WO2011018890A1 - ハンドオーバー制御システム、ターゲット制御装置、ソース制御装置、ハンドオーバー制御方法、及びコンピュータ可読媒体 - Google Patents

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WO2011018890A1
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handover
cell
cells
base station
request message
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洋明 網中
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日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0058Transmission of hand-off measurement information, e.g. measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/38Reselection control by fixed network equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point

Definitions

  • the present invention relates to mobile station handover control.
  • RN Relay node
  • UE User Equipment
  • eNB Evolved Node B
  • a base station eNB: Evolved Node B having a function of connecting with RN
  • DeNB Donor eNB
  • DeNB the term “DeNB” is used to distinguish from a normal eNB only when a DeNB-specific event related to the connection with the RN is described.
  • UE User Equipment
  • eNB-UE a mobile station directly connected to the RN
  • RN-UE a mobile station directly connected to the RN
  • Multi-hop RN is a technology that can further cascade RNs to RNs connected to DeNBs.
  • the RN connected to the lower layer of the DeNB via the radio interface is called “upper RN”
  • the RN connected to the lower layer of the upper RN via the radio interface is called “lower RN”. It will be distinguished by.
  • a radio interface that connects between the DeNB and the RN and between the upper RN and the lower RN is referred to as a “backhaul link”.
  • a radio interface between the eNB and the eNB-UE, and between the RN and the RN-UE is referred to as an “access link”.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a network configuration example when LTE-Advanced RN is used.
  • Base stations (eNB) 8A and 8B are connected to a core network (CN) 5 of a mobile communication carrier.
  • the CN 5 includes MME (Mobility Management Entity) and S-GW (Serving Gateway).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • Base stations 8A and 8B generate cells 41A and 41B, respectively, and relay traffic between mobile station (UE) 3 and CN5.
  • the base station 8B is connected to the relay station (RN) 9 by a backhaul link (BL1 in the figure). That is, the base station 8B corresponds to the DeNB described above.
  • the relay station 9 is connected to the CN 5 via a backhaul link (BL1) with the base station 8B.
  • the relay station 9 generates a cell 42 and relays traffic between the mobile station 3 and the CN 5.
  • Non-Patent Document 2 3GPP technical specifications TS36.413 (Non-Patent Document 2) and TS36.414 (Non-Patent Document 3).
  • Group I DeNB terminating S1 protocol (candidates 2 and 4)
  • Group II Terminate S1 protocol at RN (candidates 1 and 3)
  • LTE-Advanced handover has two procedures, X2 handover and S1 handover.
  • X2 handover is performed using the X2 interface, which is an interface between eNBs. That is, the X2 interface is used for signaling related to handover between the source eNB (S-eNB) and the target eNB (T-eNB) and for transferring user data.
  • S-eNB source eNB
  • T-eNB target eNB
  • X2 interface 3GPP technical specifications
  • TS36.423 Non-Patent Document 4
  • TS36.424 Non-Patent Document 5
  • S1 handover S1 interface is used for handover from S-eNB to T-eNB.
  • S1 handover is executed when the X2 interface cannot be used between the S-eNB and the T-eNB, or when inter-MME handover is performed.
  • FIG. 2A shows a successful example of the X2 handover procedure.
  • S-eNB IV base station 8A in FIG. 1 receives the measurement report from the UE (mobile station 3 in FIG. 1) (step S101).
  • the measurement report includes the measurement result of the reception quality of the radio signal from the neighboring cell of the cell 41A to which the UE (mobile station 3) belongs.
  • the S-eNB base station 8A determines an optimum handover destination cell based on the measurement report.
  • the S-eNB (base station 8A) sends a handover request message (Handover Request) including information of the handover destination cell to the T-eNB (base station 8B) via the X2 interface (step S102).
  • Handover Request handover request message
  • the T-eNB (base station 8B) If the T-eNB (base station 8B) can accept the handover, the T-eNB (base station 8B) sends an acknowledgment response message (Handover Request Acknowledge) including information necessary for the handover (such as access link setting information) via the X2 interface. -It sends to eNB (base station 8A) (step S103).
  • the S-eNB (base station 8A) that has received the approval response sends a message (RRC Connection Reconfiguration) urging the RRC connection destination change to the UE (mobile station 3).
  • the UE (mobile station 3) starts RRC connection with the T-eNB (base station 8B) by transmitting random access preamble to the T-eNB (base station 8B) (step S105).
  • FIG. 2B shows a successful example of the S1 handover procedure.
  • S-eNB IV base station 8A receives the measurement report from the UE (mobile station 3) (step S111). Based on the measurement report, the S-eNB (base station 8A) determines an optimum handover destination cell based on the measurement report. The S-eNB (base station 8A) sends a handover request message (Handover Required) including information of the handover destination cell to the MME via the S1 interface (step S112). The MME that has received the Handover Required message sends a handover request message (Handover Request) to the T-eNB (base station 8B) (step S113).
  • Handover Request handover request message
  • the T-eNB (base station 8B) sends an acknowledgment response message (Handover Request Acknowledge) to the MME via the S1 interface (step S114).
  • the MME sends a message (Handover Command) indicating handover approval to the S-eNB (base station 8A).
  • steps S116 and S118 are the same as steps S104 and S105 in FIG. 2A.
  • FIGS. 3A and 3B are a sequence diagram showing an X2 handover procedure
  • FIG. 3B is a sequence diagram showing an S1 handover procedure. Note that FIGS. 3A and 3B are created by the inventor of the present application with respect to the above-described group I network architecture in which the S1 protocol is terminated at the DeNB, and do not show the known technical contents.
  • FIG. 3A shows a successful example of X2 handover from eNB (base station 8A) to RN (relay station 9). Steps S101 and S102 are the same as in FIG. 2A. However, when the handover destination is the relay station 9, the S-eNB (base station 8A) transmits a handover request message (Handover Request) to the DeNB (base station 8B) to which the relay station 9 is connected. The handover destination specified in the handover request message (HandoverHandRequest) in S102 is the relay station 9.
  • HandoverHandRequest The handover destination specified in the handover request message (HandoverHandRequest) in S102 is the relay station 9.
  • the DeNB base station 8B
  • the DeNB transfers the handover request message to the target RN (T-RN), here, the relay station 9.
  • T-RN target RN
  • the T-RN relay station 9
  • the T-RN relay station 9
  • the T-RN sends an acknowledgment response message (Handover Request Acknowledge) including information necessary for handover (such as access link setting information) to the DeNB (base station 8B).
  • Transmit step S202.
  • the subsequent steps S103 to S105 are the same as in FIG. 2A.
  • FIG. 3B shows a successful example of the S1 handover from the eNB (base station 8A) to the RN (relay station 9). Also in this case, the handover request message from the MME to the T-RN (relay station 9) and the approval response message from the T-RN (relay station 9) to the MME ⁇ ⁇ are relayed by the DeNB (base station 8B) (steps). S201 and S202). The other steps in FIG. 3B are the same as in FIG. 2B.
  • the handover request from the S-eNB includes designation of one handover destination. If the T-eNB or T-RN cannot accept the handover request due to resource shortage, etc., the T-eNB or T-RN transmits a handover rejection response message (Handover Preparation Failure) to the S-eNB. . Then, the S-eNB that has received the handover rejection response message determines the next handover destination, and newly transmits a handover request message to the handover destination.
  • 4 and 5 are sequence diagrams showing repetition of the handover procedure by the S-eNB.
  • Fig. 4 shows X2 handover between eNBs.
  • a measurement report is transmitted from the UE to the S-eNB.
  • Steps S302 to S303 show the procedure for handover to the first handover destination candidate cell (T-eNB1).
  • T-eNB1 when the response from T-eNB1 is a handover rejection response (Handover Preparation Failure), the S-eNB performs a handover procedure to the next handover destination candidate cell (T-eNB2). Is started (steps S304 to S305).
  • the S-eNB sends an RRC Connection Reconfiguration message to the UE (step S306).
  • the S-eNB starts a handover procedure to the next handover destination candidate cell. The S-eNB repeats this operation until there are no more handover destination candidates.
  • Fig. 5 shows X2 handover between eNB and RN.
  • the measurement report is transmitted from the UE to the S-eNB.
  • Steps S312 to S315 show the procedure for handover to the first handover destination candidate cell (T-RN1).
  • T-RN1 the response from T-RN1 is a handover rejection response (Handover Preparation Failure)
  • the S-eNB performs a handover procedure to the next handover destination candidate cell (T-RN2). Is started (steps S316 to S319).
  • the S-eNB sends an RRC Connection Reconfiguration message to the UE (step S320).
  • the S-eNB transmits a handover request including designation of one handover destination.
  • the S-eNB determines the next handover destination cell and transmits a handover request again. That is, signaling related to handover is concentrated in the S-eNB and is sequentially performed for each handover destination starting from the S-eNB. For this reason, there is a problem that redundant signaling occurs when the handover procedure for the first candidate fails. Redundant signaling causes an increase in time required for completion of handover, and causes handover failure due to loss of synchronization of mobile stations.
  • Redundant signaling problems are not limited to LTE-Advanced, UTRAN (UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network), LTE / E-TRAN (Evolved UTRAN), GSM (Global System for Mobile Communications), etc. It also occurs in other mobile communication systems. This is because in these other mobile communication systems, signaling related to handover is concentrated in the cell control subject (hereinafter referred to as “source control device”) of the handover source cell (source cell).
  • the source control device is an RNC (Radio Network Controller) in UTRAN, an eNB in E-UTRAN, or the like.
  • the present invention has been made in consideration of the above-described problems, and provides a handover control system, a handover control apparatus, a handover control method, and a program that contribute to the reduction of redundant signaling related to a handover procedure. With the goal.
  • the hand bar control system includes first and second control devices.
  • the first control apparatus is configured to transmit a first request message including first cell information designating a target cell that is a handover destination of a mobile station.
  • the second control apparatus sends a first acknowledgment response message including second cell information that designates another cell that is acceptable for handover and is different from the target cell to the first control apparatus. Configured to send.
  • the hand bar control system includes first and second control devices.
  • the first control apparatus is configured to transmit a first request message including a plurality of first cell information designating a plurality of cells related to a handover destination of a mobile station.
  • the second control device can transmit a first approval response message including second cell information regarding at least one cell that can accept a handover among the plurality of cells to the first control device. Configured as
  • the target control apparatus has a control unit.
  • the control unit receives a first request message including first cell information that designates a target cell that is a handover destination of a mobile station, and is capable of accepting a handover and is different from the target cell.
  • a first approval response message including second cell information designating a cell can be transmitted.
  • the source control device has a control unit.
  • the control unit transmits a first request message including a plurality of first cell information designating a plurality of cells related to a handover destination of a mobile station, and at least is capable of accepting a handover among the plurality of cells.
  • the handover of the mobile station is controlled based on the reception result of the first acknowledgment response message including the second cell information regarding one cell.
  • the handover control method includes: (a) receiving a first request message including first cell information designating a target cell that is a handover destination of a mobile station; b) transmitting a first acknowledgment response message including second cell information designating another cell that is acceptable for handover and different from the target cell.
  • the handover control method includes: (a) transmitting a first request message including a plurality of first cell information designating a plurality of cells related to a handover destination of a mobile station; And (b) controlling handover of the mobile station based on a reception result of a first acknowledgment response message including second cell information regarding at least one cell that can accept handover among the plurality of cells. ,including.
  • a seventh aspect of the present invention is a non-transitory computer-readable medium storing a program that causes a computer to execute the handover control according to the fifth aspect described above.
  • the eighth aspect of the present invention is a non-transitory computer-readable medium storing a program for causing a computer to execute the handover control according to the sixth aspect described above.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing an LTE-Advanced X2 handover procedure.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing an LTE-Advanced S1 handover procedure.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing an X2 handover procedure when LTE-Advanced RN is used.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing an S1 handover procedure when LTE-Advanced RN is used.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing repetition of an LTE-Advanced handover procedure.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing repetition of a handover procedure when LTE-Advanced RN is used.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing an LTE-Advanced X2 handover procedure.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing an LTE-Advanced S1 handover procedure.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing an X2 handover procedure when LTE-Advanced RN is used.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing an S1 hand
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a handover control system according to first to third embodiments of the invention.
  • 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a base station 1.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a relay station 2.
  • FIG. It is a flowchart figure which shows the handover control procedure of the base station 1 in Embodiment 1 of invention. It is a flowchart figure which shows the handover control procedure of the relay station 2 in Embodiment 1 of invention. It is a sequence diagram which shows the 1st example of the hand-over procedure of the mobile station in Embodiment 1 of invention. It is a sequence diagram which shows the 2nd example of the hand-over procedure of the mobile station in Embodiment 1 of invention.
  • FIG. 1 It is a sequence diagram which shows the 3rd example of the hand-over procedure of the mobile station in Embodiment 1 of invention. It is a flowchart figure which shows the handover control procedure of the base station 1 in Embodiment 2 of invention. It is a sequence diagram which shows an example of the hand-over procedure of the mobile station in Embodiment 2 of invention. It is a flowchart figure which shows the handover control procedure of the base station 1 in Embodiment 3 of invention. It is a sequence diagram which shows an example of the hand-over procedure of the mobile station in Embodiment 3 of invention. It is a block diagram which shows the structural example of the handover control system concerning the modification 1.
  • FIG. 1 It is a flowchart figure which shows the handover control procedure of the base station 1 in Embodiment 2 of invention. It is a sequence diagram which shows an example of the hand-over procedure of the mobile station in Embodiment 2 of invention. It is a flowchart figure which shows the handover control procedure of the base station
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of a handover procedure of a mobile station in Modification 1.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of a handover procedure of a mobile station in Modification 2. It is a block diagram which shows the structural example of the handover control system concerning the modification 3.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of a handover procedure of a mobile station in Modification 3. It is a block diagram which shows the structural example of the handover control system concerning the modification 4.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of a handover procedure of a mobile station in Modification 4. It is a block diagram which shows the structural example of the handover control system concerning the modification 5.
  • FIG. FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of a handover procedure of a mobile station in Modification 5.
  • a target control device such as a T-RNC, T-eNB, or DeNB regarding a handover destination cell (target cell) investigates whether multiple cells can be handed over in response to reception of one handover request. can do. Then, when at least one of the plurality of cells can accept the handover of the mobile station, the target control apparatus sends a handover approval response message to the control apparatus (S-RNC, S-eNB, S-RN etc.).
  • the target control apparatus can autonomously investigate whether handover is possible on behalf of the source control apparatus, and can notify the source control apparatus of cells that can be accepted for handover.
  • the target control apparatus investigates whether other cells can be handed over. To do. This investigation can be performed by transmitting a handover request to an RN or eNB that manages another cell. Further, this investigation can be performed by monitoring the usage status of the radio resources of the own cell managed by the target control apparatus. When the target cell specified in the handover request cannot accept the handover, and the other cell that can be investigated by the target control apparatus can accept the handover, Transmit including other cell information.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system including a handover control system.
  • the handover control system of the present embodiment includes a base station (eNB) 1A as a source control device, a base station (eNB) 1B as a target control device, and relay stations (RN) 2A and 2B.
  • Base stations 1A and 1B generate cells 41A and 41B, respectively, and relay traffic between mobile station (UE) 3 and CN5.
  • the base station 1B is connected to the relay stations (RN) 2A and 2B via backhaul links (BL1 and BL2 in the figure). That is, the base station 1B corresponds to the DeNB described above.
  • Relay stations 2A and 2B generate cells 42A and 42B, respectively, and relay traffic between mobile station 3 and CN5.
  • FIG. 6 only one mobile station 3 is shown, but a plurality of mobile stations 30 can be connected to the base stations 1A and 1B and the relay stations 2A and 2B.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration example of the base station 1.
  • the radio communication unit 11 receives an uplink signal transmitted from the mobile station 30 or the relay station 2 via an antenna.
  • the received data processing unit 13 restores received data by performing various processes such as despreading of received uplink signals, RAKE combining, deinterleaving, channel decoding, and error correction.
  • the obtained reception data is transferred to the CN 5 via the communication unit 14.
  • the transmission data processing unit 12 generates a transport channel by performing error correction coding, rate matching, interleaving, etc. on the data to be transmitted to the mobile station 3 or the relay station 2 acquired from the communication unit 14. . Further, the transmission data processing unit 12 adds a control information to the data sequence of the transport channel to generate a radio frame. Also, the transmission data processing unit 12 performs a spreading process and symbol mapping to generate a transmission symbol sequence.
  • the wireless communication unit 11 generates a downlink signal by performing various processes such as orthogonal modulation, frequency conversion, and signal amplification of the transmission symbol sequence, and transmits the downlink signal to the mobile station 3 or the relay station 2.
  • the handover control unit 15 controls handover of the mobile station 3 by performing signaling between the mobile station 3, the other base station 1, and the CN 5.
  • the base station 1 is an S-eNB
  • T-eNB the case where it is a T-eNB
  • the handover control unit 15 receives the measurement report notified from the mobile station 3 via the reception data processing unit 13.
  • the handover control unit 15 determines a handover destination based on the radio quality information included in the measurement report.
  • the handover control unit 15 transmits a handover request message to another base station 1 via the communication unit 14 or to the relay station 2 via the wireless communication unit 11.
  • the handover control unit 15 starts handover of the mobile station 3 based on the content of the response message to the handover request. ⁇ 2.
  • base station 1 is T-eNB>
  • the handover control unit 15 receives a handover request transmitted from the base station 1 or the relay station 2 via the communication unit 14 or the wireless communication unit 11.
  • the handover control unit 15 transmits an acknowledgment response message including handover information regarding the own cell to the base station 1 or the relay station 2 on the source cell side. If the handover request is not acceptable, it investigates whether or not the neighboring cell can accept the handover, and transmits an acknowledgment response message including handover information regarding the neighboring cell that can be accepted.
  • a handover rejection response (Handover Preparation Failure) is transmitted to the base station 1 or the relay station 2 on the source cell side.
  • the handover control unit 15 receives a handover request transmitted from the base station 1 or the relay station 2 via the communication unit 14 or the wireless communication unit 11.
  • a handover request message is transferred to the T-RN in order to investigate whether the target RN (T-RN) can accept the handover.
  • the handover control unit 15 When the handover acknowledgment response is received from the T-RN, the handover control unit 15 transmits an acknowledgment response message including handover information related to the T-RN to the base station 1 or the relay station 2 on the source cell side.
  • the handover control unit 15 investigates whether or not the adjacent cell can accept the handover. This investigation may be performed based on its own resource management if the neighboring cell is its own cell and if the target cell is its own cell.
  • the handover control unit 15 transmits an acknowledgment response message including handover information regarding the neighboring cell.
  • the handover control unit 15 transmits a handover rejection response to the base station 1 or the relay station 2 on the source cell side.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration example of the relay station 2.
  • the relay station 2 has a function equivalent to that of the base station 1 unless otherwise specified.
  • the access link wireless communication unit 21 receives an uplink signal transmitted from the mobile station 3 via an antenna.
  • the reception data processing unit 23 has a function equivalent to the reception data unit 13 of the base station 1, and the obtained reception data is transmitted to the base station 1 (DeNB) via the backhaul link wireless communication unit 24.
  • the transmission data processing unit 22 has the same functions as the transmission data processing unit 12 and the buffer 121 of the base station 1 and transmits a transmission symbol string from transmission data transmitted to the mobile station 3 acquired from the backhaul link wireless communication unit 24. Is generated.
  • the radio communication unit 21 generates a downlink signal from the symbol string and transmits it to the mobile station 3.
  • the handover control unit 25 performs a handover from the cell 42 to the adjacent cell and a handover from the adjacent cell to the cell 42 by performing signaling between the mobile station 3, the base station 1 (DeNB), and the CN 5. Control.
  • the relay station 2 will be described in detail when it is an S-RN and a T-RN. ⁇ 1.
  • the handover control unit 25 receives the measurement report notified from the mobile station 3 via the reception data processing unit 23.
  • the handover control unit 25 determines a handover destination based on the radio quality information included in the measurement report.
  • the handover control unit 25 transmits a handover request message to the base station 1 via the backhaul link radio communication unit 24 or to the relay station 2 via the access link radio communication unit 21.
  • the handover control unit 25 starts the handover of the mobile station 3 based on the content of the response message for the handover request. ⁇ 2.
  • the handover control unit 25 receives the handover request transmitted from the base station 1 or the relay station 2 via the radio communication unit 21 or 24.
  • the handover control unit 25 transmits an acknowledgment response message including handover information regarding the own cell to the base station 1 or the relay station 2 on the source cell side. If the handover request is not acceptable, a handover rejection response (Handover Preparation Failure) is transmitted to the base station 1 or the relay station 2 on the source cell side.
  • a handover rejection response Handover Preparation Failure
  • FIG. 9 shows a specific example of the operation when the base station 1B receives a handover request as a T-eNB or a DeNB that mediates a T-RN.
  • step S401 the handover control unit 15 determines whether a handover request has been received from the source control device (base station 1A) or CN5.
  • the handover control unit 15 investigates whether the target cell specified in the handover request can accept the handover. The investigation may be performed based on its own resource management if the target cell is its own cell.
  • the target cell is a cell generated by the relay station 2
  • the handover request is transferred to the relay station 2, and whether the handover is accepted or not is investigated depending on whether the response to the response is an approval response or a rejection response. That's fine.
  • the handover control unit 15 may periodically collect handover acceptability information and load information of surrounding cells.
  • the handover control unit 15 may determine whether or not the target cell can accept the handover based on the handover acceptance / inhibition information and the load information collected in advance. If the target cell can accept the handover (YES in step S402), the control unit 15 returns a handover approval response including handover information regarding the target cell (step S403).
  • the control unit 15 determines whether there is an adjacent cell in the target cell (handover destination candidate cell) (Ste S404). If there is no adjacent cell (NO in step S404), the control unit 15 returns a handover rejection response (step S405).
  • the control unit 15 investigates whether or not the adjacent cell can accept the handover (step S406). The investigation may be performed based on its own resource management if the neighboring cell is its own cell.
  • the neighboring cell is a cell generated by another base station 1 or relay station 2
  • a handover request is newly generated and transmitted, and the response to the request is an approval response or a rejection response. Find out if you have it.
  • control unit 15 When it is determined that the neighboring cell can accept the handover by the investigation in step S406 (YES in step S407), the control unit 15 returns a handover approval response including handover information related to the neighboring cell (step S408). If the adjacent cell cannot accept the handover, the control unit 15 returns to step S404 and repeats the same procedure for the other adjacent cells.
  • step S411 the handover control unit 25 determines whether a handover request is received via the DeNB (base station 1B). The handover control unit 25 investigates whether the own cell specified by the handover request can accept the handover. The investigation may be performed based on own resource management. If the own cell can accept the handover (YES in step S412), the control unit 25 returns a handover approval response including handover information related to the own cell (step S413). On the other hand, when the handover request cannot be permitted (NO in step S412), the control unit 25 returns a handover rejection response (step S414).
  • the first example according to the sequence diagram of FIG. 11 is a case where a handover approval response including information related to the DeNB (base station 1B) is returned to the handover request in which the RN (relay station 2A) is designated as the target cell. It is.
  • FIG. 11 shows an example of X2 handover.
  • the base station 1A that is the S-eNB IV receives the measurement report from the mobile station 3.
  • the base station 1A determines the relay station 2A as a handover destination based on the measurement report, and sends a handover request message (Handover Request) specifying the relay station 2A as a target cell to the base station 1B that is the DeNB (step S422). ).
  • the base station 1B transfers the handover request message to the relay station 2A (step S423).
  • the relay station 2A since the relay station 2A cannot accept the handover request, the relay station 2A returns a handover rejection response (Handover Preparation Failure) to the base station 1B (step S424).
  • the base station 1B Upon receiving the handover rejection response, the base station 1B investigates whether or not the neighboring cell can accept the handover. In the example of FIG. 11, the base station 1B confirms the resource usage status of its own cell (step S425). The base station 1B that has determined that the handover can be accepted generates an acknowledgment response message (Handover Request Acknowledge) including handover information related to the base station 1B, and transmits this message to the base station 1A (step S426).
  • Handover Request Acknowledge acknowledgment response message including handover information related to the base station 1B
  • the base station 1A that has received the approval response message sends an RRC Connection Reconfiguration message to the mobile station 3 (step S427).
  • the mobile station 3 starts RRC connection with the base station 1B by transmitting random access preamble to the base station 1B (step S428).
  • the second example according to the sequence diagram of FIG. 12 returns a handover approval response including information on another RN (relay station 2B) in response to the handover request in which the RN (relay station 2A) is designated as the target cell. This is the case.
  • FIG. 12 shows an example of X2 handover.
  • Steps S431 to S434 in FIG. 12 are the same as steps S421 to S424 in FIG.
  • the base station 1B that has received the handover rejection response investigates whether or not the adjacent cell can accept the handover.
  • the base station 1B generates a handover request designating another relay station 2B as a target cell, and transmits it to the relay station 2B (step S435).
  • the relay station 2B that has determined that the handover can be accepted generates an acknowledgment response message including handover information related to the relay station 2B, and transmits this message to the base station 1B (step S436).
  • the base station 1B determines that the relay station 2B can accept the handover by receiving the approval response from the relay station 2B, and transmits an approval response message including handover information regarding the relay station 2B to the base station 1A (step S437). ). Subsequent steps S438 and S439 are the same as steps S427 and S428 in FIG.
  • the third example according to the sequence diagram of FIG. 13 is a case where a handover approval response including information related to the RN (relay station 2A) is returned to the handover request in which the DeNB (base station 1B) is designated as the target cell. It is.
  • FIG. 13 shows an example of X2 handover.
  • Steps S441 to S442 in FIG. 13 are the same as steps S421 to S422 in FIG. However, the target cell designation is different.
  • the base station 1B confirms the resource usage status of the own cell designated as the target cell.
  • the base station 1B determines that the handover of its own cell cannot be accepted (a handover request cannot be accepted) because the remaining resources are not sufficient (step S443). Therefore, the base station 1B investigates whether or not a neighboring cell can accept a handover.
  • the base station 1B generates a handover request designating another relay station 2A as a target cell, and transmits it to the relay station 2A (step S444).
  • the relay station 2A that has determined that the handover can be accepted generates an acknowledgment response message including handover information related to the relay station 2A, and transmits this message to the base station 1B (step S445).
  • the base station 1B receives the approval response from the relay station 2A, determines that the relay station 2A can accept the handover, and transmits an approval response message including handover information regarding the relay station 2A to the base station 1A (step S446). ). Subsequent steps S447 and S448 are the same as steps S427 and S428 in FIG.
  • 11 to 13 illustrate the example of the X2 handover, but the S1 handover can be similarly performed except that signaling via the MME is performed.
  • the target control device that has received the handover request from the source control device (base station 1A) receives the handover request from the target cell specified in the handover request. In the case where it is not acceptable, instead of returning a rejection response immediately, it is investigated whether or not the neighboring cell can accept the handover. Then, if there is a neighboring cell that can accept the handover, the target-side control device (base station 1B) generates an acknowledgment response including the handover information of the neighboring cell and transmits it to the source control device.
  • the control device (base station 1B) on the target side investigates whether or not to accept handover of adjacent cells as well as the target cell in response to one handover request. For this reason, transmission of the rejection response message to the source control device (base station 1A) and transmission of the handover request message from the source control device (base station 1A) again are omitted, and redundant signaling related to the handover procedure is performed. Can be reduced.
  • the handover request message transmitted from the source control apparatus can include designation of a plurality of handover destination candidates.
  • the control device on the target side can investigate whether or not a plurality of handover destination candidates can be accepted in response to one handover request message.
  • the target-side control apparatus transmits a handover approval response to the source control apparatus (base station 1A) when at least one of the plurality of handover destination candidates can accept the handover. .
  • transmission of a rejection response message to the source control apparatus (base station 1A) and transmission of a handover request message again from the source control apparatus (base station 1A) are omitted, and the handover procedure is related. Redundant signaling can be reduced.
  • FIG. 14 is a flowchart showing a control procedure of the handover control unit 15 of the base station 1.
  • FIG. 14 shows a specific example of the operation when the base station 1B receives a handover request as a T-eNB or a DeNB that mediates a T-RN.
  • step S501 the handover control unit 15 determines whether a handover request has been received from the source control device (base station 1A) or CN5.
  • the handover control unit 15 investigates whether any of the plurality of handover destination candidate cells specified in the handover request message can accept the handover.
  • Step S502 the priority order among a plurality of candidate cells is specified in the handover request message. Therefore, the base station 1B may investigate whether or not the handover can be accepted in order from the candidate cell with the highest priority.
  • the investigation as to whether or not the handover can be accepted in step S502 may be performed in the same procedure as described in the first embodiment. That is, the investigation may be performed based on own resource management if the candidate cell is the own cell. On the other hand, if the candidate cell is a cell generated by the relay station 2, the response received after transferring the handover request to the relay station 2 may be investigated depending on whether the response is an approval response or a rejection response.
  • step S503 the control unit 15 returns a handover approval response including handover information regarding the target candidate cell (step S504).
  • the control unit 15 determines whether there is a candidate cell of the next rank (step S505). If there is a candidate cell with the next rank (YES in step S505), the control unit 15 returns to step S502 and repeats the process. When there is no candidate cell with the next rank (NO in step S505), the control unit 15 returns a handover rejection response (step S506).
  • the sequence diagram of FIG. 15 shows a specific example of the handover procedure in the present embodiment.
  • the base station 1 ⁇ / b> A that is S-eNB receives the measurement report from the mobile station 3.
  • the base station 1A determines the priority order of the handover destination candidates based on the measurement report. For example, the base station 1A may set priorities in descending order of radio reception quality. Further, the base station 1A may determine the priority order according to the cell type (whether it is an eNB cell or an RN cell) or the cell size. Further, the base station 1A may determine the priority in consideration of both the radio reception quality and the cell type. Further, the priority order may be determined by the mobile station 3 that is the transmission source of the measurement report.
  • a handover request message including designation of a plurality of candidate cells and designation of priority is sent to the base station 1B that is the DeNB (step S512).
  • priority is given in the order of relay station 2A, relay station 2B, and base station 1B.
  • the method for specifying the priority order in the handover request message is not particularly limited.
  • the priority order may be specified by the arrangement order of a plurality of candidate cells in the handover request message.
  • the handover request message may include an evaluation value (such as a wireless reception quality value) that serves as a reference for priority.
  • the base station 1B When receiving the handover request message, the base station 1B, which is a DeNB, investigates whether the candidate cell can accept the handover according to the designated priority. That is, first, since the acceptability check of the relay station 2A is performed, the base station 1B transfers the handover request message to the relay station 2A (step S513). In the example of FIG. 15, since the relay station 2A cannot accept the handover request, the relay station 2A returns a handover rejection response (Handover Preparation Failure) to the base station 1B (step S514).
  • a handover rejection response Handover Preparation Failure
  • the base station 1B that has received the handover reject response investigates whether or not the next candidate cell, that is, the relay station 2B can accept the handover. For this reason, the base station 1B transfers the handover request message to the relay station 2B (step S515).
  • the relay station 2B is acceptable for handover, generates an acknowledgment response message including handover information related to the relay station 2B, and transmits this message to the base station 1B (step S516).
  • the base station 1B determines that the relay station 2B can accept the handover by receiving the approval response from the relay station 2B, and transmits an approval response message including handover information regarding the relay station 2B to the base station 1A (step S517). ). Subsequent steps S518 and S519 are the same as steps S427 and S428 in FIG.
  • Embodiment 3 In Embodiment 2 described above, the example in which the source control device (base station 1A) generates and transmits a handover request in which a plurality of candidate cells and their priorities are specified has been described.
  • the priority order among a plurality of candidate cells may also be specified in the handover request.
  • the control device (base station 1B) on the target side may calculate the priority based on its own standard without depending on the priority in the handover request. Further, the control device (base station 1B) on the target side may calculate a new priority order in consideration of the priority order in the handover request and other evaluation criteria in combination.
  • FIG. 16 is a flowchart showing a control procedure of the handover control unit 15 of the base station 1. Note that the flowchart of FIG. 16 is obtained by adding steps S601 and S602 related to the determination of the priority order between steps S501 and S502 of the flowchart of FIG. Therefore, steps in FIG. 16 that are common to FIG. 14 are assigned the same reference numerals as in FIG.
  • the control unit 15 determines whether the load information of the adjacent cells (cells 42A and 42B) is held.
  • the control unit 15 may periodically collect load information from the surrounding relay stations 2A and 2B.
  • the relay stations 2A and 2B may spontaneously transmit load information to the base station 1B when there is a change in the load status.
  • the load information for example, the number of mobile stations belonging to the cell of the relay station 2 can be used. More specifically, the load information may be the number of mobile stations 3 that have transmitted or received data with the relay station 2 within a predetermined time. Alternatively, the load information may be the number of mobile stations 3 that are currently connected to the relay station 2 (connected mode). Further, as the load information, the usage rate of the radio resource block, the transmission power of the base station or the relay station, and the like may be used.
  • step S602 the priority among the plurality of candidate cells is calculated in consideration of the load status of the neighboring cells. That is, the priority may be determined so that the priority of a candidate cell with a relatively small load becomes relatively high.
  • the sequence diagram of FIG. 17 shows a specific example of the handover procedure in the present embodiment.
  • the base station 1 ⁇ / b> A that is S-eNB receives the measurement report from the mobile station 3.
  • the base station 1A generates a handover request message including designation of a plurality of handover destination candidate cells determined based on the measurement report, and sends this to the base station 1B that is the DeNB (step S612).
  • the priority between the candidate cells may be specified in the handover request message.
  • the wireless reception quality level is specified by CQI (Channel Quality Indicator).
  • the base station 1B determines the priority order among a plurality of candidate cells included in the handover request message based on the load information collected from the surrounding relay stations 2A and 2B and the load status of the own cell. As a result of the determination, the relay station 2A has the highest rank in the example of FIG. Therefore, the base station 1B investigates whether or not the relay station 2A can accept the handover. Specifically, the base station 1B transmits a handover request message to the relay station 2A (step S614). In the example of FIG. 17, the relay station 2A is acceptable for handover, generates an acknowledgment response message including handover information related to the relay station 2A, and transmits this message to the base station 1B (step S615).
  • the base station 1B determines that the relay station 2A can accept the handover by receiving the approval response from the relay station 2A, and transmits an approval response message including handover information regarding the relay station 2A to the base station 1A (step S616).
  • Subsequent steps S617 and S618 are the same as steps S427 and S428 in FIG.
  • a handover request can be preferentially made to a cell having a high possibility of accepting a handover. For this reason, generation
  • production of useless signaling can be suppressed further.
  • An operation mode in which the number of mobile stations that can be accommodated by the relay station 2 is limited as compared with a normal base station (eNB) is also assumed. This embodiment is particularly effective when such a restriction is provided.
  • the reference-side control apparatus (base station 1B) that has received the handover request including the designation of a plurality of candidate cells, the criterion for calculating the priority order among the plurality of candidate cells is not limited to the above-described load situation.
  • the priority order may be determined based on a priority (cell priority) set in advance between cells. For example, when the cells 42A and B of the relay stations 2A and 2B with a small cover area and the cell 41B of the base station 1B with a large cover area are arranged hierarchically, the priority of the cells 42A and B is set higher than that of the cell 41B.
  • the mobile station 3 may be handed over preferentially to the cells 42A and B. Thereby, the traffic concentration to the base station 1B having a large cover area can be reduced.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system including a handover control system.
  • the mobile station 3 belonging to the cell 42A of the relay station 2A hands over to the cell 42B of the relay station 2B.
  • FIG. 19 shows a case where a DeNB (base station 1) returns a handover approval response including information on the RN (relay station 2B) in response to a handover request designated as a target cell.
  • the relay station 2 ⁇ / b> A that is S-RN IV receives the measurement report from the mobile station 3.
  • the relay station 2A determines the base station 1 as a handover destination based on the measurement report, and sends a handover request message (Handover Request) specifying the base station 1 as a target cell to the base station 1 that is the DeNB (step S712). ).
  • the base station 1 checks the resource usage status of the own cell designated as the target cell.
  • the base station 1 determines that the handover of its own cell cannot be accepted (a handover request cannot be accepted) because the remaining resources are not sufficient (step S713). Therefore, the base station 1 investigates whether or not a neighboring cell can accept a handover.
  • the base station 1 generates a handover request in which another relay station 2B is designated as a target cell, and transmits this to the relay station 2B (step S714).
  • the relay station 2B that has determined that the handover can be accepted generates an acknowledgment response message including handover information related to the relay station 2B, and transmits this message to the base station 1 (step S715).
  • the base station 1 determines that the relay station 2B can accept the handover by receiving the approval response from the relay station 2B, and transmits an approval response message including handover information regarding the relay station 2B to the relay station 2A (step S716).
  • Subsequent steps S717 and S718 are the same as steps S427 and S428 in FIG.
  • FIG. 20 shows a case where the RN (relay station 2B) returns a handover approval response including information on the DeNB (base station 1) in response to the handover request designated as the target cell.
  • the relay station 2 ⁇ / b> A that is the S-RN IV receives the measurement report from the mobile station 3.
  • the relay station 2A determines the relay station 2B as a handover destination based on the measurement report, and sends a handover request message (Handover Request) specifying the relay station 2B as the target cell to the base station 1 that is the DeNB (step S722).
  • a handover request message (Handover Request) specifying the relay station 2B as the target cell to the base station 1 that is the DeNB
  • the base station 1 When the base station 1 receives the handover request message in which the relay station 2B is specified as the target cell, the base station 1 transfers the handover request message to the relay station 2B (step S723). In the example of FIG. 20, since the relay station 2B cannot accept the handover request, it returns a handover rejection response (HandoverailPreparation Failure) to the base station 1 (step S724).
  • a handover rejection response HandoverailPreparation Failure
  • the base station 1 Upon receiving the handover rejection response, the base station 1 investigates whether or not the neighboring cell can accept the handover. In the example of FIG. 20, the base station 1 confirms the resource usage status of its own cell (step S725). The base station 1 that has determined that the handover can be accepted generates an acknowledgment response message (Handover Request Acknowledge) including handover information related to the base station 1, and transmits this message to the relay station 2A (step S726). Subsequent steps S727 and S728 are the same as steps S427 and S428 of FIG.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system including a handover control system.
  • the mobile station 3 belonging to the cell 42A of the relay station 2A hands over to the cell 41 of the base station 1, the cell 42B of the relay station 2B, or the cell 42C of the relay station 2C.
  • FIG. 19 returns a handover approval response including information on the relay station 2C in response to a handover request in which the DeNB (base station 1) and other RNs (relay stations 2B and 2C) are designated as a plurality of candidate cells. Shows the case.
  • the relay station 2 ⁇ / b> A that is the S-RN IV receives the measurement report from the mobile station 3.
  • the relay station 2A determines priorities among a plurality of candidate cells based on the measurement report, and sends a handover request message (Handover Request) designating the plurality of cell candidates and the priorities to the base station 1 which is a DeNB.
  • Step S732 Here, description will be made assuming that priority is given in the order of relay station 2B, relay station 2C, and base station 1.
  • the base station 1 When receiving the handover request message, the base station 1 that is the DeNB investigates whether the candidate cell can accept the handover according to the designated priority. That is, first, the base station 1 transfers a handover request message to the relay station 2B in order to investigate whether the relay station 2B can be accepted (step S733). In the example of FIG. 22, since the relay station 2B cannot accept the handover request, the relay station 2B returns a handover rejection response (Handover ⁇ Preparation Failure) to the base station 1 (step S734).
  • a handover rejection response Handover ⁇ Preparation Failure
  • the base station 1 that has received the handover rejection response investigates whether or not the next candidate cell, that is, the relay station 2C can accept the handover. For this reason, the base station 1 transfers a handover request message to the relay station 2C (step S735).
  • the relay station 2C is acceptable for handover, generates an acknowledgment response message including handover information related to the relay station 2C, and transmits this message to the base station 1 (step S736).
  • the base station 1 determines that the relay station 2C can accept the handover by receiving the approval response from the relay station 2C, and transmits an approval response message including handover information regarding the relay station 2C to the base station 1 (step S737). ). Subsequent steps S738 and S739 are the same as steps S427 and S428 of FIG.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system including a handover control system.
  • the mobile station 3 belonging to the cell 41A of the base station 1A is handed over to the cell 41B of the base station 1B or the cell 41C of the base station 1C.
  • FIG. 24 shows a case where the base station 1C returns a handover approval response including information on the base station 1B in response to the handover request specified as the target cell.
  • the base station 1 ⁇ / b> A that is S-eNB receives a measurement report from the mobile station 3. Based on the measurement report, the base station 1A determines the base station 1C as a handover destination, and sends a handover request message (Handover Request) specifying the base station 1C as a target cell to the base station 1C (step S742).
  • Handover Request handover request message
  • step S743 the base station 1C confirms the resource usage status of the own cell designated as the target cell.
  • the base station 1 determines that its own cell cannot accept the handover (cannot accept the handover request) (step S743). Therefore, the base station 1C investigates whether or not a neighboring cell can accept a handover.
  • the base station 1C generates a handover request designating the base station 1B as a target cell, and transmits this to the base station 1B (step S744).
  • the base station 1B that has determined that the handover can be accepted generates an acknowledgment response message including handover information related to the base station 1B, and transmits this message to the base station 1C (step S745).
  • the base station 1C receives the approval response from the base station 1B, determines that the base station 1B can accept the handover, and transmits an approval response message including handover information regarding the base station 1B to the base station 1A (step S746). ). Subsequent steps S747 and S748 are the same as steps S427 and S428 of FIG.
  • transmission of the rejection response message according to the determination in step S643 is at least reduced.
  • Embodiments 2 and 3 described above may also be applied to Inter-eNB handover in a network that does not use RN.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system including a handover control system.
  • Base stations (NodeB) 6A to 6C generate cells 41A to 41C, respectively.
  • the base station 6A is connected to the RNC 7A via an Iub interface, and the base stations 6B and 6C are connected to the RNC 7B via an Iub interface.
  • the RNCs 7A and 7B are connected by an Iur interface.
  • the mobile station 3 belonging to the cell 41A of the base station 1A is handed over to the cell 41B of the base station 1B or the cell 41C of the base station 1C.
  • FIG. 26 shows a case where the base station 6C returns a handover approval response including information on the base station 6B in response to the handover request designated as the target cell.
  • the RNC 7 ⁇ / b> A that is the source RNC (S-RNC) receives the measurement report from the mobile station 3.
  • the RNC 7A determines the base station 1C as a handover destination based on the measurement report, and sends a handover request message (Handover Request) in which the base station 1C is designated as a target cell to the target RNC (T-RNC) RNC 7B ( Step S752).
  • step S753 the RNC 7B confirms the resource usage status of the cell 41C (base station 6C) designated as the target cell.
  • the RNC 7B confirms the resource usage status of the cell 41B (base station 6B) that is an adjacent cell (step S754).
  • the RNC 7B that has determined that the handover by the cell 41B (base station 6B) can be accepted generates an acknowledgment response message including handover information related to the base station 6B, and transmits this message to the RRC 7A (step S755).
  • the RRC 7A that has received the approval response message sends an RRC Connection Reconfiguration message to the mobile station 3 (step S756).
  • Embodiments 2 and 3 described above may also be applied to the Inter-RNC handover in the UTRAN network.
  • RN is multi-hop connected It can also be applied to other networks.
  • the upper RN may mediate signaling related to the handover between the lower RN and the DeNB, and may investigate whether the lower RN can accept the handover. That is, the upper RN may perform the same handover control as the DeNB (base station 1B) described in Embodiments 1 to 3.
  • an acknowledgment response message including handover information regarding one cell that can accept the handover As a result of investigating whether or not a plurality of cells can be handed over in response to one handover request, an acknowledgment response message including handover information regarding one cell that can accept the handover.
  • An example is shown in which is transmitted to a source control device (S-eNB, S-RN, S-RNC, etc.).
  • S-eNB, S-RN, S-RNC, etc. a source control device
  • an acknowledgment response message including handover information regarding the plurality of cells may be transmitted to the source control apparatus.
  • the source control apparatus may preferentially select a cell having the best reception quality indicated in the measurement report from the mobile station as a handover destination among a plurality of cells that can accept the handover. Further, the handover destination may be selected based on the cell type and the cell size.
  • the handover control processing of the source control device and the target control device described in each of the above-described embodiments and modifications is performed by ASIC (Application Specific Integrated Circuit), DSP (Digital Signal Processor), MPU (Micro Processing Unit) or CPU. (Central ⁇ ⁇ Processing Unit) or a computer system including a combination thereof can be realized.
  • the computer system may execute a program including a group of instructions related to the handover control procedure of the source control device and the target control device described with reference to the sequence diagram or the flowchart.
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media (tangible storage medium). Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical discs), CD-ROMs (Read Only Memory), CD-Rs, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable ROM), flash ROM, RAM (random access memory)) are included.
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer-readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • Base station 1, 1A, 1B, 1C Base station (eNB) 2, 2A, 2B, 2C Relay station (RN) 3 Mobile station (UE) 41, 41A, 41B, 41C Cell 42A, 42B, 42C Cell 5 Core network (CN) 6A, 6B, 6C Base station (NodeB) 7A, 7B Radio network controller (RNC) 11 wireless communication unit 12 transmission data processing unit 13 reception data processing unit 14 communication unit 15 handover control unit 21 access link wireless communication unit 22 transmission data processing unit 23 reception data processing unit 24 backhaul link wireless communication unit 25 handover control unit 31 Wireless communication unit 32 Reception data processing unit 33 Transmission data control unit 34 Transmission data processing unit 35 Buffer units BL1 to BL3 Backhaul link

Landscapes

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Abstract

 第2の制御装置(1B)は、第1の制御装置(1A)から送信されるハンドオーバー要求メッセージを受信したことに応じて、セル(41B、42A及び42C)を含む複数のセルのハンドオーバー可否を調査可能に構成されている。さらに、第2の制御装置(1B)は、複数のセルのうち少なくとも1つが移動局(3)のハンドオーバーを受け入れ可能である場合に、ハンドオーバー承認を示す承認応答メッセージを第1の制御装置(1A)に送信するよう構成されている。これにより、ハンドオーバー手順に関する冗長なシグナリングを削減することができる。

Description

ハンドオーバー制御システム、ターゲット制御装置、ソース制御装置、ハンドオーバー制御方法、及びコンピュータ可読媒体
 本発明は、移動局のハンドオーバーの制御に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)のLTE-Advanced (Long Term Evolution Advanced)のStudy Itemでは、中継局(以下RN:Relay node)の導入が検討されている。RNは、セル端にいる移動局(以下UE:User Equipment)の通信速度の高速化や、基地局(以下eNB:Evolved Node B)のセル範囲拡大等を目的とした技術の1つである。
 RNを導入したネットワークでは、RNとの接続機能を有する基地局(eNB:Evolved Node B)は「Donor eNB(以下DeNB)」と呼ばれる。
 本明細書では、RNとの接続に関わるDeNB固有の事象を述べる場合に限り、通常のeNBと区別するために「DeNB」の用語を用いる。
 また、本明細書では、DeNBに直接接続する移動局(以下UE:User Equipment)を「eNB-UE」と呼ぶ。これに対して、RNに直接接続する移動局を「RN-UE」と呼ぶ。また、eNB-UEとRN-UEの共通の事象である場合は、単に「UE」と記述する。
 また、LTE-AdvancedのStudy itemに関する議論では、将来的にマルチホップRNをサポートする要求が出ている。マルチホップRNとは、DeNBに接続するRNに更にRNをカスケード接続できる技術のことである。本明細書では、マルチホップに関して述べる場合、DeNBの下位層に無線インターフェースで接続されるRNを「上位RN」と呼び、上位RNの下位層に無線インターフェースで接続されるRNを「下位RN」呼んで区別することとする。
 また、本明細書では、DeNBとRN間および上位RNと下位RN間を接続する無線インターフェースを「バックホールリンク」と呼ぶ。一方、eNBとeNB-UE間、RNとRN-UE間の無線インターフェースを「アクセスリンク」と呼ぶ。
 以下では、3GPPのLTE-Advancedにおいて検討中のRNの概要について説明する。図1は、LTE-AdvancedのRN使用時のネットワーク構成例を示す図である。基地局(eNB)8A及び8Bは、移動体通信事業者のコアネットワーク(CN)5に接続されている。CN5は、MME(Mobility Management Entity)及びS-GW(Serving Gateway)を含む。
 基地局8A及び8Bは、セル41A及び41Bをそれぞれ生成し、移動局(UE)3とCN5との間でトラフィックを中継する。また、基地局8Bは、バックホールリンク(図中のBL1)によって中継局(RN)9に接続する。つまり、基地局8Bは、上述したDeNBに相当する。中継局9は、基地局8Bとの間のバックホールリンク(BL1)を介してCN5に接続されている。中継局9は、セル42を生成し、移動局3とCN5との間でトラフィックを中継する。
 また、LTE-AdvancedのStudy itemでは、RNを使用する際のネットワークアーキテクチャーに関して下記4つの候補が挙げられている(3GPP寄書R2-093972(非特許文献1)を参照)。
  1. Full-L3 relay, transparent for DeNB
  2. Proxy S1/X2
  3. RN bearers terminate in RN
  4. S1 termination in DeNB
 これら4つのRNネットワークアーキテクチャー候補をコアネットワーク内の制御装置(以下MME/S-GW)とeNBとをつなぐインターフェース(S1)に使用されるS1アプリケーションプロトコル(S1AP)の終端点の観点から分類すると、以下の2つのグループに分けることができる。なお、S1インターフェース及びS1APの詳細については、3GPPの技術仕様 TS36.413(非特許文献2)及びTS36.414(非特許文献3)を参照するとよい。
グループI. DeNBでS1プロトコルを終端するもの(候補2及び4)
グループII. RNでS1プロトコルを終端するもの(候補1及び3)
 次に、LTE-Advancedにおける移動局のハンドオーバー手順の概要について説明する。LTE-Advancedのハンドオーバーには、X2ハンドオーバー及びS1ハンドオーバーの2通りの手順がある。
 X2ハンドオーバーは、eNB間インターフェースであるX2インターフェースを使用してハンドオーバーを行う。つまり、ソースeNB(S-eNB)とターゲットeNB(T-eNB)とのハンドオーバーに関するシグナリングやユーザデータの転送にX2インターフェースを利用する。X2インターフェース及びX2APの詳細については、3GPPの技術仕様 TS36.423(非特許文献4)及びTS36.424(非特許文献5)を参照するとよい。
 一方、S1ハンドオーバーでは、S-eNBからT-eNBへのハンドオーバーに S1インターフェースを使用する。S1ハンドオーバーは、S-eNBとT-eNBの間で X2インターフェースを使用できない場合や、MME跨り(inter-MME)のハンドオーバーとなる場合等に実行される。
 図2Aは、X2ハンドオーバー手順の成功例を示している。S-eNB (図1の基地局8A)は、UE(図1の移動局3)から測定レポートを受信する(ステップS101)。測定レポートは、UE(移動局3)が帰属するセル41Aの周辺セルからの無線信号の受信品質の測定結果を含む。S-eNB(基地局8A)は、測定レポートに基づいて最適なハンドオーバー先セルを決定する。S-eNB(基地局8A)は、ハンドオーバー先セルの情報を含むハンドオーバー要求メッセージ(Handover Request)をX2インターフェースを経由してT-eNB(基地局8B)に送る(ステップS102)。
 T-eNB(基地局8B)は、ハンドオーバー受け入れ可能である場合、ハンドオーバーに必要な情報(アクセスリンクの設定情報など)を含む承認応答メッセージ(Handover Request Acknowledge)をX2インターフェースを経由してS-eNB(基地局8A)に送る(ステップS103)。承認応答を受信したS-eNB(基地局8A)は、RRCの接続先変更を促すメッセージ(RRC Connection Reconfiguration)をUE(移動局3)に送る。そして、UE(移動局3)は、random access preambleをT-eNB(基地局8B)に送信することで、T-eNB(基地局8B)とのRRC接続を開始する(ステップS105)。
 図2Bは、S1ハンドオーバー手順の成功例を示している。S-eNB (基地局8A)は、UE(移動局3)から測定レポートを受信する(ステップS111)。S-eNB(基地局8A)は、測定レポートに基づいて、測定レポートに基づいて最適なハンドオーバー先セルを決定する。S-eNB(基地局8A)は、ハンドオーバー先セルの情報を含むハンドオーバー要求メッセージ(Handover Required)をS1インターフェースを経由してMMEに送る(ステップS112)。Handover Requiredメッセージを受信したMMEは、ハンドオーバー要求メッセージ(Handover Request)をT-eNB(基地局8B)に送る(ステップS113)。T-eNB(基地局8B)は、ハンドオーバー受け入れ可能である場合、S1インターフェースを経由して承認応答メッセージ(Handover Request Acknowledge)をMMEに送る(ステップS114)。ステップS115では、MMEは、ハンドオーバー承認を示すメッセージ(Handover Command)をS-eNB (基地局8A)に送る。その後のステップS116及びS118は、図2AのステップS104及びS105と同様である。
3GPP寄書、R2-093972 "Report of email discussion [66#22] on Relay architecture"、[online]、3GPP、[平成21年7月22日検索]、インターネット<URL:ftp://ftp.3gpp.org/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_66bis/Docs/R2-093972.zip> 3GPP TS36.413 v8.6.1 (2009-06)、"S1 Application Protocol (S1AP)" 3GPP TS36.414 v8.4.0 (2009-03)、"S1 data transport" 3GPP TS36.423 v8.6.0 (2009-06)、"X2 Application Protocol (X2AP)" 3GPP TS36.424 v8.5.0 (2009-03)、"X2 data transport"
 次に、RNを使用する場合に想定されるX2ハンドオーバー手順及びS1ハンドオーバー手順について図3A及び3Bを参照して説明する。なお、図3AはX2ハンドオーバー手順を示すシーケンス図であり、図3BはS1ハンドオーバー手順示すシーケンス図である。なお、図3A及び3Bは、S1プロトコルがDeNBで終端される上述のグループIのネットワークアーキテクチャーに関して、本願の発明者が作成したものであり、公知の技術内容を示すものではない。
 図3Aは、eNB(基地局8A)からRN(中継局9)へのX2ハンドオーバーの成功例を示している。ステップS101及びS102は、図2Aと同様である。ただし、ハンドオーバー先が中継局9である場合、S-eNB(基地局8A)は、中継局9が接続されているDeNB(基地局8B)にハンドオーバー要求メッセージ(Handover Request)を送信する。また、S102におけるハンドオーバー要求メッセージ(Handover Request)で指定されているハンドオーバー先は中継局9である。
 DeNB(基地局8B)は、ハンドオーバー先としてRNが指定されたハンドオーバー要求メッセージを受信した場合、該当のターゲットRN(T-RN)、ここでは中継局9、にハンドオーバー要求メッセージを転送する(ステップS201)。T-RN(中継局9)は、ハンドオーバー受け入れ可能である場合、ハンドオーバーに必要な情報(アクセスリンクの設定情報など)を含む承認応答メッセージ(Handover Request Acknowledge)をDeNB(基地局8B)に送信する(ステップS202)。その後のステップS103~S105は、図2Aと同様である。
 図3Bは、eNB(基地局8A)からRN(中継局9)へのS1ハンドオーバーの成功例を示している。この場合も、MMEからT-RN (中継局9)へのハンドオーバー要求メッセージ及びT-RN (中継局9)からMME への承認応答メッセージが、DeNB(基地局8B)によって中継される(ステップS201及びS202)。図3B中のその他のステップは、図2Bと同様である。
 上述したように、S-eNBからのハンドオーバー要求は、1のハンドオーバー先の指定を含む。仮に、T-eNBまたはT-RNがリソース不足等のためにハンドオーバー要求を許容できない場合、T-eNBまたはT-RNは、ハンドオーバー拒否応答メッセージ(Handover Preparation Failure)をS-eNBに送信する。そして、ハンドオーバー拒否応答メッセージを受信したS-eNBは、次のハンドオーバー先を決定し、このハンドオーバー先に対して新たにハンドオーバー要求メッセージを送信する。図4及び5は、S-eNBによるハンドオーバー手順の繰り返しを示すシーケンス図である。
 図4は、eNB間でのX2ハンドオーバーを示している。ステップS301では、UEからS-eNBに測定レポートが送信される。ステップS302~S303は、最初のハンドオーバー先候補セル(T-eNB1)へのハンドオーバー手順を示している。ステップS303に示すように、T-eNB1からの応答がハンドオーバー拒否応答(Handover Preparation Failure)であった場合、S-eNBは、次のハンドオーバー先候補セル(T-eNB2)へのハンドオーバー手順を開始する(ステップS304~S305)。T-eNB2から承認応答メッセージ(Handover Request Acknowledge)を受信した場合、S-eNBは、RRC Connection ReconfigurationメッセージをUEに送る(ステップS306)。もし、T-eNB2からの応答もハンドオーバー拒否応答であった場合、S-eNBは、次のハンドオーバー先候補セルへのハンドオーバー手順を開始する。S-eNBは、この動作をハンドオーバー先候補がなくなるまで繰り返す。
 図5は、eNB-RN間でのX2ハンドオーバーを示している。ステップS311では、UEからS-eNBに測定レポートが送信される。ステップS312~S315は、最初のハンドオーバー先候補セル(T-RN1)へのハンドオーバー手順を示している。ステップS314に示すように、T-RN1からの応答がハンドオーバー拒否応答(Handover Preparation Failure)であった場合、S-eNBは、次のハンドオーバー先候補セル(T-RN2)へのハンドオーバー手順を開始する(ステップS316~S319)。T-RN2から承認応答メッセージ(Handover Request Acknowledge)を受信した場合、S-eNBは、RRC Connection ReconfigurationメッセージをUEに送る(ステップS320)。
 このように、LTE-advancedにおけるハンドオーバーでは、S-eNBは、1のハンドオーバー先の指定を含むハンドオーバー要求を送信する。拒否応答メッセージを受信した場合には、S-eNBは、次のハンドオーバー先セルを決定して改めてハンドオーバー要求を送信する。つまり、ハンドオーバーに関するシグナリングは、S-eNB に集約されており、S-eNBを起点として1のハンドオーバー先ごとに順次行われる。このため、最初の候補に対するハンドオーバー手順が失敗に終わった場合に、冗長なシグナリングが発生するという問題がある。冗長なシグナリングは、ハンドオーバーの完了までに要する時間の増大をもたらすため、移動局の同期はずれによるハンドオーバー失敗の原因となる。
 この問題は、RNを使用する場合に特に顕著である。DeNBがシグナリングに介在するためである。しかしながら、冗長なシグナリングの問題は、図4に示したように、RNを使用しない場合にも生じる。また、冗長なシグナリングの問題は、LTE-Advancedに限らず、UTRAN(UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network)、LTE/E-TRAN(Evolved UTRAN)、GSM(Global System for Mobile Communications)等の他の移動通信システムでも発生する。これらの他の移動通信システムにおいても、ハンドオーバー元セル(ソースセル)のセル制御主体(以下、「ソース制御装置」と呼ぶ)に、ハンドオーバーに関するシグナリングが集約されているためである。ソース制御装置は、UTRANにおけるRNC(Radio Network Controller)、E-UTRANにけるeNBなどである。
 本発明は、上述した問題点を考慮してなされたものであって、ハンドオーバー手順に関する冗長なシグナリングの削減に寄与するハンドオーバー制御システム、ハンドオーバー制御装置、ハンドオーバー制御方法、及びプログラムの提供を目的とする。
 本発明の第1の態様にかかるハンドーバー制御システムは、第1及び第2の制御装置を有する。前記第1の制御装置は、移動局のハンドオーバー先であるターゲットセルを指定する第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを送信するよう構成されている。また、前記第2の制御装置は、ハンドオーバー受け入れ可能であって前記ターゲットセルとは異なる他のセルを指定する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージを前記第1の制御装置に送信できるよう構成されている。
 本発明の第2の態様にかかるハンドーバー制御システムは、第1及び第2の制御装置を有する。前記第1の制御装置は、移動局のハンドオーバー先に関する複数のセルを指定する複数の第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを送信するよう構成されている。また、前記第2の制御装置は、前記複数のセルのうちハンドオーバーを受け入れ可能な少なくとも1つのセルに関する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージを前記第1の制御装置に送信できるよう構成されている、
 本発明の第3の態様にかかるターゲット制御装置は、制御部を有する。前記制御部は、移動局のハンドオーバー先であるターゲットセルを指定する第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを受信するとともに、ハンドオーバー受け入れ可能であって前記ターゲットセルとは異なる他のセルを指定する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージを送信できるよう構成されている。
 本発明の第4の態様にかかるソース制御装置は、制御部を有する。前記制御部は、移動局のハンドオーバー先に関する複数のセルを指定する複数の第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを送信するとともに、前記複数のセルのうちハンドオーバーを受け入れ可能な少なくとも1つのセルに関する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージの受信結果に基づいて前記移動局のハンドオーバーを制御する。
 本発明の第5の態様にかかるハンドオーバー制御方法は、(a)移動局のハンドオーバー先であるターゲットセルを指定する第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを受信すること、及び(b)ハンドオーバー受け入れ可能であって前記ターゲットセルとは異なる他のセルを指定する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージを送信すること、を含む。
 本発明の第6の態様にかかるハンドオーバー制御方法は、(a)移動局のハンドオーバー先に関する複数のセルを指定する複数の第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを送信すること、及び(b)前記複数のセルのうちハンドオーバーを受け入れ可能な少なくとも1つのセルに関する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージの受信結果に基づいて前記移動局のハンドオーバーを制御すること、を含む。
 本発明の第7の態様は、上述した第5の態様に係るハンドオーバー制御をコンピュータに実行させるプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体である。
 本発明の第8の態様は、上述した第6の態様に係るハンドオーバー制御をコンピュータに実行させるプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体である。
 上述した本発明の各態様によれば、ハンドオーバー手順に関する冗長なシグナリングの削減に寄与することが可能なハンドオーバー制御システム、ターゲット制御装置、ソース制御装置、ハンドオーバー制御方法、及びプログラムを提供できる。
LTE-AdvancedのRN使用時のネットワーク構成例を示す図である。 LTE-AdvancedのX2ハンドオーバー手順を示すシーケンス図である。 LTE-AdvancedのS1ハンドオーバー手順を示すシーケンス図である。 LTE-AdvancedのRN使用時のX2ハンドオーバー手順を示すシーケンス図である。 LTE-AdvancedのRN使用時のS1ハンドオーバー手順を示すシーケンス図である。 LTE-Advancedのハンドオーバー手順の繰り返しを示すシーケンス図である。 LTE-AdvancedのRN使用時におけるハンドオーバー手順の繰り返しを示すシーケンス図である。 発明の実施の形態1~3にかかるハンドオーバー制御システムの構成例を示すブロック図である。 基地局1の構成例を示すブロック図である。 中継局2の構成例を示すブロック図である。 発明の実施の形態1における基地局1のハンドオーバー制御手順を示すフローチャート図である。 発明の実施の形態1における中継局2のハンドオーバー制御手順を示すフローチャート図である。 発明の実施の形態1における移動局のハンドオーバー手順の第1の例を示すシーケンス図である。 発明の実施の形態1における移動局のハンドオーバー手順の第2の例を示すシーケンス図である。 発明の実施の形態1における移動局のハンドオーバー手順の第3の例を示すシーケンス図である。 発明の実施の形態2における基地局1のハンドオーバー制御手順を示すフローチャート図である。 発明の実施の形態2における移動局のハンドオーバー手順の一例を示すシーケンス図である。 発明の実施の形態3における基地局1のハンドオーバー制御手順を示すフローチャート図である。 発明の実施の形態3における移動局のハンドオーバー手順の一例を示すシーケンス図である。 変形例1にかかるハンドオーバー制御システムの構成例を示すブロック図である。 変形例1における移動局のハンドオーバー手順の一例を示すシーケンス図である。 変形例2における移動局のハンドオーバー手順の一例を示すシーケンス図である。 変形例3にかかるハンドオーバー制御システムの構成例を示すブロック図である。 変形例3における移動局のハンドオーバー手順の一例を示すシーケンス図である。 変形例4にかかるハンドオーバー制御システムの構成例を示すブロック図である。 変形例4における移動局のハンドオーバー手順の一例を示すシーケンス図である。 変形例5にかかるハンドオーバー制御システムの構成例を示すブロック図である。 変形例5における移動局のハンドオーバー手順の一例を示すシーケンス図である。
 以下では、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
<実施の形態1>
 本実施の形態では、ハンドオーバー先セル(ターゲットセル)に関するT-RNC、T-eNB、DeNB等のターゲット制御装置が、1のハンドオーバー要求の受信に応じて複数のセルのハンドオーバー可否を調査することができる。そして、ターゲット制御装置は、複数のセルのうち少なくとも1つが前記移動局のハンドオーバーを受け入れ可能である場合に、ハンドオーバー承認応答メッセージをソースセル側の制御装置(S-RNC、S-eNB、S-RNなど)に送信することができる。言い換えると、本実施の形態のターゲット制御装置は、ソース制御装置を代理して自立的にハンドオーバー可否を調査し、ハンドオーバー受け入れ可能なセルをソース制御装置に通知することができる。
 より具体的に述べると、本実施の形態のターゲット制御装置は、ハンドオーバー要求で指定されたターゲットセル(T-RN等)がハンドオーバー要求を許容できない場合、他のセルのハンドオーバー可否を調査する。この調査は、他のセルを管理するRNまたはeNB等にハンドオーバー要求を送信することによって行うことができる。また、この調査は、ターゲット制御装置が管理する自セルの無線リソースの使用状況を監視することによって行うことができる。ターゲット制御装置は、ハンドオーバー要求で指定されたハンドオーバー先セルがハンドオーバーを受け入れることができず、かつ、自身が調査可能な他のセルがハンドオーバー受け入れ可能である場合に、承認応答メッセージに他のセルの情報を含めて送信する。
 以下では、本実施の形態にかかるハンドオーバー制御システムの構成および動作について詳細に説明する。なお、以下の説明では、LTE-Advanced方式でRNを使用する場合を例にとって説明する。
 図6は、ハンドオーバー制御システムを含む移動通信システムの構成例を示す図である。本実施の形態のハンドオーバー制御システムは、ソース制御装置としての基地局(eNB)1Aと、ターゲット制御装置としての基地局(eNB)1B並びに中継局(RN)2A及び2Bを含む。基地局1A及び1Bは、セル41A及び41Bをそれぞれ生成し、移動局(UE)3とCN5との間でトラフィックを中継する。また、基地局1Bは、バックホールリンク(図中のBL1及びBL2)によって中継局(RN)2A及び2Bに接続する。つまり、基地局1Bは、上述したDeNBに相当する。中継局2A及び2Bは、セル42A及び42Bをそれぞれ生成し、移動局3とCN5との間でトラフィックを中継する。なお、図6では、移動局3を1台しか示していないが、基地局1A及び1B、中継局2A及び2Bには複数の移動局30が接続可能である。
 次に、基地局1(1A及び1Bを含む)、中継局2(2A及び2Bを含む)の構成例について順に説明する。図7は、基地局1の構成例を示すブロック図である。図7において、無線通信部11は、移動局30または中継局2から送信されたアップリンク信号をアンテナを介して受信する。受信データ処理部13は、受信されたアップリンク信号の逆拡散、RAKE合成、デインタリービング、チャネル復号、エラー訂正等の各処理を行って受信データを復元する。得られた受信データは、通信部14を経由してCN5に転送される。
 送信データ処理部12は、通信部14から取得した移動局3または中継局2に向けて送信すべきデータに対して誤り訂正符号化、レートマッチング、インタリービング等を行なってトランスポートチャネルを生成する。さらに、送信データ処理部12は、トランスポートチャネルのデータ系列に制御情報を付加して無線フレームを生成する。また、送信データ処理部12は、拡散処理、シンボルマッピングを行って送信シンボル列を生成する。無線通信部11は、送信シンボル列の直交変調、周波数変換、信号増幅等の各処理を行ってダウンリンク信号を生成し、これを移動局3または中継局2に送信する。
 ハンドオーバー制御部15は、移動局3、他の基地局1、及びCN5との間でシグナリングを行うことにより、移動局3のハンドオーバーを制御する。以下、基地局1が、S-eNBである場合、T-eNBである場合に分けて詳しく述べる。
<1.基地局1がS-eNBである場合>
 ハンドオーバー制御部15は、移動局3から通知された測定レポートを受信データ処理部13を介して受信する。ハンドオーバー制御部15は、測定レポートに含まれる無線品質情報を基に、ハンドオーバー先を決定する。ハンドオーバー制御部15は、通信部14を介して他の基地局1へ、または無線通信部11を介して中継局2へハンドオーバー要求メッセージを送信する。また、ハンドオーバー制御部15は、ハンドオーバー要求に対する応答メッセージの内容に基づいて、移動局3のハンドオーバーを開始する。
<2.基地局1がT-eNBである場合>
 ハンドオーバー制御部15は、通信部14または無線通信部11を介して基地局1または中継局2から送信されたハンドオーバー要求を受信する。ハンドオーバー制御部15は、ハンドオーバー受け入れ可能な場合、自セルに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージをソースセル側の基地局1または中継局2へ送信する。ハンドオーバー要求が許容できない場合、隣接セルのハンドオーバー受け入れ可否を調査し、受け入れ可能な隣接セルに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージを送信する。受け入れ可能な隣接セルがなかった場合、ハンドオーバー拒否応答(Handover Preparation Failure)をソースセル側の基地局1または中継局2へ送信する。
<3.基地局1がT-RNを仲介するDeNBである場合>
 ハンドオーバー制御部15は、通信部14または無線通信部11を介して基地局1または中継局2から送信されたハンドオーバー要求を受信する。このハンドオーバー要求においてハンドオーバー先としてRNが指定されている場合、該当のターゲットRN(T-RN)のハンドオーバー受け入れ可否を調査するため、T-RNにハンドオーバー要求メッセージを転送する。T-RNからハンドオーバー承認応答を受け取った場合、ハンドオーバー制御部15は、T-RNに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージをソースセル側の基地局1または中継局2へ送信する。一方、T-RNからハンドオーバー拒否応答を受け取った場合、ハンドオーバー制御部15は、隣接セルのハンドオーバー受け入れ可否を調査する。この調査は、隣接セルが自セルであればーゲットセルが自セルであれば自身のリソース管理に基づいて行えばよい。一方、隣接セルが他の基地局又は中継局が生成するセルである場合、当該隣接セルの基地局又は中継局にハンドオーバー要求を送信し、これに対する応答が承認応答であるか拒否応答であるかによってハンドオーバー受け入れ可否を調査すればよい。
 そして、ハンドオーバー制御部15は、ハンドオーバー受け入れ可能な隣接セルが存在すれば、当該隣接セルに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージを送信する。受け入れ可能な隣接セルがなかった場合、ハンドオーバー制御部15は、ハンドオーバー拒否応答をソースセル側の基地局1または中継局2へ送信する。
 図8は、中継局2の構成例を示すブロック図である。中継局2は、特別な記述がない限り基地局1と同等の機能を持つ。図8において、アクセスリンク無線通信部21は、移動局3から送信されたアップリンク信号をアンテナを介して受信する。受信データ処理部23は、基地局1の受信データ部13と同等の機能を持ち、得られた受信データは、バックホールリンク無線通信部24を経由して基地局1(DeNB)に送信される。送信データ処理部22は基地局1の送信データ処理部12及びバッファ121と同様の機能を持ち、バックホールリンク無線通信部24から取得した移動局3に向けて送信される送信データから送信シンボル列を生成する。無線通信部21は、シンボル列からダウンリンク信号を生成し、これを移動局3に送信する。
 ハンドオーバー制御部25は、移動局3、基地局1(DeNB)、及びCN5との間でシグナリングを行うことにより、セル42から隣接セルへのハンドオーバー及び隣接セルからセル42へのハンドオーバーを制御する。以下、中継局2が、S-RNである場合、T-RNである場合に分けて詳しく述べる。
<1.中継局2がS-RNである場合>
 ハンドオーバー制御部25は、移動局3から通知された測定レポートを受信データ処理部23を介して受信する。ハンドオーバー制御部25は、測定レポートに含まれる無線品質情報を基に、ハンドオーバー先を決定する。ハンドオーバー制御部25は、バックホールリンク無線通信部24を介して基地局1へ、またはアクセスリンク無線通信部21を介して中継局2へハンドオーバー要求メッセージを送信する。また、ハンドオーバー制御部25は、ハンドオーバー要求に対する応答メッセージの内容に基づいて、移動局3のハンドオーバーを開始する。
<2.中継局2がT-RNである場合>
 ハンドオーバー制御部25は、基地局1または中継局2から送信されたハンドオーバー要求を無線通信部21又は24を介して受信する。ハンドオーバー制御部25は、ハンドオーバー受け入れ可能な場合、自セルに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージをソースセル側の基地局1または中継局2へ送信する。ハンドオーバー要求が許容できない場合、ハンドオーバー拒否応答(Handover Preparation Failure)をソースセル側の基地局1または中継局2へ送信する。
 続いて以下では、基地局1のハンドオーバー制御部15及び中継局2のハンドオーバー制御部25の制御動作の具体例について説明する。図9は、基地局1Bが、T-eNBとして又はT-RNを仲介するDeNBとしてハンドオーバー要求を受信した場合の動作の具体例を示している。
 ステップS401では、ハンドオーバー制御部15は、ソース制御装置(基地局1A)又はCN5からハンドオーバー要求を受信したか否かを判定する。ハンドオーバー要求を受信した場合、(ステップS401でYES)、ハンドオーバー制御部15は、ハンドオーバー要求で指定されたターゲットセルがハンドオーバー受け入れ可能であるかを調査する。当該調査は、ターゲットセルが自セルであれば自身のリソース管理に基づいて行えばよい。一方、ターゲットセルが中継局2によって生成されるセルである場合、中継局2にハンドオーバー要求を転送し、これに対する応答が承認応答であるか拒否応答であるかによってハンドオーバー受け入れ可否を調査すればよい。なお、ハンドオーバー制御部15は、周囲のセルのハンドオーバー受け入れ可否情報や負荷情報を定期的に収集してもよい。この場合、ハンドオーバー制御部15は、予め収集されたハンドオーバー受け入れ可否情報や負荷情報に基づいて、ターゲットセルのハンドオーバー受け入れ可否を判定してもよい。
 ターゲットセルがハンドオーバー受け入れ可能であれば(ステップS402でYES)、制御部15は、ターゲットセルに関するハンドオーバー情報を含むハンドオーバー承認応答を返信する(ステップS403)。
 一方、ターゲットセルがハンドオーバー受け入れ不可(ハンドオーバー要求を許容できない)の場合(ステップS402でNO)、制御部15は、ターゲットセル(ハンドオーバ先候補セル)に隣接セルが存在するかを判定する(ステップS404)。隣接セルが存在しなければ(ステップS404でNO)、制御部15は、ハンドオーバー拒否応答を返信する(ステップS405)。隣接セルが存在する場合(ステップS404でYES)、制御部15は、隣接セルのハンドオーバー受け入れ可否を調査する(ステップS406)。当該調査は、隣接セルが自セルであれば自身のリソース管理に基づいて行えばよい。一方、隣接セルが他の基地局1又は中継局2によって生成されるセルである場合、ハンドオーバー要求を新たに生成して送信するとともに、当該要求への応答が承認応答であるか拒否応答であるかによって調査すればよい。
 ステップS406の調査によって隣接セルがハンドオーバー受け入れ可能と判定した場合(ステップS407でYES)、制御部15は、隣接セルに関するハンドオーバー情報を含むハンドオーバー承認応答を返信する(ステップS408)。隣接セルがハンドオーバー受け入れ不可であった場合、制御部15は、ステップS404に戻って他の隣接セルに対して同様の手順を繰り返す。
 続いて、中継局2のハンドオーバー制御部25の制御動作の具体例を図10のフローチャートに従って説明する。ステップS411では、ハンドオーバー制御部25は、DeNB(基地局1B)を経由してハンドオーバー要求を受信したか否かを判定する。ハンドオーバー制御部25は、ハンドオーバー要求で指定された自セルがハンドオーバー受け入れ可能であるか調査する。当該調査は、自身のリソース管理に基づいて行えばよい。自セルがハンドオーバー受け入れ可能であれば(ステップS412でYES)、制御部25は、自セルに関するハンドオーバー情報を含むハンドオーバー承認応答を返信する(ステップS413)。一方、ハンドオーバー要求を許容できない場合(ステップS412でNO)、制御部25は、ハンドオーバー拒否応答を返信する(ステップS414)。
 続いて以下では、本実施の形態におけるハンドオーバー手順の具体例をシーケンス図に従って説明する。図11のシーケンス図にかかる第1の例は、RN(中継局2A)がターゲットセルとして指定されたハンドオーバー要求に対し、DeNB(基地局1B)に関する情報を含むハンドオーバー承認応答を返信するケースである。また、図11は、X2ハンドオーバーの例を示している。
 ステップS421では、S-eNB である基地局1Aは、移動局3から測定レポートを受信する。基地局1Aは、測定レポートに基づいて中継局2Aをハンドオーバー先に決定し、中継局2Aをターゲットセルに指定したハンドオーバー要求メッセージ(Handover Request)をDeNBである基地局1Bに送る(ステップS422)。基地局1Bは、ターゲットセルとして中継局2Aが指定されたハンドオーバー要求メッセージを受信した場合、中継局2Aにハンドオーバー要求メッセージを転送する(ステップS423)。図11の例では、中継局2Aは、ハンドオーバー要求を許容できないために、ハンドオーバー拒否応答(Handover Preparation Failure)を基地局1Bに返信する(ステップS424)。
 ハンドオーバー拒否応答を受信した基地局1Bは、隣接セルのハンドオーバー受け入れ可否を調査する。図11の例では、基地局1Bは、自セルのリソース使用状況を確認する(ステップS425)。ハンドオーバー受け入れ可能と判断した基地局1Bは、基地局1Bに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージ(Handover Request Acknowledge)を生成し、これを基地局1Aに送信する(ステップS426)。
 承認応答メッセージを受信した基地局1Aは、RRC Connection Reconfigurationメッセージを移動局3に送る(ステップS427)。移動局3は、random access preambleを基地局1Bに送信することで、基地局1BとのRRC接続を開始する(ステップS428)。
 図12のシーケンス図にかかる第2の例は、RN(中継局2A)がターゲットセルとして指定されたハンドオーバー要求に対し、他のRN(中継局2B)に関する情報を含むハンドオーバー承認応答を返信するケースである。また、図12は、X2ハンドオーバーの例を示している。
 図12のステップS431~S434は、図11のステップS421~S424と同様である。ハンドオーバー拒否応答を受信した基地局1Bは、隣接セルのハンドオーバー受け入れ可否を調査する。図12の例では、基地局1Bは、他の中継局2Bをターゲットセルに指定したハンドオーバー要求を生成し、これを中継局2Bに送信する(ステップS435)。ハンドオーバー受け入れ可能と判断した中継局2Bは、中継局2Bに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージを生成し、これを基地局1Bに送信する(ステップS436)。
 基地局1Bは、中継局2Bからの承認応答の受信によって、中継局2Bがハンドオーバー受け入れ可能と判断し、中継局2Bに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセーを基地局1Aに送信する(ステップS437)。その後のステップS438及びS439は、図11のステップS427及びS428と同様である。
 図13のシーケンス図にかかる第3の例は、DeNB(基地局1B)がターゲットセルとして指定されたハンドオーバー要求に対し、RN(中継局2A)に関する情報を含むハンドオーバー承認応答を返信するケースである。また、図13は、X2ハンドオーバーの例を示している。
 図13のステップS441~S442は、図11のステップS421~S422と同様である。ただし、ターゲットセルの指定が異なる。ステップS443では、基地局1Bは、ターゲットセルとして指定された自セルのリソース使用状況を確認する。図13の例では、基地局1Bは、残リソースが十分でないために、自セルのハンドオーバー受け入れ不可(ハンドオーバー要求を許容できない)と判定する(ステップS443)。そこで、基地局1Bは、隣接セルのハンドオーバー受け入れ可否を調査する。図13の例では、基地局1Bは、他の中継局2Aをターゲットセルに指定したハンドオーバー要求を生成し、これを中継局2Aに送信する(ステップS444)。ハンドオーバー受け入れ可能と判断した中継局2Aは、中継局2Aに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージを生成し、これを基地局1Bに送信する(ステップS445)。
 基地局1Bは、中継局2Aからの承認応答の受信によって、中継局2Aがハンドオーバー受け入れ可能と判断し、中継局2Aに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセーを基地局1Aに送信する(ステップS446)。その後のステップS447及びS448は、図11のステップS427及びS428と同様である。
 なお、図11~13ではX2ハンドオーバーの例を説明したが、S1ハンドオーバーに関してもMMEを経由したシグナリングが行われる点を除いて同様に行うことができる。
 上述したように本実施の形態では、ソース制御装置(基地局1A)からハンドオーバー要求を受信したターゲット側の制御装置(基地局1B)が、ハンドオーバー要求で指定されたターゲットセルがハンドオーバー要求を許容できない場合に、拒否応答を直ちに返すのではなく、隣接セルのハンドオーバー受け入れ可否を調査する。そして、ターゲット側の制御装置(基地局1B)は、ハンドオーバー受け入れ可能な隣接セルが存在すれば、当該隣接セルのハンドオーバー情報を含む承認応答を生成して、ソース制御装置に送信する。
 つまり、ターゲット側の制御装置(基地局1B)は、1のハンドオーバー要求に応じてターゲットセルだけでなく隣接セルハンドオーバー受け入れ可否の調査を行う。このため、ソース制御装置(基地局1A)への拒否応答メッセージの送信、およびソース制御装置(基地局1A)からの再度のハンドオーバー要求メッセージの送信が省略され、ハンドオーバー手順に関する冗長なシグナリングを削減できる。
<実施の形態2>
 実施の形態2にかかるハンドオーバー制御システムでは、ソース制御装置(基地局1A)から送信されるハンドオーバー要求メッセージが複数のハンドオーバー先候補の指定を含むことができる。ターゲット側の制御装置(基地局1B)は、1のハンドオーバー要求メッセージに応じて、複数のハンドオーバー先候補の受け入れ可否を調査することができる。そして、ターゲット側の制御装置(基地局1B)は、複数のハンドオーバー先候補のうち少なくとも1つがハンドオーバー受け入れ可能である場合に、ハンドオーバー承認応答をソース制御装置(基地局1A)に送信する。本実施の形態によっても、ソース制御装置(基地局1A)への拒否応答メッセージの送信、およびソース制御装置(基地局1A)からの再度のハンドオーバー要求メッセージの送信が省略され、ハンドオーバー手順に関する冗長なシグナリングを削減できる。
 以下では、本実施の形態のハンドオーバー制御の具体例について説明する。なお、本実施の形態にかかるハンドオーバー制御システムの構成については、実施の形態1で述べた図6~8と同様とすればよい。図14は、基地局1のハンドオーバー制御部15の制御手順を示すフローチャートである。図14は、基地局1Bが、T-eNBとして又はT-RNを仲介するDeNBとしてハンドオーバー要求を受信した場合の動作の具体例を示している。
 ステップS501では、ハンドオーバー制御部15は、ソース制御装置(基地局1A)又はCN5からハンドオーバー要求を受信したか否かを判定する。ハンドオーバー要求を受信した場合、(ステップS501でYES)、ハンドオーバー制御部15は、ハンドオーバー要求メッセージで指定された複数のハンドオーバー先候補セルのいずれかがハンドオーバー受け入れ可能であるかを調査する(ステップS502)。なお、本実施の形態では、ハンドオーバー要求メッセージにおいて、複数の候補セル間の優先順位が指定される。よって、基地局1Bは、優先順位の高い候補セルから順にハンドオーバー受け入れ可否を調査すればよい。
 ステップS502におけるハンドオーバー受け入れ可否の調査は、実施の形態1で述べたのと同様の手順で行えばよい。つまり、当該調査は、候補セルが自セルであれば自身のリソース管理に基づいて行えばよい。一方、候補セルが中継局2によって生成されるセルである場合、中継局2にハンドオーバー要求を転送した後に受信した応答が承認応答であるか拒否応答であるかによって調査すればよい。
 対象の候補セルがハンドオーバー受け入れ可能であれば(ステップS503でYES)、制御部15は、対象の候補セルに関するハンドオーバー情報を含むハンドオーバー承認応答を返信する(ステップS504)。一方、対象の候補セルがハンドオーバー受け入れ不可である場合(ステップS503でNO)、制御部15は、次順位の候補セルが存在するかを判定する(ステップS505)。次順位の候補セルが存在する場合(ステップS505でYES)、制御部15は、ステップS502に戻って処理を繰り返す。次順位の候補セルが存在しない場合(ステップS505でNO)、制御部15は、ハンドオーバー拒否応答を返信する(ステップS506)。
 図15のシーケンス図は、本実施の形態におけるハンドオーバー手順の具体例を示している。ステップS511では、S-eNB である基地局1Aは、移動局3から測定レポートを受信する。基地局1Aは、測定レポートに基づいてハンドオーバー先候補の優先順位を決定する。例えば、基地局1Aは、無線受信品質が高い順に優先順位をつければよい。また、基地局1Aは、セル種別(eNBセルであるかRNセルであるか)又はセルサイズに応じて優先順位を決定しても良い。また、基地局1Aは、無線受信品質とセル種別を共に考慮して優先順位を決定してもよい。また、優先順位の決定は、測定レポートの送信元である移動局3が行ってもよい。
 ステップS512では、複数の候補セルの指定及び優先順位の指定を含むハンドオーバー要求メッセージをDeNBである基地局1Bに送る(ステップS512)。ここでは、中継局2A、中継局2B、基地局1Bの順で優先順位が付与されているものとして説明する。なお、ハンドオーバー要求メッセージにおける優先順位の指定の仕方は特に限定されない。例えば、ハンドオーバー要求メッセージ内における複数の候補セルの配置順序によって優先順位を指定してもよい。また、ハンドオーバー要求メッセージは、優先順位の基準となる評価値(無線受信品質の値など)を含んでもよい。
 DeNBである基地局1Bは、ハンドオーバー要求メッセージを受信した場合、指定された優先順位に従って候補セルのハンドオーバー受け入れ可否を調査する。つまり、始めに中継局2Aの受け入れ可否調査が行うため、基地局1Bは、中継局2Aにハンドオーバー要求メッセージを転送する(ステップS513)。図15の例では、中継局2Aは、ハンドオーバー要求を許容できないために、ハンドオーバー拒否応答(Handover Preparation Failure)を基地局1Bに返信する(ステップS514)。
 ハンドオーバー拒否応答を受信した基地局1Bは、次順位の候補セル、つまり中継局2Bのハンドオーバー受け入れ可否を調査する。このため、基地局1Bは、中継局2Bにハンドオーバー要求メッセージを転送する(ステップS515)。図15の例では、中継局2Bは、ハンドオーバー受け入れ可能であり、中継局2Bに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージを生成し、これを基地局1Bに送信する(ステップS516)。
 基地局1Bは、中継局2Bからの承認応答の受信によって、中継局2Bがハンドオーバー受け入れ可能と判断し、中継局2Bに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセーを基地局1Aに送信する(ステップS517)。その後のステップS518及びS519は、図11のステップS427及びS428と同様である。
 なお、図15ではX2ハンドオーバーの例を説明したが、S1ハンドオーバーに関してもMMEを経由したシグナリングが行われる点を除いて同様に行うことができる。
<実施の形態3>
 上述した実施の形態2では、ソース制御装置(基地局1A)が複数の候補セルおよびこれらの優先順位が指定されたハンドオーバー要求を生成、送信する例を説明した。これに対して本実施の形態では、複数の候補セルの指定を含むハンドオーバー要求を受信したターゲット側の制御装置(基地局1B)が優先順位を決定する例を説明する。なお、ハンドオーバー要求においても複数の候補セル間の優先順位が指定されていてもよい。この場合、ターゲット側の制御装置(基地局1B)は、ハンドオーバー要求での優先順位に依存せずに、独自の基準で優先順位を算出してもよい。また、ターゲット側の制御装置(基地局1B)は、ハンドオーバー要求での優先順位と他の評価基準とを複合的に考慮して新たな優先順位を算出してもよい。
 以下では、本実施の形態のハンドオーバー制御の具体例について説明する。なお、本実施の形態にかかるハンドオーバー制御システムの構成については、実施の形態1で述べた図6~8と同様とすればよい。図16は、基地局1のハンドオーバー制御部15の制御手順を示すフローチャートである。なお、図16のフローチャートは、図14のフローチャートのステップS501とS502の間に、優先順位の決定に関するステップS601及びS602を追加したものである。よって、図16中の図14と共通するステップには図14と同一の符号を付し、重複説明を省略する。
 ステップS601では、制御部15は、隣接セル(セル42A及び42B)の負荷情報を保持しているかを判定する。制御部15は、周辺の中継局2A及び2Bから負荷情報の収集を定期的に行えばよい。また、中継局2A及び2Bは、負荷状況に変化があった場合に、自発的に負荷情報を基地局1Bに送信してもよい。また、負荷情報としては、例えば、中継局2のセルに帰属する移動局数が利用可能である。より具体的には、予め定められた時間内に中継局2との間でデータ送信または受信を行った移動局3の数を負荷情報としてもよい。また、ある時点において中継局2に接続中である(Connected modeである)移動局3の数を負荷情報としてもよい。また、負荷情報としては、無線リソースブロックの使用率、基地局又は中継局の送信電力などを用いてもよい。
 ステップS602では、隣接セルの負荷状況を考慮して、複数の候補セル間の優先度を算出する。つまり、負荷が相対的に小さい候補セルの優先度が相対的に高くなるように優先度を決定すればよい。
 図17のシーケンス図は、本実施の形態におけるハンドオーバー手順の具体例を示している。ステップS611では、S-eNB である基地局1Aは、移動局3から測定レポートを受信する。基地局1Aは、測定レポートに基づいて決定した複数のハンドオーバー先候補セルの指定を含むハンドオーバー要求メッセージを生成し、これをDeNBである基地局1Bに送る(ステップS612)。ハンドオーバー要求メッセージには、候補セル間の優先順位が指定されていてもよい。図17の例では、無線受信品質レベルがCQI(Channel Quality Indicator)によって指定されている。
 ステップS613では、基地局1Bは、周辺の中継局2A及び2Bから収集した負荷情報と自セルの負荷状況に基づいて、ハンドオーバー要求メッセージに含まれる複数の候補セル間の優先順位を判定する。判定の結果、図17の例では、中継局2Aが最高順位である。このため、基地局1Bは、中継局2Aのハンドオーバー受け入れ可否を調査する。具体的には、基地局1Bは、中継局2Aにハンドオーバー要求メッセージを送信する(ステップS614)。図17の例では、中継局2Aは、ハンドオーバー受け入れ可能であり、中継局2Aに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージを生成し、これを基地局1Bに送信する(ステップS615)。
 基地局1Bは、中継局2Aからの承認応答の受信によって、中継局2Aがハンドオーバー受け入れ可能と判断し、中継局2Aに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセーを基地局1Aに送信する(ステップS616)。その後のステップS617及びS618は、図11のステップS427及びS428と同様である。
 なお、図17ではX2ハンドオーバーの例を説明したが、S1ハンドオーバーに関してもMMEを経由したシグナリングが行われる点を除いて同様に行うことができる。
 本実施で述べたように負荷状況に応じて優先順位を算出することで、ハンドオーバー受け入れ可能性の高いセルに優先的にハンドオーバー要求を行うことができる。このため、ハンドオーバー拒否応答メッセージの発生をより抑えることができ、無駄なシグナリングの発生を一層抑制できる。中継局2の収容可能な移動局数が通常の基地局(eNB)と比べて制限される運用形態も想定される。本実施の形態は、このような制限が設けられる場合に特に有効である。
 なお、複数の候補セルの指定を含むハンドオーバー要求を受信したターゲット側の制御装置(基地局1B)は、複数の候補セル間の優先順位を算出する基準は、上述した負荷状況に限られない。例えば、予めセル間に設定された優先度(セルプライオリティ)を基準として優先順位を決定してもよい。例えば、カバーエリアの小さい中継局2A及び2Bのセル42A及びBとカバーエリアの大きい基地局1Bのセル41Bが階層的に配置されている場合、セル42A及びBの優先度をセル41Bより高くし、移動局3をセル42A及びBに優先的にハンドオーバーさせてもよい。これにより、カバーエリアの大きい基地局1Bへのトラフィック集中を緩和できる。
 ところで、上述した実施の形態1~3では、"1のハンドオーバー要求に応じて複数セルのハンドオーバー可否を調査し、少なくとも1つのセルがハンドオーバー受け入れ可能であればハンドオーバー承認応答を返信する"という技術思想を、RNを使用したネットワークにおいてeNB跨り(Inter-eNB)のハンドオーバーを行う場合を例に説明した。しかしながら、上記の技術思想は、他のネットワーク形態にも適用可能である以下の変形例1~5では、(a)RN を使用するネットワークにおけるIntra-eNBハンドオーバー、(b)RNを使用しないネットワークにおけるInter-eNBハンドオーバー、(c)UTRANネットワークにおけるInter-RNCハンドオーバー等に、上記の技術思想を適用した場合について具体的に説明する。
<変形例1>
 変形例1では、上述した実施の形態1を、RN を使用するネットワークにおけるIntra-eNBハンドオーバーに適用したケースについて説明する。図18は、ハンドオーバー制御システムを含む移動通信システムの構成例を示す図である。ここでは、中継局2Aのセル42Aに帰属する移動局3が、中継局2Bのセル42Bにハンドオーバーする場合について考える。
 図19は、DeNB(基地局1)がターゲットセルとして指定されたハンドオーバー要求に対し、RN(中継局2B)に関する情報を含むハンドオーバー承認応答を返信するケースを示している。ステップS711では、S-RN である中継局2Aは、移動局3から測定レポートを受信する。中継局2Aは、測定レポートに基づいて基地局1をハンドオーバー先に決定し、基地局1をターゲットセルに指定したハンドオーバー要求メッセージ(Handover Request)をDeNBである基地局1に送る(ステップS712)。
 ステップS713では、基地局1は、ターゲットセルとして指定された自セルのリソース使用状況を確認する。図19の例では、基地局1は、残リソースが十分でないために、自セルのハンドオーバー受け入れ不可(ハンドオーバー要求を許容できない)と判定する(ステップS713)。そこで、基地局1は、隣接セルのハンドオーバー受け入れ可否を調査する。図19の例では、基地局1は、他の中継局2Bをターゲットセルに指定したハンドオーバー要求を生成し、これを中継局2Bに送信する(ステップS714)。ハンドオーバー受け入れ可能と判断した中継局2Bは、中継局2Bに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージを生成し、これを基地局1に送信する(ステップS715)。
 基地局1は、中継局2Bからの承認応答の受信によって、中継局2Bがハンドオーバー受け入れ可能と判断し、中継局2B関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセーを中継局2Aに送信する(ステップS716)。その後のステップS717及びS718は、図11のステップS427及びS428と同様である。
<変形例2>
 変形例2では、変形例1と同様に、上述した実施の形態1を、RN を使用するネットワークにおけるIntra-eNBハンドオーバーに適用したケースについて説明する。本実施の形態の移動通信システムの構成例は図18と同様である。ここでは、中継局2Aのセル42Aに帰属する移動局3が、基地局1のセル41にハンドオーバーする場合について考える。
 図20は、RN(中継局2B)がターゲットセルとして指定されたハンドオーバー要求に対し、DeNB(基地局1)に関する情報を含むハンドオーバー承認応答を返信するケースを示している。ステップS721では、S-RN である中継局2Aは、移動局3から測定レポートを受信する。中継局2Aは、測定レポートに基づいて中継局2Bをハンドオーバー先に決定し、中継局2Bをターゲットセルに指定したハンドオーバー要求メッセージ(Handover Request)をDeNBである基地局1に送る(ステップS722)。
 基地局1は、ターゲットセルとして中継局2Bが指定されたハンドオーバー要求メッセージを受信した場合、中継局2Bにハンドオーバー要求メッセージを転送する(ステップS723)。図20の例では、中継局2Bは、ハンドオーバー要求を許容できないために、ハンドオーバー拒否応答(Handover Preparation Failure)を基地局1に返信する(ステップS724)。
 ハンドオーバー拒否応答を受信した基地局1は、隣接セルのハンドオーバー受け入れ可否を調査する。図20の例では、基地局1は、自セルのリソース使用状況を確認する(ステップS725)。ハンドオーバー受け入れ可能と判断した基地局1は、基地局1に関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージ(Handover Request Acknowledge)を生成し、これを中継局2Aに送信する(ステップS726)。その後のステップS727及びS728は、図11のステップS427及びS428と同様である。
<変形例3>
 変形例1では、上述した実施の形態2を、RN を使用するネットワークにおけるIntra-eNBハンドオーバーに適用したケースについて説明する。図21は、ハンドオーバー制御システムを含む移動通信システムの構成例を示す図である。ここでは、中継局2Aのセル42Aに帰属する移動局3が、基地局1のセル41、中継局2Bのセル42B、又は中継局2Cのセル42Cにハンドオーバーする場合について考える。
 図19は、DeNB(基地局1)及び他のRN(中継局2B及び2C)が複数の候補セルとして指定されたハンドオーバー要求に対し、中継局2Cに関する情報を含むハンドオーバー承認応答を返信するケースを示している。ステップS731では、S-RN である中継局2Aは、移動局3から測定レポートを受信する。中継局2Aは、測定レポートに基づいて複数の候補セル間の優先順位を決定し、複数のセル候補およびその優先順位を指定したハンドオーバー要求メッセージ(Handover Request)をDeNBである基地局1に送る(ステップS732)。ここでは、中継局2B、中継局2C、基地局1の順で優先順位が付与されているものとして説明する。
 DeNBである基地局1は、ハンドオーバー要求メッセージを受信した場合、指定された優先順位に従って候補セルのハンドオーバー受け入れ可否を調査する。つまり、始めに中継局2Bの受け入れ可否調査が行うため、基地局1は、中継局2Bにハンドオーバー要求メッセージを転送する(ステップS733)。図22の例では、中継局2Bは、ハンドオーバー要求を許容できないために、ハンドオーバー拒否応答(Handover Preparation Failure)を基地局1に返信する(ステップS734)。
 ハンドオーバー拒否応答を受信した基地局1は、次順位の候補セル、つまり中継局2Cのハンドオーバー受け入れ可否を調査する。このため、基地局1は、中継局2Cにハンドオーバー要求メッセージを転送する(ステップS735)。図22の例では、中継局2Cは、ハンドオーバー受け入れ可能であり、中継局2Cに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージを生成し、これを基地局1に送信する(ステップS736)。
 基地局1は、中継局2Cからの承認応答の受信によって、中継局2Cがハンドオーバー受け入れ可能と判断し、中継局2Cに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセーを基地局1に送信する(ステップS737)。その後のステップS738及びS739は、図22のステップS427及びS428と同様である。
 本変形例では、実施の形態2の変形について述べたが、上述した実施の形態3についても同様にIntra-eNBハンドオーバーに適用できる。
<変形例4>
 変形例4では、上述した実施の形態1を、RN を使用していないネットワークにおけるInter-eNBハンドオーバーに適用したケースについて説明する。図23は、ハンドオーバー制御システムを含む移動通信システムの構成例を示す図である。ここでは、基地局1Aのセル41Aに帰属する移動局3が、基地局1Bのセル41B又は基地局1Cのセル41Cにハンドオーバーする場合について考える。
 図24は、基地局1Cがターゲットセルとして指定されたハンドオーバー要求に対し、基地局1Bに関する情報を含むハンドオーバー承認応答を返信するケースを示している。ステップS741では、S-eNB である基地局1Aは、移動局3から測定レポートを受信する。基地局1Aは、測定レポートに基づいて基地局1Cをハンドオーバー先に決定し、基地局1Cをターゲットセルに指定したハンドオーバー要求メッセージ(Handover Request)を基地局1Cに送る(ステップS742)。
 ステップS743では、基地局1Cは、ターゲットセルとして指定された自セルのリソース使用状況を確認する。図24の例では、基地局1は、残リソースが十分でないために、自セルのハンドオーバー受け入れ不可(ハンドオーバー要求を許容できない)と判定する(ステップS743)。そこで、基地局1Cは、隣接セルのハンドオーバー受け入れ可否を調査する。図24の例では、基地局1Cは、基地局1Bをターゲットセルに指定したハンドオーバー要求を生成し、これを基地局1Bに送信する(ステップS744)。ハンドオーバー受け入れ可能と判断した基地局1Bは、基地局1Bに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージを生成し、これを基地局1Cに送信する(ステップS745)。
 基地局1Cは、基地局1Bからの承認応答の受信によって、基地局1Bがハンドオーバー受け入れ可能と判断し、基地局1B関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセーを基地局1Aに送信する(ステップS746)。その後のステップS747及びS748は、図11のステップS427及びS428と同様である。
 本変形例においても、ステップS643の判定に応じた拒否応答メッセージの送信が少なくとも削減される。
 なお、具体例は示さないが、上述した実施の形態2及び3もまた、RN を使用していないネットワークにおけるInter-eNBハンドオーバーに適用してもよい。
<変形例5>
 変形例1では、上述した実施の形態1を、UTRANネットワークにおけるInter-RNCハンドオーバーに適用したケースについて説明する。図25は、ハンドオーバー制御システムを含む移動通信システムの構成例を示す図である。基地局(NodeB)6A~6Cは、セル41A~41Cをそれぞれ生成する。基地局6AはRNC7AにIubインターフェースによって接続され、基地局6B及び6CはRNC7BにIubインターフェースによって接続されている。また、RNC7Aと7Bの間は、Iurインターフェースによって接続されている。ここでは、基地局1Aのセル41Aに帰属する移動局3が、基地局1Bのセル41B又は基地局1Cのセル41Cにハンドオーバーする場合について考える。
 図26は、基地局6Cがターゲットセルとして指定されたハンドオーバー要求に対し、基地局6Bに関する情報を含むハンドオーバー承認応答を返信するケースを示している。ステップS751では、ソースRNC(S-RNC)であるRNC7Aは、移動局3から測定レポートを受信する。RNC7Aは、測定レポートに基づいて基地局1Cをハンドオーバー先に決定し、基地局1Cをターゲットセルに指定したハンドオーバー要求メッセージ(Handover Request)をターゲットRNC(T-RNC)であるRNC7Bに送る(ステップS752)。
 ステップS753では、RNC7Bは、ターゲットセルとして指定されたセル41C(基地局6C)のリソース使用状況を確認する。図26の例では、基地局6Cの残リソースが十分でないために、基地局6Cがハンドオーバー要求を許容できないと判定する(ステップS753)。そこで、RNC7Bは、隣接セルであるセル41B(基地局6B)のリソース使用状況を確認する(ステップS754)。セル41B(基地局6B)によるハンドオーバー受け入れ可能と判断したRNC7Bは、基地局6Bに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージを生成し、これをRRC7Aに送信する(ステップS755)。承認応答メッセージを受信したRRC7Aは、RRC Connection Reconfigurationメッセージを移動局3に送る(ステップS756)。
 本変形例においても、ステップS653の判定に応じた拒否応答メッセージの送信が少なくとも削減される。
 なお、具体例は示さないが、上述した実施の形態2及び3もまた、UTRANネットワークにおけるInter-RNCハンドオーバーに適用してもよい。
<その他の実施の形態>
 "1のハンドオーバー要求に応じて複数セルのハンドオーバー可否を調査し、少なくとも1つのセルがハンドオーバー受け入れ可能であればハンドオーバー承認応答を返信する"という技術思想は、RNがマルチホップ接続されたネットワークに適用することもできる。この場合、上位RNは、下位RNとDeNBとの間でハンドオーバーに関するシグナリングを仲介するとともに、下位RNのハンドオーバー受け入れ可否を調査してもよい。つまり、上位RNは、発明の実施の形態1~3で述べたDeNB(基地局1B)と同様のハンドオーバー制御を行えばよい。
 また、上述した各実施の形態および各変形例では、1のハンドオーバー要求に応じて複数セルのハンドオーバー可否を調査した結果、ハンドオーバー受け入れ可能な1のセルに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージをソース制御装置(S-eNB、S-RN、S-RNC等)に送信する例を示した。しかしながら、このとき、ハンドオーバー受け入れ可能なセルが複数存在する場合、複数のセルに関するハンドオーバー情報を含む承認応答メッセージをソース制御装置送信してもよい。この場合、ソース制御装置は、ハンドオーバー受け入れ可能な複数のセルのうち、移動局からの測定レポートに示された受信品質が最も良いものをハンドオーバー先として優先的に選択すればよい。また、セル種別やセルサイズに基づいて、ハンドオーバー先を選択してもよい。
 上述した各実施の形態および各変形例で述べたソース制御装置およびターゲット制御装置のハンドオーバー制御処理は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、DSP(Digital Signal Processor)、MPU(Micro Processing Unit)若しくはCPU(Central Processing Unit)又はこれらの組み合わせを含むコンピュータ・システムを用いて実現することができる。具体的には、シーケンス図又はフローチャートを用いて説明したソース制御装置およびターゲット制御装置のハンドオーバー制御手順に関する命令群を含むプログラムをコンピュータ・システムに実行させればよい。
 なお、これらのプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(random access memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 さらに、本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、既に述べた本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。
 この出願は、2009年8月11日に出願された日本出願特願2009-186394を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1、1A、1B、1C 基地局(eNB)
2、2A、2B、2C 中継局(RN)
3 移動局(UE)
41、41A、41B、41C セル
42A、42B、42C セル
5 コアネットワーク(CN)
6A、6B、6C 基地局(NodeB)
7A,7B 無線ネットワーク制御装置(RNC)
11 無線通信部
12 送信データ処理部
13 受信データ処理部
14 通信部
15 ハンドオーバー制御部
21 アクセスリンク無線通信部
22 送信データ処理部
23 受信データ処理部
24 バックホールリンク無線通信部
25 ハンドオーバー制御部
31 無線通信部
32 受信データ処理部
33 送信データ制御部
34 送信データ処理部
35 バッファ部
BL1~BL3 バックホールリンク

Claims (36)

  1.  第1及び第2の制御装置を備え、
     前記第1の制御装置は、移動局のハンドオーバー先であるターゲットセルを指定する第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを送信するよう構成され、
     前記第2の制御装置は、ハンドオーバー受け入れ可能であって前記ターゲットセルとは異なる他のセルを指定する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージを前記第1の制御装置に送信できるよう構成されている、
    ハンドオーバー制御システム。
  2.  前記第2の制御装置は、前記第1の要求メッセージ又は前記第1の要求メッセージに起因して生成される第2の要求メッセージを受信したことに応じて、複数のセルのハンドオーバー可否を調査可能に構成されている、請求項1に記載のハンドオーバー制御システム。
  3.  前記第2の制御装置は、前記第1又は第2の要求メッセージを受信したことに応じて、ハンドオーバーを要求する第3の要求メッセージを前記ターゲットセル及び前記他のセルを含む複数のセルに対して送信可能に構成されている、請求項1又は2に記載のハンドオーバー制御システム。
  4.  前記第2の制御装置は、前記ターゲットセルがハンドオーバー要求を許容できない場合、前記第3の要求メッセージを前記他のセルに送信する、請求項3に記載のハンドオーバー制御システム。
  5.  前記第2の制御装置は、前記第3の要求メッセージに応答して送信される、ハンドオーバー受け入れ可否を示す応答メッセージを受信する、請求項3又は4に記載のハンドオーバー制御システム。
  6.  前記第2の制御装置は、前記複数のセルのうち少なくとも1つが前記移動局のハンドオーバーを受け入れ可能である場合に、前記第1の承認応答メッセージを前記第1の制御装置に送信する、請求項2~5のいずれか1項に記載のハンドオーバー制御システム。
  7.  前記第2の制御装置は、前記複数のセルの中でハンドオーバー要求を受け入れ可能なセルのうち最も優先度が高いセルを選択し、選択したセルに関する情報を前記第1の承認応答メッセージに含めて送信可能である、請求項2~5のいずれか1項に記載のハンドオーバー制御システム。
  8.  前記第2の制御装置は、ハンドオーバー受け入れ可否の調査を優先度の高い候補セルから順に行うことができるよう構成されている、請求項2~7のいずれか1項に記載のハンドオーバー制御システム。
  9.  前記複数のセルに含まれる第1のセルを管理する第3の制御装置をさらに備え、
     前記第2の制御装置は、前記第1又は第2の要求メッセージを受信した場合に、新たな第3の要求メッセージを生成して前記第3の制御装置に送信し、ハンドオーバー受け入れ可否を示す応答メッセージを前記第3の制御装置から受信することによって、前記第1のセルのハンドオーバー可否を調査する、
    請求項2に記載のハンドオーバー制御システム。
  10.  前記第2の制御装置は、前記複数のセルに含まれる上位層セルを生成する基地局であり、
     前記第1のセルは、前記上位層セルに隣接して配置され、前記上位層セルに比べてカバーエリアの小さい下位層セルであり、
     前記第3の制御装置は、前記基地局の配下に従属的に接続され、前記下位層セルへの送信データを上位ネットワークから前記基地局を経由して受信する中継局である、
    請求項9に記載のハンドオーバー制御システム。
  11.  前記第2の制御装置は、前記ターゲットセルがハンドオーバー要求を許容できない場合に、前記ターゲットセルに隣接する隣接セルのハンドオーバー受け入れ可否を調査する、請求項2に記載のハンドオーバー制御システム。
  12.  第1及び第2の制御装置を備え、
     前記第1の制御装置は、移動局のハンドオーバー先に関する複数のセルを指定する複数の第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを送信するよう構成され、
     前記第2の制御装置は、前記複数のセルのうちハンドオーバーを受け入れ可能な少なくとも1つのセルに関する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージを前記第1の制御装置に送信できるよう構成されている、
    ハンドオーバー制御システム。
  13.  前記第2の制御装置は、前記第1の要求メッセージ又は前記第1の要求メッセージに起因して生成される第2の要求メッセージを受信したことに応じて、前記複数のセル候補のハンドオーバー可否を調査可能に構成されている、請求項12に記載のハンドオーバー制御システム。
  14.  前記第1又は第2の要求メッセージは、前記複数のセル間の優先度の指定をさらに含み、
     前記第2の制御装置は、優先度の高い候補セルに関する情報を前記第1の承認応答メッセージに優先的に付与できるよう構成されている、請求項12又は13に記載のハンドオーバー制御システム。
  15.  前記優先度は、前記移動局によって計測された前記複数のセルからの無線信号の受信品質に応じて決定される、請求項14に記載のハンドオーバー制御システム。
  16.  前記第2の制御装置は、前記複数のセルの負荷情報に基づいて前記複数のセルの優先度を決定し、優先度の高い候補セルに関する情報を前記第1の承認応答メッセージに優先的に付与できるよう構成されている、請求項12又は13に記載のハンドオーバー制御システム。
  17.  前記第1の承認応答メッセージは、ハンドオーバー受け入れ可能な複数のセルに関する情報を含む、請求項1~16のいずれか1項に記載のハンドオーバー制御システム。
  18.  前記第1の制御装置は、前記第1の承認応答メッセージを受信したことに応じて、前記第1の承認応答メッセージによって示される前記複数のセルのうちいずれかをハンドオーバー先セルとする前記移動局のハンドオーバーを開始できるよう構成されている、請求項17に記載のハンドオーバー制御システム。
  19.  前記第1の制御装置は、前記第1の承認応答メッセージによって示される前記複数のセルについて、前記移動局における各セルからの信号受信品質を前記移動局から受信した測定レポートに基づいて判定することによって、前記ハンドオーバー先セルを決定できるよう構成されている、請求項18に記載のハンドオーバー制御システム。
  20.  移動局のハンドオーバー先であるターゲットセルを指定する第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを受信するとともに、ハンドオーバー受け入れ可能であって前記ターゲットセルとは異なる他のセルを指定する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージを送信できるよう構成された制御手段を備えるターゲット制御装置。
  21.  前記制御手段は、前記第1の要求メッセージを受信したことに応じて、複数のセルのハンドオーバー可否を調査可能に構成されている、請求項20に記載のターゲット制御装置。
  22.  前記制御手段は、前記第1の要求メッセージを受信したことに応じて、ハンドオーバーを要求する第3の要求メッセージを前記ターゲットセル及び前記他のセルを含む複数のセルに対して送信可能に構成されている、請求項20又は21に記載のターゲット制御装置。
  23.  前記制御手段は、前記ターゲットセルがハンドオーバー要求を許容できない場合、前記第3の要求メッセージを前記他のセルに送信する、請求項22に記載のターゲット制御装置。
  24.  前記制御手段は、前記第3の要求メッセージに応答して送信される、ハンドオーバー受け入れ可否を示す応答メッセージを受信する、請求項22又は23に記載のターゲット制御装置。
  25.  前記制御手段は、前記複数のセルのうち少なくとも1つが前記移動局のハンドオーバーを受け入れ可能である場合に、前記第1の承認応答メッセージを送信する、請求項21~24のいずれか1項に記載のターゲット制御装置。
  26.  前記制御手段は、前記複数のセルの中でハンドオーバー要求を受け入れ可能なセルのうち最も優先度が高いセルを選択し、選択したセルに関する情報を前記第1の承認応答メッセージに含めて送信可能である、請求項21~24のいずれか1項に記載のターゲット制御装置。
  27.  前記制御手段は、ハンドオーバー受け入れ可否の調査を優先度の高い候補セルから順に行うことができるよう構成されている、請求項21~26のいずれか1項に記載のターゲット制御装置。
  28.  前記制御手段は、前記第1の要求メッセージを受信した場合に、新たな第2の要求メッセージを生成するとともに、前記複数のセルに含まれる第1のセルを管理する第1の制御局に送信し、ハンドオーバー受け入れ可否を示す応答メッセージを前記第1の制御局から受信することによって、前記第1のセルのハンドオーバー可否を調査可能である、請求項21に記載のターゲット制御装置。
  29.  前記ターゲット制御装置は、前記複数のセルに含まれる上位層セルを生成する基地局であり、
     前記第1のセルは、前記上位層セルに隣接して配置され、前記上位層セルに比べてカバーエリアの小さい下位層セルであり、
     前記第1の制御局は、前記基地局の配下に従属的に接続され、前記下位層セルへの送信データを上位ネットワークから前記基地局を経由して受信する中継局である、
    請求項28に記載のターゲット制御装置。
  30.  前記第1の承認応答メッセージは、ハンドオーバー受け入れ可能な複数のセルに関する情報を含む、請求項20~29のいずれか1項に記載のターゲット制御装置。
  31.  移動局のハンドオーバー先に関する複数のセルを指定する複数の第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを送信するとともに、前記複数のセルのうちハンドオーバーを受け入れ可能な少なくとも1つのセルに関する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージの受信結果に基づいて前記移動局のハンドオーバーを制御する制御手段を備えるソース制御装置。
  32.  前記制御手段は、前記第2のセル情報によって指定される前記少なくとも1つのセルについて、前記移動局における各セルからの信号受信品質を前記移動局から受信した測定レポートに基づいて判定することによって、ターゲットセルを決定できるよう構成されている、請求項31に記載のソース制御装置。
  33.  移動局のハンドオーバー先であるターゲットセルを指定する第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを受信すること、及び
     ハンドオーバー受け入れ可能であって前記ターゲットセルとは異なる他のセルを指定する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージを送信すること、
    を備えるハンドオーバー制御方法。
  34.  移動局のハンドオーバー先に関する複数のセルを指定する複数の第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを送信すること、及び
     前記複数のセルのうちハンドオーバーを受け入れ可能な少なくとも1つのセルに関する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージの受信結果に基づいて前記移動局のハンドオーバーを制御すること、
    を備えるハンドオーバー制御方法。
  35.  移動局のハンドオーバー先であるターゲットセルを指定する第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを受信すること、及び
     ハンドオーバー受け入れ可能であって前記ターゲットセルとは異なる他のセルを指定する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージを送信すること、
    を含むハンドオーバー制御をコンピュータに実行させるためのプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
  36.  移動局のハンドオーバー先に関する複数のセルを指定する複数の第1のセル情報を含む第1の要求メッセージを送信すること、及び
     前記複数のセルのうちハンドオーバーを受け入れ可能な少なくとも1つのセルに関する第2のセル情報を含む第1の承認応答メッセージの受信結果に基づいて前記移動局のハンドオーバーを制御すること、
    を含むハンドオーバー制御をコンピュータに実行させるためのプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
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