WO2012026053A1 - 基地局、サービス提供装置、移動局、移動通信システム、及びこれらの通信制御方法 - Google Patents

基地局、サービス提供装置、移動局、移動通信システム、及びこれらの通信制御方法 Download PDF

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WO2012026053A1
WO2012026053A1 PCT/JP2011/003064 JP2011003064W WO2012026053A1 WO 2012026053 A1 WO2012026053 A1 WO 2012026053A1 JP 2011003064 W JP2011003064 W JP 2011003064W WO 2012026053 A1 WO2012026053 A1 WO 2012026053A1
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WO
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base station
measurement
mobile station
service providing
communication
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PCT/JP2011/003064
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Inventor
孝浩 筒井
Original Assignee
日本電気株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/20Services signaling; Auxiliary data signalling, i.e. transmitting data via a non-traffic channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information

Definitions

  • the present invention relates to a base station, a service providing device, a mobile station, a mobile communication system, and a communication control method thereof, and more particularly to a technique for acquiring a reception state of a radio signal in a mobile station when providing LCS (LocationesServices).
  • LCS LocationesServices
  • Non-Patent Document 1 LTE (Long Term Evolution) as a next-generation mobile communication system has been studied and standardized (for example, see Non-Patent Document 1).
  • a plurality of radio base stations (eNB: enhancedeNBNode B) 10_1 to 10_i are used to configure E-UTRAN (EvolvedvUniversal Radio Access Network).
  • a mobile station (UE: User Equipment) 20 is located in one of cells formed by eNB 10_1 to 10_i, and performs desired communication.
  • each of the eNBs 10_1 to 10_i is connected to an MME (Mobility / Management / Entity) 30.
  • the MME 30 includes a function corresponding to the core network in the current mobile communication system, and performs various controls on the eNBs _ 10_1 to 10_i.
  • the eNBs 10_1 to 10_i may be collectively referred to by reference numeral 10.
  • the interface between the eNB and the MME is defined as the S1 interface
  • the interface between the eNBs is defined as the X2 interface
  • the radio interface between the eNB and the UE is defined as the Uu interface.
  • the LCS generally detects the geographical location of the UE, and provides services for subscribers according to the location.
  • the mobile communication system that realizes LCS includes the above eNB 10, UE 20, and MME 30, and E-SMLC (EvolvedvServing Mobile Location Center) that is a service provider. 40.
  • E-SMLC EvolvedvServing Mobile Location Center
  • the interface between the E-SMLC and the MME is defined as an SLs interface.
  • E-UTRAN in LCS obtains information (RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (ReferenceenSignal Received Quality), etc.) regarding the reception status of radio signals at the UE in order to calculate the geographical position and direction.
  • the acquired information is notified to the E-SMLC. This function is called UE Positioning function.
  • One of the UE Positioning functions is Uplink E-CID (Enhanced Cell ID) Positioning Procedure.
  • the eNB 10 receives from the E-SMLC 40 via the MME 30 an E-CID “MEASUREMENT” INITIAL REQUEST, which is a type of LLPa (LTE Positioning “Protocol” Annex) message (step S101).
  • E-CID LTE Positioning “Protocol” Annex
  • LLPa LTE Positioning “Protocol” Annex
  • the E-CID MEASUREMENT INITITION REQUEST message generally requests acquisition of necessary information for calculating the geographical position and direction.
  • both RSRP and RSRQ are requested as necessary information (however, either one of RSRP and RSRQ may be requested).
  • “On Demand” indicating that the necessary information should be notified only once or “Periodic” indicating that the necessary information should be periodically notified is also specified.
  • the eNB 10 transmits an RRCConnectionReconfiguration, which is a type of RRC (Radio Resource Resource Control) message, to the UE 20 to instruct the reporting of necessary information (step S102).
  • RRC Radio Resource Resource Control
  • RRC Radio Resource Resource Control
  • Measurement Object In the RRCConnectionReconfiguration message, Measurement Object, Reporting Configuration, Measurement M Identity, s-Measure, Measurement Gap (MeasGap), and the like are set.
  • the Measurement Object includes information on the frequency to be measured by the UE 20 and neighboring cells (neighboring cell, a cell formed by another radio base station installed adjacent to the eNB 10).
  • FIG. 18 shows some arrangement examples of adjacent cells.
  • the Intra-Freq neighbor cell 51 is operated at the same frequency as the serving cell (cell formed by the serving cell, eNB 10) 50, and a part of its coverage overlaps with the coverage of the serving cell 50.
  • Cell. Inter-Freq adjacent cells 52A and 52B (hereinafter, may be collectively referred to as reference numeral 52) are both operated at a frequency different from that of the serving cell 50.
  • the coverage of the cell 52A includes the coverage of the serving cell 50 (approximately equal to the coverage of the serving cell 50 or wider than the coverage of the serving cell 50).
  • part of the coverage of the cell 52B overlaps with the coverage of the serving cell 50.
  • the Inter-RAT neighboring cells 53A and 53B are both formed by a radio base station to which a radio access technology (RAT: Radio Access Technology) different from eNB 10 is applied.
  • RAT Radio Access Technology
  • the coverage of the cell 53A includes the coverage of the serving cell 50.
  • part of the coverage of the cell 53B overlaps with the coverage of the serving cell 50. Any of these neighboring cells 51 to 53 can be designated as a measurement target by the UE 20.
  • the event type that the UE 20 should use for reporting the measurement result and the reporting condition are specified.
  • “On Demand” or “Periodic” is also specified in Reporting Configuration.
  • Measurement Identity is composed of measId, measObjectId, and reportConfigId.
  • measObjectId is defined in a one-to-one correspondence with the above Measurement Object. That is, the UE 20 can grasp information on the frequency to be measured and information on neighboring cells from measObjectId.
  • reportConfigId is defined in a one-to-one correspondence with the above-mentioned ReportingReConfiguration. That is, the UE 20 can grasp the event type to be used for the measurement result report and the report condition thereof from the reportConfigId.
  • measId is an identifier that associates measObjectId with reportConfigId.
  • the eNB 10 includes a certain measObjectId # 2 and a reportConfigId # 2 and a measId # 2 that associates them with each other in the RRCConnectionReconfiguration message.
  • a threshold is set as a measurement condition of a neighboring cell corresponding to measId.
  • the UE 20 compares the threshold with the RSRP of the serving cell, and performs measurement of the neighboring cell when the RSRP of the serving cell is equal to or less than the threshold. That is, when the RSRP of the serving cell is equal to or less than the threshold, the UE 20 performs measurement for both the serving cell and the neighboring cell. On the other hand, when the RSRP of the serving cell exceeds the threshold, the UE 20 performs only the measurement of the serving cell without performing the measurement of the neighboring cell. Also, as shown in FIG. 17, when no threshold is set for s-Measure, the UE 20 immediately measures both the serving cell and the neighboring cell.
  • the advantage of not setting a threshold value for s-Measure is that the E-SMLC 40 can calculate the geographical position and orientation of the UE 20 with high accuracy.
  • the UE 20 reports only the RSRP and RSRQ of the serving cell.
  • RSRP and RSRQ are used for estimation of the distance between the eNB 10 and the UE 20 by the E-SMLC 40.
  • the E-SMLC 40 can accurately calculate the geographical location of the UE 20 from only the RSRP and RSRQ of the serving cell.
  • the E-SMLC 40 is There is a possibility that the geographical location of the UE 20 cannot be accurately calculated only from the RSRP and RSRQ of the cell.
  • the E-SMLC 40 can calculate the geographical location of the UE 20 more accurately.
  • the Inter-Freq neighbor cell 52A and the Inter-RAT neighbor cell 53A have substantially the same coverage as the serving cell 50, so the RSRP and RSRQ of these neighbor cells 52A and 53A are calculated by the E-SMLC 40. Useful.
  • the eNB 10 transmits an RRCConnectionReconfiguration message to the UE 20 without setting a threshold value in the s-Measure.
  • the measurement timing (more specifically, subframe) is specified when measuring an Inter-Freq neighbor cell or an Inter-RAT neighbor cell.
  • the UE 20 updates the setting of itself according to the content of the received RRCConnectionReconfiguration message (step S103).
  • the setting information is stored in the memory in the UE 20 before the step S102 as shown in FIG. 19A.
  • s-Measure (50) in FIG. 19A indicates that the threshold value is set to “50 dB”.
  • MeasGap (Release) indicates that the above measurement timing is not set. In this case, as shown in FIG.
  • the UE 20 adds the measId # 2, measObjectId # 2, and reportConfigId # 2 to the memory, updates the s-Measure to “Not-setup”, and updates the MeasGap to “Setup”. Update to "
  • the UE 20 transmits an RRC: RRC Connection Reconfiguration Complete message to the eNB 10 (Step S104).
  • the UE 20 starts measurement for both the serving cell and the neighboring cell according to the setting information updated in step S103. Then, the UE 20 sets the measurement result in the RRC: Measurement Report message and reports it to the eNB 10 (step S105_1). In addition, when the measurement of the neighboring cell is not started (that is, when the threshold is set in s-Measure and the RSRP of the serving cell is equal to or less than the threshold), the UE 20 only receives the measurement result of the serving cell. Is set in the Measurement Report message.
  • the eNB 10 sets the measurement result reported from the UE 20 in the LPPa: E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE message and notifies the E-SMLC 40 via the MME 30 (step S106_1).
  • the UE 20 repeatedly performs measurement at a predetermined period, sets the measurement result in a Measurement Report message, and sequentially reports to the eNB 10 (steps S105_2 to S105_j).
  • the eNB 10 sets the measurement result from the UE 20 in the LPPa: E-CID MEASUREMENT REPORT message until the LPPa: E-CID MEASUREMENT TERMINATION COMMAND message is received from the E-SMLC 40 in step S107 described later. Notification is sequentially sent to the E-SMLC 40 through the MME 30 (steps S106_2 to S106_j).
  • the eNB 10 stops the notification of the E-CID MEASUREMENT REPORT message to the E-SMLC 40 using the reception of the E-CID MEASUREMENT TERMINATION COMMAND message as a trigger (step S107).
  • the eNB 10 transmits an RRCConnectionReconfiguration message to the UE 20 again to return the setting of the UE 20 to the state before the update (Step S201). Specifically, the eNB 10 sets measId # 2, s-Measure (50), and MeasGap (Release) in the RRCConnectionReconfiguration message.
  • the UE 20 updates its own settings according to the content of the received RRCConnectionReconfiguration message (step S202).
  • returning the setting information of the UE 20 to the state before the update may be referred to as “setting deletion”.
  • the UE 20 deletes measId # 2 (and measObjectId # 2 and reportConfigId # 2 stored in association with this) from the memory, and sets s-Measure to “50 dB”. And MeasGap is updated to “Release”.
  • step S101 when “On Demand” is specified in step S101 above, the eNB 10 does not need to set measId # 2 in the RRCConnectionReconfiguration message in step S201 described above.
  • the UE 20 autonomously deletes the measureId # 2 from the memory after transmitting the Measurement Report message in step S105_1.
  • the UE 20 transmits an RRCConnectionReconfigurationComplete message to the eNB 10 again (step S203).
  • the UE 20 operates in the same manner as before the start of the Uplink E-CID, Positioning Procedure.
  • 3GPP TS 36.300 “Evolved Universal Terretrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terretrial Radio Access Network9 (E-Ursc9. ⁇ 27 3GPP TS 36.331, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio R Resource) Control (RRC); Protocol specification, V 9.1.0, May. 3.5.3, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.5, 5.5.6, 6.2.2 and 6.3.5, pages 40-42, 64-70 76-79, 91-117 and 165-180 3GPP TS 36.305, “Evolved Universal Terretrial Radio Access Network (E-UTRAN); Stage 2 functional specification ofANUser EumentosU.
  • Non-Patent Documents 2 to 4 described above have a problem that the utilization efficiency of communication resources is low.
  • the eNB receives the E-CID MEASUREMENT TERMINATION COMMAND message from the E-SMLC in order to stop the transmission of the Measurement Report message. This is essential and wastes wired resources.
  • the s-Measure setting is applied in common to all measIDs. For this reason, when s-Measurement is still set to “Not-setup”, the UE performs the measurement of the neighboring cell corresponding to the measID set before the start of the Uplink E-CID Positioning Procedure. Regardless of the communication quality. For example, it is assumed that the eNB causes the UE to measure a certain measID for the purpose of specifying the handover destination cell. In this case, even if the communication quality of the serving cell is maintained, the UE performs measurement of neighboring cells in vain, which causes problems such as an increase in power consumption. Therefore, it is necessary to delete the setting of s-Measure.
  • Patent Document 1 the UE performs measurement of the serving cell and the neighboring cell at intermittent intervals at which the schedule information should be received, and “reception signal strength of the neighboring cell ⁇ A technique for transmitting a measurement result to an eNB when “the received signal strength of a serving cell” is established is described.
  • this technique is not suitable for LCS because it cannot cope with the above-described problems and suppresses reporting of measurement results from the UE in the first place.
  • an object of the present invention is to improve the utilization efficiency of communication resources when acquiring the reception status of a radio signal in a mobile station when providing LCS.
  • the base station provides a first communication means for performing wireless communication with a mobile station, and a service providing a service according to the position of the mobile station
  • a second communication unit configured to communicate with the apparatus
  • a control unit configured to control the first and second communication units.
  • the control means performs, for the mobile station, a first measurement related to a reception state of a radio signal from the base station, and the request requested from the service providing apparatus. Instructing the number of reports to report the result of the first measurement, sequentially reporting the result of the first measurement reported over the number of reports from the mobile station to the service providing apparatus, and the notification In response to the number of reports, the response to the one request is completed autonomously.
  • the base station performs communication between the first communication unit that performs radio communication with the mobile station and a service providing apparatus that provides a service according to the position of the mobile station.
  • Second communication means and control means for controlling the first and second communication means are provided.
  • the control means is configured to measure, in advance, a reception state of a radio signal from another base station installed adjacent to the base station for the mobile station. Instructs measurement regardless of the conditions, and notifies the service providing apparatus of the measurement result reported from the mobile station.
  • the base station performs communication between a first communication unit that performs radio communication with a mobile station and a service providing apparatus that provides a service according to the position of the mobile station.
  • Second communication means and control means for controlling the first and second communication means are provided.
  • the control means is installed adjacent to the base station for the mobile station and uses a radio frequency different from the base station. Instructs the measurement related to the reception status of radio signals from other base stations to which different radio access technologies are applied, and the timing to perform the measurement, and instructs to invalidate the setting related to the timing at the end of the measurement. Then, the service providing apparatus is notified of the measurement result reported from the mobile station.
  • the service providing apparatus includes a communication unit that communicates with a base station, and a service that controls the communication unit and that corresponds to the position of a mobile station located in the base station. And control means for providing The control means requests the base station to notify at least a predetermined number of measurement results regarding the reception status of radio signals from the base station in the mobile station, When it is performed over a number of times, it is determined that the response to the request by the base station is completed, and the position is calculated using the measurement result.
  • the mobile station includes communication means for performing wireless communication with a base station, and control means for controlling the communication means.
  • the control means measures at least the reception status of a radio signal from the base station over the number of times instructed from the base station, and the measurement result is calculated as the number of times. To the base station sequentially.
  • the mobile station includes communication means for performing wireless communication with a base station, and control means for controlling the communication means.
  • the control means measures the reception status of radio signals from other base stations installed adjacent to the base station regardless of preset measurement conditions. Then, the measurement result is reported to the base station.
  • a mobile station includes communication means for performing wireless communication with a base station, and control means for controlling the communication means.
  • the control means is installed adjacent to the base station according to one instruction from the base station, and uses a radio frequency different from the base station or a radio access technology different from the base station. Measure the reception status of radio signals from other applied base stations at the timing instructed by the base station, and at the end of the measurement, invalidate the setting related to the timing, and Report to the base station.
  • the mobile communication system performs communication between a base station, a mobile station that performs radio communication with the base station, and the base station, and according to a position of the mobile station
  • a service providing apparatus for providing a service requests the base station to notify the mobile station of at least a predetermined number of results of measurement related to the radio signal reception status from the base station, and the notification. Is performed over the number of times, the position is calculated using the result of the measurement.
  • the base station instructs the mobile station to perform the measurement for the number of times, and displays the measurement result reported for the number of times from the mobile station as the service. Notify the providing device sequentially.
  • the mobile station measures the reception status over the number of times and sequentially reports the measurement results to the base station over the number of times.
  • the mobile communication system is configured to communicate with a base station, a mobile station that performs radio communication with the base station, and the base station, and according to a position of the mobile station.
  • a service providing apparatus for providing a service In response to a request from the service providing apparatus, the base station measures in advance the reception status of radio signals from other base stations installed adjacent to the base station for the mobile station. Instructs measurement regardless of the conditions, and notifies the service providing apparatus of the measurement result reported from the mobile station. In response to the instruction, the mobile station measures the reception status regardless of the measurement conditions, and reports the measurement result to the base station.
  • the service providing apparatus calculates the position using the measurement result.
  • the mobile communication system performs communication between a base station, a mobile station that performs radio communication with the base station, and the base station, and according to a position of the mobile station
  • a service providing apparatus for providing a service In response to a request from the service providing apparatus, the base station is installed adjacent to the base station with respect to the mobile station and uses a radio frequency different from the base station. Instructs the measurement related to the reception status of radio signals from other base stations to which different radio access technologies are applied, and the timing to perform the measurement, and instructs to invalidate the setting related to the timing at the end of the measurement. Then, the service providing apparatus is notified of the measurement result reported from the mobile station. In response to the instruction, the mobile station measures the reception status at the timing, invalidates the setting related to the timing at the end of the measurement, and reports the measurement result to the base station. The service providing apparatus calculates the position using the measurement result.
  • a communication control method is a communication control method for a base station that performs wireless communication with a mobile station and communication with a service providing apparatus that provides a service according to the position of the mobile station. I will provide a.
  • the communication control method is configured to perform a measurement on a reception status of a radio signal from a base station for the mobile station, and the measurement requested from the service providing apparatus.
  • the number of reports to be reported is instructed, the measurement results reported over the number of reports from the mobile station are sequentially notified to the service providing apparatus, and the notification is performed over the number of reports.
  • a response to the one request is autonomously completed.
  • a communication control method is a communication control method for a base station that performs wireless communication with a mobile station and communication with a service providing apparatus that provides a service according to the position of the mobile station. I will provide a.
  • this communication control method in response to a request from the service providing apparatus, a reception state of a radio signal from another base station installed adjacent to the base station is preset for the mobile station. Instructing measurement regardless of measurement conditions, and notifying the service providing apparatus of the measurement result reported from the mobile station.
  • a communication control method is a communication control method for a base station that performs radio communication with a mobile station and communication with a service providing apparatus that provides a service according to the position of the mobile station. I will provide a.
  • the communication control method is installed adjacent to the base station and uses a radio frequency different from the base station or the base station. Indicates the measurement related to the reception status of radio signals from other base stations to which different radio access technologies are applied and the timing to perform the measurement, and invalidates the setting related to the timing at the end of the measurement. Instructing and notifying the service providing apparatus of the measurement result reported from the mobile station.
  • a communication control method provides a communication control method for a service providing apparatus that communicates with a base station and provides a service according to the position of a mobile station located in the base station. To do.
  • the communication control method requests the base station to notify at least a predetermined number of measurement results regarding the reception status of radio signals from the base station in the mobile station. When it is performed over the number of times, it is determined that the response to the request by the base station is completed, and the position is calculated using the measurement result.
  • the communication control method provides a communication control method for a mobile station that performs radio communication with a base station.
  • the communication control method measures at least the reception status of a radio signal from the base station over the number of times instructed from the base station, and the measurement result is Sequentially reporting to the base station over a number of times.
  • the communication control method provides a communication control method for a mobile station that performs radio communication with a base station.
  • this communication control method determines the reception status of radio signals from other base stations installed adjacent to the base station regardless of preset measurement conditions. Measuring and reporting the result of the measurement to the base station.
  • the communication control method provides a communication control method for a mobile station that performs radio communication with a base station.
  • the communication control method is installed adjacent to the base station and uses a radio frequency different from the base station or is different from the base station. Is measured at the timing instructed by the base station, and at the end of the measurement, the timing-related setting is invalidated, and the measurement result is Reporting to the base station.
  • the present invention it is possible to improve the utilization efficiency of communication resources when acquiring the reception status of a radio signal in a mobile station when providing LCS.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a base station common to Embodiments 1 to 4 of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a mobile station common to Embodiments 1 to 4 of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of an MME commonly used in Embodiments 1 to 4 of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a service providing apparatus common to Embodiments 1 to 4 of the present invention.
  • Fig. 5 Fig. 5 is a sequence diagram showing an operation example of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • Embodiments 1 to 4 of a base station, a service providing apparatus, a mobile station, and a mobile communication system to which these are applied according to the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 to 5, 6A to 6C, FIG. 8A to 8C, FIG. 9, FIG. 10A to FIG. 10C, FIG. 11, FIG. 12A to FIG. 12D, FIG. 13 and FIG.
  • the same components are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted as necessary for the sake of clarity.
  • a mobile communication system conforming to LTE is treated as an example.
  • the technology shown in each embodiment can be applied not only to LTE but also to a mobile communication system that complies with other communication standards that realize services equivalent to LCS.
  • the mobile communication system according to the present embodiment is configured in the same manner as in FIG. 15 and FIG.
  • the eNB 10 includes a Uu transmission unit 11, an S1 transmission unit 12, and a control unit 13 that controls these transmission units 11 and 12.
  • the Uu transmission unit 11 has a function of performing wireless communication with the UE via the above-described Uu interface.
  • the S1 transmission unit 12 has a function of performing communication with the E-SMLC via the above-described S1 interface and MME.
  • the control unit 13 includes an RRC layer 131, an S1-AP (S1 Application Protocol) layer 132, an LPPa layer 133, and a controller 134.
  • the RRC layer 131 executes a process of decoding and generating the RRC message.
  • the S1-AP layer 132 executes a process for decoding and generating the S1-AP message.
  • the LPPa layer 133 also executes LPPa message decryption and generation processing.
  • the controller 134 executes processing according to the result of decoding the messages by the layers 131 to 133, and instructs the layers 131 to 133 to generate messages as necessary.
  • the UE 20 includes a Uu transmission unit 21 and a control unit 22 that controls the transmission unit 21.
  • the Uu transmission unit 21 has a function of performing wireless communication with the eNB 10 through the Uu interface.
  • the control unit 22 includes an RRC layer 221 and a controller 222.
  • the RRC layer 221 has the same function as the RRC layer 131 described above.
  • the controller 222 executes processing according to the result of decoding the RRC message by the layer 221 and instructs the layer 221 to generate an RRC message as necessary.
  • the MME bag 30 used in the present embodiment includes an S1 transmission unit 31, an SLs transmission unit 32, and a control unit 33.
  • the S1 transmission unit 32 has a function of communicating with the eNB 10 via the S1 interface.
  • the SLs transmission unit 32 has a function of performing communication with the E-SMLC via the above-described SLs interface.
  • the control unit 33 generally has a function of controlling the transmission units 31 and 32 to relay traffic between the eNB 10 and the E-SMLC.
  • the control unit 33 includes an S1-AP layer 331, an LCS-AP (LCS Application Protocol) layer 332, and a controller 333.
  • the S1-AP layer 331 has the same function as the S1-AP layer 132 described above.
  • the LCS-AP layer 332 executes a process of decoding and generating the LCS-AP message. Furthermore, the controller 333 executes processing according to the result of decoding the messages by the layers 331 and 332, and instructs the layers 331 and 332 to generate messages as necessary.
  • the E-SMLC 40 includes an SLs transmission unit 41 and a control unit 42 that controls the transmission unit 41.
  • the SLs transmission unit 41 has a function of performing communication with the eNB 10 via the SLs interface and the MME 30.
  • the control unit 42 includes an LCS-AP layer 421, an LLPa layer 422, and a controller 423.
  • the LCS-AP layer 421 has the same function as the LCS-AP layer 332 described above.
  • the LLPa layer 422 has the same function as the LPPa layer 133 described above.
  • the controller 423 executes processing according to the result of decoding the messages by the layers 421 and 422, and instructs the layers 421 and 422 to generate messages as necessary.
  • the E-SMLC 40 transmits LLPa: E-CID “MEASUREMENT” INITIALITION REQUEST to the eNB 10 via the MME 30 (step S11).
  • both RSRP and RSRQ are required as necessary information for calculating the geographical location and orientation of the UE 20 (however, either RSRP or RSRQ is required). One may be required).
  • the number of reports N (N ⁇ 1) at which the UE 20 should report the necessary information is specified instead of the above-described “On Demand” or “Periodic”.
  • the eNB 10 transmits RRC: RRC Connection Reconfiguration to the UE 20, thereby instructing reporting of necessary information (step S12).
  • the RRCConnectionReconfiguration message includes a certain measObjectId # 2 and a reportConfigId # 2 and a measId # 2 that associates them.
  • the number N of reports is instructed to the UE 20 by reportConfigId # 2, as shown in FIG.
  • At least the measurement result of the serving cell 50 is acquired.
  • at least one measurement result of the adjacent cells 51, 52A, 52B, 53A, and 53B may be acquired. In either case, the measurement result is acquired over the number N of reports.
  • the UE 20 updates its own setting according to the content of the received RRCConnectionReconfiguration message (step S13). Now, it is assumed that the setting information is stored in the memory in the UE 20 before the step S12 as shown in FIG. 6A. In this case, as shown in FIG. 6B, the UE 20 adds measId # 2, measObjectId # 2, and reportConfigId # 2 to the memory.
  • the UE 20 transmits an RRC: RRC Connection Reconfiguration Complete message to the eNB 10 (Step S14).
  • the UE 20 starts measuring one or more cells according to the setting information updated in step S13. Then, the UE 20 sets the measurement result in an RRC: Measurement Report message and reports it to the eNB 10 (step S15_1).
  • the eNB 10 sets the measurement result reported from the UE 20 in the LPPa: E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE message, and notifies the E-SMLC 40 via the MME 30 (step S16_1).
  • the UE 20 repeats the measurement until the number of reports N is reached, sets the measurement result in a Measurement Report message, and sequentially reports to the eNB 10 (steps S15_2 to S15_N).
  • the eNB 10 sets the measurement result from the UE 20 in the LPPa: E-CID MEASUREMENT REPORT message, and sequentially notifies the E-SMLC 40 via the MME 30 (steps S16_2 to S16_N).
  • the UE 20 autonomously deletes the setting (step S17). Specifically, as illustrated in FIG. 6C, the UE 20 deletes measId # 2 (and measObjectId # 2 and reportConfigId # 2 stored in association with this) from the memory.
  • the eNB 10 autonomously completes the response to the E-CID “MEASUREMENT” INITIATION “REQUEST” message.
  • the LPPa: E-CIDCMEASUREMENT TERMINATION COMMAND message shown in FIG. 17 becomes unnecessary. Therefore, the utilization efficiency of wired resources can be improved. This effect is uniformly obtained regardless of whether s-Measure and MeasGap are updated.
  • the mobile communication system according to the present embodiment can be configured in the same manner as in FIG. 15 and FIG. Also, the eNB, UE, and E-SMLC according to the present embodiment and the MME used in the present embodiment can be configured in the same manner as in the first embodiment.
  • the present embodiment is different from the first embodiment in that the eNB 10, the UE 20, and the E-SMLC 40 operate as shown in FIGS. 7 and 8A to 8C.
  • the E-SMLC 40 transmits LLPa: E-CID “MEASUREMENT” INITIATION REQUEST to the eNB 10 via the MME 30 (step S21).
  • both RSRP and RSRQ are required as necessary information for calculating the geographical location and orientation of the UE 20, as in the first embodiment. (However, either RSRP or RSRQ may be required).
  • the number N of reports is not specified (however, “On Demand” or “Periodic” described above may be specified).
  • the eNB 10 transmits RRC: RRC Connection Reconfiguration to the UE 20 and instructs the reporting of necessary information (step S22).
  • the RRCConnectionReconfiguration message includes a certain measObjectId # 2 and a reportConfigId # 2 and a measId # 2 that associates them.
  • the measurement of the Intra-Freq neighboring cell 51 is instructed to the UE 20 by these Id.
  • s-Measure Ignore Flag is further included in the RRCConnectionReconfiguration message. This s-Measure Ignore Flag instructs UE 20 to immediately measure the neighboring cell corresponding to measId # 2 regardless of the s-Measure threshold when set to "ON" It is.
  • s-Measure Ignore ⁇ Flag when s-Measure Ignore ⁇ Flag is set to “OFF”, the UE 20 determines whether or not to perform measurement of a neighboring cell using the threshold of s-Measure. This ensures compatibility with a general Uplink E-CID Positioning Procedure.
  • the UE 20 updates its own setting according to the content of the received RRCConnectionReconfiguration message (step S23).
  • the setting information is stored in the memory in the UE 20 at the time before step S22 as shown in FIG. 8A.
  • the UE 20 adds measId # 2, measObjectId # 2, and reportConfigId # 2 to the memory. Further, the UE 20 stores the s-Measure
  • the UE 20 transmits an RRC: RRC Connection Reconfiguration Complete message to the eNB 10 (step S24).
  • the eNB 10 stores s-MeasureMIgnore Flag in an internal memory (not shown) or the like (step S25).
  • the UE 20 immediately starts measurement of the serving cell and the neighboring cell according to the setting information updated in step S23 (step S26). Then, the UE 20 sets the measurement result in an RRC: Measurement Report message and reports it to the eNB 10 (step S27).
  • the eNB 10 sets the measurement result reported from the UE 20 in the LPPa: E-CID “MEASUREMENT” INITIATION “RESPONSE” message and notifies the E-SMLC 40 via the MME 30 (step S28).
  • the UE 20 autonomously deletes the setting (step S29). Specifically, as shown in FIG. 8C, the UE 20 deletes measId # 2 (and measObjectId # 2 and reportConfigId # 2 stored in association therewith) and s-MeasureMIgnore Flag from the memory. .
  • the eNB 10 deletes the s-Measure Ignore Flag stored therein (step S30).
  • the measurement result of the neighboring cell can be acquired without updating the s-Measure. For this reason, it is not necessary to retransmit the RRCConnectionReconfiguration message for the purpose of deleting the s-Measure setting, thereby improving the utilization efficiency of radio resources.
  • the mobile communication system according to the present embodiment can be configured in the same manner as in FIG. 15 and FIG. Also, the eNB, UE, and E-SMLC according to the present embodiment and the MME used in the present embodiment can be configured in the same manner as in the first embodiment.
  • this embodiment is different from the above-described Embodiments 1 and 2 in that the eNB 10 and the UE 20 operate as shown in FIGS. 9 and 10A to 10C.
  • the E-SMLC 40 transmits LLPa: E-CID “MEASUREMENT” INITIATION REQUEST to the eNB 10 via the MME 30 (step S31).
  • the E-CID MEASUREMENT INITITION REQUEST message is set in the same manner as in the second embodiment.
  • the eNB 10 transmits RRC: RRC Connection Reconfiguration to the UE 20 and instructs the reporting of necessary information (step S32).
  • the RRCConnectionReconfiguration message includes a certain measObjectId # 2 and a reportConfigId # 2 and a measId # 2 that associates them.
  • at least one measurement of the Inter-Freq adjacent cell 52 and the Inter-RAT adjacent cell 53 is instructed to the UE 20 by these Id. It will be done.
  • MeasGap (Setup) and MeasGap Release ⁇ ⁇ Flag are further included in the RRCConnectionReconfiguration message.
  • This MeasGap Release Flag instructs the UE 20 to update the MeasGap to “Release” at the end of the measurement of the neighboring cell corresponding to measId # 2, when set to “ON”.
  • the UE 20 updates its own setting according to the content of the received RRCConnectionReconfiguration message (step S33).
  • the setting information is stored in the memory in the UE 20 before the step S32 as shown in FIG. 10A.
  • the UE 20 adds the measId # 2, the measObjectId # 2, and the reportConfigId # 2 to the memory and updates the MeasGap to “Setup”. Further, the UE 20 stores MeasGap Release Flag in association with measId # 2.
  • the UE 20 transmits an RRC: RRC Connection Reconfiguration Complete message to the eNB 10 (step S34).
  • eNB ⁇ 10 stores MeasGap ⁇ Release ⁇ Flag in an internal memory (not shown) or the like (step S35).
  • the UE 20 starts measurement of the serving cell and the neighboring cell according to the setting information updated in step S23. Then, the UE 20 sets the measurement result in the RRC: Measurement Report message and reports it to the eNB 10 (step S36).
  • the eNB 10 sets the measurement result reported from the UE 20 in the LPPa: E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE message, and notifies the E-SMLC 40 via the MME 30 (step S37).
  • the UE 20 autonomously deletes the setting (step S38). Specifically, as illustrated in FIG. 10C, the UE 20 deletes measId # 2 (and measObjectId # 2 and reportConfigId # 2 stored in association with this) and MeasGap
  • the eNB 10 deletes the MeasGap Release Flag stored therein (step S39).
  • the MeasGap setting when acquiring the measurement results of the Inter-Freq neighbor cell and the Inter-RAT neighbor cell, the MeasGap setting can be deleted without retransmitting the RRCConnectionReconfiguration message. For this reason, the utilization efficiency of a radio
  • Flag can also be used as shown in the following modifications.
  • the eNB 10 waits for the RRC: Measurement Report message from the UE 20, it is preferable to continue measuring the Inter-Freq neighbor cell and the Inter-RAT neighbor cell for handover, for example.
  • the RRC Measurement Report message
  • the eNB 10 transmits an RRC: RRC Connection Reconfiguration with the MeasGap “Release” Flag set to “OFF” to the UE 20 (step S40).
  • the reason why the MeasGap (Setup) is set again in the RRCConnectionReconfiguration message is that the UE 20 updates the RRCConnectionReconfiguration message before the RRCConnectionReconfiguration message is received because of the difference between the RRCConnectionReconfiguration message and the MeasurementReport message. This is to avoid the problem.
  • the RRCConnectionReconfiguration message includes a certain measObjectId # 3 and a reportConfigId # 3 and a measId # 3 that associates them.
  • the UE 20 updates its own setting according to the content of the received RRCConnectionReconfiguration message (step S41). Specifically, it is assumed that the setting information in the memory of the UE 20 has been updated from the state shown in FIG. 12A to the state shown in FIG. 12B as a result of the processing in steps S32 to S34. In this case, as shown in FIG. 12C, the UE 20 adds measId # 3, measObjectId # 3, and reportConfigId # 3 to the memory. Also, the UE 20 maintains MeasGap at “Setup”, while deleting MeasGap “Release” Flag from memory.
  • the UE 20 transmits an RRC: RRC Connection Reconfiguration Complete message to the eNB 10 (Step S42). Receiving this, the eNB 10 deletes MeasGap Release Flag from the internal memory or the like (step S43).
  • Step S36 transmission of Measurement Report
  • MeasGap Setup
  • the mobile communication system according to the present embodiment can be configured in the same manner as in FIG. 15 and FIG. Also, the eNB, UE, and E-SMLC according to the present embodiment and the MME used in the present embodiment can be configured in the same manner as in the first embodiment.
  • this embodiment is different from the above-described Embodiment 1 in that the eNB 10 and the UE 20 operate as shown in FIGS. 13 and 14A to 14C.
  • the present embodiment is a combination of the above-described first to third embodiments, and the utilization efficiency of wired resources and the radio resources are improved by the cooperative operation of the eNB 10, the UE 20, and the E-SMLC 40. Both of the utilization efficiency can be improved.
  • both the utilization efficiency of the wired resource and the utilization efficiency of the wireless resource are obtained when the first and second embodiments are combined and when the first and third embodiments are combined. Can be improved.
  • the E-SMLC 40 transmits LLPa: E-CID “MEASUREMENT” INITIALITION REQUEST to the eNB 10 via the MME 30 (step S51).
  • both RSRP and RSRQ are required as necessary information for calculating the geographical location and orientation of the UE 20, as in the first embodiment, and the UE The number of reports N at which 20 should report necessary information is specified.
  • the eNB 10 transmits RRC: RRC Connection Reconfiguration to the UE 20, and instructs the reporting of necessary information (step S52).
  • the RRCConnectionReconfiguration message includes a certain measObjectId # 2 and a reportConfigId # 2 and a measId # 2 that associates them.
  • the report count N is instructed to the UE 20 by the reportConfigId # 2 as in the first embodiment.
  • the UE 20 is instructed to perform all measurements of the serving cell 50, the Intra-Freq neighboring cell 51, the Inter-Freq neighboring cell 52, and the Inter-RAT neighboring cell 53. be able to.
  • the s-MeasureMIgnore Flag is included in the RRCConnectionReconfiguration message.
  • MeasGap (Setup) and MeasGap Release Flag are included in the RRCConnectionReconfiguration message.
  • the UE 20 updates its own setting according to the content of the received RRCConnectionReconfiguration message (step S53).
  • the setting information is stored in the memory in the UE 20 at the time before step S52 as shown in FIG. 14A.
  • the UE 20 adds measId # 2, measObjectId # 2, and reportConfigId # 2 to the memory.
  • the UE 20 stores s-Measure
  • the UE 20 updates the MeasGap to “Setup”, and stores MeasGap “Release” Flag in association with measId # 2.
  • the UE 20 transmits an RRC: RRC Connection Reconfiguration Complete message to the eNB 10 (Step S54).
  • the eNB 10 stores s-Measure Ignore Flag and MeasGap Release Flag in an internal memory (not shown) or the like (step S55).
  • the UE 20 immediately starts measurement of the serving cell and the neighboring cell according to the setting information updated in Step S53 (Step S56). Then, the UE 20 sets the measurement result in the RRC: Measurement Report message and reports it to the eNB 10 (step S57_1).
  • the eNB 10 sets the measurement result reported from the UE 20 in the LPPa: E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE message and notifies the E-SMLC 40 via the MME 30 (step S58_1).
  • the UE 20 repeatedly performs measurement until the number of reports N is reached, sets the measurement result in a Measurement Report message, and reports to the eNB 10 in order (steps S57_2 to S57_N).
  • the eNB 10 sets the measurement result from the UE 20 in the LPPa: E-CID MEASUREMENT REPORT message, and sequentially notifies the E-SMLC 40 via the MME 30 (steps S58_2 to S58_N).
  • the UE 20 autonomously deletes the setting (step S59). Specifically, as illustrated in FIG. 14C, the UE 20 stores, from the memory, measId # 2 (and measObjectId # 2 and reportConfigId # 2 stored in association therewith), s-MeasureMIgnore Flag, and MeasGap Release. Delete Flag. Further, the UE 20 updates the MeasGap to “Release”.
  • the eNB 10 deletes the internally stored s-Measure Ignore Flag and MeasGap Release Flag and autonomously completes the response to the E-CID MEASUREMENT INITITION REQUEST message (Step S60).
  • the LPPa: E-CIDCMEASUREMENT TERMINATION COMMAND message shown in FIG. 17 is not necessary, as in the first embodiment.
  • the measurement result of the neighboring cell can be acquired without updating the s-Measure. For this reason, it is unnecessary to retransmit the RRCConnectionReconfiguration message.
  • both the utilization efficiency of wired resources and the utilization efficiency of wireless resources can be improved.
  • the present invention is applied to a base station, a service providing apparatus, a mobile station, a mobile communication system, and a communication control method thereof.
  • the present invention is applied to an application for acquiring a reception status of a radio signal in a mobile station when providing an LCS. .
  • a first communication means for performing wireless communication with a mobile station A second communication means for communicating with a service providing apparatus that provides a service according to the position of the mobile station; Control means for controlling the first and second communication means, The control means includes In response to one request from the service providing apparatus, the mobile station performs a first measurement on the reception status of a radio signal from the base station, and the first measurement requested by the service providing apparatus. Indicate how many times the results should be reported, Sequentially reporting the result of the first measurement reported over the number of reports from the mobile station to the service providing device; When the notification is performed over the number of reports, the response to the one request is completed autonomously. base station.
  • the control means includes In response to the one request, the second measurement result regarding the reception status of a radio signal from another base station installed adjacent to the base station is reported to the mobile station over the number of reports. Further instructed to report, Sequentially notifies the service providing apparatus of the results of the first and second measurements reported over the number of reports from the mobile station; Base station characterized by that.
  • the base station is characterized in that, in response to the one request, the control unit further instructs the mobile station to perform the second measurement regardless of preset measurement conditions.
  • control means selects a base station that uses a radio frequency different from that of the own base station as the other base station or to which a radio access technology different from that of the own base station is applied, A base station characterized by instructing the mobile station when to perform the second measurement, and instructing to invalidate the setting related to the timing at the end of the second measurement.
  • the base station is characterized by further instructing the mobile station not to invalidate the setting even when the second measurement is completed while waiting for the report.
  • Appendix 7 In any one of Appendices 2, 3, and 6, The control means, as the other base station, a first base station that uses the same radio frequency as its own base station, a second base station that uses a radio frequency different from its own base station, or its own base station A base station characterized by selecting a third base station to which a different radio access technology is applied.
  • the control means as the second or third base station, selects a base station whose cell coverage includes a cell coverage formed by the base station.
  • the control means includes In response to a request from the service providing apparatus, a radio access technology that is installed adjacent to the base station for the mobile station and uses a radio frequency different from the base station or is different from the base station. Instructing the measurement related to the reception status of radio signals from other applied base stations and the timing to perform the measurement, and instructing to invalidate the setting related to the timing at the end of the measurement, Notifying the service providing apparatus of the measurement result reported from the mobile station; base station.
  • the control means further instructs the mobile station not to invalidate the setting even when the measurement is completed while waiting for the report.
  • the control means further receives, as a result of the measurement from the base station, a result of measurement related to a reception state of a radio signal from another base station installed adjacent to the base station. Service providing equipment.
  • a communication means for performing wireless communication with a base station Control means for controlling the communication means, The control means includes In response to an instruction from the base station, at least the reception status of the radio signal from the base station is measured over the number of times indicated by the base station, The result of the measurement is sequentially reported to the base station over the number of times. Mobile station.
  • control means In response to the instruction, the control means further measures the reception status of radio signals from other base stations installed adjacent to the base station over the number of times, and sequentially sends the results to the base station.
  • a mobile station characterized by reporting.
  • a communication means for performing wireless communication with a base station Control means for controlling the communication means, The control means includes In response to one instruction from the base station, the reception status of radio signals from other base stations installed adjacent to the base station is measured regardless of preset measurement conditions, Reporting the result of the measurement to the base station; Mobile station.
  • control means continues measurement according to the setting when further instructed not to invalidate the setting even if the measurement is completed from the base station before performing the report. Mobile station.
  • a base station A mobile station that performs wireless communication with the base station;
  • a service providing apparatus that performs communication with the base station and provides a service according to a position of the mobile station, The service providing apparatus requests the base station to notify the mobile station of at least a predetermined number of results of measurement related to the radio signal reception status from the base station, and the notification. Is calculated over the number of times, the position is calculated using the result of the measurement,
  • the base station instructs the mobile station to perform the measurement for the number of times, and displays the measurement result reported for the number of times from the mobile station as the service.
  • Sequentially notify the providing device In response to the instruction, the mobile station measures the reception status over the number of times, and sequentially reports the measurement results to the base station over the number of times.
  • a base station A mobile station that performs wireless communication with the base station;
  • a service providing apparatus that performs communication with the base station and provides a service according to a position of the mobile station,
  • the base station measures in advance the reception status of radio signals from other base stations installed adjacent to the base station for the mobile station. Instructing the measurement regardless of conditions, and notifying the service providing apparatus of the measurement result reported from the mobile station,
  • the mobile station measures the reception status regardless of the measurement conditions, and reports the measurement result to the base station,
  • the service providing apparatus calculates the position using the measurement result; Mobile communication system.
  • a base station A mobile station that performs wireless communication with the base station;
  • a service providing apparatus that performs communication with the base station and provides a service according to a position of the mobile station,
  • the base station is installed adjacent to the base station with respect to the mobile station and uses a radio frequency different from the base station. Instructs the measurement related to the reception status of radio signals from other base stations to which different radio access technologies are applied, and the timing to perform the measurement, and instructs to invalidate the setting related to the timing at the end of the measurement.
  • the mobile station In response to the instruction, the mobile station measures the reception status at the timing, invalidates the setting related to the timing at the end of the measurement, and reports the measurement result to the base station,
  • the service providing apparatus calculates the position using the measurement result; Mobile communication system.
  • a communication control method of a base station that performs wireless communication with a mobile station and communication with a service providing apparatus that provides a service according to the position of the mobile station, In response to one request from the service providing apparatus, to the mobile station, a report relating to the measurement of the reception status of the radio signal from the own base station and the result of the measurement requested from the service providing apparatus. Tell the number of times, The result of the measurement reported over the number of reports from the mobile station is sequentially notified to the service providing device, When the notification is performed over the number of reports, the response to the one request is completed autonomously.
  • a communication control method In response to one request from the service providing apparatus, to the mobile station, a report relating to the measurement of the reception status of the radio signal from the own base station and the result of the measurement requested from the service providing apparatus. Tell the number of times, The result of the measurement reported over the number of reports from the mobile station is sequentially notified to the service providing device, When the notification is performed over the number of reports, the response to the one request is completed autonomously
  • a communication control method of a base station that performs wireless communication with a mobile station and communication with a service providing apparatus that provides a service according to the position of the mobile station, In response to a request from the service providing apparatus, the mobile station measures the reception status of radio signals from other base stations installed adjacent to the base station regardless of preset measurement conditions. Instruct Notifying the service providing apparatus of the measurement result reported from the mobile station; A communication control method.
  • a communication control method of a base station that performs wireless communication with a mobile station and communication with a service providing apparatus that provides a service according to the position of the mobile station, In response to a request from the service providing apparatus, a radio access technology installed adjacent to the own base station and using a radio frequency different from the own base station or different from the own base station is provided for the mobile station. Instructing the measurement related to the reception status of radio signals from other applied base stations and the timing to perform the measurement, and instructing to invalidate the setting related to the timing at the end of the measurement, Notifying the service providing apparatus of the measurement result reported from the mobile station; A communication control method.
  • a communication control method of a service providing apparatus that communicates with a base station and provides a service according to the position of a mobile station located in the base station, Requesting the base station to notify the result of the measurement regarding the reception status of at least the radio signal from the base station in the mobile station over a predetermined number of times, When the notification has been performed over the number of times, it is determined that the response to the request by the base station is completed, and the position is calculated using the measurement result.
  • a communication control method for a mobile station that performs wireless communication with a base station, In response to an instruction from the base station, at least the reception status of the radio signal from the base station is measured over the number of times indicated by the base station, The result of the measurement is sequentially reported to the base station over the number of times.
  • a communication control method for a mobile station that performs wireless communication with a base station, In response to an instruction from the base station, at least the reception status of the radio signal from the base station is measured over the number of times indicated by the base station, The result of the measurement is sequentially reported to the base station over the number of times.
  • a communication control method for a mobile station that performs wireless communication with a base station, In response to one instruction from the base station, the reception status of radio signals from other base stations installed adjacent to the base station is measured regardless of preset measurement conditions, Reporting the result of the measurement to the base station; A communication control method.
  • a communication control method for a mobile station that performs wireless communication with a base station, In response to an instruction from the base station, the radio station is installed adjacent to the base station and uses a radio frequency different from the base station or another radio access technology different from the base station is applied. While measuring the reception status of the radio signal from the base station at the timing instructed from the base station, at the end of the measurement, invalidate the setting related to the timing, Reporting the result of the measurement to the base station; A communication control method.

Abstract

 LCSの提供に際して移動局における無線信号の受信状況を取得する場合において、通信リソースの利用効率を向上させるため、移動通信システムを構成するE-SMLC(40)は、eNB(10)に対して、UE(20)における少なくともeNB(10)からの無線信号の受信状況に関する測定の結果を、予め定めた回数に亘って通知するよう要求すると共に、前記通知が前記回数に亘って行われた場合に、前記測定の結果を用いてUE(20)の位置を算出し、前記位置に応じたサービスを提供する。eNB(10)は、前記要求に応じて、UE(20)に対し前記測定を前記回数に亘って行うよう指示すると共に、UE(20)から前記回数に亘って報告される前記測定の結果を、E-SMLC(40)へ順次通知する。UE(20)は、前記指示に応じて、前記受信状況を前記回数に亘って測定すると共に、前記測定の結果を、前記回数に亘ってeNB(10)へ順次報告する。

Description

基地局、サービス提供装置、移動局、移動通信システム、及びこれらの通信制御方法
 本発明は、基地局、サービス提供装置、移動局、移動通信システム、及びこれらの通信制御方法に関し、特にLCS(Location Services)の提供に際して、移動局における無線信号の受信状況を取得する技術に関する。
 近年、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、次世代の移動通信方式としてLTE(Long Term Evolution)の導入が検討され、その標準化が進められている(例えば、非特許文献1参照)。
 図15に示すように、LTEでは、複数の無線基地局(eNB:enhanced Node B)10_1~10_iを用いてE-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)が構成される。移動局(UE:User Equipment)20は、eNB 10_1~10_iにより形成されるセルのいずれかに在圏し、以て所望の通信を行う。また、各eNB 10_1~10_iは、MME(Mobility Management Entity)30に接続される。MME 30は、現行の移動通信システムにおけるコアネットワークに相当する機能を含み、eNB 10_1~10_iに対する各種制御を行う。なお、以降の説明においては、eNB 10_1~10_iを符号10で総称することがある。
 ここで、eNBとMMEの間のインタフェースはS1インタフェース、eNB同士間のインタフェースはX2インタフェース、eNBとUEの間の無線インタフェースはUuインタフェースとそれぞれ定義されている。
 さらに、3GPPの標準化においては、LCSの導入も検討されている(例えば、非特許文献2~4参照)。LCSでは、大略、UEの地理的な位置を検出し、その位置に応じた加入者向けサービス等が提供される。
 具体的には、図16に示すように、LCSを実現する移動通信システムは、上記のeNB 10、UE 20、及びMME 30と、サービスの提供元であるE-SMLC(Evolved Serving Mobile Location Centre)40とを備える。ここで、E-SMLCとMMEの間のインタフェースは、SLsインタフェースと定義されている。
 LCSにおけるE-UTRANの機能は、地理的な位置や方位を算出するためにUEにおける無線信号の受信状況に関する情報(RSRP(Reference Signal Received Power)やRSRQ(Reference Signal Received Quality)等)を取得し、取得した情報をE-SMLCへ通知することである。この機能は、UE Positioning機能と呼称される。
 UE Positioning機能の一つに、Uplink E-CID(Enhanced Cell ID) Positioning Procedureがある。
 以下、この手順に係る移動通信システムの動作を、図17、図18、図19A~図19C及び図20を参照して詳細に説明する。
 図17に示すように、まずeNB 10は、MME 30を介してE-SMLC 40から、LLPa(LTE Positioning Protocol Annex)メッセージの一種であるE-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTを受信する(ステップS101)。なお、以降の説明においてLLPaメッセージを扱う場合、"LLPa:XXX(任意のメッセージ種別)"と表記することがある。
 ここで、E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTメッセージは、大略、地理的な位置や方位を算出するための必要情報の取得を要求するものである。図17に示す例では、必要情報として、RSRP及びRSRQの両者が要求されている(但し、RSRP及びRSRQのいずれか一方が要求されても良い)。また、E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTメッセージには、必要情報を一度のみ通知すべきことを示す"On Demand"、又は必要情報を周期的に通知すべきことを示す"Periodic"も指定される。
 そして、eNB 10は、UE 20に対して、RRC(Radio Resource Control)メッセージの一種であるRRCConnectionReconfigurationを送信し、以て必要情報の報告を指示する(ステップS102)。なお、以降の説明においてRRCメッセージを扱う場合、"RRC:YYY(任意のメッセージ種別)"と表記することがある。
 ここで、RRCConnectionReconfigurationメッセージには、Measurement Object、Reporting Configuration、Measurement Identity、s-Measure、Measuremnt Gap(MeasGap)等が設定される。
 この内、Measurement Objectには、UE 20が測定すべき周波数及び隣接セル(neighbouring cell、eNB 10に隣接して設置される他の無線基地局により形成されるセル)に関する情報が含まれる。
 図18に、隣接セルの幾つかの配置例を示す。この内、Intra-Freq隣接セル51は、在圏セル(serving cell、eNB 10により形成されるセル)50と同一の周波数で運用され、且つそのカバレッジの一部が在圏セル50のカバレッジと重複するセルである。また、Inter-Freq隣接セル52A及び52B(以下、符号52で総称することがある)は、共に、在圏セル50とは異なる周波数で運用されるセルである。但し、セル52Aのカバレッジは、在圏セル50のカバレッジを包含する(在圏セル50のカバレッジと略同等か、或いは在圏セル50のカバレッジより広い)。一方、セル52Bは、そのカバレッジの一部が在圏セル50のカバレッジと重複する。さらに、Inter-RAT隣接セル53A及び53B(以下、符号53で総称することがある)は、共に、eNB 10とは異なる無線アクセス技術(RAT:Radio Access Technology)が適用される無線基地局により形成されるセルである。但し、セル53Aのカバレッジは、在圏セル50のカバレッジを包含する。一方、セル53Bは、そのカバレッジの一部が在圏セル50のカバレッジと重複する。これらの隣接セル51~53は、いずれもUE 20による測定の対象として指定され得る。
 次に、Reporting Configurationには、UE 20が測定結果の報告に用いるべきイベント種別、及びその報告条件が指定される。また、Reporting Configurationには、上記の"On Demand"又は"Periodic"も指定される。
 次に、Measurement Identityは、measIdと、measObjectIdと、reportConfigIdとで構成される。measObjectIdは、上記のMeasurement Objectと1対1に対応付けて定義されている。すなわち、UE 20は、measObjectIdから、測定すべき周波数に関する情報及び周辺セルに関する情報を把握することが可能である。また、reportConfigIdは、上記のReporting Configurationと1対1に対応付けて定義されている。すなわち、UE 20は、reportConfigIdから、測定結果の報告に用いるべきイベント種別及びその報告条件を把握することが可能である。さらに、measIdは、measObjectIdとreportConfigIdとを対応付ける識別子である。図17に示す例では、eNB 10は、或るmeasObjectId#2及びreportConfigId#2と、これらを対応付けるmeasId#2とを、RRCConnectionReconfigurationメッセージに含めている。
 次に、s-Measureには、measIdに対応する隣接セルの測定条件としての閾値が設定される。UE 20は、この閾値と、在圏セルのRSRPとを比較し、在圏セルのRSRPが閾値以下である場合、隣接セルの測定を行う。すなわち、在圏セルのRSRPが閾値以下である場合、UE 20は、在圏セル及び隣接セルの両者について測定を行う。一方、在圏セルのRSRPが閾値を超過する場合、UE 20は、隣接セルの測定を行わずに、在圏セルの測定のみを行う。また、図17に示す如くs-Measureに閾値が設定されない場合、UE 20は、即時に、在圏セル及び隣接セルの両者について測定を行う。
 ここで、s-Measureに閾値を設定しないことのメリットは、大略、E-SMLC 40でUE 20の地理的な位置や方位を高精度に算出可能な点にある。
 具体的には、s-Measureに閾値が設定され、且つ在圏セルのRSRPが閾値を超過する場合、UE 20は、在圏セルのRSRP及びRSRQのみを報告する。これらのRSRP及びRSRQは、E-SMLC 40によるeNB 10とUE 20の間の距離等の推定に供される。eNB 10とUE 20の間で無線伝送が良好に行われる環境下であれば、E-SMLC 40は、在圏セルのRSRP及びRSRQのみからUE 20の地理的な位置を正確に算出できる。
 しかしながら、無線伝送が劣悪な環境(例えば、ビル等の建物が密集している環境)下では、例え在圏セルのRSRPが閾値を超過する場合であっても、E-SMLC 40は、在圏セルのRSRP及びRSRQのみからではUE 20の地理的な位置を正確には算出できない虞がある。
 例えば、図18に示した隣接セル51~53のいずれかのRSRP及びRSRQが得られれば、E-SMLC 40は、UE 20の地理的な位置をより正確に算出することができる。特に、Inter-Freq隣接セル52A及びInter-RAT隣接セル53Aは在圏セル50とカバレッジが略同等であるため、これらの隣接セル52A及び53AのRSRP及びRSRQは、E-SMLC 40での算出に有用である。
 従って、eNB 10は、s-Measureに閾値を設定せずに、RRCConnectionReconfigurationメッセージをUE 20へ送信することが想定される。
 最後に、MeasGapには、Inter-Freq隣接セルの測定又はInter-RAT隣接セルの測定を行う場合、その測定タイミング(より詳細には、subframe)が指定される。
 そして、UE 20は、受信したRRCConnectionReconfigurationメッセージの内容に従って、自身の設定を更新する(ステップS103)。今、上記のステップS102より前の時点で、UE 20内のメモリに図19Aに示す如く設定情報が記憶されていたとする。ここで、図19A中のs-Measure(50)は、上記の閾値が"50dB"に設定されていることを示す。また、MeasGap(Release)は、上記の測定タイミングが設定されていないことを示す。この場合、図19Bに示すように、UE 20は、メモリにmeasId#2、measObjectId#2、及びreportConfigId#2を追記すると共に、s-Measureを"Not-setup"へ更新し、MeasGapを"Setup"へ更新する。
 この後、UE 20は、eNB 10に対して、RRC:RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージを送信する(ステップS104)。
 また、UE 20は、上記のステップS103で更新した設定情報に従って、在圏セル及び隣接セルの両者について測定を開始する。そして、UE 20は、測定結果をRRC:MeasurementReportメッセージに設定し、eNB 10へ報告する(ステップS105_1)。なお、隣接セルの測定を開始していない場合(すなわち、s-Measureに閾値が設定され、且つ在圏セルのRSRPが閾値以下であった場合)、UE 20は、在圏セルの測定結果のみをMeasurementReportメッセージに設定する。
 そして、eNB 10は、UE 20から報告された測定結果をLPPa:E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEメッセージに設定し、MME 30を介してE-SMLC 40へ通知する(ステップS106_1)。
 また、上記の"Periodic"が指定されていた場合、UE 20は、所定の周期で測定を繰り返し行い、測定結果をMeasurementReportメッセージに設定してeNB 10へ順次報告する(ステップS105_2~S105_j)。
 一方、eNB 10は、後述するステップS107で、E-SMLC 40からLPPa:E-CID MEASUREMENT TERMINATION COMMANDメッセージを受信する迄、UE 20からの測定結果をLPPa:E-CID MEASUREMENT REPORTメッセージに設定し、MME 30を介してE-SMLC 40へ順次通知する(ステップS106_2~S106_j)。
 そして、eNB 10は、E-CID MEASUREMENT TERMINATION COMMANDメッセージの受信をトリガとして、E-SMLC 40へのE-CID MEASUREMENT REPORTメッセージの通知を停止する(ステップS107)。
 この後、図20に示すように、eNB 10は、UE 20の設定を更新前の状態に戻すべく、RRCConnectionReconfigurationメッセージをUE 20へ再び送信する(ステップS201)。具体的には、eNB 10は、RRCConnectionReconfigurationメッセージに、measId#2、s-Measure(50)、及びMeasGap(Release)を設定する。
 そして、UE 20は、受信したRRCConnectionReconfigurationメッセージの内容に従って、自身の設定を更新する(ステップS202)。なお、以降の説明においては、UE 20の設定情報を更新前の状態に戻すことを"設定削除"と表記することがある。具体的には、図19Cに示すように、UE 20は、メモリからmeasId#2(並びにこれに対応付けて記憶したmeasObjectId#2及びreportConfigId#2)を削除すると共に、s-Measureを"50dB"へ更新し、MeasGapを"Release"へ更新する。
 なお、上記のステップS101で"On Demand"を指定した場合、eNB 10は、上記のステップS201でRRCConnectionReconfigurationメッセージにmeasId#2を設定する必要は無い。"On Demand"が指定された場合、UE 20は、上記のステップS105_1でMeasurementReportメッセージを送信した後、自律的にメモリからmeasId#2を削除する。
 この後、UE 20は、eNB 10に対して、RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージを再び送信する(ステップS203)。これにより、UE 20は、Uplink E-CID Positioning Procedureの開始前と同様に動作することとなる。
3GPP TS 36.300、"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description"、V9.2.0、2009年12月、章4、頁17~27 3GPP TS 36.331、"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Resource Control (RRC); Protocol specification"、V9.1.0、2009年12月、章5.3.5.1~5.3.5.3、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.5.6、6.2.2及び6.3.5、頁40~42、64~70、76~79、91~117及び165~180 3GPP TS 36.305、"Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Stage 2 functional specification of User Equipment (UE) positioning in E-UTRAN"、V9.1.0、2009年12月、章5、頁11~15 3GPP TS 36.455、"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE Positioning Protocol A (LPPa)"、V9.1.0、2010年3月、章8.2.1、8.2.3、8.2.4、9.1.1.1、9.1.1.2、9.1.1.5及び9.1.1.6、頁10~12及び14~16
特表2010-512098号公報
 しかしながら、上記の非特許文献2~4には、通信リソースの利用効率が低いという課題があった。
 具体的には、UEからeNBへ周期的に測定結果(MeasurementReportメッセージ)を報告させる場合、MeasurementReportメッセージの送信を停止するためには、eNBがE-SMLCからE-CID MEASUREMENT TERMINATION COMMANDメッセージを受信することが必須であり、以て有線リソースを浪費する。
 また、measID、s-Measure、及びMeasGapの設定削除を行うためには、eNBがUEに対してRRCConnectionReconfigurationメッセージを再送信することが必須であり、以て無線リソースを浪費する。
 ここで、measIDの設定削除、s-Measureの設定削除、及びMeasGapの設定削除が必要な理由を下記に示す。
[measIDの設定削除が必要な理由]
 UEからeNBへ周期的に測定結果を報告させた際にmeasIDの設定を削除しない場合、UEは、measIdに対応するセルの測定を無駄に継続して行う。このため、UEにおいて、消費電力の増大等の問題が生じる。従って、measIDの設定削除が必要である。
[s-Measureの設定削除が必要な理由]
 s-Measureの設定は、全てのmeasIDに共通して適用される。このため、s-Measureが"Not-setup"に設定されたままである場合、UEは、Uplink E-CID Positioning Procedureの開始前から設定されていたmeasIDに対応する隣接セルの測定を、在圏セルの通信品質に関わらず行う。例えば、eNBがハンドオーバ先セルを特定する目的でUEに或るmeasIDについての測定を行わせているとする。この場合、UEは、例え在圏セルの通信品質が保たれていても、隣接セルの測定を無駄に行い、以て消費電力の増大等の問題が生じる。従って、s-Measureの設定削除が必要である。
[MeasGapの設定削除が必要な理由]
 MeasGapの設定を削除しない場合、UEは、この設定に従って継続して動作する。ここで、MeasGapで指定されたsubframeではUL(Uplink)送信及びDL(Downlink)送信のスケジューリングを実施してはならないという制約がある。このため、MeasGap設定中のUEが多数存在する場合、UL送信及びDL送信のスケジュールに関する制約が増大し、以て伝送効率が著しく低下する虞がある。従って、MeasGapの設定削除が必要である。
 なお、参考技術として、特許文献1には、UEが、スケジュール情報を受信すべき間欠的なインターバルで在圏セル及び隣接セルの測定を行い、所定時間に亘って"隣接セルの受信信号強度≧在圏セルの受信信号強度"が成立する場合に測定結果をeNBへ送信する技術が記載されている。しかしながら、この技術は、上記の課題に何ら対処できず、そもそも、UEからの測定結果の報告を抑制するものであるため、LCSには不適である。
 従って、本発明の目的は、LCSの提供に際して移動局における無線信号の受信状況を取得する場合において、通信リソースの利用効率を向上させることにある。
 上記の目的を達成するため、本発明の第1の態様に係る基地局は、移動局との無線通信を行う第1の通信手段と、前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う第2の通信手段と、前記第1及び第2の通信手段を制御する制御手段とを備える。前記制御手段は、前記サービス提供装置からの一の要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局からの無線信号の受信状況に関する第1の測定と、前記サービス提供装置から要求された前記第1の測定の結果を報告すべき報告回数とを指示し、前記移動局から前記報告回数に亘って報告される前記第1の測定の結果を、前記サービス提供装置へ順次通知し、前記通知を前記報告回数に亘って行った場合に、前記一の要求への応答を自律的に完了する。
 また、本発明の第2の態様に係る基地局は、移動局との無線通信を行う第1の通信手段と、前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う第2の通信手段と、前記第1及び第2の通信手段を制御する制御手段とを備える。前記制御手段は、前記サービス提供装置からの要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況を、予め設定された測定条件に関わらず測定するよう指示し、前記移動局から報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ通知する。
 また、本発明の第3の態様に係る基地局は、移動局との無線通信を行う第1の通信手段と、前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う第2の通信手段と、前記第1及び第2の通信手段を制御する制御手段とを備える。前記制御手段は、前記サービス提供装置からの要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局に隣接して設置され、且つ自基地局とは異なる無線周波数を使用する又は自基地局とは異なる無線アクセス技術が適用された他の基地局からの無線信号の受信状況に関する測定と、前記測定を行うべきタイミングとを指示すると共に、前記測定の終了時に前記タイミングに関する設定を無効化するよう指示し、前記移動局から報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ通知する。
 また、本発明の第4の態様に係るサービス提供装置は、基地局との通信を行う通信手段と、前記通信手段を制御して、前記基地局に在圏する移動局の位置に応じたサービスを提供する制御手段とを備える。前記制御手段は、前記基地局に対して、前記移動局における少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況に関する測定の結果を、予め定めた回数に亘って通知するよう要求し、前記通知が前記回数に亘って行われた場合に、前記基地局による前記要求への応答が完了したと判断し、前記測定の結果を用いて前記位置を算出する。
 また、本発明の第5の態様に係る移動局は、基地局との無線通信を行う通信手段と、前記通信手段を制御する制御手段とを備える。前記制御手段は、前記基地局からの指示に応じて、少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況を、前記基地局から指示された回数に亘って測定し、前記測定の結果を、前記回数に亘って前記基地局へ順次報告する。
 また、本発明の第6の態様に係る移動局は、基地局との無線通信を行う通信手段と、前記通信手段を制御する制御手段とを備える。前記制御手段は、前記基地局からの一の指示に応じて、前記基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況を、予め設定された測定条件に関わらず測定し、前記測定の結果を、前記基地局へ報告する。
 また、本発明の第7の態様に係る移動局は、基地局との無線通信を行う通信手段と、前記通信手段を制御する制御手段とを備える。前記制御手段は、前記基地局からの一の指示に応じて、前記基地局に隣接して設置され、且つ前記基地局とは異なる無線周波数を使用する又は前記基地局とは異なる無線アクセス技術が適用された他の基地局からの無線信号の受信状況を、前記基地局から指示されたタイミングで測定すると共に、前記測定の終了時に、前記タイミングに関する設定を無効化し、前記測定の結果を、前記基地局へ報告する。
 また、本発明の第8の態様に係る移動通信システムは、基地局と、前記基地局との無線通信を行う移動局と、前記基地局との通信を行い、前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置とを備える。前記サービス提供装置は、前記基地局に対して、前記移動局における少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況に関する測定の結果を、予め定めた回数に亘って通知するよう要求すると共に、前記通知が前記回数に亘って行われた場合に、前記測定の結果を用いて前記位置を算出する。前記基地局は、前記要求に応じて、前記移動局に対し前記測定を前記回数に亘って行うよう指示すると共に、前記移動局から前記回数に亘って報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ順次通知する。前記移動局は、前記指示に応じて、前記受信状況を前記回数に亘って測定すると共に、前記測定の結果を、前記回数に亘って前記基地局へ順次報告する。
 また、本発明の第9の態様に係る移動通信システムは、基地局と、前記基地局との無線通信を行う移動局と、前記基地局との通信を行い、前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置とを備える。前記基地局は、前記サービス提供装置からの要求に応じて、前記移動局に対し、前記基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況を、予め設定された測定条件に関わらず測定するよう指示すると共に、前記移動局から報告される前記測定の結果を前記サービス提供装置へ通知する。前記移動局は、前記指示に応じて、前記受信状況を前記測定条件に関わらず測定すると共に、前記測定の結果を前記基地局へ報告する。前記サービス提供装置は、前記測定の結果を用いて前記位置を算出する。
 また、本発明の第10の態様に係る移動通信システムは、基地局と、前記基地局との無線通信を行う移動局と、前記基地局との通信を行い、前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置とを備える。前記基地局は、前記サービス提供装置からの要求に応じて、前記移動局に対し、前記基地局に隣接して設置され、且つ前記基地局とは異なる無線周波数を使用する又は前記基地局とは異なる無線アクセス技術が適用された他の基地局からの無線信号の受信状況に関する測定と、前記測定を行うべきタイミングとを指示すると共に、前記測定の終了時に前記タイミングに関する設定を無効化するよう指示し、前記移動局から報告される前記測定の結果を前記サービス提供装置へ通知する。前記移動局は、前記指示に応じて、前記受信状況を前記タイミングで測定すると共に、前記測定の終了時に前記タイミングに関する設定を無効化し、前記測定の結果を前記基地局へ報告する。前記サービス提供装置は、前記測定の結果を用いて前記位置を算出する。
 また、本発明の第11の態様に係る通信制御方法は、移動局との無線通信、及び前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う基地局の通信制御方法を提供する。この通信制御方法は、前記サービス提供装置からの一の要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局からの無線信号の受信状況に関する測定と、前記サービス提供装置から要求された前記測定の結果を報告すべき報告回数とを指示し、前記移動局から前記報告回数に亘って報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ順次通知し、前記通知を前記報告回数に亘って行った場合に、前記一の要求への応答を自律的に完了することを含む。
 また、本発明の第12の態様に係る通信制御方法は、移動局との無線通信、及び前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う基地局の通信制御方法を提供する。この通信制御方法は、前記サービス提供装置からの要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況を、予め設定された測定条件に関わらず測定するよう指示し、前記移動局から報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ通知することを含む。
 また、本発明の第13の態様に係る通信制御方法は、移動局との無線通信、及び前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う基地局の通信制御方法を提供する。この通信制御方法は、前記サービス提供装置からの要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局に隣接して設置され、且つ自基地局とは異なる無線周波数を使用する又は自基地局とは異なる無線アクセス技術が適用された他の基地局からの無線信号の受信状況に関する測定と、前記測定を行うべきタイミングとを指示すると共に、前記測定の終了時に前記タイミングに関する設定を無効化するよう指示し、前記移動局から報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ通知することを含む。
 また、本発明の第14の態様に係る通信制御方法は、基地局と通信して、前記基地局に在圏する移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置の通信制御方法を提供する。この通信制御方法は、前記基地局に対して、前記移動局における少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況に関する測定の結果を、予め定めた回数に亘って通知するよう要求し、前記通知が前記回数に亘って行われた場合に、前記基地局による前記要求への応答が完了したと判断し、前記測定の結果を用いて前記位置を算出することを含む。
 また、本発明の第15の態様に係る通信制御方法は、基地局との無線通信を行う移動局の通信制御方法を提供する。この通信制御方法は、前記基地局からの指示に応じて、少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況を、前記基地局から指示された回数に亘って測定し、前記測定の結果を、前記回数に亘って前記基地局へ順次報告することを含む。
 また、本発明の第16の態様に係る通信制御方法は、基地局との無線通信を行う移動局の通信制御方法を提供する。この通信制御方法は、前記基地局からの一の指示に応じて、前記基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況を、予め設定された測定条件に関わらず測定し、前記測定の結果を、前記基地局へ報告することを含む。
 さらに、本発明の第17の態様に係る通信制御方法は、基地局との無線通信を行う移動局の通信制御方法を提供する。この通信制御方法は、前記基地局からの一の指示に応じて、前記基地局に隣接して設置され、且つ前記基地局とは異なる無線周波数を使用する又は前記基地局とは異なる無線アクセス技術が適用された他の基地局からの無線信号の受信状況を、前記基地局から指示されたタイミングで測定すると共に、前記測定の終了時に、前記タイミングに関する設定を無効化し、前記測定の結果を、前記基地局へ報告することを含む。
 本発明によれば、LCSの提供に際して移動局における無線信号の受信状況を取得する場合において、通信リソースの利用効率を向上させることが可能である。
本発明の実施の形態1~4に共通の基地局の構成例を示したブロック図である。 本発明の実施の形態1~4に共通の移動局の構成例を示したブロック図である。 本発明の実施の形態1~4に共通に用いるMMEの構成例を示したブロック図である。 本発明の実施の形態1~4に共通のサービス提供装置の構成例を示したブロック図である。 本発明の実施の形態1に係る移動通信システムの動作例を示したシーケンス図である。 本発明の実施の形態1に係る移動局における設定情報の記憶例を示した図である。 本発明の実施の形態1に係る移動局における設定情報の第1の更新例を示した図である。 本発明の実施の形態1に係る移動局における設定情報の第2の更新例を示した図である。 本発明の実施の形態2に係る移動通信システムの動作例を示したシーケンス図である。 本発明の実施の形態2に係る移動局における設定情報の記憶例を示した図である。 本発明の実施の形態2に係る移動局における設定情報の第1の更新例を示した図である。 本発明の実施の形態2に係る移動局における設定情報の第2の更新例を示した図である。 本発明の実施の形態3に係る移動通信システムの動作例を示したシーケンス図である。 本発明の実施の形態3に係る移動局における設定情報の記憶例を示した図である。 本発明の実施の形態3に係る移動局における設定情報の第1の更新例を示した図である。 本発明の実施の形態3に係る移動局における設定情報の第2の更新例を示した図である。 本発明の実施の形態3の変形例に係る移動通信システムの動作例を示したシーケンス図である。 本発明の実施の形態3の変形例に係る移動局における設定情報の記憶例を示した図である。 本発明の実施の形態3の変形例に係る移動局における設定情報の第1の更新例を示した図である。 本発明の実施の形態3の変形例に係る移動局における設定情報の第2の更新例を示した図である。 本発明の実施の形態3の変形例に係る移動局における設定情報の第3の更新例を示した図である。 本発明の実施の形態4に係る移動通信システムの動作例を示したシーケンス図である。 本発明の実施の形態4に係る移動局における設定情報の記憶例を示した図である。 本発明の実施の形態4に係る移動局における設定情報の第1の更新例を示した図である。 本発明の実施の形態4に係る移動局における設定情報の第2の更新例を示した図である。 一般的なRANの構成例を示したブロック図である。 LCSを実現する一般的な移動通信システムの構成例を示したブロック図である。 LCSを実現する一般的な移動通信システムの動作例を示したシーケンス図である。 隣接セルの配置例を示した図である。 LCSを実現する一般的な移動通信システムに用いる移動局における、設定情報の記憶例を示した図である。 LCSを実現する一般的な移動通信システムに用いる移動局における、設定情報の第1の更新例を示した図である。 LCSを実現する一般的な移動通信システムに用いる移動局における、設定情報の第2の更新例を示した図である。 LCSを実現する一般的な移動通信システムにおける設定削除の動作例を示したシーケンス図である。
 以下、本発明に係る基地局、サービス提供装置、及び移動局、並びにこれらを適用する移動通信システムの実施の形態1~4を、図1~図5、図6A~図6C、図7、図8A~図8C、図9、図10A~図10C、図11、図12A~図12D、図13、及び図14A~図14Cを参照して説明する。なお、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。
 また、各実施の形態においては、LTEに則した移動通信システムを一例として扱う。但し、各実施の形態で示される技術は、LTEに限らず、LCSと同等のサービスを実現する他の通信規格に則した移動通信システムに適用することもできる。
[実施の形態1]
 本実施の形態に係る移動通信システムは、図15及び図16と同様に構成される。
 一方、図1に示すように、本実施の形態に係るeNB 10は、Uu伝送部11と、S1伝送部12と、これらの伝送部11及び12を制御する制御部13とを含む。Uu伝送部11は、上述したUuインタフェースを介して、UEとの無線通信を行う機能を有する。S1伝送部12は、上述したS1インタフェース及びMMEを介して、E-SMLCとの通信を行う機能を有する。
 制御部13は、RRCレイヤ131と、S1-AP(S1 Application Protocol)レイヤ132と、LPPaレイヤ133と、コントローラ134とを含む。この内、RRCレイヤ131は、RRCメッセージの解読及び生成処理を実行する。また、S1-APレイヤ132は、S1-APメッセージの解読及び生成処理を実行する。また、LPPaレイヤ133は、LPPaメッセージの解読及び生成処理を実行する。さらに、コントローラ134は、各レイヤ131~133によるメッセージの解読結果に応じた処理を実行し、必要に応じて各レイヤ131~133に対してメッセージの生成を指示する。
 また、図2に示すように、本実施の形態に係るUE 20は、Uu伝送部21と、この伝送部21を制御する制御部22とを含む。Uu伝送部21は、Uuインタフェースを介して、eNB 10との無線通信を行う機能を有する。
 制御部22は、RRCレイヤ221と、コントローラ222とを含む。この内、RRCレイヤ221は、上記のRRCレイヤ131と同様の機能を有する。また、コントローラ222は、レイヤ221によるRRCメッセージの解読結果に応じた処理を実行し、必要に応じてレイヤ221対してRRCメッセージの生成を指示する。
 また、図3に示すように、本実施の形態に用いるMME 30は、S1伝送部31と、SLs伝送部32と、制御部33とを含む。S1伝送部32は、S1インタフェースを介して、eNB 10との通信を行う機能を有する。SLs伝送部32は、上述したSLsインタフェースを介して、E-SMLCとの通信を行う機能を有する。制御部33は、大略、伝送部31及び32を制御して、eNB 10とE-SMLCの間のトラヒックを中継する機能を有する。具体的には、制御部33は、S1-APレイヤ331と、LCS-AP(LCS Application Protocol)レイヤ332と、コントローラ333とを含む。この内、S1-APレイヤ331は、上記のS1-APレイヤ132と同様の機能を有する。また、LCS-APレイヤ332は、LCS-APメッセージの解読及び生成処理を実行する。さらに、コントローラ333は、各レイヤ331及び332によるメッセージの解読結果に応じた処理を実行し、必要に応じて各レイヤ331及び332に対してメッセージの生成を指示する。
 さらに、図4に示すように、本実施の形態に係るE-SMLC 40は、SLs伝送部41と、この伝送部41を制御する制御部42とを含む。SLs伝送部41は、SLsインタフェース及びMME 30を介して、eNB 10との通信を行う機能を有する。
 制御部42は、LCS-APレイヤ421と、LLPaレイヤ422と、コントローラ423とを含む。この内、LCS-APレイヤ421は、上記のLCS-APレイヤ332と同様の機能を有する。また、LLPaレイヤ422は、上記のLPPaレイヤ133と同様の機能を有する。さらに、コントローラ423は、各レイヤ421及び422によるメッセージの解読結果に応じた処理を実行し、必要に応じて各レイヤ421及び422に対してメッセージの生成を指示する。
 以下、本実施の形態の動作を、図5及び図6A~図6Cを参照して詳細に説明する。
 図5に示すように、まずE-SMLC 40は、MME 30を介してeNB 10に対し、LLPa:E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTを送信する(ステップS11)。
 ここで、E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTメッセージには、UE 20の地理的な位置や方位を算出するための必要情報として、RSRP及びRSRQの両者が要求されている(但し、RSRP及びRSRQのいずれか一方が要求されても良い)。また、E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTメッセージには、上述した"On Demand"又は"Periodic"に代えて、UE 20が必要情報を報告すべき報告回数N(N≧1)が指定される。
 そして、eNB 10は、UE 20に対して、RRC:RRCConnectionReconfigurationを送信し、以て必要情報の報告を指示する(ステップS12)。
 ここで、RRCConnectionReconfigurationメッセージには、或るmeasObjectId#2及びreportConfigId#2と、これらを対応付けるmeasId#2とが含まれる。
 報告回数Nは、図5に示す如く、reportConfigId#2により、UE 20に対して指示される。
 なお、本実施の形態においては、少なくとも在圏セル50(図18参照)の測定結果が取得されれば良い。好ましくは、隣接セル51、52A、52B、53A、及び53Bの少なくとも一つの測定結果を取得するようにしても良い。いずれの場合も、測定結果は、報告回数Nに亘って取得されることとなる。
 そして、UE 20は、受信したRRCConnectionReconfigurationメッセージの内容に従って、自身の設定を更新する(ステップS13)。今、上記のステップS12より前の時点で、UE 20内のメモリに図6Aに示す如く設定情報が記憶されていたとする。この場合、図6Bに示すように、UE 20は、メモリに、measId#2、measObjectId#2、及びreportConfigId#2を追記する。
 この後、UE 20は、eNB 10に対して、RRC:RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージを送信する(ステップS14)。
 また、UE 20は、上記のステップS13で更新した設定情報に従って1以上のセルの測定を開始する。そして、UE 20は、測定結果をRRC:MeasurementReportメッセージに設定し、eNB 10へ報告する(ステップS15_1)。
 そして、eNB 10は、UE 20から報告された測定結果をLPPa:E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEメッセージに設定し、MME 30を介してE-SMLC 40へ通知する(ステップS16_1)。
 また、UE 20は、報告回数Nに達するまで測定を繰り返し行い、測定結果をMeasurementReportメッセージに設定してeNB 10へ順次報告する(ステップS15_2~S15_N)。
 一方、eNB 10は、UE 20からの測定結果をLPPa:E-CID MEASUREMENT REPORTメッセージに設定し、MME 30を介してE-SMLC 40へ順次通知する(ステップS16_2~S16_N)。
 報告回数N分の測定が終了すると、UE 20は、自律的に設定削除を行う(ステップS17)。具体的には、図6Cに示すように、UE 20は、メモリから、measId#2(並びにこれに対応付けて記憶したmeasObjectId#2及びreportConfigId#2)を削除する。
 一方、eNB 10は、報告回数N分の通知が終了すると、E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTメッセージへの応答を自律的に完了する。
 このように、本実施の形態においては、図17に示したLPPa:E-CID MEASUREMENT TERMINATION COMMANDメッセージが不要となる。従って、有線リソースの利用効率を向上させることができる。この効果は、s-Measure及びMeasGapの更新如何に関わらず一様に得られる。
 また、s-Measure及びMeasGapのいずれも更新しない場合には、RRCConnectionReconfigurationメッセージの再送信が不要であり、以て無線リソースの利用効率を向上させることもできる。
[実施の形態2]
 本実施の形態に係る移動通信システムは、図15及び図16と同様に構成できる。また、本実施の形態に係るeNB、UE、及びE-SMLC、並びに本実施の形態に用いるMMEは、上記の実施の形態1と同様に構成できる。
 但し、本実施の形態は、eNB 10、UE 20、及びE-SMLC 40が図7及び図8A~図8Cに示す如く動作する点で、上記の実施の形態1と異なる。
 具体的には、図7に示すように、まずE-SMLC 40は、MME 30を介してeNB 10に対し、LLPa:E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTを送信する(ステップS21)。
 ここで、E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTメッセージには、上記の実施の形態1と同様、UE 20の地理的な位置や方位を算出するための必要情報として、RSRP及びRSRQの両者が要求されている(但し、RSRP及びRSRQのいずれか一方が要求されても良い)。
 一方、上記の実施の形態1と異なり、報告回数Nは指定されない(但し、上述した"On Demand"又は"Periodic"を指定しても良い)。
 そして、eNB 10は、UE 20に対して、RRC:RRCConnectionReconfigurationを送信し、以て必要情報の報告を指示する(ステップS22)。
 ここで、RRCConnectionReconfigurationメッセージには、上記の実施の形態1と同様、或るmeasObjectId#2及びreportConfigId#2と、これらを対応付けるmeasId#2とが含まれる。但し、本実施の形態においては、これらのIdにより、在圏セル50の測定に加えて、Intra-Freq隣接セル51の測定が、UE 20に対して指示されることとする。
 一方、上記の実施の形態1と異なり、s-Measure Ignore Flagが、RRCConnectionReconfigurationメッセージに更に含まれる。このs-Measure Ignore Flagは、"ON"に設定されている場合に、UE 20に対し、measId#2に対応する隣接セルの測定をs-Measureの閾値に依らず即時に行うよう指示するものである。
 なお、s-Measure Ignore Flagが"OFF"に設定されている場合、UE 20は、s-Measureの閾値を用いて、隣接セルの測定を行うか否かを判定する。これにより、一般的なUplink E-CID Positioning Procedureとの互換性が保証される。
 そして、UE 20は、受信したRRCConnectionReconfigurationメッセージの内容に従って、自身の設定を更新する(ステップS23)。今、上記のステップS22より前の時点で、UE 20内のメモリに図8Aに示す如く設定情報が記憶されていたとする。この場合、図8Bに示すように、UE 20は、メモリに、measId#2、measObjectId#2、及びreportConfigId#2を追記する。さらに、UE 20は、メモリに、s-Measure Ignore FlagをmeasId#2と対応付けて記憶する。
 この後、UE 20は、eNB 10に対して、RRC:RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージを送信する(ステップS24)。これを受信したeNB 10は、内部のメモリ(図示せず)等に、s-Measure Ignore Flagを記憶する(ステップS25)。
 また、UE 20は、上記のステップS23で更新した設定情報に従って、在圏セル及び隣接セルの測定を即時に開始する(ステップS26)。そして、UE 20は、測定結果をRRC:MeasurementReportメッセージに設定し、eNB 10へ報告する(ステップS27)。
 そして、eNB 10は、UE 20から報告された測定結果をLPPa:E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEメッセージに設定し、MME 30を介してE-SMLC 40へ通知する(ステップS28)。
 また、UE 20は、測定が終了すると、自律的に設定削除を行う(ステップS29)。具体的には、図8Cに示すように、UE 20は、メモリから、measId#2(並びにこれに対応付けて記憶したmeasObjectId#2及びreportConfigId#2)と、s-Measure Ignore Flagとを削除する。
 一方、eNB 10は、通知が終了すると、内部に記憶したs-Measure Ignore Flagを削除する(ステップS30)。
 このように、本実施の形態においては、s-Measureを更新すること無く、隣接セルの測定結果を取得できる。このため、s-Measureの設定削除を目的としたRRCConnectionReconfigurationメッセージの再送信が不要であり、以て無線リソースの利用効率を向上させることができる。
[実施の形態3]
 本実施の形態に係る移動通信システムは、図15及び図16と同様に構成できる。また、本実施の形態に係るeNB、UE、及びE-SMLC、並びに本実施の形態に用いるMMEは、上記の実施の形態1と同様に構成できる。
 但し、本実施の形態は、eNB 10及びUE 20が図9及び図10A~図10Cに示す如く動作する点で、上記の実施の形態1及び2と異なる。
 具体的には、図9に示すように、まずE-SMLC 40は、MME 30を介してeNB 10に対し、LLPa:E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTを送信する(ステップS31)。ここで、E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTメッセージは、上記の実施の形態2と同様に設定される。
 そして、eNB 10は、UE 20に対して、RRC:RRCConnectionReconfigurationを送信し、以て必要情報の報告を指示する(ステップS32)。
 ここで、RRCConnectionReconfigurationメッセージには、上記の実施の形態1及び2と同様、或るmeasObjectId#2及びreportConfigId#2と、これらを対応付けるmeasId#2とが含まれる。但し、本実施の形態においては、これらのIdにより、在圏セル50の測定に加えて、Inter-Freq隣接セル52及びInter-RAT隣接セル53の少なくとも一方の測定が、UE 20に対して指示されることとする。
 一方、上記の実施の形態1及び2と異なり、MeasGap(Setup)と、MeasGap Release Flagが、RRCConnectionReconfigurationメッセージに更に含まれる。このMeasGap Release Flagは、"ON"に設定されている場合に、UE 20に対し、measId#2に対応する隣接セルの測定終了時にMeasGapを"Release"へ更新するよう指示するものである。
 なお、MeasGap Release Flagが"OFF"に設定されている場合、UE 20は、MeasGapの設定に従って継続して動作する。これにより、一般的なUplink E-CID Positioning Procedureとの互換性が保証される。
 そして、UE 20は、受信したRRCConnectionReconfigurationメッセージの内容に従って、自身の設定を更新する(ステップS33)。今、上記のステップS32より前の時点で、UE 20内のメモリに図10Aに示す如く設定情報が記憶されていたとする。この場合、図10Bに示すように、UE 20は、メモリに、measId#2、measObjectId#2、及びreportConfigId#2を追記すると共に、MeasGapを"Setup"へ更新する。さらに、UE 20は、メモリに、MeasGap Release FlagをmeasId#2と対応付けて記憶する。
 この後、UE 20は、eNB 10に対して、RRC:RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージを送信する(ステップS34)。これを受信したeNB 10は、内部のメモリ(図示せず)等に、MeasGap Release Flagを記憶する(ステップS35)。
 また、UE 20は、上記のステップS23で更新した設定情報に従って、在圏セル及び隣接セルの測定を開始する。そして、UE 20は、測定結果をRRC:MeasurementReportメッセージに設定し、eNB 10へ報告する(ステップS36)。
 そして、eNB 10は、UE 20から報告された測定結果をLPPa:E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEメッセージに設定し、MME 30を介してE-SMLC 40へ通知する(ステップS37)。
 また、UE 20は、測定が終了すると、自律的に設定削除を行う(ステップS38)。具体的には、図10Cに示すように、UE 20は、メモリから、measId#2(並びにこれに対応付けて記憶したmeasObjectId#2及びreportConfigId#2)と、MeasGap Release Flagとを削除する。さらに、UE 20は、MeasGapを"Release"へ更新する。
 一方、eNB 10は、通知が終了すると、内部に記憶したMeasGap Release Flagを削除する(ステップS39)。
 このように、本実施の形態においては、Inter-Freq隣接セルやInter-RAT隣接セルの測定結果を取得する場合に、RRCConnectionReconfigurationメッセージを再送信すること無く、MeasGapの設定削除を行うことができる。このため、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
 また、MeasGap Release Flagは、以下の変形例に示す如く使用することもできる。
[変形例]
 本変形例においては、eNB 10及びUE 20の協調動作により、図9に示した上記のステップS38及びS39の処理に代えて、図11に示すS40~S43の処理を実行する。
 具体的には、eNB 10がUE 20からのRRC:MeasurementReportメッセージを待機する間に、例えばハンドオーバのために、Inter-Freq隣接セルやInter-RAT隣接セルの測定を継続した方が好ましい状況になったとする。
 この場合、eNB 10は、UE 20に対して、MeasGap Release Flagを"OFF"に設定したRRC:RRCConnectionReconfigurationを送信する(ステップS40)。
 ここで、図示の如くRRCConnectionReconfigurationメッセージに再びMeasGap(Setup)を設定する理由は、RRCConnectionReconfigurationメッセージとMeasurementReportメッセージのすれ違いに因り、UE 20がRRCConnectionReconfigurationメッセージの受信前にMeasGapを"Release"へ更新してしまうのを回避するためである。なお、図11に示す例では、RRCConnectionReconfigurationメッセージに、或るmeasObjectId#3及びreportConfigId#3と、これらを対応付けるmeasId#3とが含まれている。
 そして、UE 20は、受信したRRCConnectionReconfigurationメッセージの内容に従って、自身の設定を更新する(ステップS41)。具体的には、上記のステップS32~S34の処理の結果、UE 20のメモリ中の設定情報が、図12Aに示す状態から図12Bに示す状態へ更新されていたとする。この場合、図12Cに示すように、UE 20は、メモリに、measId#3、measObjectId#3、及びreportConfigId#3を追記する。また、UE 20は、MeasGapを"Setup"に維持する一方、MeasGap Release Flagをメモリから削除する。
 この後、UE 20は、eNB 10に対して、RRC:RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージを送信する(ステップS42)。これを受信したeNB 10は、内部のメモリ等から、MeasGap Release Flagを削除する(ステップS43)。
 これにより、上記のステップS36の処理(Measurement Reportの送信)が終了した後、UE 20内のメモリには、MeasGap(Setup)が記録されたままとなる。従って、UE 20は、Inter-Freq隣接セルやInter-RAT隣接セルの測定を継続できる。
[実施の形態4]
 本実施の形態に係る移動通信システムは、図15及び図16と同様に構成できる。また、本実施の形態に係るeNB、UE、及びE-SMLC、並びに本実施の形態に用いるMMEは、上記の実施の形態1と同様に構成できる。
 但し、本実施の形態は、eNB 10及びUE 20が図13及び図14A~図14Cに示す如く動作する点で、上記の実施の形態1と異なる。換言すると、本実施の形態は、上記の実施の形態1~3を組み合わせて成したものであり、eNB 10、UE 20、及びE-SMLC 40の協調動作により、有線リソースの利用効率及び無線リソースの利用効率の両者を向上させることができる。
 なお、説明を省略するが、上記の実施の形態1及び2を組み合わせた場合、及び上記の実施の形態1及び3を組み合わせた場合にも、有線リソースの利用効率及び無線リソースの利用効率の両者を向上させることができる。
 以下、本実施の形態の動作を、図13及び図14A~図14Cを参照して詳細に説明する。
 図13に示すように、まずE-SMLC 40は、MME 30を介してeNB 10に対し、LLPa:E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTを送信する(ステップS51)。
 ここで、E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTメッセージには、上記の実施の形態1と同様、UE 20の地理的な位置や方位を算出するための必要情報としてRSRP及びRSRQの両者が要求され、且つUE 20が必要情報を報告すべき報告回数Nが指定される。
 そして、eNB 10は、UE 20に対して、RRC:RRCConnectionReconfigurationを送信し、以て必要情報の報告を指示する(ステップS52)。
 ここで、RRCConnectionReconfigurationメッセージには、或るmeasObjectId#2及びreportConfigId#2と、これらを対応付けるmeasId#2とが含まれる。報告回数Nは、上記の実施の形態1と同様、reportConfigId#2により、UE 20に対して指示される。
 本実施の形態においては、これらのIdにより、UE 20に対し、在圏セル50、Intra-Freq隣接セル51、Inter-Freq隣接セル52、及びInter-RAT隣接セル53の全ての測定を指示することができる。
 また、上記の実施の形態2と同様、s-Measure Ignore Flagが、RRCConnectionReconfigurationメッセージ含まれる。
 さらに、上記の実施の形態3と同様、MeasGap(Setup)及びMeasGap Release Flagが、RRCConnectionReconfigurationメッセージに含まれる。
 そして、UE 20は、受信したRRCConnectionReconfigurationメッセージの内容に従って、自身の設定を更新する(ステップS53)。今、上記のステップS52より前の時点で、UE 20内のメモリに図14Aに示す如く設定情報が記憶されていたとする。この場合、図14Bに示すように、UE 20は、メモリに、measId#2、measObjectId#2、及びreportConfigId#2を追記する。また、UE 20は、メモリに、s-Measure Ignore FlagをmeasId#2と対応付けて記憶する。さらに、UE 20は、MeasGapを"Setup"へ更新すると共に、メモリに、MeasGap Release FlagをmeasId#2と対応付けて記憶する。
 この後、UE 20は、eNB 10に対して、RRC:RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージを送信する(ステップS54)。これを受信したeNB 10は、内部のメモリ(図示せず)等に、s-Measure Ignore Flag及びMeasGap Release Flagを記憶する(ステップS55)。
 また、UE 20は、上記のステップS53で更新した設定情報に従って、在圏セル及び隣接セルの測定を即時に開始する(ステップS56)。そして、UE 20は、測定結果をRRC:MeasurementReportメッセージに設定し、eNB 10へ報告する(ステップS57_1)。
 そして、eNB 10は、UE 20から報告された測定結果をLPPa:E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEメッセージに設定し、MME 30を介してE-SMLC 40へ通知する(ステップS58_1)。
 また、UE 20は、報告回数Nに達するまで測定を繰り返し行い、測定結果をMeasurementReportメッセージに設定してeNB 10へ順次報告する(ステップS57_2~S57_N)。
 一方、eNB 10は、UE 20からの測定結果をLPPa:E-CID MEASUREMENT REPORTメッセージに設定し、MME 30を介してE-SMLC 40へ順次通知する(ステップS58_2~S58_N)。
 報告回数N分の測定が終了すると、UE 20は、自律的に設定削除を行う(ステップS59)。具体的には、図14Cに示すように、UE 20は、メモリから、measId#2(並びにこれに対応付けて記憶したmeasObjectId#2及びreportConfigId#2)と、s-Measure Ignore Flagと、MeasGap Release Flagとを削除する。さらに、UE 20は、MeasGapを"Release"へ更新する。
 一方、eNB 10は、報告回数N分の通知が終了すると、内部に記憶したs-Measure Ignore Flag及びMeasGap Release Flagを削除すると共に、E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTメッセージへの応答を自律的に完了する(ステップS60)。
 このように、本実施の形態においては、上記の実施の形態1と同様、図17に示したLPPa:E-CID MEASUREMENT TERMINATION COMMANDメッセージが不要となる。
 また、上記の実施の形態2と同様、s-Measureを更新すること無く、隣接セルの測定結果を取得できる。このため、RRCConnectionReconfigurationメッセージの再送信が不要である。
 さらに、上記の実施の形態3と同様、Inter-Freq隣接セルやInter-RAT隣接セルの測定結果を取得する場合に、RRCConnectionReconfigurationメッセージを再送信すること無く、MeasGapの設定削除を行うことができる。
 従って、本実施の形態においては、有線リソースの利用効率及び無線リソースの利用効率の両者を向上させることができる。
 なお、上記の実施の形態によって本発明は限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載に基づき、当業者によって種々の変更が可能なことは明らかである。
 この出願は、2010年8月25日に出願された日本出願特願2010-188546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。
 本発明は、基地局、サービス提供装置、移動局、移動通信システム、及びこれらの通信制御方法に適用され、特にLCSの提供に際して、移動局における無線信号の受信状況を取得する用途に適用される。
 上記の実施の形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 移動局との無線通信を行う第1の通信手段と、
 前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う第2の通信手段と、
 前記第1及び第2の通信手段を制御する制御手段と、を備え、
 前記制御手段は、
 前記サービス提供装置からの一の要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局からの無線信号の受信状況に関する第1の測定と、前記サービス提供装置から要求された前記第1の測定の結果を報告すべき報告回数とを指示し、
 前記移動局から前記報告回数に亘って報告される前記第1の測定の結果を、前記サービス提供装置へ順次通知し、
 前記通知を前記報告回数に亘って行った場合に、前記一の要求への応答を自律的に完了する、
 基地局。
(付記2)付記1において、
 前記制御手段は、
 前記一の要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況に関する第2の測定の結果を、前記報告回数に亘って報告するよう更に指示し、
 前記移動局から前記報告回数に亘って報告される前記第1及び第2の測定の結果を、前記サービス提供装置へ順次通知する、
 ことを特徴とした基地局。
(付記3)付記2において、
 前記制御手段は、前記一の要求に応じて、前記移動局に対し、前記第2の測定を予め設定された測定条件に関わらず行うよう更に指示する、ことを特徴とした基地局。
(付記4)付記2又は3において、
 前記制御手段は、前記一の要求に応じて、前記他の基地局として自基地局とは異なる無線周波数を使用する又は自基地局とは異なる無線アクセス技術が適用された基地局を選択し、前記移動局に対して、前記第2の測定を行うべきタイミングを指示すると共に、前記第2の測定の終了時に前記タイミングに関する設定を無効化するよう指示する、ことを特徴とした基地局。
(付記5)付記4において、
 前記制御手段は、前記報告を待機する間、前記移動局に対して、前記第2の測定が終了しても前記設定を無効化しないよう更に指示する、ことを特徴とした基地局。
(付記6)
 移動局との無線通信を行う第1の通信手段と、
 前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う第2の通信手段と、
 前記第1及び第2の通信手段を制御する制御手段と、を備え、
 前記制御手段は、
 前記サービス提供装置からの要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況を、予め設定された測定条件に関わらず測定するよう指示し、
 前記移動局から報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ通知する、
 基地局。
(付記7)付記2、3、及び6のいずれか一つにおいて、
 前記制御手段は、前記他の基地局として、自基地局と同一の無線周波数を使用する第1の基地局、自基地局と異なる無線周波数を使用する第2の基地局、又は自基地局と異なる無線アクセス技術が適用された第3の基地局を選択する、ことを特徴とした基地局。
(付記8)付記7において、
 前記制御手段は、前記第2又は第3の基地局として、そのセルのカバレッジが自基地局で形成するセルのカバレッジを包含する基地局を選択する、ことを特徴とした基地局。
(付記9)
 移動局との無線通信を行う第1の通信手段と、
 前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う第2の通信手段と、
 前記第1及び第2の通信手段を制御する制御手段と、を備え、
 前記制御手段は、
 前記サービス提供装置からの要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局に隣接して設置され、且つ自基地局とは異なる無線周波数を使用する又は自基地局とは異なる無線アクセス技術が適用された他の基地局からの無線信号の受信状況に関する測定と、前記測定を行うべきタイミングとを指示すると共に、前記測定の終了時に前記タイミングに関する設定を無効化するよう指示し、
 前記移動局から報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ通知する、
 基地局。
(付記10)付記9において、
 前記制御手段は、前記報告を待機する間、前記移動局に対して、前記測定が終了しても前記設定を無効化しないよう更に指示する、ことを特徴とした基地局。
(付記11)付記4、5、9、及び10のいずれか一つにおいて、
 前記制御手段は、前記他の基地局として、そのセルのカバレッジが自基地局で形成するセルのカバレッジを包含する基地局を選択する、ことを特徴とした基地局。
(付記12)
 基地局との通信を行う通信手段と、
 前記通信手段を制御して、前記基地局に在圏する移動局の位置に応じたサービスを提供する制御手段と、を備え、
 前記制御手段は、
 前記基地局に対して、前記移動局における少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況に関する測定の結果を、予め定めた回数に亘って通知するよう要求し、
 前記通知が前記回数に亘って行われた場合に、前記基地局による前記要求への応答が完了したと判断し、前記測定の結果を用いて前記位置を算出する、
 サービス提供装置。
(付記13)付記12において、
 前記制御手段は、前記基地局から、前記測定の結果として、前記基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況に関する測定の結果を更に受信する、ことを特徴としたサービス提供装置。
(付記14)
 基地局との無線通信を行う通信手段と、
 前記通信手段を制御する制御手段と、を備え、
 前記制御手段は、
 前記基地局からの指示に応じて、少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況を、前記基地局から指示された回数に亘って測定し、
 前記測定の結果を、前記回数に亘って前記基地局へ順次報告する、
 移動局。
(付記15)付記14において、
 前記制御手段は、前記指示に応じて、前記基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況を前記回数に亘って更に測定し、その結果を前記基地局へ順次報告する、ことを特徴とした移動局。
(付記16)
 基地局との無線通信を行う通信手段と、
 前記通信手段を制御する制御手段と、を備え、
 前記制御手段は、
 前記基地局からの一の指示に応じて、前記基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況を、予め設定された測定条件に関わらず測定し、
 前記測定の結果を、前記基地局へ報告する、
 移動局。
(付記17)
 基地局との無線通信を行う通信手段と、
 前記通信手段を制御する制御手段と、を備え、
 前記制御手段は、
 前記基地局からの一の指示に応じて、前記基地局に隣接して設置され、且つ前記基地局とは異なる無線周波数を使用する又は前記基地局とは異なる無線アクセス技術が適用された他の基地局からの無線信号の受信状況を、前記基地局から指示されたタイミングで測定すると共に、前記測定の終了時に、前記タイミングに関する設定を無効化し、
 前記測定の結果を、前記基地局へ報告する、
 移動局。
(付記18)付記17において、
 前記制御手段は、前記報告を行う前に、前記基地局から前記測定が終了しても前記設定を無効化しないよう更に指示された場合、前記設定に従った測定を継続する、ことを特徴とした移動局。
(付記19)
 基地局と、
 前記基地局との無線通信を行う移動局と、
 前記基地局との通信を行い、前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置と、を備え、
 前記サービス提供装置は、前記基地局に対して、前記移動局における少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況に関する測定の結果を、予め定めた回数に亘って通知するよう要求すると共に、前記通知が前記回数に亘って行われた場合に、前記測定の結果を用いて前記位置を算出し、
 前記基地局は、前記要求に応じて、前記移動局に対し前記測定を前記回数に亘って行うよう指示すると共に、前記移動局から前記回数に亘って報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ順次通知し、
 前記移動局は、前記指示に応じて、前記受信状況を前記回数に亘って測定すると共に、前記測定の結果を、前記回数に亘って前記基地局へ順次報告する、
 移動通信システム。
(付記20)
 基地局と、
 前記基地局との無線通信を行う移動局と、
 前記基地局との通信を行い、前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置と、を備え、
 前記基地局は、前記サービス提供装置からの要求に応じて、前記移動局に対し、前記基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況を、予め設定された測定条件に関わらず測定するよう指示すると共に、前記移動局から報告される前記測定の結果を前記サービス提供装置へ通知し、
 前記移動局は、前記指示に応じて、前記受信状況を前記測定条件に関わらず測定すると共に、前記測定の結果を前記基地局へ報告し、
 前記サービス提供装置は、前記測定の結果を用いて前記位置を算出する、
 移動通信システム。
(付記21)
 基地局と、
 前記基地局との無線通信を行う移動局と、
 前記基地局との通信を行い、前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置と、を備え、
 前記基地局は、前記サービス提供装置からの要求に応じて、前記移動局に対し、前記基地局に隣接して設置され、且つ前記基地局とは異なる無線周波数を使用する又は前記基地局とは異なる無線アクセス技術が適用された他の基地局からの無線信号の受信状況に関する測定と、前記測定を行うべきタイミングとを指示すると共に、前記測定の終了時に前記タイミングに関する設定を無効化するよう指示し、前記移動局から報告される前記測定の結果を前記サービス提供装置へ通知し、
 前記移動局は、前記指示に応じて、前記受信状況を前記タイミングで測定すると共に、前記測定の終了時に前記タイミングに関する設定を無効化し、前記測定の結果を前記基地局へ報告し、
 前記サービス提供装置は、前記測定の結果を用いて前記位置を算出する、
 移動通信システム。
(付記22)
 移動局との無線通信、及び前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う基地局の通信制御方法であって、
 前記サービス提供装置からの一の要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局からの無線信号の受信状況に関する測定と、前記サービス提供装置から要求された前記測定の結果を報告すべき報告回数とを指示し、
 前記移動局から前記報告回数に亘って報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ順次通知し、
 前記通知を前記報告回数に亘って行った場合に、前記一の要求への応答を自律的に完了する、
 ことを含む通信制御方法。
(付記23)
 移動局との無線通信、及び前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う基地局の通信制御方法であって、
 前記サービス提供装置からの要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況を、予め設定された測定条件に関わらず測定するよう指示し、
 前記移動局から報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ通知する、
 ことを含む通信制御方法。
(付記24)
 移動局との無線通信、及び前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う基地局の通信制御方法であって、
 前記サービス提供装置からの要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局に隣接して設置され、且つ自基地局とは異なる無線周波数を使用する又は自基地局とは異なる無線アクセス技術が適用された他の基地局からの無線信号の受信状況に関する測定と、前記測定を行うべきタイミングとを指示すると共に、前記測定の終了時に前記タイミングに関する設定を無効化するよう指示し、
 前記移動局から報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ通知する、
 ことを含む通信制御方法。
(付記25)
 基地局と通信して、前記基地局に在圏する移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置の通信制御方法であって、
 前記基地局に対して、前記移動局における少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況に関する測定の結果を、予め定めた回数に亘って通知するよう要求し、
 前記通知が前記回数に亘って行われた場合に、前記基地局による前記要求への応答が完了したと判断し、前記測定の結果を用いて前記位置を算出する、
 ことを含む通信制御方法。
(付記26)
 基地局との無線通信を行う移動局の通信制御方法であって、
 前記基地局からの指示に応じて、少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況を、前記基地局から指示された回数に亘って測定し、
 前記測定の結果を、前記回数に亘って前記基地局へ順次報告する、
 ことを含む通信制御方法。
(付記27)
 基地局との無線通信を行う移動局の通信制御方法であって、
 前記基地局からの一の指示に応じて、前記基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況を、予め設定された測定条件に関わらず測定し、
 前記測定の結果を、前記基地局へ報告する、
 ことを含む通信制御方法。
(付記28)
 基地局との無線通信を行う移動局の通信制御方法であって、
 前記基地局からの一の指示に応じて、前記基地局に隣接して設置され、且つ前記基地局とは異なる無線周波数を使用する又は前記基地局とは異なる無線アクセス技術が適用された他の基地局からの無線信号の受信状況を、前記基地局から指示されたタイミングで測定すると共に、前記測定の終了時に、前記タイミングに関する設定を無効化し、
 前記測定の結果を、前記基地局へ報告する、
 ことを含む通信制御方法。
 10, 10_1~10_i eNB
 11, 21 Uu伝送部
 12, 31 S1伝送部
 13, 22, 33, 42 制御部
 20 UE
 30 MME
 32, 41 SLs伝送部
 40 E-SMLC
 50 在圏セル
 51 Intra-Freq隣接セル
 52, 52A, 52B Inter-Freq隣接セル
 53, 53A, 53B Inter-RAT隣接セル
 131, 221 RRCレイヤ
 132, 331 S1-APレイヤ
 133, 422 LPPaレイヤ
 134, 222, 333, 423 コントローラ
 332, 421 LCS-APレイヤ

Claims (10)

  1.  移動局との無線通信を行う第1の通信手段と、
     前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う第2の通信手段と、
     前記第1及び第2の通信手段を制御する制御手段と、を備え、
     前記制御手段は、
     前記サービス提供装置からの一の要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局からの無線信号の受信状況に関する第1の測定と、前記サービス提供装置から要求された前記第1の測定の結果を報告すべき報告回数とを指示し、
     前記移動局から前記報告回数に亘って報告される前記第1の測定の結果を、前記サービス提供装置へ順次通知し、
     前記通知を前記報告回数に亘って行った場合に、前記一の要求への応答を自律的に完了する、
     基地局。
  2.  請求項1において、
     前記制御手段は、
     前記一の要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局に隣接して設置される他の基地局からの無線信号の受信状況に関する第2の測定の結果を、前記報告回数に亘って報告するよう更に指示し、
     前記移動局から前記報告回数に亘って報告される前記第1及び第2の測定の結果を、前記サービス提供装置へ順次通知する、
     ことを特徴とした基地局。
  3.  請求項2において、
     前記制御手段は、前記一の要求に応じて、前記移動局に対し、前記第2の測定を予め設定された測定条件に関わらず行うよう更に指示する、ことを特徴とした基地局。
  4.  請求項2又は3において、
     前記制御手段は、前記一の要求に応じて、前記他の基地局として自基地局とは異なる無線周波数を使用する又は自基地局とは異なる無線アクセス技術が適用された基地局を選択し、前記移動局に対して、前記第2の測定を行うべきタイミングを指示すると共に、前記第2の測定の終了時に前記タイミングに関する設定を無効化するよう指示する、ことを特徴とした基地局。
  5.  基地局との通信を行う通信手段と、
     前記通信手段を制御して、前記基地局に在圏する移動局の位置に応じたサービスを提供する制御手段と、を備え、
     前記制御手段は、
     前記基地局に対して、前記移動局における少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況に関する測定の結果を、予め定めた回数に亘って通知するよう要求し、
     前記通知が前記回数に亘って行われた場合に、前記基地局による前記要求への応答が完了したと判断し、前記測定の結果を用いて前記位置を算出する、
     サービス提供装置。
  6.  基地局との無線通信を行う通信手段と、
     前記通信手段を制御する制御手段と、を備え、
     前記制御手段は、
     前記基地局からの指示に応じて、少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況を、前記基地局から指示された回数に亘って測定し、
     前記測定の結果を、前記回数に亘って前記基地局へ順次報告する、
     移動局。
  7.  基地局と、
     前記基地局との無線通信を行う移動局と、
     前記基地局との通信を行い、前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置と、を備え、
     前記サービス提供装置は、前記基地局に対して、前記移動局における少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況に関する測定の結果を、予め定めた回数に亘って通知するよう要求すると共に、前記通知が前記回数に亘って行われた場合に、前記測定の結果を用いて前記位置を算出し、
     前記基地局は、前記要求に応じて、前記移動局に対し前記測定を前記回数に亘って行うよう指示すると共に、前記移動局から前記回数に亘って報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ順次通知し、
     前記移動局は、前記指示に応じて、前記受信状況を前記回数に亘って測定すると共に、前記測定の結果を、前記回数に亘って前記基地局へ順次報告する、
     移動通信システム。
  8.  移動局との無線通信、及び前記移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置との通信を行う基地局の通信制御方法であって、
     前記サービス提供装置からの一の要求に応じて、前記移動局に対し、自基地局からの無線信号の受信状況に関する測定と、前記サービス提供装置から要求された前記測定の結果を報告すべき報告回数とを指示し、
     前記移動局から前記報告回数に亘って報告される前記測定の結果を、前記サービス提供装置へ順次通知し、
     前記通知を前記報告回数に亘って行った場合に、前記一の要求への応答を自律的に完了する、
     ことを含む通信制御方法。
  9.  基地局と通信して、前記基地局に在圏する移動局の位置に応じたサービスを提供するサービス提供装置の通信制御方法であって、
     前記基地局に対して、前記移動局における少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況に関する測定の結果を、予め定めた回数に亘って通知するよう要求し、
     前記通知が前記回数に亘って行われた場合に、前記基地局による前記要求への応答が完了したと判断し、前記測定の結果を用いて前記位置を算出する、
     ことを含む通信制御方法。
  10.  基地局との無線通信を行う移動局の通信制御方法であって、
     前記基地局からの指示に応じて、少なくとも前記基地局からの無線信号の受信状況を、前記基地局から指示された回数に亘って測定し、
     前記測定の結果を、前記回数に亘って前記基地局へ順次報告する、
     ことを含む通信制御方法。
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