WO2012035625A1 - 移動通信システム、無線基地局、通信制御方法及び制御装置 - Google Patents

移動通信システム、無線基地局、通信制御方法及び制御装置 Download PDF

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WO2012035625A1
WO2012035625A1 PCT/JP2010/065966 JP2010065966W WO2012035625A1 WO 2012035625 A1 WO2012035625 A1 WO 2012035625A1 JP 2010065966 W JP2010065966 W JP 2010065966W WO 2012035625 A1 WO2012035625 A1 WO 2012035625A1
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communication
speed
communication speed
mobile
request
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Application number
PCT/JP2010/065966
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English (en)
French (fr)
Inventor
徹 中原
Original Assignee
富士通株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/26Resource reservation

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system that enables communication between a mobile station and a core network, a communication control method and a control device in the mobile communication system, and a technical field of a radio base station.
  • the communication speed at the time of contract is realized by so-called best effort for contract users of mobile stations regardless of location and time.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Division Multiple
  • SC-FDMA Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple Access
  • resource blocks divided from the OFDM band are allocated to the mobile station in units of time such as 1 millisecond.
  • the communication speed is temporarily set according to the location, time, or communication channel direction in response to a request from the mobile station, for example. It is said that changes that speed up cannot be performed.
  • priority is given to communication at a predetermined location or time by predicting the movement path of a mobile station and starting the communication with the mobile station in advance. Techniques to be implemented are described.
  • the prior art document also describes a technique for designating a time or place for performing preferential communication in response to a request from a user of a mobile station.
  • the present invention has been made in view of the above-described problem, and according to a request from a user, a mobile communication system, a communication control method, and a control device that can more reliably realize a temporary increase in communication speed. And providing a base station.
  • the disclosed mobile communication system includes a radio base station capable of communicating with the mobile station.
  • the radio base station includes at least a receiving unit and a communication speed control unit.
  • the receiving unit receives from the mobile station a request for speeding up the communication speed by designating at least one of the communication location and the communication direction during the period of speeding up the communication speed based on the predetermined speed.
  • the communication speed control unit performs control so as to increase the communication speed in communication with the mobile station based on a predetermined speed in response to a request.
  • the communication speed control unit is one or more other mobile stations different from the requesting mobile station when the radio resource for realizing the increase in the communication speed according to the request cannot be secured, and The communication speed in communication with one or more other mobile stations connected to the radio base station is suppressed.
  • the disclosed radio base station includes a receiving unit and a communication speed control unit, similar to the mobile communication system described above.
  • the disclosed communication control method is a communication control method implemented in the mobile communication system described above, and includes a reception step and a communication control step.
  • reception process processing similar to that performed by the above-described reception unit is performed.
  • communication speed control step processing similar to that performed by the communication speed control unit described above is performed.
  • the disclosed control device is provided in the above-described mobile communication system and the like, and includes a receiving unit and a communication speed control unit having functions similar to those provided in the disclosed radio base station.
  • the requested communication speed in response to a request for increasing the communication speed from the mobile station, the requested communication speed can be increased by setting a wireless parameter on the network side including the wireless base station.
  • radio base station when radio resources for realizing a request for speeding up from a mobile station cannot be secured, by suppressing the communication speed of other mobile stations, radio blocks such as resource blocks and transmission power It is possible to allocate resources for communication with the requested mobile station after securing the resources. For this reason, it is possible to realize high-speed communication in response to a request from a contract user of the mobile station.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of the mobile communication system 1.
  • the mobile communication system 1 is, for example, a wireless communication system that employs a so-called 3.9G communication method called LTE (Long Term Evolution) method.
  • LTE Long Term Evolution
  • the mobile communication system 1 includes eNBs (evolved Node B) 100a and 100b that are radio base stations connected to EPC (Evolved Packet Core), which is an example of a core network used in the LTE scheme.
  • EPC Evolved Packet Core
  • the EPC is a mobility management entity (Mobility Management Entity: MME) 200 connected to the eNBs 100 a and 100 b, an acceleration management database 300, and a serving gateway (Gateway) connected to other nodes on the EPC. : GW) 400.
  • MME mobility management entity
  • MME Mobility Management Entity
  • Gateway serving gateway
  • Each of the eNBs 100a and 100b is an example of the disclosed radio base station.
  • Each of the eNBs 100a and 100b transmits a transmission radio wave via an antenna to form a cell serving as a communication area, and a mobile terminal (User Equipment: UE) 500 to communicate.
  • UE User Equipment
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of the hardware configuration of the eNB 100.
  • the eNB 100 includes an antenna 110, an amplifier 120, a network interface 130, a CPU 140, and a memory 150.
  • the antenna 110 is an antenna for communicating with the UE 500 located in the cell by transmitting a transmission radio wave and forming a cell.
  • the amplifier 120 is configured to amplify signals transmitted and received by the antenna 110.
  • the network interface 130 performs processing for converting information received via the network into a mode for outputting from the antenna 110 and processing for converting information received at the antenna 110 into a mode for transmitting to the network.
  • the network interface 130 includes, for example, a DSP (Digital Signal Processor) for digital signal control, and performs various signal processing such as those described above.
  • DSP Digital Signal Processor
  • the CPU 140 is a central processing unit that controls the operation of each unit of the eNB 100, and has various functions that will be described later.
  • the memory 150 is a storage device for storing data necessary for the operation of the eNB 100. Further, the memory 150 may store, for example, software for operating the CPU 140.
  • FIG. 3 shows the functions of the CPU 140 of the eNB 100 as functional units for convenience in the block diagram.
  • functions of the CPU 140 will be described with reference to FIG.
  • the functional units in the CPU 140 of the eNB 100 are roughly divided into two functional blocks, a controller unit and a baseband unit.
  • the controller unit includes a call control unit 141, a radio resource management unit 142, and a communication speed control unit 143.
  • the baseband unit includes functional units such as an effective rate measurement unit 144, a resource block allocation processing unit 145, and a transmission power control unit 146.
  • the call control unit 141 determines and implements call connection processing for the UE 500, and determines communication speed control. Further, the call control unit 141 receives an acceleration application from the UE 500 in communication, acquires information such as a time zone, a specified area, a communication direction, and a desired communication speed included in the application, and sends an application message to the MME 200. Control to transfer to. In addition, when the radio resource to be allocated is insufficient at the time of speeding up application from a certain UE 500, the call control unit 141 determines whether or not to suppress the communication speed for the other UE 500.
  • the radio resource management unit 142 manages radio resources, and allocates radio resources when a call is connected to the UE 500.
  • the communication speed control unit 143 manages and controls the communication speed with the UE 500.
  • the communication speed control unit 143 gives priority or non-priority of resource blocks to the resource block allocation processing unit 145 in order to control the communication speed of the downlink to the UE 500 (that is, so-called downlink communication from the eNB 100 to the UE 500). Instructions for general allocation processing.
  • the communication speed control unit 143 instructs the transmission power control unit 146 to control the power value of the transmission power for a predetermined UE 500.
  • the communication speed control unit 143 may further have a function of instructing and controlling an uplink (that is, so-called uplink communication from the UE 500 to the eNB 100) to the UE 500 that is performing communication.
  • the effective rate measuring unit 144 individually measures the communication speed for each of the UEs 500 in communication and notifies the call control unit 141 of the measured communication rates.
  • the resource block allocation processing unit 145 allocates resource blocks to communication with each of the UEs 500 in communication under the control of the communication speed control unit 143.
  • the transmission power control unit 146 manages transmission power used for communication with each of the UEs 500 in communication under the control of the communication speed control unit 143.
  • the CPU 140 may have other various functions that the CPU of a known radio base station has, and description of these functions will be omitted.
  • UE 500 is a mobile terminal that communicates with EPC via eNB 100 by being in a cell formed by eNB 100. With reference to FIG.4 and FIG.5, the basic structure and function of UE500 are demonstrated.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of the UE 500.
  • the UE 500 includes an antenna 510, an amplifier 520, a DSP 530, a CPU 540, and a memory 550.
  • the antenna 510 is an antenna for receiving a transmission radio wave from the eNB 100 and communicating with the eNB 100.
  • the amplifier 520 is configured to amplify signals transmitted and received by the antenna 510.
  • the DSP 530 is a digital processing circuit that processes signals transmitted and received by the antenna 510.
  • the CPU 540 is a central processing unit that controls the operation of each unit of the UE 500, and has various functions that will be described later.
  • the memory 550 is a storage device for storing data necessary for the operation of the UE 500. Further, the memory 550 may store, for example, software for operating the CPU 540.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating various functions of the CPU 540 of the UE 500 as individual functional units for convenience. Hereinafter, functions of the CPU 540 will be described with reference to FIG.
  • the CPU 540 of the UE 500 includes functional units such as a call control unit 541, a radio resource management unit 542, and a communication speed control unit 543.
  • the call control unit 541 determines and implements call connection processing for the eNB 100 and determines communication speed control. In addition, as will be described in detail later, the call control unit 541 of the embodiment, when instructed to change the communication speed, such as an uplink communication speed suppression instruction from the eNB 100, sends the instruction content to the communication speed control unit 543. Notify and instruct to change communication speed.
  • the radio resource management unit 542 manages radio resources in communication with the eNB 100.
  • the communication speed control unit 543 manages and controls the communication speed with the eNB 100. For example, the communication speed control unit 543 controls the use of radio resources at the time of communication, transmission power control, etc. so that uplink communication is performed at the communication speed notified by the communication speed suppression instruction instructed from the call control unit 541 Do.
  • the CPU 540 may have other various functions that the CPU of a known mobile terminal has, and description of these functions will be omitted.
  • FIG. 6 shows an arrangement example of the MME 200, the acceleration management database 300, and the serving GW 400 included in the EPC.
  • the MME 200 is connected to one or a plurality of eNBs 100, and performs judgment and implementation of call connection processing in each of the subordinate eNBs 100, mobility management of the UE 500 connected to each eNB 100, and the like.
  • the call control unit 210 which is a functional unit in the MME 200, performs call connection processing determination, location management of the UE 500, detection of a location registration area, and the like in response to a notification from the eNB 100 that has received a connection request from the UE 500.
  • the call control unit 210 determines whether or not the speed-up area included in the speed-up application from the UE 500 is appropriate based on GPS (Global Positioning System) information and the like, as will be described later.
  • GPS Global Positioning System
  • the acceleration management database 300 is a storage device that stores location information of eNBs 100 connected to the connected MME 200, contract information about each of the UEs 500, and the like. In response to a request from the MME 200, the acceleration management database 300 determines whether or not the acceleration application of the UE 500 is appropriate with reference to stored information.
  • the serving GW 400 is a gateway that connects to other nodes.
  • FIG. 7 is a diagram schematically illustrating a first operation example of the mobile communication system 1.
  • the first operation example shows a series of operations when a user of a certain UE 500 applies for a temporary increase in communication speed in a cell under a certain eNB 100.
  • the UE 500 that performs the speed-up application will be described as UE # 0, and the eNB 100 that is the target of the speed-up application will be described as the eNB 100b.
  • UE # 0 makes an application for acceleration to eNB 100b after handing over from eNB 100a in communication to eNB 100b.
  • the speed-up in this embodiment may indicate speed-up based on a predetermined reference speed (reference communication speed), for example.
  • the speed increase in the present embodiment may indicate a speed increase when compared with a predetermined reference speed, for example.
  • the speeding up in the present embodiment may indicate, for example, speeding up based on the current communication speed, or speeding up based on the contractual maximum speed. Also good.
  • the eNB 100b allocates radio resources for speeding up to the UE # 0 and speeds up the communication speed.
  • the eNB 100b cannot secure radio resources for speeding up the UE # 0, the communication speed for the UEs # 1 to #n other than the UE # 0 that is in the subordinate cell is not available. And radio resources to be allocated to UE # 0 are secured.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a flow of processing according to the first operation example performed by the eNB 100b of the mobile communication system 1.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing the flow of processing of each unit according to the first operation example of the mobile communication system 1.
  • the operation shown in the first operation example is performed in a state where UE # 0 has handed over to eNB 100b and started communication.
  • a handover may be performed in the same manner as a so-called known handover process, and a description thereof will be omitted.
  • the UE # 0 transmits an RRC CONNECTION REQUEST message requesting the eNB 100b to start connection, a communication request and a notification of the current position by GPS or the like And do.
  • the eNB 100b transmits an RRC CONNECTION RECONFIGURATION message for notifying a radio parameter for starting a connection with the UE # 0, as one of the parameters included in the message, the UE # 0, and eventually the UE # 0 The communication speed is notified in the contract with the user.
  • the message for requesting speedup includes a time zone in which speedup is desired, a communication direction in which speedup is desired, a desired speed h_sp, and the like.
  • the acceleration request message is transmitted using, for example, a DT (Direct Transfer) message of the RRC protocol.
  • the eNB 100b transfers the acceleration request message to the MME 200 after receiving the acceleration request from the UE # 0 (step S101).
  • the MME 200 determines whether or not the time zone and communication direction included in the received acceleration request message are appropriate, and whether or not the eNB 100b is a radio base station to which the acceleration communication is applied. (Step S102).
  • the acceleration management database 300 determines whether or not the acceleration application for the eNB 100b is appropriate based on the stored contract information of the user of the UE # 0 and thus the user of the UE # 0. A response is made to the response area inquiry response.
  • the MME 200 transmits an acceleration application acceptance result to the eNB 100b.
  • the eNB 100b When it is determined that the condition specified by the speed-up application is appropriate based on the response from the MME 200, the eNB 100b grants the speed-up permission to the UE # 0 (step S103).
  • the desired communication speed of UE # 0 related to the application for speeding up is h_sp.
  • the eNB 100b secures radio resources for realizing the desired communication speed h_sp for the UE # 0 (step S104).
  • radio resources can be secured (step S104: Yes)
  • radio resources are allocated to UE # 0, and radio parameters are changed to change the communication speed of UE # 0 to h_sp (step S109).
  • the eNB 100b calculates the communication rate suppression ratio rst for the other UE # 1... #n for realizing the desired communication rate h_sp for the UE # 0 for the calculated total communication rate sum_sp (step S107). .
  • rst is calculated as a ratio of the difference between the total communication speed sum_sp and the desired communication speed h_sp with respect to the total communication speed sum_sp (that is, (sum_sp ⁇ h_sp) / sum_sp).
  • the eNB 100b may calculate the communication rate suppression ratio rst in consideration of the communication rate that can be realized by surplus radio resources.
  • the communication speed control unit 143 of the eNB 100b instructs the resource block allocation processing unit 145 and the transmission power control unit 146 to change the allocation of resource blocks or transmit power for each of the corresponding UE # 1. The communication speed is changed by changing.
  • the eNB 100b assigns the radio resource secured by suppressing the communication speed for the UE # 1... #N to the communication of the UE # 0, and changes the radio parameter (step S109). For example, the eNB 100b performs processing such as preferentially allocating a resource block that has been spared by suppressing the communication speed of the UE # 1... #N to the UE # 0 or increasing transmission power. 145 and the transmission power control unit 146 are instructed to increase the communication speed. The eNB 100b performs notification that the communication speed of the UE # 0 is changed to h_sp by transmitting an RRC CONNECTION RECONFIGURATION COMPLETE message.
  • eNB 100b When radio resources for realizing speedup of UE # 0 cannot be secured, eNB 100b temporarily suppresses the communication speed of other UE # 1. . As an aspect of suppressing the communication speed, the eNB 100b determines that the UE # 1... # is based on the sum sum_sp of the communication speeds of UE # 1. A predetermined communication speed is suppressed for each of n.
  • FIG. 10 shows a graph for explaining the communication speed changing process.
  • FIG. 10 is a graph showing changes in communication speed in time series for UEs # 0 to # 4 communicating with the eNB 100b.
  • FIG. 10 shows how the communication speed of UE # 1 to # 4 is suppressed when the radio resource is insufficient in response to the application for speeding up from UE # 0.
  • UE # 0 that is call-connected to eNB 100b by handover or the like makes an application for speeding up to temporarily realize communication at a communication speed of 50 Mbps (Mega bit per second). Yes.
  • the eNB 100b has some communication speeds of the UEs # 1 to # 4 in communication when the application for speeding up is appropriate and the radio resources to be allocated for realizing the speeding up of the UE # 0 are insufficient. Suppress.
  • UE # 1 and UE # 2 communicate with the eNB 100b at a communication speed of 30 Mbps, and UE # 3 and UE # 4, respectively.
  • the eNB 100b changes the radio parameters of the UEs # 1 to # 4, changes the communication speed to sp # 1 'to # 4', and starts suppressing the communication speed. Thereafter, the radio resource obtained by suppressing the communication speed is allocated to the communication with UE # 0, the communication speed of UE # 0 is changed to 50 Mbps, and the speedup is started.
  • the desired communication speed specified by the speed-up application is, for example, the communication achieved by the maximum value or the best effort of the communication speed contracted between the user of UE # 0 and the service provider of the mobile communication system 1. It may be faster than speed. Also, the eNB 100b may perform communication at a feasible communication speed if the requested desired communication speed is not feasible due to lack of radio resources or the like. The effect according to the first operation example can be enjoyed at least if the speed is slightly higher than the communication speed that does not depend on the speed increase for the application for speeding up.
  • processing for collecting communication speeds (that is, radio resources) from a plurality of UEs and allocating them to the communication of UE # 0 is performed. Because of this thin and wide radio resource collection and allocation method, the degree of communication speed suppression for other UE # 1... #N is relatively small, and communication in each of UE # 1. It can be said that the impact on the environment is relatively small.
  • the eNB 100b changes the radio parameter of the UE # 0 again at the timing when the acceleration is completed, such as the time zone specified by the acceleration application is completed, and returns to the communication speed before the acceleration, and the acceleration is completed. To do. Moreover, eNB100b returns to the communication speed before suppression by changing a radio
  • acceleration application since it is performed after specifying the time zone, communication direction, and location (that is, in the cell area of the eNB 100b) to be accelerated, to other UEs that have not applied for acceleration. It is possible to increase the communication speed according to the contract user's request after suppressing the load.
  • the acceleration management database 300 may be set so as to determine whether the acceleration is possible based on the information included in the acceleration application and to determine whether to allow or reject the acceleration.
  • the speed-up management database 300 may be set to reject a speed-up application when it is determined that speeding-up is difficult due to deterioration in communication quality, such as a speed-up application around a cell edge.
  • the acceleration management database 300 may be set to reject the acceleration application in the same manner when congestion of the serving UE is expected in the cell from the traffic statistical data.
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating a first operation example of the mobile communication system 1.
  • the description of each structural member is described according to the figure which shows the outline
  • UE # 0 applies an acceleration request to eNB 100b after handing over from eNB 100a to eNB 100b. .
  • the eNB 100b allocates radio resources for speeding up to the UE # 0 and speeds up the communication speed.
  • the communication speed for the UEs # 1 to #n other than the UE # 0 that is in the subordinate cell is not available.
  • radio resources to be allocated to UE # 0 are secured.
  • the eNB 100b performs different processing in the uplink and the downlink for the other UE # 1. , Suppress communication speed and secure radio resources. Specifically, for the uplink from UE # 1... #N that is subject to communication speed suppression, the communication speed is not managed by the communication speed control unit 143 of the eNB 100b, and the UE # 1. -Instruct each of #n of the communication speed at the time of uplink. For example, the eNB 100b sets the target communication speed sp # 1 '... # n at the time of communication speed suppression together with the UL speed suppression flag for instructing the UE # 1 ... # n to suppress the uplink communication speed. Notify '. Receiving the UL speed suppression flag and the target communication speed, the communication speed control unit 543 of the UE # 1... #N performs uplink at the instructed communication speed sp # 1 ′. The communication speed is controlled.
  • the resource block allocation is changed on the eNB 100b side, and the transmission power is changed to suppress the communication speed.
  • the same effect as the first operation example can be obtained by the second operation example described above. Since the uplink communication speed from UE # 1... #N can be appropriately changed by the control of UE # 1... #N, using the second operation example is a process on the eNB 100b side. It also leads to reducing the amount.
  • FIG. 13 is a diagram schematically illustrating a third operation example of the mobile communication system 1.
  • the description of each structural member is described according to the figure which shows the outline
  • UE # 0 is in communication with the eNB 100 in communication (in the example of FIG. 13, eNB 100a other than the eNB 100b that covers the area for which acceleration is applied, eNB 100a) in the time zone and the communication direction.
  • eNB 100a other than the eNB 100b that covers the area for which acceleration is applied, eNB 100a
  • the communication speed is increased for UE # 0 according to other conditions.
  • UE # 0 applies to the eNB 100a in communication using a predetermined area in the cell of the eNB 100b as a designated area in addition to the time zone, the communication direction, and the like. ing. Thereafter, the UE # 0 moves into the cell of the eNB 100b and requests communication to the eNB 100b by handover or the like, whereby the eNB 100b and the UE # 0 start communication. At this time, when the position of UE # 0 and other conditions do not satisfy the conditions included in the speed-up application, communication is performed at a normal communication speed (for example, at the time of contract).
  • the eNB 100b determines that the UE # 0 depends on conditions such as a time zone and a communication direction. The communication speed for 0 is increased.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing the flow of processing of each unit according to the third operation example of the mobile communication system 1.
  • the UE # 0 transmits an acceleration request message including an area designation, a time zone, a communication direction, and the like via the communicating eNB 100a.
  • the speed-up application message is transferred from the eNB 100 to the MME 200, for example, and the application content is registered.
  • a setting for starting communication is performed by a handover process or the like.
  • the MME 200 that has received the notification from the eNB 100b sends an acceleration area inquiry message to the acceleration management database 300 to inquire whether the cell of the eNB 100b includes an area designated by the acceleration application. Send.
  • the acceleration management database 300 refers to the stored data and returns an acceleration area inquiry response message to the MME 200.
  • the MME 200 After receiving the reply from the acceleration management database 300, the MME 200 notifies the eNB 100b of the INITIAL CONTENT SETUP REQUEST message requesting the setting of the radio parameters and the area information specified by the acceleration application. By this notification, the eNB 100b recognizes that the designated area for acceleration applied by the UE # 0 is included in the subordinate cell.
  • the eNB 100b confirms whether the UE # 0 is located in the area designated by the speed-up application based on the GPS information transmitted from the UE # 0. At this time, the eNB 100b may make an inquiry regarding the designated area to the acceleration management database 300 via the MME 200.
  • the eNB 100b When UE # 0 is not located in the designated area, or when the conditions such as the time zone related to the acceleration application are not satisfied regardless of whether or not the UE # 0 is located, the eNB 100b The wireless parameters are set so that communication is performed at the communication speed at the time of contract.
  • the eNB 100b communicates with UE # 0 at the desired communication speed specified by the acceleration application.
  • the wireless parameter is set or reset.
  • the designated area related to the application for speeding up UE # 0 in the third operation example is managed by GPS, for example.
  • FIG. 15 shows an outline of area management by GPS.
  • FIG. 15 shows a view of the cell of the eNB 100b as viewed from above.
  • the cell of the eNB 100b is divided into a plurality of areas by latitude and longitude coordinates, and is stored in, for example, the radio base station data in the acceleration management database 300.
  • Each area is managed as a maximum area of 31 m square, for example, by dividing latitude and longitude in units of seconds.
  • UE # 0 designates an area for realizing speedup by selecting one or more of the above-described areas when applying for speedup.
  • the call control unit 210 of the MME 200 has a function unit that detects whether or not the target UE 500 is located in an area designated by the speed-up application. For example, the MME 200 determines that the UE # 0 is designated based on the area designated by the acceleration application transferred from the eNB 100b and the GPS information indicating the current location of the UE # 0 transmitted from the UE # 0. It is determined whether or not it is in the area.
  • the high-speed management database 300 may manage each area with an identification symbol including latitude and longitude coordinates. For example, for an area of east longitude aa degrees bb minutes cc seconds and north latitude xx degrees yy minutes zz seconds, the latitude and longitude may be converted into area IDs such as “aaxx.bbyy.cczz.EN” and managed.
  • the acceleration management database 300 holds area information created in advance from the latitude and longitude in this way, and responds to an inquiry about the designated area from the eNB 100b.
  • the designation of the area related to the acceleration application from UE # 0 may be performed by designating an address or a building, for example.
  • the acceleration management database 300 converts the area according to the designation into an area designated by the latitude and longitude, or an area designated by the area ID described above, and manages the position.
  • the communication speed is increased by setting the radio parameter. Can be realized. For this reason, if an application is received in advance, the communication speed can be increased without requiring an application for speeding up each time by the user.
  • FIG. 16 is a sequence diagram showing the flow of processing of each unit according to a modification example of the third operation example of the mobile communication system 1.
  • the modification of the third operation example shows processing of each unit when UE # 0 performs handover from eNB 100a to eNB 100b.
  • parts that are not particularly described may be the same as the contents of known processes, and description thereof is omitted.
  • UE # 0 in communication with the eNB 100a notifies the eNB 100a of GPS information and the like regarding the movement destination candidate cell, similarly to the MEASUREMENT REPORT indicating the communication status.
  • the eNB 100a that has referred to the communication status indicated in the MEASUREMENT REPORT determines the execution of the handover for the eNB 100b of the UE # 0.
  • the eNB 100a transmits a HANDOVER REQUIRED message requesting handover to the MME 200.
  • the MME 200 inquires of the acceleration management database 300 as to whether or not the cell of the handover destination eNB 100b includes an area designated by the acceleration application for UE # 0 received in advance.
  • the acceleration management database 300 refers to the stored data and returns an acceleration area inquiry response message to the MME 200.
  • the MME 200 After receiving the reply from the acceleration management database 300, the MME 200 notifies the handover destination eNB 100b of the HANDOVER REQUEST message requesting handover and the area information specified by the acceleration application. By this notification, the eNB 100b recognizes that the designated area for acceleration applied by the UE # 0 is included in the subordinate cell.
  • the eNB 100b sets radio parameters and starts communication with the UE # 0.
  • the eNB 100b communicates with UE # 0 at the desired communication speed specified by the acceleration application.
  • the wireless parameter is set or reset.
  • Fourth Operation Example A fourth operation example of the mobile communication system 1 will be described.
  • an acceleration application designating an area, a time zone, and the like is registered in advance.
  • the radio base station including the designated area reserves in advance radio resources for realizing the desired communication speed in the designated time zone and communication direction.
  • FIG. 17 is a sequence diagram showing the flow of processing of each unit according to the fourth operation example of the mobile communication system 1.
  • UE # 0 transmits an acceleration request message including area designation, time zone, communication direction, and the like in advance.
  • the speed-up application message is transferred from the eNB 100 to the MME 200, for example, and the application content is registered.
  • the eNB 100b including the area specified by the application after receiving the registration for the high-speed application secures radio resources for realizing the desired communication speed in the time zone and the communication direction specified by the application.
  • the eNB 100b sets the radio parameters by allocating the reserved radio resources to the communication with UE # 0. And speed up communications.
  • the other eNB # in communication is performed by the same method as that shown in the first operation example or the second operation example.
  • Wireless resources may be secured in advance by suppressing the communication speed of 1 ... # n.
  • UE # 0 that has applied for speeding-up is located in a designated area, and when the conditions for speeding-up are met, communication is quickly performed. Speedup can be implemented.
  • FIG. 18 is a diagram schematically illustrating a fifth operation example of the mobile communication system 1.
  • FIG. 19 is a sequence diagram illustrating the flow of processing of each unit according to the fifth operation example.
  • the notation of each figure is described according to the figure which shows the outline
  • UE # 0 applies to the eNB 100 in communication after specifying the location in addition to the time zone and the communication direction. After the application, when UE # 0 is located in the designated place (hereinafter referred to as a designated area), the communication speed is increased for UE # 0 according to other conditions.
  • UE # 0 applies to the eNB 100a in communication using a predetermined area in the cell of the eNB 100b as a designated area in addition to the time zone, the communication direction, and the like. ing. Thereafter, the UE # 0 moves into the cell of the eNB 100b and requests communication to the eNB 100b by handover or the like, whereby the eNB 100b and the UE # 0 start communication. At this time, when the position of UE # 0 and other conditions do not satisfy the conditions included in the speed-up application, communication is performed at a normal communication speed (for example, at the time of contract).
  • the eNB 100b determines that the UE # 0 depends on conditions such as a time zone and a communication direction. The communication speed for 0 is increased.
  • the eNB 100b determines whether the eNB 100c can secure the radio resources for realizing the higher speed of the UE # 0 among the adjacent eNBs 100.
  • UE # 0 is handed over.
  • the eNB 100b notifies the eNB 100c of the time zone, communication direction, desired communication speed, and the like specified in the application for speeding up UE # 0.
  • the fifth operation example described above similarly to the other operation examples, it is possible to increase the communication speed of UE # 0 in response to the request for acceleration from UE # 0. Further, in the fifth operation example, even when radio resources for increasing the communication speed cannot be secured, the surplus radio resources of the surrounding radio base stations are reduced without suppressing the communication speed of other UEs. Use to achieve high speed.
  • the eNB 100c serving as the handover destination is configured to increase the communication speed with respect to UE # 0 located in the cell of the eNB 100b under the conditions specified by the speed-up application. Any radio base station that can secure radio resources does not necessarily have to be adjacent.
  • the call control unit 141 of the eNB 100b may determine the handover destination by, for example, inquiring the resource information of the surrounding radio base stations that are candidates for the handover destination from the MME 200.
  • FIG. 20 is a block diagram showing the overall configuration of the mobile communication system 1 ′.
  • the configuration of the mobile communication system 1 ′ will be described with reference to FIG. In FIG. 20, the same components as those in the mobile communication system 1 shown in FIG.
  • the mobile communication system 1 ′ is, for example, a wireless communication system that employs a so-called 3.9G communication method called LTE (Long Term Evolution) method.
  • LTE Long Term Evolution
  • the mobile communication system 1 ′ includes eNBs 100 a and 100 b that are radio base stations connected to an EPC that is an example of a core network used in the LTE scheme.
  • the EPC of the mobile communication system 1 ′ includes an MME 200, a serving GW 400, and a control device 600.
  • the control device 600 is a control device that receives an acceleration application transmitted from the UE 500 to the enb 100 and controls the operation of the eNB 100 so as to realize a change in communication speed according to the acceleration application.
  • FIG. 21 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of the control device 600 and functional units conceptually showing functions implemented by the hardware configuration.
  • the control device 600 includes a network interface 610, a CPU 620, and a memory 630.
  • the network interface 610 performs processing for receiving various information via the network.
  • the CPU 620 is a central processing unit that controls the operation of each unit of the control device 600, and has various functions that will be described later.
  • the memory 630 is a storage device for storing data necessary for the operation of the control device 600.
  • the memory 630 includes an acceleration management database 631.
  • the acceleration management database 631 is a database that stores location information of the eNB 100 under the connected MME 200, contract information about each of the UEs 500, and the like. In response to a request from the MME 200, the acceleration management database 631 determines whether or not the acceleration application of the UE 500 is appropriate by referring to stored information.
  • the CPU 620 of the control device 600 includes a call control unit 621, a radio resource management unit 622, and a communication rate control unit 623 as functional blocks depending on an internal physical, logical, or some other aspect. .
  • the call control unit 621 acquires information such as a time zone, a specified area, a communication direction, and a desired communication speed included in the speed-up application from the UE 500 received via the eNB 100.
  • the call control unit 621 communicates with the other UE 500 in communication with the eNB 100. It is determined whether or not to suppress the communication speed.
  • the radio resource management unit 622 manages radio resources used by the eNB 100 under management. For example, the radio resource management unit 622 instructs the eNB 100 to perform radio resource deassignment, reallocation, or the like when the communication speed of the UE 500 communicating with the eNB 100 is suppressed.
  • the communication speed control unit 623 manages the eNB 100 under management so as to control the communication speed with the UE 500. For example, the communication speed control unit 623 controls the communication speed by instructing the eNB 100 under management to change the allocation of resource blocks to a specific UE 500 during communication or change the transmission power.
  • control device 600 may be arranged as one configuration in some node device (for example, the MME 200) in the EPC, or arranged in the mobile communication system 1 ′ in some other manner. It may be.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and can be appropriately changed without departing from the spirit or idea of the invention that can be read from the claims and the entire specification, and a mobile communication system with such changes, Radio base stations, communication control methods, control devices, and the like are also included in the technical scope of the present invention.

Abstract

 移動通信システム(1)は、移動局(#0)と通信可能な無線基地局(100)を含む。無線基地局は、受信部(110、141)と、通信速度制御部(143)とを備える。受信部は、移動局からの、所定速度を基準とした通信速度の高速化を行う期間、通信場所及び通信方向の少なくとも一つを指定した通信速度の高速化の要求を受信する。通信速度制御部は、要求に応じて、所定速度を基準として移動局との通信における通信速度を高速化するよう制御する。更に、通信速度制御部は、要求に応じた通信速度の高速化を実現するための無線リソースが確保出来ない場合、要求を行った移動局とは異なる他の1つ以上の移動局であって且つ当該無線基地局に接続する他の1つ以上の移動局(#1・・・#n)との通信における通信速度の抑制を行う。

Description

移動通信システム、無線基地局、通信制御方法及び制御装置
 本発明は、移動局とコアネットワークとの間での通信を可能とする移動通信システム、及び該移動通信システムにおける通信制御方法及び制御装置並びに無線基地局の技術分野に関する。
 この種の移動通信システムにおいては、場所や時間によらず、移動局の契約ユーザに対して、契約時の通信速度を所謂ベストエフォートにより実現する。このために、移動通信システムでは、例えば大容量データを高速で送受信可能であるLTE(Long term evolution)等の所謂次世代型通信規格において、無線アクセス方式としてダウンリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、アップリンクにはSC-FDMA(Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access)を採用している。これらの無線アクセス方式では、1ミリ秒等の時間単位において、移動局に対してOFDM帯域より分割されたリソースブロックが割り当てられる。
 上述したようなベストエフォートによる通信速度の安定的な実現を図る移動通信システムにおいては、例えば、移動局からのリクエスト等に応じて、場所や時間又は通信チャネル方向に応じて通信速度を一時的に高速化するような変更は行えないとされている。
 尚、例えば、以下に示す先行技術文献には、移動局の移動経路を予測し、予め移動先の基地局が該移動局との通信を開始することで、所定の場所又は時間における通信を優先的に実施する技術が説明されている。また、先行技術文献には、移動局のユーザからのリクエストに応じて、優先的な通信を実施する時間又は場所を指定する技術についても説明されている。
特開2007-6472号公報 特開2008-175624号公報 特開2008-160310号公報
 しかしながら、大容量データの通信が一般的となるに伴い、上述したような移動通信システムにおいても、契約時の通信速度よりも高速度での通信を一時的にでも図りたいという移動局の契約ユーザの要求がある。他方で、ユーザからの要求に対して、対応する基地局側に通信の高速化のために割り当て可能な無線リソースが確保出来ない場合が考えられ、必ずしも要求通りの高速化が実現出来ない場合がある。
 本発明は、上述した問題に鑑みて為されたものであり、ユーザからの要求に応じて、一時的な通信速度の高速化をより確実に実現可能な移動通信システム、通信制御方法、制御装置及び基地局を提供することを課題とする。
 上記課題を解決するために、開示の移動通信システムは、移動局と通信可能な無線基地局を含む。無線基地局は、少なくとも受信部と、通信速度制御部とを備える。受信部は、移動局からの、所定速度を基準とした通信速度の高速化を行う期間、通信場所及び通信方向の少なくとも一つを指定した通信速度の高速化の要求を受信する。通信速度制御部は、要求に応じて、所定速度を基準として移動局との通信における通信速度を高速化するよう制御する。更に、通信速度制御部は、要求に応じた通信速度の高速化を実現するための無線リソースが確保出来ない場合、要求を行う移動局とは異なる他の1つ以上の移動局であって且つ当該無線基地局に接続する他の1つ以上の移動局との通信における通信速度の抑制を行う。
 開示の無線基地局は、上述した移動通信システムが備えるものと同様に、受信部と通信速度制御部とを備える。
 開示の通信制御方法は、上述した移動通信システムにおいて実施される通信制御方法であって、受信工程と、通信制御工程とを備える。受信工程においては、上述した受信部によって行われるものと同様の処理が実施される。通信速度制御工程においては、上述した通信速度制御部によって行われるものと同様の処理が実施される。
 開示の制御装置は、上述した移動通信システム等に備えられ、開示の無線基地局が備えるものと同様の機能を有する受信部と通信速度制御部とを備える。
 上述の構成によれば、移動局からの通信速度の高速化要求に対して、無線基地局を含むネットワーク側で無線パラメータの設定等を行うことで要求された通信速度の高速化を実現出来る。また、無線基地局において、移動局からの高速化の要求を実現するための無線リソースの確保が出来ない場合、他の移動局の通信速度を抑制することで、リソースブロックや送信電力等の無線リソースを確保した上で、要求のあった移動局との通信に割り当てることが出来る。このため、該移動局の契約ユーザからの要求に応じた通信の高速化を実現することが可能となる。
移動通信システムの全体的な構成を示す図である。 無線基地局のハードウェア構成例を示すブロック図である。 無線基地局が備えるCPU内の機能部を示すブロック図である。 移動端末のハードウェア構成例を示すブロック図である。 移動端末が備えるCPU内の機能部を示すブロック図である。 EPC内の機能部を示すブロック図である。 移動通信システムの第1動作例の概要を示す図である。 第1動作例に係る無線基地局の動作の流れを示すフローチャートである。 第1動作例に係る各部の動作を示すシーケンス図である。 第1動作例に係る通信速度制御の様子を示すグラフである。 移動通信システムの第2動作例の概要を示す図である。 第2動作例に係る各部の動作を示すシーケンス図である。 移動通信システムの第3動作例の概要を示す図である。 第3動作例に係るエリアの概要を示す図である。 第3動作例に係る各部の動作を示すシーケンス図である。 第3動作例に係る各部の動作を示すシーケンス図である。 第4動作例に係る各部の動作を示すシーケンス図である。 移動通信システムの第3動作例の概要を示す図である。 第5動作例に係る各部の動作を示すシーケンス図である。 変形例に係る移動通信システムの全体的な構成を示す図である。 変形例に係る移動通信システムにおける制御装置の構成例を示すブロック図である。
 以下に、発明を実施するための実施形態について説明する。
 (1)構成例
 図1を参照して、開示の移動通信システムの一例である、移動通信システム1の構成について説明する。図1は、移動通信システム1の全体の構成を示すブロック図である。移動通信システム1は、例えば、LTE(Long Term Evolution)方式と称される所謂3.9Gの通信方式を採用する無線通信システム等である。
 図1に示されるように、移動通信システム1は、LTE方式で用いられるコアネットワークの一例であるEPC(Evolved Packet Core)に接続される無線基地局であるeNB(evolved Node B)100a及び100bを備える。移動通信システム1においては、EPCは、eNB100a、100bと接続される移動管理エンティティ(Mobility Management Entity:MME)200と、高速化管理データベース300と、EPC上の他ノードと接続されるサービングゲートウェイ(Gateway:GW)400とを備える。
 eNB100a、100bは、開示の無線基地局の一例であって、夫々、アンテナを介して送信電波を送信することで、通信エリアたるセルを形成し、セル内に在圏する移動端末(User Equipment:UE)500と通信を行う。以降、eNB100a及びeNB100bを区別することなく説明する場合には、eNB100という表記を用いて説明する。
 図2及び図3を参照して、eNB100の基本的な構成及び機能について説明する。図2は、eNB100のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。eNB100は、アンテナ110と、アンプ120と、ネットワークインタフェース130と、CPU140と、メモリ150とを備える。
 アンテナ110は、送信電波を送信し、セルを形成することで、セル内に在圏するUE500と通信を行うためのアンテナである。アンプ120は、アンテナ110において送受信される信号の増幅を行う構成である。
 ネットワークインタフェース130は、ネットワークを介して受信される情報をアンテナ110から出力するための態様に変換する処理や、アンテナ110において受信される情報をネットワークに送信するための態様に変換する処理を行う。ネットワークインタフェース130は、例えばデジタル信号制御用のDSP(Digital Signal Processor)を備え、上述したもの等、各種信号処理を行う。
 CPU140は、eNB100の各部の動作を制御する中央演算処理装置であり、また、後述する各種機能を有する。メモリ150は、eNB100の動作上、必要なデータ等を格納するための記憶装置である。また、メモリ150には、例えば、CPU140を動作させるためのソフトウェア等が格納されていてもよい。
 図3は、eNB100のCPU140が有する機能を便宜上の機能部としてブロック図に示したものである。以下に、図3を参照して、CPU140が有する機能について説明する。
 図3に示されるようにeNB100のCPU140内の機能部は、コントローラ部と、ベースバンド部との2つの機能ブロックに大別される。コントローラ部は、呼制御部141、無線リソース管理部142、通信速度制御部143を備える。ベースバンド部は、実効レート計測部144、リソースブロック割当処理部145及び送信電力制御部146の各機能部を備える。
 呼制御部141は、UE500に対する呼接続処理の判断及び実施、また通信速度の制御の判断を行う。また、呼制御部141は、通信中のUE500からの高速化申請を受信して、該申請に含まれる時間帯、指定エリア、通信方向及び希望通信速度等の情報の取得や、申請メッセージをMME200に転送する制御等を行う。また、呼制御部141は、或るUE500からの高速化申請時に、割り当てる無線リソースが不足している場合、他のUE500に対する通信速度の抑制を実施するか否かの判断を行う。無線リソース管理部142は、無線リソースの管理を行い、UE500との呼接続時には、無線リソースの割り当てを実施する。
 通信速度制御部143は、UE500との通信速度を管理及び制御する。通信速度制御部143は、UE500に対するダウンリンク(つまり、eNB100からUE500に対する所謂下り通信)の通信速度を制御するために、リソースブロック割当処理部145に対して、リソースブロックの優先的な又は非優先的な割り当て処理の指示を行う。また、通信速度制御部143は、送信電力制御部146に対して、所定のUE500に対する送信電力の電力値の制御の指示を行う。通信速度制御部143は更に、通信中のUE500に対して、アップリンク(つまり、UE500からeNB100に対する所謂上り通信)の通信速度を指示し、制御する機能を有していてもよい。また、UE500から送信されるアップリンク通信を受信する際の無線パラメータを変更することで、アップリンク通信速度の変更を行ってもよい。
 実効レート計測部144は、通信中のUE500の夫々に対する通信速度を個別に測定し、呼制御部141に通知する。リソースブロック割当処理部145は、通信速度制御部143の制御の下、通信中のUE500の夫々に対する通信にリソースブロックを割り当てる。送信電力制御部146は、通信速度制御部143の制御の下、通信中のUE500の夫々に対する通信に用いる送信電力を管理する。
 尚、CPU140は、その他公知の無線基地局のCPUが有する各種機能を有していてもよく、それらの機能については説明を省略する。
 UE500は、eNB100の形成するセルに在圏することで、eNB100を介してEPCと通信を行う移動端末である。図4及び図5を参照して、UE500の基本的な構成及び機能について説明する。
 図4は、UE500のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。UE500は、アンテナ510と、アンプ520と、DSP530と、CPU540と、メモリ550とを備える。アンテナ510は、eNB100からの送信電波を受信し、eNB100と通信を行うためのアンテナである。アンプ520は、アンテナ510において送受信される信号の増幅を行う構成である。DSP530は、アンテナ510において送受信される信号の処理を行うデジタル処理回路である。CPU540は、UE500の各部の動作を制御する中央演算処理装置であり、また、後述する各種機能を有する。メモリ550は、UE500の動作上、必要なデータ等を格納するための記憶装置である。また、メモリ550には、例えば、CPU540を動作させるためのソフトウェア等が格納されていてもよい。
 図5は、UE500のCPU540が有する各種機能を便宜上個別の機能部として示すブロック図である。以下に、図5を参照して、CPU540が有する機能について説明する。
 図5に示されるようにUE500のCPU540は、呼制御部541、無線リソース管理部542及び通信速度制御部543の各機能部を備える。
 呼制御部541は、eNB100に対する呼接続処理の判断及び実施、また通信速度の制御の判断を行う。また、実施形態の呼制御部541は、後に詳述するように、eNB100からのアップリンクの通信速度抑制指示など、通信速度の変更を指示される場合、該指示内容を通信速度制御部543に通知して、通信速度の変更を指示する。無線リソース管理部542は、eNB100との通信における無線リソースの管理を行う。
 通信速度制御部543は、eNB100との通信速度を管理及び制御する。例えば、通信速度制御部543は、呼制御部541から指示される通信速度抑制指示により通知される通信速度でアップリンク通信を行うように、通信時の無線リソース利用や、送信電力の制御等を行う。
 尚、CPU540は、その他公知の移動端末のCPUが有する各種機能を有していてもよく、それらの機能については説明を省略する。
 図6にEPCに含まれるMME200、高速化管理データベース300及びサービングGW400の配置例を示す。
 MME200は、1又は複数のeNB100と接続し、これら配下のeNB100の夫々における呼接続処理の判断及び実施や、各eNB100に接続するUE500の移動管理等を行う。MME200内の機能部である呼制御部210は、UE500からの接続要求を受けたeNB100からの通知に応じて、呼接続処理の判断や、UE500の位置管理、位置登録エリアの検出などを行う。また、実施形態の呼制御部210は、後述するようにUE500からの高速化申請に含まれる高速化エリアが適正なものであるかをGPS(Global Positioning System)情報などに基づいて判断する。
 高速化管理データベース300は、接続されるMME200配下のeNB100の位置情報や、UE500の夫々についての契約情報等を格納する記憶装置である。高速化管理データベース300は、MME200からの要求に応じて、UE500の高速化申請が適正なものであるか否かを格納される情報を参照して判断する。
 サービングGW400は、他のノードとの接続を行うゲートウェイである。
 実施形態の移動通信システム1においては、以下に説明する第1乃至第5の動作例に示される動作が実施される。
 (2)第1動作例
 図7を参照して、第1動作例の概要について説明する。図7は、移動通信システム1の第1動作例について概略的に示す図である。第1動作例は、或るUE500のユーザが、或るeNB100配下のセル内において、通信速度の一時的な高速化を申請する際の一連の動作について示すものである。以下、高速化申請を行うUE500をUE#0、高速化申請の対象となるeNB100をeNB100bと記載して説明する。
 図7に示されるように、UE#0は、通信中のeNB100aからeNB100bにハンドオーバした後に、eNB100bに対して、高速化申請を行う。尚、本実施形態における高速化とは、例えば、所定の基準速度(基準通信速度)を基準とする高速化を示していてもよい。言い換えれば、本実施形態における高速化とは、例えば、所定の基準速度と比較した場合の高速化を示していてもよい。より具体的には、本実施形態における高速化とは、例えば、現在の通信速度を基準とする高速化を示していてもよいし、契約上の最高速度を基準とする高速化を示していてもよい。eNB100bは、UE#0に対して、高速化用の無線リソースの割り当てを行い、通信速度の高速化を行う。このとき、eNB100bは、UE#0の高速化のための無線リソースの確保が行えない場合、配下のセルに在圏中のUE#0以外のUE#1・・・#nに対して通信速度の抑制を行い、UE#0に割り当てるための無線リソースの確保を行う。
 図8及び図9を参照して、移動通信システム1の第1動作例についてより詳細に説明する。図8は、移動通信システム1のeNB100bが行う第1動作例に係る処理の流れを示すフローチャートである。図9は、移動通信システム1の第1動作例に係る各部の処理の流れを示すシーケンス図である。
 図9に示されるように、UE#0がeNB100bに対してハンドオーバし、通信を開始した状態で、第1動作例に示される動作が実施される。かかるハンドオーバは、所謂公知のハンドオーバ処理と同様の態様で行われてもよく、説明を省略する。後述する第1動作例の処理に関わる処理として、UE#0は、eNB100bに対して接続の開始を要求するRRC CONNECTION REQUESTメッセージを送信する際に、通信の要求と、GPS等による現在位置の通知とを行う。また、eNB100bは、UE#0との接続を開始するための無線パラメータの通知を行うRRC CONECTION RECONFIGURATIONメッセージの送信時に、該メッセージに含まれるパラメータの一つとして、UE#0、ひいてはUE#0のユーザとの契約における通信速度の通知を行っている。
 ハンドオーバ後、eNB100bとの通信中のある時点において、UE#0のユーザが、eNB100bに対して高速化申請を実施する。該高速化申請のメッセージには、高速化を希望する時間帯、高速化を希望する通信方向及び希望通信速度h_sp等が含まれる。該高速化申請メッセージは、例えば、RRCプロトコルのDT(Direct Transfer)メッセージを用いて送信される。
 図8に示されるように、eNB100bは、UE#0から高速化の申請を受理した後(ステップS101)、MME200に対して、高速化申請メッセージを転送する。MME200は、受信した高速化申請メッセージに含まれる時間帯、通信方向が適正なものであるか、またeNB100bが高速化通信が適用される無線基地局であるか否かについて、高速化管理データベース300に問い合わせる(ステップS102)。高速化管理データベース300は、格納されるUE#0の、ひいてはUE#0のユーザの契約情報等に基づいて、eNB100bに対する高速化申請が適正であるか否かを判定し、MME200に対して高速化エリア問合せ応答を返信する。MME200は、該応答に応じて、eNB100bに対して高速化申請受付結果を送信する。eNB100bは、MME200からの回答により、高速化申請により指定される条件が適正であると判断される場合、UE#0に対して高速化の許可を与える(ステップS103)。該高速化の申請に係るUE#0の希望通信速度をh_spとする。
 eNB100bは、UE#0に対して希望通信速度h_spを実現するための無線リソースの確保を行う(ステップS104)。無線リソースの確保が行える場合(ステップS104:Yes)、UE#0に対して無線リソースを割り当て、無線パラメータの変更を行うことで、UE#0の通信速度をh_spに変更する(ステップS109)。
 他方で、UE#0の高速化のための無線リソースの確保が行えない場合(ステップS104:No)、eNB100bは通信中の他のUE#1・・・#nの夫々について、通信速度sp#1・・・sp#nを計測する(ステップS105)。続いて、eNB100bは、計測されたUE#1・・・#nを加算し、合計通信速度sum_sp(=sp#1+sp#2+・・・+sp#n)を算出する(ステップS106)。
 eNB100bは、算出された合計通信速度sum_spについて、UE#0に対して希望通信速度h_spを実現するための他のUE#1・・・#nに対する通信速度抑制割合rstを算出する(ステップS107)。例えば、rstは、合計通信速度sum_spに対する、合計通信速度sum_spと希望通信速度h_spとの差の割合(つまり、(sum_sp-h_sp)/sum_sp)として算出される。尚、この際、eNB100bは、余剰の無線リソースにより実現可能な通信速度を考慮して、通信速度抑制割合rstを算出してもよい。
 eNB100bは、算出された通信速度抑制割合rstをUE#1・・・#nの夫々の通信速度に乗算した値が新しい通信速度となるよう、UE#1・・・#nの夫々についての無線リソースの割り当てを変更し、無線パラメータを変更する(ステップS108)。例えば、UE#1の変更後の通信速度Sp#1’は、Sp#1’=sp#1*rstより決定される。eNB100bの通信速度制御部143は、リソースブロック割当処理部145及び送信電力制御部146に指示し、該当するUE#1・・・#nの夫々に対して、リソースブロックの割り当て変更、又は送信電力の変更により、通信速度の変更を行う。
 その後、eNB100bは、UE#1・・・#nに対する通信速度の抑制により確保された無線リソースをUE#0の通信に割り当て、無線パラメータを変更する(ステップS109)。例えば、eNB100bは、UE#1・・・#nの通信速度の抑制により余裕が出来たリソースブロックをUE#0に優先的に割り当てる、又は送信電力を増加させる等の処理をリソースブロック割当処理部145及び送信電力制御部146に指示し、通信速度の高速化を実現する。eNB100bは、RRC CONNECTION RECONFIGURATION COMPLETEメッセージを送信することで、UE#0の通信速度をh_spに変更する通知を行う。
 上述した第1動作例の一連の処理によれば、UE#0のユーザによる、通信速度を一時的に高速化したいというオンデマンドな要求に応じて、高速化申請により要求された希望通信速度h_spでの通信を実現することが出来る。
 移動通信システム1の第1動作例においては。UE#0の高速化を実現するための無線リソースが確保できない場合、eNB100bは、通信中の他のUE#1・・・#nの通信速度を一時的に抑制し、無線リソースの確保を行う。eNB100bは、通信速度の抑制の態様として、通信中のUE#1・・・#nの通信速度の合計sum_spと、高速化のための希望通信速度h_spとに基づき、UE#1・・・#nの夫々に対して所定の通信速度を抑制する。図10に通信速度の変更処理を説明するグラフを示す。
 図10は、eNB100bに対して通信中のUE#0乃至#4について、通信速度の変化を時系列的に示すグラフである。UE#0からの高速化申請に対して、無線リソースが不足している場合のUE#1乃至#4の通信速度の抑制の様子が図10に示されている。
 図10に示される例では、eNB100bに対してハンドオーバなどにより呼接続したUE#0が、一時的に50Mbps(Mega bit per second)の通信速度での通信を実現するための高速化申請を行っている。eNB100bは、高速化申請が適正なものであり、且つUE#0の高速化の実現のために割り当てる無線リソースが不足している場合、通信中のUE#1乃至#4の通信速度を一部抑制する。高速化申請時に、UE#1及びUE#2は30Mbps、UE#3及びUE#4は20Mbpsの通信速度で夫々eNB100bと通信を行っている。
 eNB100bは、通信中のUE#1乃至#4の合計通信速度sum_sp=100Mbpsを算出する。続いて、各UE#1乃至#4に対する通信速度の抑制割合であるrst=(sum_Sp-h_sp/sum_sp)=(100-50/100)=50(%)を算出する。eNB100bは、算出された通信速度抑制割合rst=50%を各UE#1乃至#4の通信速度に適用することで、抑制後の通信速度、言い換えれば通信速度の変更目標値sp#1’乃至#4’を算出する。具体的には、sp#1’=15Mbps、sp#2’=15Mbps、sp#3’=10Mbps、sp#4’=10Mbps、となる。
 その後、eNB100bは、各UE#1乃至#4の無線パラメータを変更し、通信速度をsp#1’乃至#4’に夫々変更し、通信速度の抑制を開始する。その後、通信速度の抑制により得られた無線リソースをUE#0との通信に割り当て、UE#0の通信速度を50Mbpsに変更して、高速化を開始する。
 尚、高速化申請により指定される希望通信速度は、例えば、UE#0のユーザと移動通信システム1のサービス提供者との間で契約された通信速度の最大値又はベストエフォートにより達成される通信速度より高速なものであってよい。また、eNB100bは、申請された希望通信速度が無線リソースの不足等により実現不可能である場合、実現可能な通信速度での通信を行ってもよい。少なくとも、高速化申請に対する通信速度の高速化に依らない通信速度よりも多少なりと高速化が実現されれば、第1動作例に係る効果は享受可能となる。
 第1動作例におけるUE#0の高速化のための無線リソースの確保では、複数のUEから通信速度(つまり、無線リソース)を集めてUE#0の通信に割り当てる処理を行っている。このように薄く広く無線リソースを集めて割り当てる方式のため、他のUE#1・・・#nについての通信速度の抑制度合いは比較的小規模となり、UE#1・・・#n夫々における通信に与える影響は比較的小規模と言える。
 高速化申請により指定された時間帯が終了する等、高速化が終了するタイミングで、eNB100bは、再度UE#0の無線パラメータを変更して、通信速度を高速化以前に戻し、高速化を終了する。また、eNB100bは、UE#1乃至#4の夫々について、無線パラメータを変更することで、抑制以前の通信速度に戻り、通信速度の抑制を終了する。
 尚、上述した高速化申請では、高速化する時間帯、通信方向、及び場所(つまり、eNB100bのセルエリア内)を指定した上で行われるため、高速化申請を行っていない他のUEへの負荷を抑制したうえで、契約ユーザの要求に応じた通信速度の高速化が可能となる。
 このとき、高速化管理データベース300は、高速化申請に含まれる情報より、高速化が可能であるか否かの判定を行い、高速化の許可又は拒否の判断を行うよう設定されていてもよい。例えば、高速化管理データベース300は、セルエッジ周辺における高速化申請等、通信品質の劣化により、高速化が困難であると判断される場合に、高速化申請を拒否するよう設定されていてもよい。また、高速化管理データベース300は、トラヒックの統計データよりセル内において在圏UEの混雑が予想される場合において、同様に高速化申請の拒否を行うよう設定されていてもよい。
 (3)第2動作例
 図11を参照して、第2動作例の概要について説明する。図11は、移動通信システム1の第1動作例について概略的に示す図である。尚、各構成部材の表記は、図7に示される第1動作例の概要を示す図に準じて表記している。
 図11に示されるように、移動通信システム1の第2動作例では、第1動作例と同様に、UE#0は、eNB100aよりeNB100bにハンドオーバした後に、eNB100bに対して、高速化申請を行う。eNB100bは、UE#0に対して、高速化用の無線リソースの割り当てを行い、通信速度の高速化を行う。このとき、eNB100bは、UE#0の高速化のための無線リソースの確保が行えない場合、配下のセルに在圏中のUE#0以外のUE#1・・・#nに対して通信速度の抑制を行い、UE#0に割り当てるための無線リソースの確保を行う。
 図12に示される第2動作例の各部の処理の流れを示すシーケンス図を参照して説明する。尚、図12において、図9に示される第1動作例の各部の処理の流れを示すシーケンス図と同様の部分については、説明を省略する。
 第2動作例では、eNB100bは、UE#0の高速化のための無線リソースが不足している場合、他のUE#1・・・#nに対してアップリンクとダウンリンクとで異なる処理によって、通信速度を抑制し、無線リソースの確保を行う。具体的には、通信速度の抑制の対象となるUE#1・・・#nからのアップリンクについては、eNB100bの通信速度制御部143等による通信速度の管理を行わず、UE#1・・・#nの夫々に対して、アップリンク時の通信速度の指示を行う。例えば、eNB100bは、各UE#1・・・#nに対して、アップリンク通信速度の抑制を指示するUL速度抑制フラグとともに、通信速度抑制時の目標通信速度sp#1'・・・#n'を通知する。UL速度抑制フラグ及び目標通信速度の通知を受けたUE#1・・・#nの通信速度制御部543は、夫々指示された通信速度sp#1'・・・#n'でアップリンクを行うよう、通信速度の制御を行う。
 他方、ダウンリンクについては、第1動作例と同様に、eNB100b側でリソースブロックの割り当て変更や、送信電力の変更を行い、通信速度の抑制を行う。
 上述した第2動作例によっても、第1動作例と同様の効果を得ることが出来る。UE#1・・・#nからのアップリンクの通信速度は、UE#1・・・#n側の制御により適宜変更可能であるため、第2動作例を用いることは、eNB100b側での処理量を軽減することにも繋がる。
 (4)第3動作例
 図13を参照して、第3動作例の概要について説明する。図13は、移動通信システム1の第3動作例について概略的に示す図である。尚、各構成部材の表記は、図7に示される第1動作例の概要を示す図に準じて表記している。
 第3動作例では、UE#0は、通信中のeNB100(高速化を申請するエリアをカバーするeNB100b以外のeNB100でもよい、図13の例では、eNB100a)に対して、時間帯、通信方向に加えて、場所を指定した上で高速化申請を行う。申請後に、UE#0が該指定した場所(以下、指定エリアと記載)に在圏した場合に、他の条件に応じて、UE#0に対する通信速度の高速化処理が実施される。
 図13に示される例では、UE#0は、通信中のeNB100aに対して、時間帯、通信方向等に加えて、eNB100bのセル内の所定のエリアを指定エリアとして、高速化の申請を行っている。その後、UE#0がeNB100bのセル内に移動して、eNB100bに対してハンドオーバ等により通信を要請することで、eNB100bとUE#0とが通信を開始する。このとき、UE#0の位置やその他の条件が高速化申請に含まれる条件を満たしていない場合は、通常の(例えば、契約時の)通信速度での通信が実施される。
 UE#0がeNB100bのセル内を更に移動し、高速化申請により指定した指定エリア内に在圏することが確認された場合、eNB100bは、時間帯や通信方向等の条件に応じて、UE#0に対する通信の高速化を行う。
 第3動作例における各部の処理の流れについて、図14を参照して説明する。図14は、移動通信システム1の第3動作例に係る各部の処理の流れを示すシーケンス図である。図14に示されるように、UE#0は、通信中のeNB100aを介して、エリア指定及び時間帯、通信方向等を含む高速化申請メッセージを送信する。かかる高速化申請メッセージは、例えば、eNB100からMME200に転送され、申請内容が登録される。
 その後、UE#0が指定エリアを含むエリアをカバーするeNB100bのセルに在圏する場合、ハンドオーバ処理等によって通信開始の設定が行われる。該ハンドオーバ処理において、eNB100bからの通知を受けたMME200は、高速化管理データベース300に対して、該eNB100bのセルが高速化申請により指定されるエリアを含むか否かを問い合わせる高速化エリア問合せメッセージを送信する。高速化管理データベース300は、保有するデータを参照して、高速化エリア問合せ応答メッセージをMME200に返信する。
 MME200は、高速化管理データベース300からの返信を受信した後、eNB100bに対して、無線パラメータの設定を要求するINITIAL CONTEXT SETUP REQUESTメッセージと、高速化申請により指定されるエリア情報を通知する。この通知により、eNB100bは、配下のセル内にUE#0が申請した高速化の指定エリアが含まれることを認識する。
 eNB100bは、UE#0から送信されるGPS情報等に基づいて、該UE#0が高速化申請により指定されるエリア内に在圏しているかの確認を行う。このとき、eNB100bは、MME200を介して高速化管理データベース300に対して指定エリアに係る問い合わせを行ってもよい。
 UE#0が指定エリアに在圏していない場合、又は在圏しているか否かに依らず、高速化申請に係る時間帯等の条件を満たしていない場合、eNB100bは、UE#0に対して契約時の通信速度で通信を行うよう、無線パラメータの設定を行う。
 UE#0が指定エリアに在圏し、且つ高速化申請に係るその他の条件を満たしている場合、eNB100bは、UE#0に対して高速化申請により指定される希望通信速度で通信を行うよう、無線パラメータの設定又は再設定を行う。
 尚、eNB100bにおいてUE#0の高速化のための無線リソースが確保できない場合、第1動作例又は第2動作例に説明されるものと同様の手法により他のUE500の通信速度を抑制する処理が行われてもよい。
 第3動作例におけるUE#0の高速化申請に係る指定エリアは、例えば、GPSにより管理される。図15に、GPSによるエリア管理の概要について示す。
 図15には、eNB100bのセルを上方から見た図が示される。eNB100bのセルは、緯度及び経度の座標により複数のエリアに区切られ、例えば高速化管理データベース300内の無線基地局データに格納される。各エリアは、緯度、経度を夫々秒単位で区切られることで、例えば最大31m四方の領域として管理される。
 UE#0は、高速化申請を行う場合に、上述したエリアを1つ又は複数選択することで、高速化を実現するエリアを指定する。
 第3動作例の処理を実施するために、MME200の呼制御部210は、高速化申請により指定されるエリアに対象のUE500が在圏したか否かを検出する機能部を有している。例えば、MME200は、eNB100bから転送される高速化申請により指定されるエリアと、UE#0から送信される該UE#0の現在地を示すGPS情報等とに基づいて、該UE#0が指定エリア内に在圏しているか否かを判定する。
 上述したエリアの管理において、高速化管理データベース300は、各エリアについて、緯度及び経度の座標を含む識別記号を付して管理していてもよい。例えば、東経aa度bb分cc秒、北緯xx度yy分zz秒のエリアについて、緯度及び経度を「aaxx.bbyy.cczz.EN」とのようにエリアIDに変換して管理してもよい。高速化管理データベース300は、予めこのように緯度、経度から作成されたエリア情報を保有し、eNB100bからの指定エリアの問い合わせに対して応答する。
 また、UE#0からの高速化申請に係るエリアの指定は、例えば住所や建物などを指定して行われるものであってもよい。高速化管理データベース300は、かかる指定に依るエリアについて、緯度及び経度により指定されるエリア、又は上述したエリアIDにより指定されるエリアに変換して、位置の管理を行う。
 第3動作例によれば、UE#0のユーザからの申請を事前に受理し、UE#0が指定エリアに在圏する等、条件を満たした場合に、無線パラメータの設定により通信速度の高速化を実現することが出来る。このため、予め申請を受けておけば、ユーザによる高速化申請を都度必要とすることなく、通信速度の高速化処理を実施可能となる。
 尚、第3動作例により享受可能な効果は、以下に示す変形例によっても享受可能となる。第3動作例の変形例における各部の処理の流れについて、図16を参照して説明する。図16は、移動通信システム1の第3動作例の変形例に係る各部の処理の流れを示すシーケンス図である。図16では、第3動作例の変形例には、UE#0がeNB100aからeNB100bに対してハンドオーバする際の各部の処理が示される。ハンドオーバ処理において、特に説明しない部分については公知の処理内容と同様であってよく、説明を省略する。
 第3動作例の変形例では、eNB100aと通信中のUE#0が、eNB100aに対して通信状況を示すMEASUREMENT REPORTと同様に、移動先候補セルについてのGPS情報等を通知する。
 MEASUREMENT REPORTに示される通信状況を参照したeNB100aは、UE#0のeNB100bに対するハンドオーバの実施を決定する。eNB100aは、MME200に対して、ハンドオーバを要求するHANDOVER REQUIREDメッセージを送信する。MME200は、ハンドオーバ先のeNB100bのセルが、事前に受理されたUE#0についての高速化申請により指定されるエリアを含むか否かについて高速化管理データベース300に問い合わせる。高速化管理データベース300は、保有するデータを参照して、高速化エリア問合せ応答メッセージをMME200に返信する。
 MME200は、高速化管理データベース300からの返信を受信した後、ハンドオーバ先のeNB100bに対して、ハンドオーバを要求するHANDOVER REQUESTメッセージと、高速化申請により指定されるエリア情報を通知する。この通知により、eNB100bは、配下のセル内にUE#0が申請した高速化の指定エリアが含まれることを認識する。
 その後、eNB100bは、無線パラメータの設定を行い、UE#0との通信を開始する。UE#0が指定エリアに在圏し、且つ高速化申請に係るその他の条件を満たしている場合、eNB100bは、UE#0に対して高速化申請により指定される希望通信速度で通信を行うよう、無線パラメータの設定又は再設定を行う。
 (5)第4動作例
 移動通信システム1の第4動作例について説明する。第4動作例では、第3動作例と同様に、エリア及び時間帯等を指定した高速化申請が事前に登録される。指定されたエリアを含む無線基地局は、指定された時間帯及び通信方向において、希望通信速度を実現するための無線リソースを予め確保する。
 図17は、移動通信システム1の第4動作例に係る各部の処理の流れを示すシーケンス図である。図17に示されるように、UE#0は、事前にエリア指定及び時間帯、通信方向等を含む高速化申請メッセージを送信する。かかる高速化申請メッセージは、例えば、eNB100からMME200に転送され、申請内容が登録される。
 該高速化申請の登録を受け、申請により指定されるエリアを含むeNB100bは、該申請により指定される時間帯及び通信方向において、希望通信速度を実現するための無線リソースの確保を行う。
 その後、UE#0が指定エリアに在圏し、時間帯等の条件が満たされた場合、eNB100bは、確保しておいた無線リソースをUE#0との通信に割り当てることで、無線パラメータを設定し、通信の高速化を行う。
 尚、eNB100bは、UE#0の高速化実現のための無線リソースの確保が行えない場合、第1動作例又は第2動作例に示されるものと同様の手法により、通信中の他のUE#1・・・#nの通信速度を抑制することで、無線リソースを予め確保してもよい。
 第4動作例によれば、予め無線リソースを確保することで、高速化申請を行ったUE#0が指定エリアに在圏する等、高速化に係る条件を満たした場合に、速やかに通信の高速化を実施することが出来る。
 (6)第5動作例
 図18及び図19を参照して、第5動作例について説明する。図18は、移動通信システム1の第5動作例について概略的に示す図である。図19は、第5動作例に係る各部の処理の流れを示すシーケンス図である。尚、各図の表記は、図7に示される第1動作例の概要を示す図、又は図9に示す第1動作例のシーケンス図に準じて表記している。
 第5動作例では、UE#0は、第3動作例と同様に、通信中のeNB100に対して、時間帯、通信方向に加えて、場所を指定した上で高速化申請を行う。申請後に、UE#0が該指定した場所(以下、指定エリアと記載)に在圏した場合に、他の条件に応じて、UE#0に対する通信速度の高速化処理が実施される。
 図18に示される例では、UE#0は、通信中のeNB100aに対して、時間帯、通信方向等に加えて、eNB100bのセル内の所定のエリアを指定エリアとして、高速化の申請を行っている。その後、UE#0がeNB100bのセル内に移動して、eNB100bに対してハンドオーバ等により通信を要請することで、eNB100bとUE#0とが通信を開始する。このとき、UE#0の位置やその他の条件が高速化申請に含まれる条件を満たしていない場合は、通常の(例えば、契約時の)通信速度での通信が実施される。
 UE#0がeNB100bのセル内を更に移動し、高速化申請により指定した指定エリア内に在圏することが確認された場合、eNB100bは、時間帯や通信方向等の条件に応じて、UE#0に対する通信の高速化を行う。
 このとき、eNB100bにおいて、UE#0の高速化のための無線リソースが出来ない場合、eNB100bは、隣接するeNB100のうち、UE#0の高速化を実現するための無線リソースが確保可能なeNB100cに対して、UE#0のハンドオーバを行う。かかるハンドオーバ処理のためのメッセージの送受信において、eNB100bは、eNB100cに対して、UE#0の高速化申請に指定される時間帯、通信方向及び希望通信速度等を通知し、UE#0の高速化を行うよう指示する。
 以上説明した第5動作例によっても、他の動作例と同様に、UE#0からの高速化申請に応じてUE#0の通信速度を高速化することが可能となる。また、第5動作例では、通信速度の高速化のための無線リソースが確保できない場合であっても、他のUEの通信速度を抑制することなく、周辺の無線基地局の余剰の無線リソースを用いて高速化を実現出来る。
 尚、第5動作例においてハンドオーバ先となるeNB100cは、eNB100bのセル内に在圏しているUE#0に対して、高速化申請により指定される条件で通信速度の高速化を実現するための無線リソースを確保可能な無線基地局であれば、必ずしも隣接している必要はない。eNB100bの呼制御部141は、例えば、MME200に対してハンドオーバ先の候補となる周辺の無線基地局のリソース情報等を問い合わせることで、ハンドオーバ先を決定してもよい。
 (7)変形例
 上述した移動通信システム1の変形例である、移動通信システム1’について説明する。
図20は、移動通信システム1’の全体の構成を示すブロック図である。先ず、図20を参照して、移動通信システム1’の構成について説明する。尚、図20において、図1に示される移動通信システム1と同様の構成には、同一の識別番号を付して説明を省略する。
 移動通信システム1’は、例えば、LTE(Long Term Evolution)方式と称される所謂3.9Gの通信方式を採用する無線通信システム等である。図20に示されるように、移動通信システム1’は、LTE方式で用いられるコアネットワークの一例であるEPCに接続される無線基地局であるeNB100a及び100bを備える。移動通信システム1’のEPCは、MME200と、サービングGW400と、制御装置600とを備える。
 制御装置600は、enb100に対してUE500より送信される高速化申請を受信し、該高速化申請に応じた通信速度の変化を実現するよう、eNB100の動作を制御する制御装置である。
 図21を参照して、制御装置600の基本的な構成及び機能について説明する。図21は、制御装置600のハードウェア構成と、該ハードウェア構成により実施される機能について概念的な示す機能部との一例を示すブロック図である。
 制御装置600は、ネットワークインタフェース610と、CPU620と、メモリ630とを備える。
 ネットワークインタフェース610は、ネットワークを介して各種情報受信する処理を行う。CPU620は、制御装置600の各部の動作を制御する中央演算処理装置であり、また、後述する各種機能を有する。メモリ630は、制御装置600の動作上、必要なデータ等を格納するための記憶装置である。また、メモリ630は、高速化管理データベース631を含む。高速化管理データベース631は、接続されるMME200配下のeNB100の位置情報や、UE500の夫々についての契約情報等を格納するデータベースである。高速化管理データベース631は、MME200からの要求に応じて、UE500の高速化申請が適正なものであるか否かを格納される情報を参照して判断する。
 図21に示されるように制御装置600のCPU620は、内部の物理的、論理的その他何らかの態様に依る機能的なブロックとして、呼制御部621、無線リソース管理部622、通信速度制御部623を備える。
 呼制御部621は、eNB100を介して受信したUE500からの高速化申請に含まれる時間帯、指定エリア、通信方向及び希望通信速度等の情報の取得等を行う。また、呼制御部621は、或るUE500からの高速化申請時に、該高速化申請により指定されるエリアを含むeNB100において割り当てる無線リソースが不足している場合、該eNB100と通信中の他のUE500に対する通信速度の抑制を実施するか否かの判断を行う。無線リソース管理部622は、管理下にあるeNB100が使用する無線リソースの管理を行う。例えば、無線リソース管理部622は、上述したeNB100と通信中のUE500の通信速度の抑制時に、無線リソースの割り当て解除や、再割り当て等を実施するよう、eNB100に指示を行う。
 通信速度制御部623は、管理下にあるeNB100に対して、UE500との通信速度の制御を実施するよう管理を行う。例えば、通信速度制御部623は、管理下にあるeNB100に対して、通信中の特定のUE500に対するリソースブロックの割り当て変更や、送信電力の変更を指示することで、通信速度の制御を実施させる。
 以上説明した移動通信システム1’によれば、移動通信システム1の各種動作例に示されるものと同様の動作を実施することが出来、各種動作例により得られる効果と同様の効果を享受可能である。
 尚、制御装置600は、上述した以外にも、EPC内の何らかのノード装置(例えば、MME200等)内の一構成として配置されていてもよく、その他何らかの態様で移動通信システム1’内に配置されていてもよい。
 本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う移動通信システム、無線基地局、通信制御方法及び制御装置などもまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
1 移動通信システム
100 eNB、
140 CPU、
141 呼制御部、
142 無線リソース管理部、
143 通信速度制御部、
144 実効レート計測部、
145 リソースブロック割当処理部、
146 送信電力制御部、
200 MME、
300 高速化管理データベース、
400 サービングGW
500 UE。

Claims (8)

  1.  移動局と通信可能な無線基地局を含む移動通信システムであって、
     前記無線基地局は、
     前記移動局からの、所定速度を基準とした通信速度の高速化を行う期間、通信場所及び通信方向の少なくとも一つを指定した通信速度の高速化の要求を受信する受信部と、
     前記要求に応じて、前記所定速度を基準として前記移動局との通信における通信速度を高速化するよう制御する通信速度制御部とを備え、
     前記通信速度制御部は、前記要求に応じた通信速度の高速化を実現するための無線リソースが確保出来ない場合、前記要求を行う前記移動局とは異なる他の1つ以上の移動局であって且つ当該無線基地局に接続する他の1つ以上の移動局との通信における通信速度の抑制を行うことを特徴とする移動通信システム。
  2.  前記通信速度制御部は、前記要求に応じて前記移動局からのアップリンクの通信速度の高速化を実現するための無線リソースが確保出来ない場合、前記他の1つ以上の移動局に対して、アップリンクの通信速度を抑制するよう指示を行うことを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  3.  前記受信部は、少なくとも通信速度の高速化を行う通信場所を指定した前記要求を予め受信し、
     前記通信速度制御部は、前記要求により指定される前記通信場所に前記移動局が在圏すると共に、前記要求により指定される他の条件が満たされる場合に、前記移動局との通信における通信速度を高速化するよう制御することを特徴とする請求項1又は2に記載の移動通信システム。
  4.  前記通信速度制御部は、前記要求により指定される前記通信場所、期間及び通信方向における無線リソースであって且つ前記移動局との通信における通信速度の高速化を実現するための無線リソースをあらかじめ確保することを特徴とする請求項3に記載の移動通信システム。
  5.  前記通信速度制御部は、前記移動局との通信における通信速度の高速化を実現するための無線リソースが確保できない場合、前記移動局に対して隣接する他の無線基地局との通信を行わせることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の移動通信システム。
  6.  移動局と通信可能な無線基地局であって、
     前記移動局からの、所定速度を基準とした通信速度の高速化を行う期間、通信場所及び通信方向の少なくとも一つを指定した通信速度の高速化の要求を受信する受信部と、
     前記要求に応じて、所定速度を基準として前記移動局との通信における通信速度を高速化するよう制御する通信速度制御部とを備え、
     前記通信速度制御部は、前記要求に応じた通信速度の高速化を実現するための無線リソースが確保出来ない場合、前記要求を行う移動局とは異なる他の1つ以上の移動局であって且つ当該無線基地局に接続する他の1つ以上の移動局との通信における通信速度の抑制を行うことを特徴とする無線基地局。
  7.  移動局と通信可能な無線基地局を含む移動通信システムにおける通信制御方法であって、
     前記移動局からの、所定速度を基準とした通信速度の高速化を行う期間、通信場所及び通信方向の少なくとも一つを指定した通信速度の高速化の要求を受信する受信工程と、
     前記要求に応じて、所定速度を基準として前記移動局との通信における通信速度を高速化するよう制御する通信速度制御工程とを備え、
     前記通信速度制御工程は、前記要求に応じた通信速度の高速化を実現するための無線リソースが確保出来ない場合、前記要求を行う移動局とは異なる他の1つ以上の移動局であって且つ当該無線基地局に接続する他の1つ以上の移動局との通信における通信速度の抑制を行うことを特徴とする通信制御方法。
  8.  移動局と通信可能な無線基地局を含む移動通信システムを制御する制御装置であって、
     前記移動局からの、所定速度を基準とした通信速度の高速化を行う期間、通信場所及び通信方向の少なくとも一つを指定した通信速度の高速化の要求を受信する受信部と、
     前記要求に応じて、所定速度を基準として前記移動局との通信における通信速度を高速化するよう制御する通信速度制御部とを備え、
     前記通信速度制御部は、前記要求に応じた通信速度の高速化を実現するための無線リソースが確保出来ない場合、前記要求を行う移動局とは異なる他の1つ以上の移動局であって且つ当該無線基地局に接続する他の1つ以上の移動局との通信における通信速度の抑制を行うことを特徴とする制御装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014512749A (ja) * 2011-04-01 2014-05-22 ノキア シーメンス ネットワークス オサケユキチュア 通信における容量の割り当て
WO2018124196A1 (ja) * 2016-12-28 2018-07-05 シャープ株式会社 無線ネットワークシステム、基地局装置、端末装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002152812A (ja) * 2000-11-09 2002-05-24 Mitsubishi Electric Corp 無線通信システム、携帯端末、基地局、無線制御局、交換機、および無線リソース管理方法
JP2003304575A (ja) * 2002-04-08 2003-10-24 Canon Inc 通信システム
JP2005539414A (ja) * 2002-07-08 2005-12-22 ソマ ネットワークス インコーポレイテッド アップリンク・リソース配分システム、装置、及び方法
JP2010166243A (ja) * 2009-01-14 2010-07-29 Sony Ericsson Mobilecommunications Japan Inc 移動通信端末装置、QoS制御装置、移動通信システム及びQoSの保証方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002152812A (ja) * 2000-11-09 2002-05-24 Mitsubishi Electric Corp 無線通信システム、携帯端末、基地局、無線制御局、交換機、および無線リソース管理方法
JP2003304575A (ja) * 2002-04-08 2003-10-24 Canon Inc 通信システム
JP2005539414A (ja) * 2002-07-08 2005-12-22 ソマ ネットワークス インコーポレイテッド アップリンク・リソース配分システム、装置、及び方法
JP2010166243A (ja) * 2009-01-14 2010-07-29 Sony Ericsson Mobilecommunications Japan Inc 移動通信端末装置、QoS制御装置、移動通信システム及びQoSの保証方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014512749A (ja) * 2011-04-01 2014-05-22 ノキア シーメンス ネットワークス オサケユキチュア 通信における容量の割り当て
US9473975B2 (en) 2011-04-01 2016-10-18 Nokia Solutions And Networks Oy Capacity allocation in communications
WO2018124196A1 (ja) * 2016-12-28 2018-07-05 シャープ株式会社 無線ネットワークシステム、基地局装置、端末装置

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