WO2012014966A1 - 移動通信方法、測位装置及び無線基地局 - Google Patents

移動通信方法、測位装置及び無線基地局 Download PDF

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WO2012014966A1
WO2012014966A1 PCT/JP2011/067230 JP2011067230W WO2012014966A1 WO 2012014966 A1 WO2012014966 A1 WO 2012014966A1 JP 2011067230 W JP2011067230 W JP 2011067230W WO 2012014966 A1 WO2012014966 A1 WO 2012014966A1
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WO
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base station
radio base
enb
positioning device
information
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PCT/JP2011/067230
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French (fr)
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西田 克利
ウリ アンダルマワンティ ハプサリ
石井 美波
高橋 秀明
Original Assignee
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/029Location-based management or tracking services
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/0205Details
    • G01S5/0244Accuracy or reliability of position solution or of measurements contributing thereto
    • HELECTRICITY
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    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication method, a positioning device, and a radio base station for performing a positioning process of a user terminal located in a cell formed by the radio base station based on radio base station information indicating setting contents of the radio base station About.
  • Non-Patent Document 1 a mobile communication system that performs positioning of a user terminal such as a mobile phone terminal and provides LCS (Location Service) that provides location information of the user terminal has been studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • LCS Location Service
  • E-SMLC Evolved Mobile Mobile Location Center
  • radio base station information for example, the latitude / longitude, tilt angle, etc. of the radio base station
  • a user terminal positioning process is performed on a cell basis.
  • the present invention has been made in view of such a point, and a mobile communication method, a positioning device, and a radio base that can easily obtain radio base station information from a radio base station that is newly installed or whose settings are changed
  • the purpose is to provide a station.
  • a positioning device including a storage unit that stores wireless base station information indicating setting contents of a wireless base station is stored in the wireless base station information stored in the storage unit.
  • a mobile communication method for performing positioning processing of a user terminal located in a cell formed by the wireless base station, wherein the positioning device is newly installed or the setting content is changed Obtaining the radio base station information transmitted from the positioning device, updating the radio base station information stored in the storage unit so that the positioning device reflects the obtained radio base station information; It is characterized by having.
  • the positioning device can easily acquire the radio base station information from the radio base station that is newly installed or whose settings are changed, and is stored in the storage unit based on the acquired radio base station information.
  • Wireless base station information can be updated. Therefore, the positioning device can keep the radio base station information stored in the storage unit up-to-date, and can perform the user terminal positioning process performed based on the radio base station information more accurately.
  • the positioning apparatus includes a storage unit that stores wireless base station information indicating setting contents of a wireless base station, and the wireless base station information based on the wireless base station information stored in the storage unit.
  • a positioning processing unit that performs positioning processing of a user terminal located in a cell formed by a station, and transmitted from a newly installed radio base station whose setting content has been changed
  • An acquisition unit that acquires radio base station information; and an update unit that updates the radio base station information stored in the storage unit to reflect the acquired radio base station information.
  • a radio base station provides a positioning process of a user terminal based on the radio base station information stored in the storage unit by a positioning device including a storage unit that stores radio base station information.
  • a positioning device including a storage unit that stores radio base station information.
  • the present invention it is possible to provide a mobile communication method, a positioning device, and a radio base station that can easily acquire radio base station information from a radio base station that is newly installed or whose setting content has been changed.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment.
  • 2 is a functional configuration diagram of an E-SMLC according to the first embodiment.
  • FIG. It is the schematic which shows the acquisition operation
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a mobile communication system according to the first embodiment.
  • a mobile communication system according to the first embodiment includes a UE (User Equipment) 10, an eNB (eNodeB) 20, an MME (Mobility Management Entity) 30, and an E-SMLC (Evolved Mobile Mobile).
  • a location center (Location) 40, a GMLC (Gateway Mobile Location Center) 50, and an LCS (Location Service) client 60 are included.
  • the UE 10 is, for example, a user terminal such as a mobile phone terminal or a laptop computer.
  • ENB 20 is a radio base station that forms a cell and performs radio communication with UE 10 located in the formed cell.
  • the eNB 20 may be a radio base station that forms a macro cell with a radius of several kilometers, a radio base station that forms a micro cell with a radius of several hundred meters, or a femto cell with a radius of about 10 meters. Any femto base station may be used.
  • eNB20 may comprise the LCS client 60 function.
  • the MME 30 requests a positioning of the UE 10 from the E-SMLC 40 in response to a signal transfer function between the eNB 20 and the E-SMLC 40 described later, or a positioning request from the GMLC 50, and acquires the location information of the UE 10
  • a mobility management device having
  • the E-SMLC 40 is a positioning device that performs positioning processing of the UE 10 on a cell basis based on eNB information (described later) of the eNB 20 held by the own device.
  • the E-SMLC 40 transmits and receives positioning-related signals for cell-based positioning processing to and from the eNB 20 using LPPa (LTE Positioning Protocol Annex).
  • LPPa LTE Positioning Protocol Annex
  • the GMLC 50 requests the MME 30 to request the positioning of the UE 10 in response to the positioning request from the LCS client 60, and transmits the location information of the UE 10 acquired from the E-SMLC 40 via the MME 30 to the LCS client 60. Is a gateway device.
  • FIG. 2 is a functional configuration diagram of the E-SMLC according to the first embodiment.
  • the E-SMLC 40 has hardware including a communication interface, a processor, a memory, a transmission / reception circuit, and the like, and a software module executed by the processor is stored in the memory.
  • the functional configuration of the following E-SMLC 40 may be realized by the hardware described above, may be realized by a software module executed by a processor, or may be realized by a combination of both.
  • the E-SMLC 40 includes an eNB information storage unit 41, an eNB information acquisition unit 42, an eNB information update unit 43, a positioning processing unit 44, and a transmission / reception unit 45.
  • the eNB information storage unit 41 stores eNB information of the eNB 20.
  • eNB information radio base station information
  • eNB information is information indicating the setting content of the eNB 20, and includes at least one of the cell identifier, latitude, longitude, tilt angle, error radius, and the like of the eNB 20, for example.
  • the eNB information acquisition unit 42 acquires eNB information from the eNB 20 that is newly installed or whose setting content has been changed. Specifically, the eNB information acquisition unit 42 requests the eNB 20 that has been newly installed or whose setting contents have been changed to transmit the eNB information, and acquires the eNB information transmitted from the eNB 20 in response to the request. To do. Note that the eNB information acquisition unit 42 may acquire eNB information transmitted spontaneously from the eNB 20.
  • the eNB information update unit 43 updates the eNB information storage unit 41 based on the eNB information acquired by the eNB information acquisition unit 42. Specifically, the eNB information update unit 43 updates the eNB information stored in the eNB information storage unit 41 to reflect the eNB information acquired by the eNB information acquisition unit 42.
  • the positioning processing unit 44 performs positioning processing for the UE 10 located in the cell of the eNB 20 based on the eNB information of the eNB 20 stored in the eNB information storage unit 41. Specifically, the positioning processing unit 44 acquires eNB information of the eNB 20 where the UE 10 is located from the eNB information storage unit 41 in response to a positioning request from the GMLC 50 received by the transmission / reception unit 45 described later. Based on the eNB information (for example, at least one of cell identifier, latitude, longitude, tilt angle, error radius, etc.), the location information of the UE 10 is calculated. In addition, in the calculation of the location information of the UE 10, the positioning related information of the UE 10 acquired from the eNodeB or the UE 10 may be used.
  • the transmission / reception unit 45 transmits and receives LPPa data and the like with the eNB 20 via the MME 30. Specifically, the transmission / reception unit 45 receives an eNB information update notification (update notification signal) transmitted from the eNB 20 that is newly installed or whose setting content has been changed.
  • the eNB information update notification notifies that the eNB information is newly set when the eNB 20 is newly installed, or that the eNB information is updated when the setting content of the eNB 20 is changed. Is.
  • the transmission / reception unit 45 sends an eNB information transmission request (transmission request) for requesting transmission of eNB information to the newly installed or changed setting content in response to a request from the eNB information acquisition unit 42. Signal).
  • the transmission / reception unit 45 receives the positioning request of the UE 10 from the MME 30, and is calculated by the positioning processing unit 44 according to the positioning request.
  • the location information of the UE 10 is transmitted to the MME 30.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an eNB information acquisition operation according to the first embodiment.
  • the eNB 20 does not hold “E-SMLC ID” that is identification information of the E-SMLC 40.
  • eNB20 transmits the eNB information update notification which shows that eNB information was newly set or updated with respect to MME30.
  • the MME 30 transfers the eNB information update notification from the eNB 20 to the E-SMLC 40 designated by the MME 30.
  • the E-SMLC 40 performs an eNB information acquisition procedure with the eNB 20.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an operation of acquiring eNB information from the newly installed eNB 20.
  • eNB information including at least one of the longitude, latitude, and tilt angle of the own station is newly set in the eNB 20 (step S101).
  • the eNB 20 transmits an eNB information update notification for notifying that the eNB information is newly set to the MME 30 (step S102).
  • the eNB 20 may transmit the eNB information update notification to the MME 30 by “Setup Request” indicating that the eNB 20 is newly installed.
  • “Setup Request” includes “Global eNB ID” that is identification information of the eNB 20.
  • the MME 30 detects that the eNB 20 is newly connected to its own device in response to the eNB information update notification from the eNB 20 (step S103).
  • the MME 30 transmits a “Setup Response” to the eNB 20 in response to the “Setup Request” (step S104).
  • the MME 30 transfers the eNB information update notification received from the eNB 20 to the E-SMLC 40 (step S105).
  • the eNB 20 may transfer the eNB information update notification to the E-SMLC 40 using “eNodeB Configuration Data Update” including “Global eNB ID”.
  • the MME 30 may transfer the eNB information update notification received from the eNB 20 to the E-SMLC 40 according to the eNB type indicating the type of the eNB 20.
  • the MME 30 transfers the eNB information update notification when the eNB type of the eNB 20 related to the eNB information update notification is a femto base station, and transfers the eNB information update notification when the eNB type is not a femto base station. You may cancel.
  • the E-SMLC 40 starts eNB information acquisition processing in response to the eNB information update notification from the MME 30 (step S106).
  • the E-SMLC 40 may start the eNB information acquisition process according to the eNB type of the eNB 20. For example, when the eNB type of the eNB 20 related to the eNB information update notification is a femto base station, the E-SMLC 40 starts the acquisition process of the eNB information of the eNB 20, and when the eNB type is not a femto base station, The eNB information acquisition process of the eNB 20 may be stopped.
  • the E-SMLC 40 transmits an eNB information transmission request for requesting the eNB 20 to transmit eNB information to the MME 30 (step S107).
  • the E-SMLC 40 may transmit an eNB information transmission request to the MME 30 using “Connectionless Information Message”.
  • the “Connectionless Information Message” includes an “Global eNB ID” for identifying the eNB 20 and an LPPa message in which the eNB information transmission request is set.
  • the MME 30 transfers the eNB information transmission request received from the E-SMLC 40 to the eNB 20 (step S108).
  • the E-SMLC 40 may transfer the eNB information transmission request to the eNB 20 using “Downlink non UE associated LPPa Transport”.
  • the “Downlink non UE associated LPPa Transport” includes the LPPa message in which the eNB information transmission request transmitted from the E-SMLC 40 to the MME 30 by the “Connectionless Information Message” is set.
  • a “Global eNB ID” for identifying the eNB 20 may be included.
  • the eNB 20 sets the eNB information in the LPPa message in response to the eNB information transmission request received from the MME 30 (step S109).
  • the eNB information includes the cell identifier, longitude, latitude, tilt angle, error radius, and the like of the eNB 20.
  • ENB20 transmits eNB information to MME30 according to the eNB information transmission request received from MME30 (step S110).
  • the eNB 20 may transmit the eNB information to the MME 30 using “Uplink non UE Associated LPPa Transport”.
  • the “Uplink non UE Associated LPPa Transport” includes an LPPa message in which the eNB information of the local station is set.
  • the MME 30 transfers the eNB information received from the eNB 20 to the E-SMLC 40 (step S111).
  • the MME 30 may transfer the eNB information to the E-SMLC 40 using “Connectionless Information message”.
  • the “Connectionless Information message” includes the LPPa message set from the eNB 20 and configured with eNB information.
  • the E-SMLC 40 acquires the eNB information transmitted from the MME 30, and updates the eNB information stored in the eNB information storage unit 41 to reflect the acquired eNB information (step S112).
  • the E-SMLC 40 notifies the MME 30 that the update process of the eNB information storage unit 41 has been completed (step S113). For example, the E-SMLC 40 may notify the MME 30 of the completion of the update process using “eNodeB Configuration Data Update Complete”. Further, this signal may not be transmitted.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing an operation of acquiring eNB information from the eNB 20 whose setting contents have been changed. As shown in FIG. 5, when the setting content of the cell identifier, longitude, latitude, tilt angle, error radius, etc. of the eNB 20 is changed, at least one of the cell identifier, longitude, latitude, tilt angle, error radius, etc. of the eNB 20 is changed. ENB information including one is updated (step S201).
  • the eNB 20 transmits an eNB information update notification that notifies the MME 30 that the eNB information has been updated (step S202).
  • the eNB 20 may transmit the eNB information update notification to the MME 30 using “eNodeB Configuration Update”.
  • the “eNodeB Configuration Update” includes a “Global eNB ID” for identifying the eNB 20 and an LCS related information update presence / absence bit.
  • the LCS related information update presence / absence bit is a bit indicating that the eNB information has been updated. For example, when the LCS related information update presence / absence bit is set to “ON”, it indicates that the eNB information has been updated, and when it is set to “OFF”, it indicates that the eNB information has not been updated.
  • the MME 30 determines whether or not the eNB information is updated in the eNB 20 (step S203). Specifically, the MME 30 determines whether or not the eNB information is updated in the eNB 20 based on the LCS-related information update presence / absence bit included in the “eNodeB Configuration Update” from the eNB 20.
  • the MME 30 transmits “eNodeB Configuration Update Ack” to the eNB 20 (step S204).
  • the MME 30 transfers the eNB information update notification received from the eNB 20 to the E-SMLC 40 (step S205).
  • the eNB 20 may transfer the eNB information update notification to the E-SMLC 40 using “eNodeB Configuration Data Update” including the “Global eNB ID” that identifies the eNB 20.
  • the E-SMLC 40 can easily acquire eNB information from the newly installed eNB 20 or whose setting content has been changed, and eNB information based on the acquired eNB information.
  • the eNB information stored in the storage unit 41 can be updated. Therefore, the E-SMLC 40 can keep the eNB information stored in the eNB information storage unit 41 up-to-date, and can more accurately perform the cell-based positioning process of the UE 10 performed based on the eNB information.
  • FIG. 6 is a sequence diagram illustrating an eNB information acquisition operation according to the first modification.
  • eNB information is newly set or updated in the eNB 20 by newly installing the eNB 20 or changing the setting content (step S ⁇ b> 301).
  • the E-SMLC 40 starts the positioning procedure of the UE 10 when a positioning event occurs in either the UE 10 or the network side device (for example, the LCS client 60 or the eNB 20 in FIG. 1) (step S302).
  • the E-SMLC 40 transmits “Connection Oriented Information message” to the MME 30 in the positioning procedure of the UE 10 (step S303).
  • the “Connection Oriented Information message” includes LPPa data in which “E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUEST” that is a positioning related signal is set.
  • E-CID MEASUREMENT INITIALITION REQUEST is a request for information necessary for the eNB 20 to calculate location information when the E-SMLC 40 performs a cell-based positioning process.
  • the E-SMLC 40 is used to calculate the ID for identifying the serving cell or neighbor cell, the RSRP and RSRQ of the serving cell or neighbor cell, and the RTT between the UE 10 and the eNB 20, and indicates the time difference between transmission and reception in the serving cell. Request the eNB 20 for Rx-Tx Time Difference information and the like.
  • the MME 30 transmits an S1AP signal “DOWNLINK UE ASSOCIATED LPPA TRANSPORT” to the eNB 20 in the positioning procedure of the UE 10 (step S304).
  • the “DOWNLINK UE ASSOCIATED LPPA TRANSPORT” includes an LPPa message in which “E-CID MEASUREMENT INITIAL REQUEST” from the E-SMLC 40 is set.
  • the eNB 20 determines whether or not the eNB information has been set or updated according to “E-CID MEASUREMENT INITIAL REQUEST” from the MME 30 (Step S305).
  • the eNB 20 since eNB information is newly set or updated in the eNB 20 (step S301), the eNB 20 sets the set or updated eNB information in the LPPa message. Also, the eNB 20 sets “E-CID MEASUREMENT INITITION RESPONSE”, which is a response signal to the “E-CID MEASUREMENT INITIAL REQUEST” from the MME 30, in the LPPa message. The eNB 20 transmits the S1AP signal “UPLINK UE ASSOCIATED LPPA TRANSPORT” including the LPPa message in which the set or updated eNB information and “E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE” are set to the MME 30 (step S306).
  • the MME 30 transmits a “Connection Oriented Information message” to the E-SMLC 40 in response to the S1AP signal from the eNB 20 (step S307).
  • the “Connection Oriented Information message” includes an LPPa message in which eNB information from the eNB 20 and “E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE” are set.
  • the E-SMLC 40 acquires the eNB information transmitted from the MME 30, and updates the eNB information stored in the eNB information storage unit 41 based on the acquired eNB information (step S308). In this way, the E-SMLC 40 can acquire the eNB information from the eNB 20 whose installation or setting content has been newly changed in the positioning procedure of the UE 10, thereby reducing the number of signals related to the acquisition of the eNB information.
  • FIG. 7 is a sequence diagram illustrating an eNB information acquisition operation according to the second modification. Note that steps S401 to S405 in FIG. 7 are the same as steps S301 to S305 in FIG.
  • the eNB 20 since the eNB information is newly set or updated (step S401), the eNB 20 sets an eNB information update notification indicating that the eNB information is newly set or updated in the LPPa message.
  • the eNB 20 transmits an S1AP signal “UPLINK UE ASSOCIATED LPPA TRANSPORT” including an LPPa message in which an eNB information update notification and “E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE” are set to the MME 30 (step S406).
  • the MME 30 transmits a “Connection Oriented Information message” to the E-SMLC 40 in response to the S1AP signal from the eNB 20 (step S407).
  • the “Connection Oriented Information message” includes LPPa data in which the eNB information update notification from the eNB 20 and “E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE” are set.
  • the E-SMLC 40 performs eNB information acquisition processing of the eNB 20 in response to the eNB information update notification from the MME 30 (step S408). Specifically, processing similar to steps S106 to S113 in FIG. 4 and steps S206 to S213 in FIG. 5 is performed.
  • the E-SMLC 40 can reduce the number of signals related to the acquisition of eNB information by acquiring eNB information from the eNB 20 whose installation or setting content has been newly changed in the positioning procedure of the UE 10.
  • the E-SMLC 40 acquires eNB information from the eNB 20 that is newly installed or whose setting content has been changed. did.
  • the E-SMLC 40 acquires the eNB information from the newly installed eNB 20 or whose setting content has been changed. The case where it does is demonstrated.
  • the eNB information acquisition operation in the mobile communication system according to the second embodiment will be described with reference to FIGS. 8 to 10.
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating an eNB information acquisition operation according to the second embodiment.
  • the eNB 20 is notified in advance and holds “E-SMLC ID” (positioning device identification information) that is identification information of the E-SMLC 40.
  • E-SMLC ID positioning device identification information
  • the identification information of the E-SMLC 40 may store, for example, the E-SMLC 40 that has received the positioning request signal before the eNB 20 should notify the update information.
  • the eNB 20 designates the E-SMLC 40 itself and transmits the eNB information update notification and eNB information instead of the E-SMLC 40 specified by the MME 30 as in the first embodiment. can do.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing a first acquisition operation of eNB information according to the second embodiment. As illustrated in FIG. 9, eNB information is newly set or updated in the eNB 20 by newly installing the eNB 20 or changing the setting content (step S501).
  • the eNB 20 transmits an eNB information update notification to the E-SMLC 40 identified by the previously held “E-SMLC ID” (steps S502 and S503).
  • the eNB 20 transmits the eNB information update notification by “eNodeB Configuration Data Update Notify” which is an LPPa message.
  • “Global eNB ID” for identifying the eNB 20 is included in “eNodeB Configuration Data Update Notify”.
  • the eNB information update notification is set to “eNodeB Configuration Data Update Notify” which is an LPPa message
  • the eNB 20 includes the “Uplink non UE” including the LPPa message and the “E-SMLC ID” of the destination E-SMLC 40.
  • "associated LPPa Transport" is transmitted to the MME 30. Further, the MME 30 transmits a “Connectionless Information message” including the LPPa data from the eNB 20 to the E-SMLC 40.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing a second acquisition operation of eNB information according to the second embodiment.
  • eNB information is newly set or updated in the eNB 20 by newly installing the eNB 20 or changing the setting content (step S601).
  • the eNB 20 transmits the eNB information to the E-SMLC 40 identified by the previously held “E-SMLC ID” (steps S602 and S603). For example, in FIG. 10, the eNB 20 sets and transmits eNB information in “eNodeB Configuration Data Update Notify” which is an LPPa message. When “eNodeB Configuration Data Update Notify”, which is an LPPa message in which eNB information is set, is transmitted, the eNB 20 includes the LPPa message and “E-SMLC ID” that identifies the E-SMLC 40 that is the destination. “Uplink non UE associated LPPa Transport” is transmitted to the MME 30. Further, the MME 30 transmits a “Connectionless Information message” including the LPPa message from the eNB 20 to the E-SMLC 40.
  • the E-SMLC 40 updates the eNB information stored in the eNB information storage unit 41 based on the eNB information set in the “eNodeB Configuration Data Update Notify” which is an LPPa message (step S604).
  • the E-SMLC 40 notifies the eNB 20 that the eNB information storage unit 41 has been updated (steps S605 and S606). For example, the E-SMLC 40 transmits such notification using “eNB Configuration Data Update Confirm”. Specifically, the E-SMLC 40 transmits “Connectionless Information Message” including “eNB Configuration Data Update Confirmation” which is an LPPa message to the MME 30. Further, the MME 30 transmits “Downlink non UE associated LPPa Transport” including the LPPa message received from the E-SMLC to the eNB 20.

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Abstract

 新たに設置された或いは設定内容が変更されたeNB(20)からeNB情報を容易に取得可能とする。本発明の移動通信方法は、eNB情報の設定内容を示すeNB情報を記憶する記憶部を具備するE-SMLC(40)が、前記記憶部に記憶された前記eNB情報に基づいて、前記eNB(20)が形成するセル内に在圏するユーザ端末の測位処理を行う移動通信方法であって、E-SMLC(40)が、新たに設置された或いは設定内容が変更されたeNB(20)から送信されたeNB情報を取得する工程と、E-SMLC(40)が、前記取得されたeNB情報を反映するように前記記憶部に記憶された前記無線基地局情報を更新する工程と、を有する。

Description

移動通信方法、測位装置及び無線基地局
 本発明は、無線基地局の設定内容を示す無線基地局情報に基づいて、前記無線基地局が形成するセル内に在圏するユーザ端末の測位処理を行う移動通信方法、測位装置及び無線基地局に関する。
 3GPPでは、携帯電話端末などのユーザ端末の測位を行い、該ユーザ端末の位置情報を提供するLCS(Location Service)を実現する移動通信システムが検討されている(例えば、非特許文献1)。
 かかるLCSでは、E-SMLC(Evolved Serving Mobile Location Centre)が、無線基地局の設定内容を示す無線基地局情報(例えば、無線基地局の緯度・経度、チルト角など)を保持しており、当該無線基地局情報を利用して、セルベースでのユーザ端末の測位処理を行う。
3GPP TS23.271
 ところで、近年では、屋内など無線品質が悪化し易いスポット向けに、フェムト基地局などの無線基地局を新たに設置する場合も多くなっている。また、無線基地局の新たな設置に伴い、既存の無線基地局の設定内容を変更する機会も多くなっている。このため、E-SMLCが、新たに設置された或いは設定内容が変更された無線基地局から無線基地局情報を容易に取得できる仕組みが望まれていた。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、新たに設置された或いは設定内容が変更された無線基地局から無線基地局情報を容易に取得可能な移動通信方法、測位装置及び無線基地局を提供することを目的とする。
 本発明の第1側面に係る移動通信方法は、無線基地局の設定内容を示す無線基地局情報を記憶する記憶部を具備する測位装置が、前記記憶部に記憶された前記無線基地局情報に基づいて、前記無線基地局が形成するセル内に在圏するユーザ端末の測位処理を行う移動通信方法であって、前記測位装置が、新たに設置された或いは設定内容が変更された無線基地局から送信された無線基地局情報を取得する工程と、前記測位装置が、前記取得された無線基地局情報を反映するように前記記憶部に記憶された前記無線基地局情報を更新する工程と、を有することを特徴とする。
 この構成によれば、測位装置は、新たに設置された或いは設定内容が変更された無線基地局から容易に無線基地局情報を取得でき、取得した無線基地局情報に基づいて記憶部に記憶された無線基地局情報を更新できる。したがって、測位装置は、記憶部に記憶される無線基地局情報を最新に保つことができ、かかる無線基地局情報に基づいて行われるユーザ端末の測位処理をより正確に行うことができる。
 本発明の第2側面に係る測位装置は、無線基地局の設定内容を示す無線基地局情報を記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶された前記無線基地局情報に基づいて、前記無線基地局が形成するセル内に在圏するユーザ端末の測位処理を行う測位処理部と、を具備する測位装置であって、新たに設置された或いは設定内容が変更された無線基地局から送信された無線基地局情報を取得する取得部と、前記取得された無線基地局情報を反映するように前記記憶部に記憶された前記無線基地局情報を更新する更新部と、を具備することを特徴とする。
 本発明の第3側面に係る無線基地局は、無線基地局情報を記憶する記憶部を具備する測位装置が、前記記憶部に記憶された前記無線基地局情報に基づいて、ユーザ端末の測位処理を行う移動通信システム内の無線基地局であって、自局が新たに設置されたこと或いは設定内容が変更されたことが検出された場合、前記測位装置に対して、自局の設定内容を示す無線基地局情報を送信することを特徴とする。
 本発明によれば、新たに設置された或いは設定内容が変更された無線基地局から無線基地局情報を容易に取得可能な移動通信方法、測位装置及び無線基地局を提供することができる。
第1の実施形態に係る移動通信システムの概略構成図である。 第1の実施形態に係るE-SMLCの機能構成図である。 第1の実施形態に係るeNB情報の取得動作を示す概略図である。 第1の実施形態に係るeNB情報の第1の取得動作を示すシーケンス図である。 第1の実施形態に係るeNB情報の第2の取得動作を示すシーケンス図である。 変更例1に係るeNB情報の取得動作を示すシーケンス図である。 変更例2に係るeNB情報の取得動作を示すシーケンス図である。 第2の実施形態に係るeNB情報の取得動作を示す概略図である。 第2の実施形態に係るeNB情報の第1の取得動作を示すシーケンス図である。 第2の実施形態に係るeNB情報の第2の取得動作を示すシーケンス図である。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
[第1の実施形態]
<移動通信システムの概略構成>
 図1は、第1の実施形態に係る移動通信システムの概略構成図である。図1に示すように、第1の実施形態に係る移動通信システムは、UE(User Equipment)10と、eNB(eNodeB)20と、MME(Mobility Management Entity)30と、E-SMLC(Evolved Serving Mobile Location Centre)40と、GMLC(Gateway Mobile Location Centre)50と、LCS(Location Service)クライアント60と、から構成される。
 UE10は、例えば、携帯電話端末、ノートパソコンなどのユーザ端末である。
 eNB20は、セルを形成し、形成したセル内に在圏するUE10と無線通信を行う無線基地局である。eNB20は、半径数キロメートルのマクロセルを形成する無線基地局であってもよいし、半径数百メートルのマイクロセルを形成する無線基地局であってもよいし、半径10メートル程度のフェムトセルを形成するフェムト基地局のいずれであってもよい。また、eNB20はLCSクライアント60機能を具備してもよい。
 MME30は、eNB20と後述するE-SMLC40との間の信号転送機能や、GMLC50からの測位要求に応じて、E-SMLC40に対して、UE10の測位を要求し、UE10の位置情報を取得する機能などを有する移動管理装置である。
 E-SMLC40は、自装置で保持するeNB20のeNB情報(後述)に基づいて、セルベースで、UE10の測位処理を行う測位装置である。E-SMLC40は、LPPa(LTE Positioning Protocol Annex)を用いて、eNB20との間でセルベースの測位処理のための測位関連信号などを送受信する。
 GMLC50は、LCSクライアント60からの測位要求に応じて、MME30に対して、UE10の測位を要求する機能、E-SMLC40からMME30を介して取得したUE10の位置情報を、LCSクライアント60に送信する機能を有するゲートウェイ装置である。
<E-SMLCの機能構成>
 図2は、第1の実施形態に係るE-SMLCの機能構成図である。なお、E-SMLC40は、通信インタフェース、プロセッサ、メモリ、送受信回路などを含むハードウェアを有しており、メモリには、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールが記憶されている。下記のE-SMLC40の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。
 図2に示すように、E-SMLC40は、eNB情報記憶部41、eNB情報取得部42、eNB情報更新部43、測位処理部44、送受信部45を具備する。
 eNB情報記憶部41(記憶部)は、eNB20のeNB情報を記憶する。ここで、eNB情報(無線基地局情報)とは、eNB20の設定内容を示す情報であり、例えば、eNB20のセル識別子、緯度、経度、チルト角、誤差半径などの少なくとも一つを含む。
 eNB情報取得部42(取得部)は、新たに設置された或いは設定内容が変更されたeNB20からeNB情報を取得する。具体的には、eNB情報取得部42は、新たに設置された或いは設定内容が変更されたeNB20に対してeNB情報の送信を要求し、当該要求に応じてeNB20から送信されたeNB情報を取得する。なお、eNB情報取得部42は、eNB20から自発的に送信されたeNB情報を取得してもよい。
 eNB情報更新部43(更新部)は、eNB情報取得部42によって取得されたeNB情報に基づいて、eNB情報記憶部41を更新する。具体的には、eNB情報更新部43は、eNB情報取得部42によって取得されたeNB情報を反映するようにeNB情報記憶部41に記憶されたeNB情報を更新する。
 測位処理部44は、eNB情報記憶部41に記憶されたeNB20のeNB情報に基づいて、eNB20のセル内に在圏するUE10の測位処理を行う。具体的には、測位処理部44は、後述する送受信部45で受信されたGMLC50からの測位要求に応じて、eNB情報記憶部41から、UE10が在圏するeNB20のeNB情報を取得し、取得したeNB情報(例えば、セル識別子、緯度、経度、チルト角、誤差半径などの少なくとも一つ)に基づいて、UE10の位置情報を演算する。なお、かかるUE10の位置情報を演算において、eNodeBあるいはUE10等から取得したUE10の測位関連情報を利用してもよい。
 送受信部45(送信部、受信部)は、MME30を介してeNB20との間でLPPaデータななどを送受信する。具体的には、送受信部45は、新たに設置された或いは設定内容が変更されたeNB20から送信されたeNB情報更新通知(更新通知信号)を受信する。ここで、eNB情報更新通知とは、eNB20が新たに設置された場合にeNB情報が新たに設定されたことや、eNB20の設定内容が変更された場合にeNB情報が更新されたことを通知するものである。
 また、送受信部45は、eNB情報取得部42からの要求に応じて、新たに設置された或いは設定内容が変更されたeNB20に対して、eNB情報の送信を要求するeNB情報送信要求(送信要求信号)を送信する。
 また、送受信部45は、UE10又はネットワーク装置(例えば、LCSクライアント60)において測位イベントがあった場合に、MME30からUE10の測位要求を受信し、当該測位要求に応じて測位処理部44で演算されたUE10の位置情報をMME30に送信する。
<移動通信システムの動作>
 次に、図3乃至図5を参照し、以上のように構成された第1の実施形態に係る移動通信システムにおけるeNB情報の取得動作について説明する。
 図3は、第1の実施形態に係るeNB情報の取得動作を示す概略図である。第1の実施形態では、eNB20はE-SMLC40の識別情報である「E-SMLC ID」を保持していない。このため、図3に示すように、第1の実施形態では、eNB20は、MME30に対して、eNB情報が新たに設定又は更新されたことを示すeNB情報更新通知を送信する。MME30は、MME30が指定するE-SMLC40に対して、eNB20からのeNB情報更新通知を転送する。E-SMLC40は、MME30からのeNB情報更新通知に応じて、eNB20との間でeNB情報の取得手順を実施する。
 以下、図4及び図5を参照し、第1の実施形態に係るeNB情報の取得動作についてより詳細に説明する。なお、図3乃至図5において、同じ符号は、同じステップを示すものとする。
 図4は、新たに設置されたeNB20からのeNB情報の取得動作を示すシーケンス図である。図4に示すように、eNB20が新たに設置された場合、eNB20において、自局の経度、緯度、チルト角の少なくとも一つを含むeNB情報が新たに設定される(ステップS101)。
 eNB20は、MME30に対して、eNB情報が新たに設定されたことを通知するeNB情報更新通知を送信する(ステップS102)。例えば、eNB20は、eNB20が新たに設置されたことを示す「Setup Request」により、MME30に対して上記eNB情報更新通知を送信してもよい。なお、「Setup Request」には、eNB20の識別情報である「Global eNB ID」が含まれる。
 MME30は、eNB20からのeNB情報更新通知に応じて、eNB20が自装置に新たに接続されたことを検出する(ステップS103)。
 MME30は、eNB20に対して、「Setup Request」に応じて「Setup Response」を送信する(ステップS104)。
 MME30は、E-SMLC40に対して、eNB20から受信したeNB情報更新通知を転送する(ステップS105)。例えば、eNB20は、「Global eNB ID」を含む「eNodeB Configuration Data Update」を用いて、E-SMLC40に対して上記eNB情報更新通知を転送してもよい。なお、MME30は、eNB20の種別を示すeNB種別に応じて、E-SMLC40に対して、eNB20から受信したeNB情報更新通知を転送してもよい。例えば、MME30は、eNB情報更新通知に係るeNB20のeNB種別がフェムト基地局である場合、eNB情報更新通知を転送し、当該eNB種別がフェムト基地局ではない場合は、eNB情報更新通知の転送を中止してもよい。
 E-SMLC40は、MME30からのeNB情報更新通知に応じて、eNB情報の取得処理を開始する(ステップS106)。なお、E-SMLC40は、eNB20のeNB種別に応じて、eNB情報の取得処理を開始してもよい。例えば、E-SMLC40は、eNB情報更新通知に係るeNB20のeNB種別がフェムト基地局である場合、当該eNB20のeNB情報の取得処理を開始し、当該eNB種別がフェムト基地局ではない場合は、当該eNB20のeNB情報の取得処理を中止してもよい。
 E-SMLC40は、eNB20にeNB情報の送信を要求するeNB情報送信要求を、MME30に対して送信する(ステップS107)。例えば、E-SMLC40は、「Connectionless Information Message」を用いて、MME30に対してeNB情報送信要求を送信してもよい。かかる場合、「Connectionless Information Message」には、eNB20を識別する「Global eNB ID」と、上記eNB情報送信要求が設定されたLPPaメッセージが含まれる。
 MME30は、E-SMLC40から受信したeNB情報送信要求をeNB20に転送する(ステップS108)。例えば、E-SMLC40は、「Downlink non UE associated LPPa Transport」を用いて、eNB20に対してeNB情報送信要求を転送してもよい。かかる場合、「Downlink non UE associated LPPa Transport」には、E-SMLC40からMME30に「Connectionless Information Message」によって伝送された、eNB情報送信要求が設定されたLPPaメッセージが含まれる。この場合、eNB20を識別する「Global eNB ID」を含んでもいい。
 eNB20は、MME30から受信したeNB情報送信要求に応じて、eNB情報をLPPaメッセージに設定する(ステップS109)。上述のように、eNB情報には、eNB20のセル識別子、経度、緯度、チルト角、誤差半径などが含まれる。
 eNB20は、MME30から受信したeNB情報送信要求に応じて、eNB情報をMME30に送信する(ステップS110)。例えば、eNB20は、「Uplink non UE Associated LPPa Transport」を用いて、MME30に対してeNB情報を送信してもよい。かかる場合、「Uplink non UE Associated LPPa Transport」には、自局のeNB情報が設定されたLPPaメッセージが含まれる。
 MME30は、eNB20から受信したeNB情報をE-SMLC40に転送する(ステップS111)。例えば、MME30は、「Connectionless Information message」を用いて、E-SMLC40に対してeNB情報を転送してもよい。かかる場合、「Connectionless Information message」には、eNB20から受信した、eNB情報が設定されたLPPaメッセージが含まれる。
 E-SMLC40は、MME30から送信されたeNB情報を取得し、取得したeNB情報を反映するようにeNB情報記憶部41に記憶されたeNB情報を更新する(ステップS112)。
 E-SMLC40は、eNB情報記憶部41の更新処理が完了したことをMME30に通知する(ステップS113)。例えば、E-SMLC40は、「eNodeB Configuration Data Update Complete」を用いて、更新処理の完了をMME30に通知してもよい。また、本信号は送信しなくてもよい。
 図5は、設定内容が変更されたeNB20からのeNB情報の取得動作を示すシーケンス図である。図5に示すように、eNB20のセル識別子、経度、緯度、チルト角、誤差半径などの設定内容が変更された場合、当該eNB20のセル識別子、経度、緯度、チルト角、誤差半径などの少なくとも一つを含むeNB情報が更新される(ステップS201)。
 eNB20は、MME30に対して、eNB情報が更新されたことを通知するeNB情報更新通知を送信する(ステップS202)。例えば、eNB20は、「eNodeB Configuration Update」を用いて、MME30に対して上記eNB情報更新通知を送信してもよい。かかる場合、「eNodeB Configuration Update」には、eNB20を識別する「Global eNB ID」と、LCS関連情報更新有無ビットが含まれる。ここで、LCS関連情報更新有無ビットとは、eNB情報が更新されたことを示すビットである。例えば、LCS関連情報更新有無ビットが「ON」に設定されている場合eNB情報が更新されたことを示し、「OFF」に設定されている場合eNB情報が更新されていないことを示す。
 MME30は、eNB20におけるeNB情報の更新有無を判断する(ステップS203)。具体的には、MME30は、eNB20からの「eNodeB Configuration Update」に含まれるLCS関連情報更新有無ビットに基づいて、eNB20におけるeNB情報の更新有無を判断する。
 MME30は、eNB20に対して、「eNodeB Configuration Update Ack」を送信する(ステップS204)。
 MME30は、ステップS203においてeNB20におけるeNB情報の更新があったと判断された場合、E-SMLC40に対して、eNB20から受信したeNB情報更新通知を転送する(ステップS205)。例えば、eNB20は、eNB20を識別する「Global eNB ID」を含む「eNodeB Configuration Data Update」を用いて、E-SMLC40に対して上記eNB情報更新通知を転送してもよい。
 図5のステップS206乃至S213は、図4のステップS106乃至S113と同様であるため、説明を省略する。
<作用・効果>
 第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、E-SMLC40は、新たに設置された或いは設定内容が変更されたeNB20から容易にeNB情報を取得でき、取得したeNB情報に基づいてeNB情報記憶部41に記憶されたeNB情報を更新できる。したがって、E-SMLC40は、eNB情報記憶部41に記憶されるeNB情報を最新に保つことができ、かかるeNB情報に基づいて行われるUE10のセルベースの測位処理をより正確に行うことができる。
[変更例1]
 次に、第1の実施形態の変更例1について説明する。変更例1では、UE10の測位時に、eNB情報の取得処理を行う例について、第1の実施形態との相違点を中心に説明する。図6は、変更例1に係るeNB情報の取得動作を示すシーケンス図である。
 図6に示すように、eNB20の新規設置又は設定内容の変更により、eNB20において、eNB情報が新たに設定或いは更新される(ステップS301)。
 E-SMLC40は、UE10又はネットワーク側装置(例えば、図1のLCSクライアント60やeNB20など)のいずれかで測位イベントが発生した場合、UE10の測位手順を開始する(ステップS302)。
 E-SMLC40は、UE10の測位手順において、MME30に対して、「Connection Oriented Information message」を送信する(ステップS303)。かかる「Connection Oriented Information message」には、測位関連信号である「E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUEST」が設定されたLPPaデータが含まれる。なお、「E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUEST」は、E-SMLC40がセルベースの測位処理を行う場合に、eNB20に対して位置情報を演算するために必要となる情報を要求するものである。例えば、E-SMLC40は、サービングセルやネイバーセルを識別するID、サービングセルやネイバーセルのRSRP及びRSRQ、UE10とeNB20とのRTTを算出するために用いられ、サービングセルにおける送信と受信とのタイム差を示すRx-Tx Time Difference情報などを、eNB20に対して要求する。
 MME30は、UE10の測位手順において、eNB20に対して、S1AP信号「DOWNLINK UE ASSOCIATED LPPA TRANSPORT」を送信する(ステップS304)。かかる「DOWNLINK UE ASSOCIATED LPPA TRANSPORT」には、E-SMLC40からの「E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUEST」が設定されたLPPaメッセージが含まれる。
 eNB20は、MME30からの「E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUEST」に応じて、eNB情報が設定又は更新されたか否かを判断する(ステップS305)。
 本シーケンス図においては、eNB20においてeNB情報が新たに設定又は更新されているので(ステップS301)、eNB20は、設定又は更新されたeNB情報をLPPaメッセージに設定する。また、eNB20は、MME30からの「E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUEST」に対する応答信号である「E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE」をLPPaメッセージに設定する。eNB20は、設定又は更新されたeNB情報と「E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE」とが設定されたLPPaメッセージを含むS1AP信号「UPLINK UE ASSOCIATED LPPA TRANSPORT」をMME30に送信する(ステップS306)。
 MME30は、eNB20からの上記S1AP信号に応じて、E-SMLC40に対して、「Connection Oriented Information message」を送信する(ステップS307)。かかる「Connection Oriented Information message」には、eNB20からのeNB情報と「E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE」とが設定されたLPPaメッセージが含まれる。
 E-SMLC40は、MME30から送信されたeNB情報を取得し、取得したeNB情報に基づいて、eNB情報記憶部41に記憶されたeNB情報を更新する(ステップS308)。このように、E-SMLC40が、UE10の測位手順において、新たに設置又は設定内容が変更されたeNB20からeNB情報を取得することにより、eNB情報の取得に係る信号数を低減することができる。
[変更例2]
 次に、第1の実施形態の変更例2について説明する。変更例2では、UE10の測位時に、eNB情報の取得処理を行う他の例について、変更例1との相違点を中心に説明する。図7は、変更例2に係るeNB情報の取得動作を示すシーケンス図である。なお、図7のステップS401乃至S405は、図6のステップS301乃至S305と同様であるため、説明を省略する。
 図7では、eNB情報が新たに設定又は更新されているので(ステップS401)、eNB20は、eNB情報が新たに設定又は更新されたことを示すeNB情報更新通知をLPPaメッセージに設定する。eNB20は、eNB情報更新通知と「E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE」とが設定されたLPPaメッセージを含むS1AP信号「UPLINK UE ASSOCIATED LPPA TRANSPORT」をMME30に送信する(ステップS406)。
 MME30は、eNB20からの上記S1AP信号に応じて、E-SMLC40に対して、「Connection Oriented Information message」を送信する(ステップS407)。かかる「Connection Oriented Information message」には、eNB20からのeNB情報更新通知と「E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE」とが設定されたLPPaデータが含まれる。
 E-SMLC40は、MME30からのeNB情報更新通知に応じて、eNB20のeNB情報の取得処理を行う(ステップS408)。具体的には、図4のステップS106乃至S113及び図5のステップS206乃至S213と同様の処理が行われる。このように、E-SMLC40が、UE10の測位手順において、新たに設置又は設定内容が変更されたeNB20からeNB情報を取得することにより、eNB情報の取得に係る信号数を低減することができる。
[第2の実施形態]
 第1の実施形態では、eNB20がE-SMLC40の識別情報を保持していない場合に、E-SMLC40が、新たに設置された又は設定内容が変更されたeNB20からeNB情報を取得する場合について説明した。第2の実施形態では、eNB20が予めE-SMLC40の識別情報を通知され、保持している場合に、E-SMLC40が、新たに設置された又は設定内容が変更されたeNB20からeNB情報を取得する場合について説明する。図8乃至図10を参照し、第2の実施形態に係る移動通信システムにおけるeNB情報の取得動作について説明する。
 図8は、第2の実施形態に係るeNB情報の取得動作を示す概略図である。図8に示すように、第2の実施形態では、eNB20がE-SMLC40の識別情報である「E-SMLC ID」(測位装置識別情報)を予め通知され、保持している。なお、E-SMLC40の識別情報は、例えば、eNB20は更新情報を通知すべき時点までに、測位要求信号を受信したE-SMLC40を記憶しておくことでもよい。このため、第2の実施形態では、第1の実施形態のようにMME30によって指定されるE-SMLC40ではなく、eNB20が、自らE-SMLC40を指定して、eNB情報更新通知やeNB情報を送信することができる。
 図9は、第2の実施形態に係るeNB情報の第1の取得動作を示すシーケンス図である。図9に示すように、eNB20の新規設置又は設定内容の変更により、eNB20において、eNB情報が新たに設定或いは更新される(ステップS501)。
 eNB20は、予め保持する「E-SMLC ID」によって識別されるE-SMLC40に対して、eNB情報更新通知を送信する(ステップS502、S503)。例えば、図9では、eNB20は、LPPaメッセージである「eNodeB Configuration Data Update Notify」により、上記eNB情報更新通知を送信する。なお、「eNodeB Configuration Data Update Notify」には、eNB20を識別する「Global eNB ID」が含まれる。eNB情報更新通知としてLPPaメッセージである「eNodeB Configuration Data Update Notify」に設定される場合、eNB20は、当該LPPaメッセージと、宛先となるE-SMLC40の「E-SMLC ID」とを含む「Uplink non UE associated LPPa Transport」をMME30に送信する。また、MME30は、eNB20からの上記LPPaデータを含む「Connectionless Information message」をE-SMLC40に送信する。
 図9のステップS504乃至S510は、図4のステップS106乃至S112及び図5のステップS206乃至S212と同様の処理であるため、説明を省略する。
 図10は、第2の実施形態に係るeNB情報の第2の取得動作を示すシーケンス図である。図10に示すように、eNB20の新規設置又は設定内容の変更により、eNB20において、eNB情報が新たに設定或いは更新される(ステップS601)。
 eNB20は、予め保持する「E-SMLC ID」によって識別されるE-SMLC40に対して、eNB情報を送信する(ステップS602、S603)。例えば、図10では、eNB20は、LPPaメッセージである「eNodeB Configuration Data Update Notify」にeNB情報を設定して送信する。eNB情報が設定されたLPPaメッセージである「eNodeB Configuration Data Update Notify」が送信される場合、eNB20は、当該LPPaメッセージと、宛先となるE-SMLC40を識別する「E-SMLC ID」とを含む「Uplink non UE associated LPPa Transport」をMME30に送信する。また、MME30は、eNB20からの上記LPPaメッセージを含む「Connectionless Information message」をE-SMLC40に送信する。
 E-SMLC40は、LPPaメッセージである「eNodeB Configuration Data Update Notify」に設定されたeNB情報に基づいて、eNB情報記憶部41に記憶されたeNB情報を更新する(ステップS604)。
 E-SMLC40は、eNB情報記憶部41を更新したことをeNB20に対して通知する(ステップS605、S606)。例えば、E-SMLC40は、かかる通知を「eNB Configuration Data Update Confirm」を用いて送信する。具体的には、E-SMLC40は、LPPaメッセージである「eNB Configuration Data Update Confirm」を含む「Connectionless Information Message」をMME30に送信する。また、MME30は、E-SMLCから受信したLPPaメッセージを含む「Downlink non UE associated LPPa Transport」をeNB20に送信する。
[その他の実施形態]
 上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。以上のように、本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
  本出願は、2010年7月30日出願の特願2010-172803に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (18)

  1.  無線基地局の設定内容を示す無線基地局情報を記憶する記憶部を具備する測位装置が、前記記憶部に記憶された前記無線基地局情報に基づいて、前記無線基地局が形成するセル内に在圏するユーザ端末の測位処理を行う移動通信方法であって、
     前記測位装置が、新たに設置された或いは設定内容が変更された無線基地局から送信された無線基地局情報を取得する工程と、
     前記測位装置が、前記取得された無線基地局情報を反映するように前記記憶部に記憶された前記無線基地局情報を更新する工程と、を有することを特徴とする移動通信方法。
  2.  前記測位装置は、新たに設置された或いは設定内容が変更された前記無線基地局に対して前記無線基地局情報の送信を要求する送信要求信号を送信する工程を更に有し、
     前記無線基地局情報を取得する工程において、前記測位装置は、前記送信要求信号に応じて前記無線基地局から送信された前記無線基地局情報を取得することを特徴とする請求項1に記載の移動通信方法。
  3.  移動管理装置が、自装置配下に無線基地局が新たに設置されたこと、或いは、自装置配下の無線基地局の設定内容が変更されたことを検出した場合に、前記測位装置に対して、該無線基地局の無線基地局情報の更新通知信号を送信する工程を更に有し、
     前記送信要求信号を送信する工程において、前記測位装置は、前記移動管理装置からの前記更新通知信号に応じて、前記移動管理装置配下の前記無線基地局に対して前記送信要求信号を送信することを特徴とする請求項2に記載の移動通信方法。
  4.  移動管理装置が、自装置配下の無線基地局から、前記測位装置からの測位関連信号に対する応答信号とともに該無線基地局の無線基地局情報の更新通知信号を受信した場合、前記測位装置に対して、該応答信号と該更新通知信号を送信する工程とを更に有し、
     前記送信要求信号を送信する工程において、前記測位装置は、前記移動管理装置からの前記更新通知信号に応じて、前記無線基地局に対して前記送信要求信号を送信することを特徴とする請求項2に記載の移動通信方法。
  5.  新たに設置された又は設定内容が変更された無線基地局が、予め保持する測位装置識別情報によって識別される測位装置に対して、自局の無線基地局情報の更新通知信号を送信する工程を更に有し、
     前記送信要求信号を送信する工程において、前記測位装置は、前記無線基地局からの前記更新通知信号に応じて、該無線基地局に対して前記送信要求信号を送信することを特徴とする請求項2に記載の移動通信方法。
  6.  移動管理装置が、自装置配下の無線基地局から、前記測位装置からの測位関連信号に対する応答信号とともに該無線基地局の無線基地局情報を受信した場合、前記測位装置に対して、該応答信号と該無線基地局情報とを送信する工程とを更に有し、
     前記無線基地局情報を取得する工程において、前記測位装置は、前記移動管理装置から前記応答信号とともに送信された前記無線基地局情報を取得することを特徴とする請求項1に記載の移動通信方法。
  7.  新たに設置された又は設定内容が変更された無線基地局が、該無線基地局が保持する測位装置識別情報によって識別される測位装置に対して、無線基地局情報を送信する工程を更に有し、
     前記無線基地局情報を取得する工程において、前記測位装置は、前記無線基地局から送信された前記無線基地局情報を取得することを特徴とする請求項1に記載の移動通信方法。
  8.  前記無線基地局情報は、前記無線基地局のセル識別子、緯度、経度、チルト角、誤差半径の少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一項に記載の移動通信方法。
  9.  無線基地局の設定内容を示す無線基地局情報を記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶された前記無線基地局情報に基づいて、前記無線基地局が形成するセル内に在圏するユーザ端末の測位処理を行う測位処理部と、を具備する測位装置であって、
     新たに設置された或いは設定内容が変更された無線基地局から送信された無線基地局情報を取得する取得部と、
     前記取得された無線基地局情報を反映するように前記記憶部に記憶された前記無線基地局情報を更新する更新部と、を具備することを特徴とする測位装置。
  10.  新たに設置された或いは設定内容が変更された前記無線基地局に対して、前記無線基地局情報の送信を要求する送信要求信号を送信する送信部を更に具備し、
     前記取得部は、前記送信要求信号に応じて前記無線基地局から送信された前記無線基地局情報を取得することを特徴とする請求項9に記載の測位装置。
  11.  移動管理装置から、該移動管理装置配下の無線基地局の無線基地局情報の更新通知信号を受信する受信部を更に具備し、
     前記送信部は、前記受信部によって受信された前記更新通知信号に応じて、前記移動管理装置配下の前記無線基地局に対して前記送信要求信号を送信することを特徴とする請求項10に記載の測位装置。
  12.  新たに設置された又は設定内容が変更された無線基地局から該無線基地局が保持する測位装置識別情報によって識別された該測位装置に対して送信された、該無線基地局の無線基地局情報の更新通知信号を受信する受信部を更に具備し、
     前記送信部は、前記受信部によって受信された前記更新通知信号に応じて、前記無線基地局に対して前記送信要求信号を送信することを特徴とする請求項10に記載の測位装置。
  13.  自装置配下の無線基地局から前記測位装置からの測位関連信号に対する応答信号とともに無線基地局情報を移動管理装置が受信した場合に、該移動管理装置から該応答信号とともに該無線基地局情報を受信する受信部を更に具備し、
     前記取得部は、前記受信部によって受信された前記無線基地局情報を取得することを特徴とする請求項9に記載の測位装置。
  14.  新たに設置された又は設定内容が変更された無線基地局から該無線基地局が保持する測位装置識別情報によって識別された該測位装置に対して送信された、無線基地局情報を受信する受信部を更に具備し、
     前記取得部は、前記受信部によって受信された前記無線基地局情報を取得することを特徴とする請求項9に記載の測位装置。
  15.  前記無線基地局情報は、前記無線基地局のセル識別子、緯度、経度、チルト角、誤差半径の少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項9乃至14のいずれか一項に記載の測位装置。
  16.  無線基地局情報を記憶する記憶部を具備する測位装置が、前記記憶部に記憶された前記無線基地局情報に基づいて、ユーザ端末の測位処理を行う移動通信システム内の無線基地局であって、
     自局が新たに設置されたこと或いは設定内容が変更されたことが検出された場合、前記測位装置に対して、自局の設定内容を示す無線基地局情報を送信することを特徴とする無線基地局。
  17.  自局が新たに設置されたこと或いは設定内容が変更されたことが検出された場合、予め保持する測位装置識別情報によって識別される測位装置に対して、前記無線基地局情報の更新通知信号を送信し、
     前記測位装置から、前記更新通知信号に応じて送信された、前記無線基地局情報の送信を要求する送信要求信号に応じて、前記測位装置に対して、前記無線基地局情報を送信することを特徴とする請求項16に記載の無線基地局。
  18.  自局が新たに設置されたこと或いは設定内容が変更されたことが検出された場合、予め保持する測位装置識別情報によって識別される測位装置に対して、前記無線基地局情報を送信することを特徴とする請求項16に記載の無線基地局。
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