interface, and transmits a signal addressed to the mobile station UE.
  • the transfer destination is switched from the relay node RN4 to the radio base station DeNB2.
  • step S1011 the radio base station DeNB2 transmits “UE Context Release” to the relay node RN3 via the X2-C radio bearer.
  • step S1012 the relay node RN3 performs relay in the X2AP layer function.
  • the “UE Context Release” is transferred to the node RN4 via the X2-C radio bearer, and the relay node RN4 ends the management of the “UE Context” of the mobile station UE according to the “UE Context Release”. To do.
  • the relay node RN4 and the radio base station DeNB2 may be interchanged.
  • the X2AP layer function in the relay node RN3 is the control signal (X2AP signal) related to the handover process between the relay note RN4 and the relay node RN3, and the handover between the relay note RN3 and the radio base station DeNB2.
  • the control signal (X2AP signal) related to the process is converted.
  • the X2AP layer function in the relay node RN3 includes the mobile station ID used between the relay note RN4 and the relay node RN3, and the mobile station ID used between the relay note RN3 and the radio base station DeNB2. And are managed in association with each other.
  • the handover process related to the relay node RN is realized without significantly modifying the protocol stack of each device used in the LTE mobile communication system. be able to.
  • Mobile communication system according to the second embodiment of the present invention With reference to FIG.4 and FIG.5, the mobile communication system which concerns on the 2nd Embodiment of this invention is demonstrated.
  • the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention will be described by focusing on differences from the above-described mobile communication system according to the first embodiment.
  • the relay node RN4 uses the physical (PHY) as an X2-C radio bearer function for setting up an X2-C radio bearer (Un interface) with the relay node RN3.
  • Layer function MAC layer function provided as upper layer function of physical (PHY) layer function
  • RLC layer function provided as upper layer function of MAC layer function
  • PDCP layer function provided as upper layer function of RLC layer function
  • the relay node RN4 may include an RRC layer function provided as an upper layer function of the PDCP layer function.
  • the relay node RN4 is configured to operate as a proxy for the RRC layer function in the mobile station UE, and the relay node RN4 and the relay as an upper layer function of the X2-C radio bearer function.
  • An IP layer function configured to perform security processing with the node RN3, an SCTP layer function configured to perform keep-alive processing for the X2-C radio bearer, and a control signal related to handover processing It does not have an X2AP layer function configured to transmit and receive.
  • protocol stack of the radio base station DeNB2 and the relay node RN3 is the same as the protocol stack of the mobile communication system according to the first embodiment shown in FIG.
  • the mobile station UE sets up a radio bearer with the relay node RN4, and connects the relay node RN4, the relay node RN3, and the radio base station DeNB2.
  • An operation for performing handover from the first state in which communication is performed via the radio base station DeNB2 to the second state in which a radio bearer is set up and communication is performed via the radio base station DeNB2 will be described.
  • the relay node RN4 when the relay node RN4 receives “Measurement Report (measurement report)” from the mobile station UE in step S2000, the relay node RN4 acquires “UE Context” of the managed mobile station UE in step S2001. In step S2002, the “Measurement Report” including “UE Context” of the mobile station UE is transferred to the relay node RN3 by the RRC layer function.
  • the relay node RN3 determines to perform a handover process from the relay node RN4 of the mobile station UE to the radio base station DeNB2, and in step S2003, the “UE Context” of the mobile station UE.
  • “HO Request (handover request signal)” for requesting handover from the relay node RN4 of the mobile station UE to the radio base station DeNB2 is sent to the radio base station DeNB2 by the X2-C radio bearer. To send through.
  • the radio base station DeNB2 Upon reception of “HO Request”, the radio base station DeNB2 stores “UE Context” of the mobile station UE in step S2005, and in step S2006, the relay node RN3 is relayed to the relay node RN3 via the X2-C radio bearer. “HO Request Ack (handover request confirmation signal)” is transmitted.
  • the relay node RN3 When the relay node RN3 receives “HO Request Ack”, in step S2007, the relay node RN3 instructs the relay node RN4 to perform handover to the radio base station DeNB2 by the RRC layer function. “HO Command (handover instruction signal)” Send.
  • step S2008 the relay node RN4 transfers the received “HO Command” to the mobile station UE by the RRC layer function.
  • step S2009 the mobile station UE transmits “HO Complete (handover completion signal)” to the radio base station DeNB2 by the RRC layer function.
  • step S2010 the radio base station DeNB2 transmits a “Path Switch Request (path switching request signal)” to the switching center MME via the S1-MME interface.
  • step S2011 the switching center MME transmits a “Path Switch Request Ack (path switching request confirmation signal)” to the radio base station DeNB2 via the S1-MME interface, and also transmits a signal addressed to the mobile station UE.
  • the transfer destination is switched from the relay node RN4 to the radio base station DeNB2.
  • step S2012 the radio base station DeNB2 transmits “UE Context Release” to the relay node RN3 via the X2-C radio bearer.
  • step S2013 the relay node RN3 transfers “RRC Connection Release” to the relay node RN4 in the RRC layer function, and the relay node RN4 responds to the “RRC Connection Release” according to the “UE” of the mobile station UE. Management of “Context” is terminated.
  • Mobile communication system according to the third embodiment of the present invention With reference to FIG.6 and FIG.7, the mobile communication system which concerns on the 3rd Embodiment of this invention is demonstrated.
  • the mobile communication system according to the third embodiment of the present invention will be described by focusing on differences from the above-described mobile communication system according to the first embodiment.
  • the relay node RN3 has an X2-C radio bearer function for setting an X2-C radio bearer (Un interface) between the relay node RN4 and the radio base station DeNB2. It has.
  • the relay node RN3 has an IP layer function as an upper layer function of the X2-C radio bearer function, but does not have an SCTP function or an X2AP layer function as an upper layer function of the IP layer function.
  • protocol stack of the relay node RN4 and the radio base station DeNB2 is the same as the protocol stack of the mobile communication system according to the first embodiment shown in FIG.
  • the mobile station UE sets up a radio bearer with the relay node RN4, and sets up the relay node RN4, the relay node RN3, and the radio base station DeNB2.
  • An operation for performing handover from the first state in which communication is performed via the radio base station DeNB2 to the second state in which a radio bearer is set up and communication is performed via the radio base station DeNB2 will be described.
  • the relay node RN4 that manages the “UE Context” of the mobile station UE determines in step S3000 to perform the handover process from the first state to the second state of the mobile station UE.
  • a “HO Request (handover request signal)” requesting handover from the relay node RN4 of the mobile station UE to the radio base station DeNB2 is transmitted to the relay node RN3 via the X2-C radio bearer. To do.
  • the relay node RN3 When the relay node RN3 receives “HO Request” in step S3002 by the IP layer function, the relay node RN3 transfers the “HO Request” to the radio base station DeNB2 via the X2-C radio bearer in step S3003.
  • the radio base station DeNB2 When receiving the “HO Request”, the radio base station DeNB2 stores “UE Context” of the mobile station UE in Step S3004, and in Step S3005, the relay node RN3 via the X2-C radio bearer “HO Request Ack (handover request confirmation signal)” is transmitted.
  • HO Request Ack handover request confirmation signal
  • the relay node RN3 When receiving “HO Request Ack” by the IP layer function, the relay node RN3 transfers the “HO Request Ack” to the relay node RN4 via the X2-C radio bearer in step S3006.
  • step S3007 the relay node RN4 transmits “HO Command (handover instruction signal)” instructing the mobile station UE to perform handover to the radio base station DeNB2 by the RRC layer function.
  • HO Command handover instruction signal
  • step S3008 the mobile station UE transmits “HO Complete (handover completion signal)” to the radio base station DeNB2 by the RRC layer function.
  • step S3009 the radio base station DeNB2 transmits a “Path Switch Request (path switching request signal)” to the switching center MME via the S1-MME interface.
  • step S3010 the mobile switching center MME transmits a “Path Switch Request Ack (path switching request confirmation signal)” to the radio base station DeNB2 via the S1-MME interface, and also transmits a signal addressed to the mobile station UE.
  • the transfer destination is switched from the relay node RN4 to the radio base station DeNB2.
  • step S3011 the radio base station DeNB2 transmits “UE Context Release” to the relay node RN3 via the X2-C radio bearer.
  • relay node RN3 When receiving “UE Context Release” in step S3012 by the I layer function, relay node RN3 transfers “UE Context Release” to relay node RN4 via the X2-C radio bearer in step S3013. Then, the relay node RN4 ends the management of the “UE Context” of the mobile station UE according to the “UE Context Release”.
  • the operations of the mobile station UE, the relay node RN, the radio base station eNB, and the switching center MME described above may be performed by hardware, may be performed by a software module executed by a processor, or both. It may be implemented by a combination of
  • Software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, and Hard Disk). Alternatively, it may be provided in an arbitrary format storage medium such as a CD-ROM.
  • the storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Further, such a storage medium and a processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the mobile station UE, the relay node RN, the radio base station eNB, or the exchange MME. Further, the storage medium and the processor may be provided as a discrete component in the mobile station UE, the relay node RN, the radio base station eNB, or the exchange MME.

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Abstract

本発明に係る移動通信システムでは、ハンドオーバ処理において、リレーノードRN4とリレーノードRN3との間の無線ベアラ及びリレーノードRN3無線基地局DeNB2との間の無線ベアラを介して、ハンドオーバ処理に係る制御信号を送受信するように構成されている。

Description

移動通信システム
 本発明は、移動通信システムに関する。
 図8に示すように、3GPPで規定されているLTE方式(Release.8)の移動通信システムでは、移動局UEの無線基地局eNB#1から無線基地局eNB#2へのハンドオーバ処理が行われる際に、無線基地局eNB#1と無線基地局eNB#2との間で設定されているX2ベアラを介して、無線基地局eNB#1と無線基地局eNB#2との間で、ハンドオーバ処理に係る制御信号が送受信されるように構成されている。
 図8に示すように、無線基地局eNB#1及び無線基地局#2は、X2ベアラを設定するためのX2ベアラ機能として、ネットワークレイヤ1(NW L1)機能と、ネットワークレイヤ2(NW L2)機能と、IP(Internet Protocol)レイヤ機能と、SCTP(Stream Control Transmission Protocol)レイヤ機能とを具備している。
 LTE方式の後継の通信方式であるLTE-Advanced方式の移動通信システムでは、移動局UEと無線基地局eNBとの間に、無線基地局eNBと同様な機能を具備する「リレーノード(Relay Node)RN」を接続することができる。
 しかしながら、従来の移動通信システムでは、リレーノードRNが接続された場合、どのように移動局UEのハンドオーバ処理を行うべきか規定されていないという問題点があった。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、リレーノードが接続された場合であっても、移動局のハンドオーバ処理を実現することができる移動通信システムを提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、移動通信システムであって、第1リレーノードと第2リレーノードとが無線ベアラを介して接続されており、前記第2リレーノードと無線基地局とが無線ベアラを介して接続されており、移動局が、前記第1リレーノードとの間で無線ベアラを設定し該第1リレーノードと前記第2リレーノードと前記無線基地局とを介して通信を行っている第1状態と、前記無線基地局との間で無線ベアラを設定し該無線基地局を介して通信を行っている第2状態との間で、ハンドオーバ処理を行うように構成されており、前記ハンドオーバ処理において、前記第1リレーノードと前記第2リレーノードとの間の無線ベアラ及び該第2リレーノードと該無線基地局との間の無線ベアラを介して、前記ハンドオーバ処理に係る制御信号を送受信するように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第1の特徴において、前記第1リレーノードは、前記移動局から測定報告を受信した場合、該第1リレーノードと前記第2リレーノードとの間の無線ベアラを介して、該第2リレーノードに対して、該測定報告を転送するように構成されており、前記第2リレーノードは、前記測定報告に基づいて、前記移動局の前記第1状態から前記第2状態へのハンドオーバ処理を開始することを決定した場合、その旨を通知するハンドオーバ要求信号を、前記ハンドオーバ処理に係る制御信号として、前記第2リレーノードと該無線基地局との間の無線ベアラを介して、該無線基地局に送信するように構成されていてもよい。
 本発明の第1の特徴において、前記第1リレーノードは、前記移動局の前記第1状態から前記第2状態へのハンドオーバ処理を開始することを決定した場合、その旨を通知するハンドオーバ要求信号を、前記ハンドオーバ処理に係る制御信号として、該第1リレーノードと前記第2リレーノードとの間の無線ベアラを介して、該第2リレーノードに送信するように構成されており、前記第2リレーノードは、受信した前記ハンドオーバ要求信号を、前記第2リレーノードと該無線基地局との間の無線ベアラを介して、該無線基地局に転送するように構成されていてもよい。
 以上説明したように、本発明によれば、リレーノードが接続された場合であっても、移動局のハンドオーバ処理を実現することができる移動通信システムを提供することができる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムにおけるプロトコルスタック図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。 図4は、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムにおけるプロトコルスタック図である。 図5は、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。 図6は、本発明の第3の実施形態に係る移動通信システムにおけるプロトコルスタック図である。 図7は、本発明の第3の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。 図8は、現状の移動通信システムにおけるプロトコルスタック図である。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システム)
 図1乃至図3を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。
 本発明に係る移動通信システムは、LTE-Advanced方式の移動通信システムであって、例えば、図1に示すように、交換局MMEと、リレーノードRN1乃至RN4と、リレーノードRN1が接続されている無線基地局DeNB(Donor eNB)1と、リレーノードRN2及びRN3が接続されている無線基地局DeNB2と、無線基地局eNB1とを具備している。
 ここで、無線基地局DeNB1と無線基地局DeNB2とが、X2-Cインターフェイスを介して接続されており、無線基地局DeNB2と無線基地局eNB1とが、X2-Cインターフェイスを介して接続されている。
 また、無線基地局DeNB1、無線基地局DeNB2及び無線基地局eNB1のそれぞれと、交換局MMEとが、S1-MMEインターフェイスを介して接続されている。
 かかる移動通信システムにおいて、移動局UEは、無線基地局eNB(DeNB)及びリレーノードRNとの間で無線ベアラを設定して、無線通信を行うように構成されている。
 また、かかる移動通信システムでは、図1の(6)に示すように、移動局UEが、リレーノードRN4(第1リレーノード)との間で無線ベアラを設定しリレーノードRN4とリレーノードRN3(第2リレーノード)と無線基地局DeNB2(無線基地局)とを介して通信を行っている第1状態と、無線基地局DeNB2との間で無線ベアラを設定し無線基地局DeNB2を介して通信を行っている第2状態との間で、ハンドオーバ処理を行うように構成されている。
 また、かかるハンドオーバ処理において、リレーノードRN4とリレーノードRN3との間の無線ベアラ(Unインターフェイス)及びリレーノードRN3と無線基地局DeNB2との間の無線ベアラ(Unインターフェイス)を介して、ハンドオーバ処理に係る制御信号(X2AP信号)を送受信するように構成されている。
 なお、本実施形態では、リレーノードRN2と無線基地局DeNB2との間には、無線ベアラ(Unインターフェイス)が設定されないように構成されている。
 具体的には、図2に示すように、リレーノードRN4は、リレーノードRN3との間のX2-C無線ベアラ(Unインターフェイス)を設定するためのX2-C無線ベアラ機能として、物理(PHY)レイヤ機能と、物理(PHY)レイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているMAC(Media Access Control)レイヤ機能と、MACレイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているRLC(Radio Link Control)レイヤ機能と、RLCレイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているPDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤ機能とを具備している。
 なお、リレーノードRN4は、PDCPレイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているRRC(Radio Resource Control)レイヤ機能を具備してもよい。
 また、図2に示すように、リレーノードRN4は、X2-C無線ベアラ機能の上位レイヤ機能として、リレーノードRN4リレーノードRN3との間のセキュリティ処理を行うように構成されているIPレイヤ機能を具備し、IPレイヤ機能の上位レイヤ機能として、X2-C無線ベアラに対するキープアライブ処理を行うように構成されているSCTPレイヤ機能を具備してもよい。
 また、リレーノードRN4は、SCTPレイヤ機能の上位レイヤ機能として、ハンドオーバ処理に係る制御信号(例えば、「HO Request」や「HO Request ACK」等)を送受信するように構成されているX2APレイヤ機能を具備してもよい。
 同様に、無線基地局DeNB2は、リレーノードRN3との間のX2-C無線ベアラ(Unインターフェイス)を設定するためのX2-C無線ベアラ機能として、物理(PHY)レイヤ機能と、物理(PHY)レイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているMACレイヤ機能と、MACレイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているRLCレイヤ機能と、RLCレイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているPDCPレイヤ機能とを具備している。
 なお、無線基地局DeNB2は、PDCPレイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているRRCレイヤ機能を具備してもよい。
 また、無線基地局DeNB2は、X2-C無線ベアラ機能の上位レイヤ機能として、リレーノードRN3と無線基地局DeNB2との間のセキュリティ処理を行うように構成されているIPレイヤ機能を具備し、IPレイヤ機能の上位レイヤ機能として、X2-C無線ベアラに対するキープアライブ処理を行うように構成されているSCTPレイヤ機能を具備してもよい。
 また、無線基地局DeNB2は、SCTPレイヤ機能の上位レイヤ機能として、ハンドオーバ処理に係る制御信号を送受信するように構成されているX2APレイヤ機能を具備してもよい。
 また、リレーノードRN3は、リレーノードRN4及び無線基地局DeNB2との間のX2-C無線ベアラ(Unインターフェイス)を設定するためのX2-C無線ベアラ機能を具備している。
 また、リレーノードRN3は、X2-C無線ベアラ機能の上位レイヤ機能として設けられているIPレイヤ機能と、IPレイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているSCTP機能と、SCTPレイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているX2APレイヤ機能とを具備している。
 以下、図3を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局UEが、リレーノードRN4との間で無線ベアラを設定しリレーノードRN4とリレーノードRN3と無線基地局DeNB2とを介して通信を行っている第1状態から、無線基地局DeNB2との間で無線ベアラを設定し無線基地局DeNB2を介して通信を行っている第2状態に、ハンドオーバする動作について説明する。
 図3に示すように、移動局UEの「UE Context」を管理しているリレーノードRN2が、ステップS1000において、移動局UEの第1状態から第2状態へのハンドオーバ処理を行うことを決定し、ステップS1001において、リレーノードRN3に対して、X2-C無線ベアラを介して、移動局UEのリレーノードRN4から無線基地局DeNB2へのハンドオーバを要求する「HO Request(ハンドオーバ要求信号)」を送信する。
 リレーノードRN3は、X2APレイヤ機能において、「HO Request」を受信すると、ステップS1002において、移動局UEの「UE Context」を記憶し、ステップS1003において、かかる「HO Request」を、X2-C無線ベアラを介して、無線基地局DeNB2に転送する。
 無線基地局DeNB2は、「HO Request」を受信すると、ステップS1004において、移動局UEの「UE Context」を記憶し、ステップS1005において、リレーノードRN3に対して、X2-C無線ベアラを介して、「HO Request Ack(ハンドオーバ要求確認信号)」を送信する。
 リレーノードRN3は、X2APレイヤ機能において、「HO Request Ack」を受信すると、ステップS1006において、かかる「HO Request Ack」を、X2-C無線ベアラを介して、リレーノードRN4に転送する。
 ステップS1007において、リレーノードRN4は、移動局UEに対して、RRCレイヤ機能によって、無線基地局DeNB2にハンドオーバするように指示する「HO Command(ハンドオーバ指示信号)」を送信する。
 ステップS1008において、移動局UEは、RRCレイヤ機能によって、無線基地局DeNB2に対して、「HO Complete(ハンドオーバ完了信号)」を送信する。
 ステップS1009において、無線基地局DeNB2は、S1-MMEインターフェイスを介して、交換局MMEに対して、「Path Swith Request(パス切替要求信号)」を送信する。
 ステップS1010において、交換局MMEは、S1-MMEインターフェイスを介して、無線基地局DeNB2に対して、「Path Swith Request Ack(パス切替要求確認信号)」を送信すると共に、移動局UE宛ての信号の転送先を、リレーノードRN4から無線基地局DeNB2に切り替える。
 ステップS1011において、無線基地局DeNB2は、X2-C無線ベアラを介して、リレーノードRN3に対して、「UE Context Release」を送信し、ステップS1012において、リレーノードRN3は、X2APレイヤ機能において、リレーノードRN4に対して、X2-C無線ベアラを介して、「UE Context Release」を転送し、リレーノードRN4は、「UE Context Release」に応じて、移動局UEの「UE Context」の管理を終了する。
 なお、図3において、リレーノードRN4と無線基地局DeNB2とが入れ替わってもよい。
 上述のように、リレーノードRN3におけるX2APレイヤ機能は、リレーノートRN4とリレーノードRN3との間におけるハンドオーバ処理に係る制御信号(X2AP信号)と、リレーノートRN3と無線基地局DeNB2との間におけるハンドオーバ処理に係る制御信号(X2AP信号)とを変換するように構成されている。
 また、リレーノードRN3におけるX2APレイヤ機能は、リレーノートRN4とリレーノードRN3との間で用いられている移動局IDと、リレーノートRN3と無線基地局DeNB2との間で用いられている移動局IDとを関連付けて管理するように構成されている。
 本実施形態に係る移動通信システムによれば、LTE方式の移動通信システムで用いられていた各装置のプロトコルスタックに対して、大きな改修を施すことなく、リレーノードRNが関連するハンドオーバ処理を実現することができる。
(本発明の第2の実施形態に係る移動通信システム)
 図4及び図5を参照して、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。以下、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第1の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 具体的には、図4に示すように、リレーノードRN4は、リレーノードRN3との間のX2-C無線ベアラ(Unインターフェイス)を設定するためのX2-C無線ベアラ機能として、物理(PHY)レイヤ機能と、物理(PHY)レイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているMACレイヤ機能と、MACレイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているRLCレイヤ機能と、RLCレイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているPDCPレイヤ機能とを具備している。
 なお、リレーノードRN4は、PDCPレイヤ機能の上位レイヤ機能として設けられているRRCレイヤ機能を具備してもよい。
 また、図4に示すように、リレーノードRN4は、移動局UEにおけるRRCレイヤ機能のプロキシとして動作するように構成されており、X2-C無線ベアラ機能の上位レイヤ機能として、リレーノードRN4とリレーノードRN3との間のセキュリティ処理を行うように構成されているIPレイヤ機能や、X2-C無線ベアラに対するキープアライブ処理を行うように構成されているSCTPレイヤ機能や、ハンドオーバ処理に係る制御信号を送受信するように構成されているX2APレイヤ機能を具備していない。
 また、無線基地局DeNB2及びリレーノードRN3のプロトコルスタックは、図2に示す第1の実施形態に係る移動通信システムのプロトコルスタックと同一である。
 以下、図5を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局UEが、リレーノードRN4との間で無線ベアラを設定しリレーノードRN4とリレーノードRN3と無線基地局DeNB2とを介して通信を行っている第1状態から、無線基地局DeNB2との間で無線ベアラを設定し無線基地局DeNB2を介して通信を行っている第2状態に、ハンドオーバする動作について説明する。
 図5に示すように、リレーノードRN4は、ステップS2000において、移動局UEから「Measurement Report(測定報告)」を受信すると、ステップS2001において、管理している移動局UEの「UE Context」を取得して、ステップS2002において、RRCレイヤ機能によって、かかる移動局UEの「UE Context」を含む「Measurement Report」をリレーノードRN3に転送する。
 リレーノードRN3は、受信した「Measurement Report」に基づいて、移動局UEのリレーノードRN4から無線基地局DeNB2へのハンドオーバ処理を行うことを決定し、ステップS2003において、移動局UEの「UE Context」を記憶し、ステップS2004において、移動局UEのリレーノードRN4から無線基地局DeNB2へのハンドオーバを要求する「HO Request(ハンドオーバ要求信号)」を、無線基地局DeNB2に対して、X2-C無線ベアラを介して送信する。
 無線基地局DeNB2は、「HO Request」を受信すると、ステップS2005において、移動局UEの「UE Context」を記憶し、ステップS2006において、リレーノードRN3に対して、X2-C無線ベアラを介して、「HO Request Ack(ハンドオーバ要求確認信号)」を送信する。
 リレーノードRN3は、「HO Request Ack」を受信すると、ステップS2007において、リレーノードRN4に対して、RRCレイヤ機能によって、無線基地局DeNB2にハンドオーバするように指示する「HO Command(ハンドオーバ指示信号)」を送信する。
 ステップS2008において、リレーノードRN4は、移動局UEに対して、RRCレイヤ機能によって、受信した「HO Command」を転送する。
 ステップS2009において、移動局UEは、RRCレイヤ機能によって、無線基地局DeNB2に対して、「HO Complete(ハンドオーバ完了信号)」を送信する。
 ステップS2010において、無線基地局DeNB2は、S1-MMEインターフェイスを介して、交換局MMEに対して、「Path Swith Request(パス切替要求信号)」を送信する。
 ステップS2011において、交換局MMEは、S1-MMEインターフェイスを介して、無線基地局DeNB2に対して、「Path Swith Request Ack(パス切替要求確認信号)」を送信すると共に、移動局UE宛ての信号の転送先を、リレーノードRN4から無線基地局DeNB2に切り替える。
 ステップS2012において、無線基地局DeNB2は、X2-C無線ベアラを介して、リレーノードRN3に対して、「UE Context Release」を送信する。
 ステップS2013において、リレーノードRN3は、RRCレイヤ機能において、リレーノードRN4に対して、「RRC Connection Release」を転送し、リレーノードRN4は、「RRC Connection Release」に応じて、移動局UEの「UE Context」の管理を終了する。
(本発明の第3の実施形態に係る移動通信システム)
 図6及び図7を参照して、本発明の第3の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。以下、本発明の第3の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第1の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 具体的には、図6に示すように、リレーノードRN3は、リレーノードRN4及び無線基地局DeNB2との間のX2-C無線ベアラ(Unインターフェイス)を設定するためのX2-C無線ベアラ機能を具備している。
 また、リレーノードRN3は、X2-C無線ベアラ機能の上位レイヤ機能として、IPレイヤ機能を具備しているが、IPレイヤ機能の上位レイヤ機能として、SCTP機能やX2APレイヤ機能を具備していない。
 なお、リレーノードRN4及び無線基地局DeNB2のプロトコルスタックは、図2に示す第1の実施形態に係る移動通信システムのプロトコルスタックと同一である。
 以下、図7を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局UEが、リレーノードRN4との間で無線ベアラを設定しリレーノードRN4とリレーノードRN3と無線基地局DeNB2とを介して通信を行っている第1状態から、無線基地局DeNB2との間で無線ベアラを設定し無線基地局DeNB2を介して通信を行っている第2状態に、ハンドオーバする動作について説明する。
 図7に示すように、移動局UEの「UE Context」を管理しているリレーノードRN4は、ステップS3000において、移動局UEの第1状態から第2状態へのハンドオーバ処理を行うことを決定し、ステップS3001において、リレーノードRN3に対して、X2-C無線ベアラを介して、移動局UEのリレーノードRN4から無線基地局DeNB2へのハンドオーバを要求する「HO Request(ハンドオーバ要求信号)」を送信する。
 リレーノードRN3は、IPレイヤ機能によって、ステップS3002において、「HO Request」を受信すると、ステップS3003において、かかる「HO Request」を、X2-C無線ベアラを介して、無線基地局DeNB2に転送する。
 無線基地局DeNB2は、「HO Request」を受信すると、ステップS3004において、移動局UEの「UE Context」を記憶し、ステップS3005において、リレーノードRN3に対して、X2-C無線ベアラを介して、「HO Request Ack(ハンドオーバ要求確認信号)」を送信する。
 リレーノードRN3は、IPレイヤ機能によって、「HO Request Ack」を受信すると、ステップS3006において、かかる「HO Request Ack」を、X2-C無線ベアラを介して、リレーノードRN4に転送する。
 ステップS3007において、リレーノードRN4は、移動局UEに対して、RRCレイヤ機能によって、無線基地局DeNB2にハンドオーバするように指示する「HO Command(ハンドオーバ指示信号)」を送信する。
 ステップS3008において、移動局UEは、RRCレイヤ機能によって、無線基地局DeNB2に対して、「HO Complete(ハンドオーバ完了信号)」を送信する。
 ステップS3009において、無線基地局DeNB2は、S1-MMEインターフェイスを介して、交換局MMEに対して、「Path Swith Request(パス切替要求信号)」を送信する。
 ステップS3010において、交換局MMEは、S1-MMEインターフェイスを介して、無線基地局DeNB2に対して、「Path Swith Request Ack(パス切替要求確認信号)」を送信すると共に、移動局UE宛ての信号の転送先を、リレーノードRN4から無線基地局DeNB2に切り替える。
 ステップS3011において、無線基地局DeNB2は、X2-C無線ベアラを介して、リレーノードRN3に対して、「UE Context Release」を送信する。
 リレーノードRN3は、Iレイヤ機能によって、ステップS3012において、「UE Context Release」を受信すると、ステップS3013において、リレーノードRN4に対して、X2-C無線ベアラを介して、「UE Context Release」を転送し、リレーノードRN4は、「UE Context Release」に応じて、移動局UEの「UE Context」の管理を終了する。
 なお、上述の移動局UEやリレーノードRNや無線基地局eNBや交換局MMEの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD-ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、移動局UEやリレーノードRNや無線基地局eNBや交換局MME内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局UEやリレーノードRNや無線基地局eNBや交換局MME内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。

Claims (3)

  1.  第1リレーノードと第2リレーノードとが無線ベアラを介して接続されており、
     前記第2リレーノードと無線基地局とが無線ベアラを介して接続されており、
     移動局が、前記第1リレーノードとの間で無線ベアラを設定し該第1リレーノードと前記第2リレーノードと前記無線基地局とを介して通信を行っている第1状態と、前記無線基地局との間で無線ベアラを設定し該無線基地局を介して通信を行っている第2状態との間で、ハンドオーバ処理を行うように構成されており、
     前記ハンドオーバ処理において、前記第1リレーノードと前記第2リレーノードとの間の無線ベアラ及び該第2リレーノードと該無線基地局との間の無線ベアラを介して、前記ハンドオーバ処理に係る制御信号を送受信するように構成されていることを特徴とする移動通信システム。
  2.  前記第1リレーノードは、前記移動局から測定報告を受信した場合、該第1リレーノードと前記第2リレーノードとの間の無線ベアラを介して、該第2リレーノードに対して、該測定報告を転送するように構成されており、
     前記第2リレーノードは、前記測定報告に基づいて、前記移動局の前記第1状態から前記第2状態へのハンドオーバ処理を開始することを決定した場合、その旨を通知するハンドオーバ要求信号を、前記ハンドオーバ処理に係る制御信号として、前記第2リレーノードと該無線基地局との間の無線ベアラを介して、該無線基地局に送信するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  3.  前記第1リレーノードは、前記移動局の前記第1状態から前記第2状態へのハンドオーバ処理を開始することを決定した場合、その旨を通知するハンドオーバ要求信号を、前記ハンドオーバ処理に係る制御信号として、該第1リレーノードと前記第2リレーノードとの間の無線ベアラを介して、該第2リレーノードに送信するように構成されており、
     前記第2リレーノードは、受信した前記ハンドオーバ要求信号を、前記第2リレーノードと該無線基地局との間の無線ベアラを介して、該無線基地局に転送するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
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