WO2012056696A1 - 無線通信システム及び無線通信方法 - Google Patents

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silent failure
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mobile station
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俊介 工藤
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京セラ株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • HELECTRICITY
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system and a wireless communication method.
  • an event that prevents the normal operation of the system may occur due to equipment failure or application problem.
  • it is necessary to quickly detect the occurrence of a failure and restore the system.
  • the base station When the base station detects a packet loss or a transfer delay during data transfer due to a failure, the base station determines that the communication is abnormal. And a base station notifies the alarm which is error information to a monitoring center (for example, EMS (element management system)). The occurrence of a failure is detected by the alarm. However, if the device itself that is judged to be abnormal in communication has deteriorated or failed, an alarm may not be notified to the monitoring center even though a failure has occurred. If an alarm is not notified, the occurrence of a failure will not be detected. A failure that is not detected even though a failure has occurred is called a silent failure. Silent failures are not alarms, but are discovered in situations such as performance degradation, network delays, and inability to communicate, so they require more time and money to recover than normal failures.
  • Patent Document 1 a method has been proposed in which a mobile station, not a base station, actively transmits error information related to communication abnormality to a monitoring center (management device) (see, for example, Patent Document 1).
  • the mobile station when a communication abnormality occurs, the mobile station accumulates error information (time at occurrence, location, and cause type of communication abnormality) in a storage device in the mobile station. Thereafter, when the mobile station succeeds in communication with the base station, the mobile station transfers the error information accumulated through the base station to the management apparatus.
  • the management device performs statistical processing based on the time, location, and cause of communication abnormality from the received error information. That is, the method of Patent Document 1 is configured such that the management apparatus can identify a base station that is likely to have a failure by statistical processing based on error information from a mobile station.
  • the amount of error information handled by the management apparatus for statistical processing increases as the number of base stations in which communication abnormality occurs increases. For this reason, the processing burden on the management apparatus for determining a base station that is highly likely to have a silent failure increases.
  • the fact that the management device can detect is not the presence or absence of a silent failure, but the possibility of a silent failure to the last. Therefore, a failure occurs in a base station that is determined to have a high possibility of a silent failure. It may not be. In this case, statistical processing by the management device is wasted.
  • an object of the present invention made in view of the above problems is to provide a radio communication system and a radio that can identify a base station that is highly likely to cause a silent failure without placing a processing burden on the management apparatus. It is to provide a communication method.
  • a wireless communication system comprising a plurality of base stations connected to each other via a network, and a mobile station connected to the plurality of base stations to perform wireless communication,
  • the mobile station A mobile station radio communication unit;
  • When there is a base station that performs a wireless communication test on each base station that has transmitted a radio signal that can be received by the mobile station wireless communication unit, and that a silent failure is estimated to be caused by the result of the test A mobile station control unit for controlling the mobile station radio communication unit to transmit silent failure information including identification information of the base station, The base station A base station radio communication unit;
  • a communication unit that communicates with other base stations connected to the local station via the network;
  • the identification information included in the silent failure information received by the base station wireless communication unit is not the identification information indicating the own station, the request for executing the silent failure information and the silent failure detection related to the wireless function
  • a base station control unit that controls the communication unit to transmit information to a base station corresponding to the identification information
  • the base station control unit performs the silent failure detection when the silent failure information including identification information indicating the own station and the request information are received via the communication unit.
  • the base station control unit performs the silent failure detection and restarts the own station when a silent failure is detected.
  • the communication unit is connected to a management device via a network, and the base station control unit receives the silent failure information after the restart, the management unit via the communication unit It is desirable to send the silent fault information to a device.
  • the mobile station control unit performs voice transmission to the base station a predetermined number of times as a test related to the wireless communication, and if the success rate of the voice transmission does not satisfy a predetermined value, the base station of the voice transmission destination It is desirable to estimate that a silent failure has occurred.
  • the mobile station control unit performs data communication with the base station a predetermined number of times as a test related to the wireless communication, and if the success rate of the data communication does not satisfy a predetermined value, the base station of the data communication destination It is desirable to estimate that a silent failure has occurred.
  • the solution of the present invention has been described as an apparatus.
  • the present invention can be realized as a method, a program, and a storage medium that stores the program substantially corresponding to these, and the scope of the present invention. It should be understood that these are also included.
  • a wireless communication method that implements the first invention of the present invention as a method is as follows: A wireless communication method of a wireless communication system comprising a plurality of base stations connected to each other via a network and a mobile station connected to the plurality of base stations to perform wireless communication, The mobile station is A test related to radio communication is performed for each base station that has transmitted a receivable radio signal, and if there is a radio base station that is estimated to have a silent failure based on the result of the test, Transmitting fault information including identification information; The base station is When the failure information is received, and the identification information included in the failure information is not identification information indicating the own station, the failure information and request information for requesting execution of silent failure detection related to a wireless function, Transmitting to the base station corresponding to the identification information; A wireless communication method.
  • the wireless communication system and the wireless communication method according to the present invention configured as described above, since the occurrence of a silent failure is predicted based on the test related to the wireless communication executed by the mobile station, It is possible to identify a base station with a high possibility that a silent failure has occurred without imposing a burden.
  • FIG. 1 is a functional block diagram showing a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a positional relationship among a mobile station, a base station, and a management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart showing processing of the mobile station according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart showing processing of the base station according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a sequence diagram until a silent failure of a base station according to an embodiment of the present invention is detected.
  • FIG. 1 is a functional block diagram showing a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system 101 includes a mobile station 111 and a base station 131.
  • the mobile station 111 is a wireless communication terminal such as a mobile phone or PHS.
  • the base station 131 performs radio communication with the mobile station 111.
  • an eNB evolved Node Node B
  • LTE Long Term Term Evolution
  • AN Access Network
  • HRPD High Rate Packet Data
  • the mobile station 111 includes a mobile station antenna 113, a mobile station radio communication unit 115, and a mobile station control unit 117.
  • the mobile station radio communication unit 115 transmits and receives radio signals to and from the base station 131 via the mobile station antenna 113.
  • the mobile station control unit 117 controls and manages the entire mobile station 111 including each functional block of the mobile station 111.
  • the mobile station control unit 117 is configured as software executed on any suitable processor such as a CPU (Central Processing Unit), or by a dedicated processor (for example, DSP (Digital Signal Processor)) specialized for each process. It can also be configured.
  • the mobile station control unit 117 includes an automatic communication execution unit 119, a communication normality diagnosis unit 121, and a diagnosis content notification unit 123.
  • the automatic communication execution unit 119 automatically and periodically performs a test (communication test) on wireless communication for each base station 131 that has transmitted a receivable wireless signal.
  • the automatic communication execution unit 119 can determine which base station has transmitted a receivable radio signal by receiving a pilot symbol or the like transmitted from the base station.
  • the automatic communication execution unit 119 can perform, for example, a voice transmission test and a data communication test as a communication test.
  • the automatic communication execution unit 119 performs a call to a specific number for a test included in the base station 131 as a voice transmission test, receives voice data assigned to the number from the base station 131, and receives the received voice data. Can be stored in a storage unit (not shown) of the mobile station 111.
  • the automatic communication execution part 119 can download a predetermined data by accessing a specific server as a data communication test, for example.
  • the data is downloaded correctly, it means that the data communication test is successful (this determination is performed by the communication normality diagnosis unit 121 described later).
  • the automatic communication execution unit 119 performs a voice transmission test or a data communication test a predetermined number of times (for example, 10 times) for a predetermined time (for example, 1 minute).
  • the communication normality diagnosis unit 121 determines whether the voice data received from the base station 131 or the data is correctly stored in the storage unit, and grasps the result of the communication test performed by the automatic communication execution unit 119. Then, the communication normality diagnosis unit 121 determines whether or not the communication status between the mobile station 111 and the base station 131 is normal based on the result of the communication test performed by the automatic communication execution unit 119. For example, if the success rate of the voice transmission test or the data communication test does not satisfy a predetermined value, the communication normality diagnosis unit 121 may cause a silent failure in the base station 131 of the voice transmission destination or the data communication destination. It is judged that is high. Then, the communication normality diagnosis unit 121 estimates that a silent failure has occurred in the base station 131. The success rate not satisfying the predetermined value means that the success rate is less than or less than the predetermined value.
  • the diagnosis content notification unit 123 generates silent failure information based on the diagnosis result by the communication normality diagnosis unit 121 and causes the mobile station radio communication unit 115 to transmit the silent failure information.
  • the diagnosis content notification unit 123 includes information that a certain base station is estimated to have a silent failure in the silent failure information.
  • the diagnosis content notification unit 123 also includes ID (Identification) information (identification information in the claims) of the base station in the silent failure information. By associating the information regarding the presence / absence of the silent failure with the ID information, the base station that has received the silent failure information can determine which base station the information about the presence / absence of the silent failure is.
  • the diagnosis content notification unit 123 can include specific failure content (for example, transmission is impossible and data communication is not possible) in the silent failure information.
  • the base station 131 includes a base station antenna 133, a base station radio communication unit 135, a communication unit 137, and a base station control unit 139.
  • a plurality of base stations 131 exist, and base stations are connected to each other by a communication unit 137 via a network.
  • the communication part 137 is comprised by X2 interface.
  • the X2 interface is an interface between radio base stations defined by 3GPP (3rd Generation Partnership Project).
  • the network connection by the X2 interface between the base stations is realized by wire, and provides a stable communication environment as compared with the wireless network connection between the mobile station and the base station.
  • the base station radio communication unit 135 transmits and receives radio signals to and from the mobile station 111 via the base station antenna 133.
  • the communication unit 137 transmits / receives data to / from another base station connected to the own station via the network.
  • the communication unit 137 also connects between the base station 131 and a management apparatus (not shown in FIG. 1), and transmits / receives data to / from the management apparatus.
  • the management apparatus manages the occurrence of silent failure in the base station 131, and is, for example, an EMS (Element Management System).
  • the data transmitted / received via the communication unit 137 is, for example, request information for requesting execution of silent failure information or silent failure detection related to a wireless function.
  • the request information is transmitted from the base station that has received the silent failure information from the mobile station 111 via the base station wireless communication unit 135 instead of the communication unit 137 to the base station that is estimated that the silent failure has occurred.
  • the base station control unit 139 controls and manages the entire base station 131 including each functional block of the base station 131.
  • the base station control unit 139 is configured as software executed on any suitable processor such as a CPU (Central Processing Unit), or by a dedicated processor (for example, DSP (Digital Signal Processor)) specialized for each process. It can also be configured.
  • the base station control unit 139 includes a diagnosis content acquisition unit 141, a communication normality confirmation unit 143, a restart execution unit 145, and a failure content notification unit 147.
  • the diagnostic content acquisition unit 141 acquires only information related to the own station from the silent failure information and the request information received by the base station wireless communication unit 135 or the communication unit 137, and sends the acquired information to the communication normality confirmation unit 143. .
  • the diagnostic content acquisition unit 141 controls the communication unit 137 so as to send information not related to the own station to the base station related to the information. Whether the received information is related to the own station is determined based on the ID information included in the information.
  • the communication normality confirmation unit 143 receives silent failure information and request information including ID information of the local station via the communication unit 137, the communication normality confirmation unit 143 performs silent failure detection.
  • the execution of the failure detection is realized, for example, by executing a command for confirming the normality of the communication function stored in advance in a storage unit (not shown) of the base station 131.
  • the restart execution unit 145 restarts the own station. If the cause of the silent failure is software, the silent failure may be resolved by restarting the base station 131.
  • the failure content notifying unit 147 When the failure content notifying unit 147 receives silent failure information including the ID information of its own station again via the other base station and the communication unit 137 after the base station 131 is restarted, the silent failure is resolved even by restarting. Judge that there was no. Then, the failure content notification unit 147 transmits silent failure information to the management device via the communication unit 137.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a positional relationship among a mobile station, a base station, and a management apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart showing processing of the mobile station according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart showing processing of the base station according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a sequence diagram until a silent failure of a base station according to an embodiment of the present invention is detected.
  • the silent failure detection of the base station in a situation where the mobile station 111, the three base stations 131a, 131b, 131c, and the management device 151 are located as shown in FIG. 2 will be described.
  • the reference code of the functional block related to the base station 131a is a
  • the reference code of the functional block related to the base station 131b is b
  • the base station 131c The reference numerals of the functional blocks related to the above will be described with c added. In this embodiment, it is assumed that a silent failure has occurred only in the base station 131a.
  • an area 161a indicates a range (cell) within which the radio wave of the base station 131a can reach.
  • An area 161b indicates a range where radio waves of the base station 131b can reach.
  • An area 161c indicates a range in which radio waves from the base station 131c can reach.
  • the overlapping area is referred to as a cell edge vicinity area.
  • the mobile station 111 can receive radio signals (radio waves) from the plurality of base stations 131a to 131c. Note that the areas 161a to 161c do not guarantee that radio waves reach from the mobile station 111 to the base stations 131a to 131c.
  • the mobile station 111 Since the mobile station 111 has a smaller transmission output than the base stations 131a to 131c, there are cases where even if the mobile station 111 can receive radio signals from the base stations 131a to 131c, it cannot transmit the radio signals to the base stations 131a to 131c. In particular, in the cell edge vicinity region, there is a high possibility that the mobile station 111 cannot transmit a radio signal to the base stations 131a to 131c.
  • the automatic communication execution unit 119 performs a communication test on the base stations 131a to 131c (step S101 and 1 in FIG. 5).
  • the automatic communication execution unit 119 can perform a voice transmission test and a data communication test, or any one of the tests as a communication test. In this embodiment, it is assumed that the success rate of both voice transmission and data communication does not satisfy a predetermined value only in the communication test for the base station 131a.
  • the communication normality diagnosis unit 121 estimates that the base station (base station 131a) in which the success rate of both voice transmission and data communication does not satisfy a predetermined value has a silent failure (step) S102 and 2) in FIG.
  • the communication normality diagnosis unit 121 can also determine that a base station in which the success rate of either voice transmission or data communication does not satisfy a predetermined value has a silent failure.
  • the diagnosis content notification unit 123 generates silent failure information by associating information that the base station 131a has a silent failure with the ID information of the base station 131a (step S103 and 3 in FIG. 5). Then, the diagnostic content notification unit 123 transmits the silent failure information to the base station determined to have the best communication status from the communication test via the mobile station wireless communication unit 115 and the mobile station antenna 113 (Step S104 and 4) of FIG.
  • the base station with the best communication status is the base station 131b.
  • the base station wireless communication unit 135b of the base station 131b receives silent failure information from the mobile station 111 via the base station antenna 133b (step S111). And the diagnostic content acquisition part 141b judges whether silent failure information is the information regarding an own station by ID information (step S112). In the present embodiment, since the silent failure information relates to the base station 131a (No in step S112), the diagnosis content acquisition unit 141b sends the request information for requesting execution of silent failure information and silent failure detection to the communication unit 137b. To the base station 131a (step S113 and 5 in FIG. 5).
  • the diagnosis content acquisition unit 141a determines whether the received information is information about the own station (step S112). Since the received information is related to the base station 131a (Yes in step S112), the diagnosis content acquisition unit 141a has received the same silent failure information in the past (whether it is re-reception of silent failure information). (Step S114). The diagnostic content acquisition unit 141a can determine whether or not it is a re-reception based on whether or not the failure content included in the silent failure information matches.
  • the communication normality confirmation unit 143a is for confirming the normality of the communication function stored in advance in the storage unit of the base station 131a.
  • the command is executed (step S115 and 6 in FIG. 5). If the confirmation result is an error (Yes in step S116), the restart execution unit 145a determines that the communication function of the base station 131a is not normal, that is, the base station 131a has a silent failure, and restarts the base station 131a. (Step S117 and 7 in FIG. 5).
  • the automatic communication execution unit 119 of the mobile station 111 Since the automatic communication execution unit 119 of the mobile station 111 periodically performs a communication test, the automatic communication execution unit 119 performs the communication test even after the base station 131a is restarted (step S101 and 8 in FIG. 5).
  • the base station 131a receives the silent failure information and the request information again through steps S102 to S104 and steps S111 and S113 (in step S112). Yes).
  • the failure content notification unit 147a transmits the silent failure information to the management device 151 (step S118 and 9 in FIG. 5). Thereby, the management apparatus 151 can manage in which base station the unresolved silent failure has occurred.
  • the mobile station control unit 117 of the mobile station 111 performs a wireless communication test (communication) on each of the base stations 131a to 131c that has transmitted a radio signal receivable by the mobile station radio communication unit 115. Test), and when there is a base station that is estimated to have a silent failure based on the result of the test, silent failure information including identification information of the base station is transmitted from the mobile station wireless communication unit 115 to the base station 131b.
  • the mobile station radio communication unit 115 is controlled so as to transmit to.
  • the base station control unit 139b of the base station 131b determines that the ID information (indicating the base station 131a) included in the silent failure information received by the base station wireless communication unit 135b is not the ID information indicating the own station 131b.
  • the communication unit 137b is controlled so as to transmit the silent failure information and the request information for requesting execution of silent failure detection related to the wireless function to the base station 131a corresponding to the identification information. That is, the base station that is likely to have a silent failure is identified only by the communication test between the mobile station 111 and the base stations 131a to 131c, and the statistical processing by the management apparatus 151 is not required.
  • the processing load on the management apparatus 151 can be reduced in identifying a base station that is likely to have a silent failure.
  • the mobile station 111 transmits silent failure information regarding the base station 131a to the base station 131b having good communication conditions, the information is transmitted to the base station 131a by connection between the base stations by the communication units 137a and 137b (X2 interface). Delivered. The delivery destination is determined based on the ID information. That is, even if the mobile station 111 transmits silent failure information related to a plurality of base stations in a lump, the information is distributed to each base station on the base station side.
  • the mobile station 111 sends the silent failure information directly to the base station related to the information or transmits the silent failure information separately for each base station in order to notify the occurrence of the silent failure to a plurality of base stations. There is no need. Therefore, it is possible to reduce the processing load on the mobile station 111 when a silent failure occurs in a plurality of base stations.
  • the base station control unit 139a performs silent failure detection when receiving silent failure information including ID information indicating the own station and request information via the communication unit 137a. That is, the base station 131a can recognize that there is a high possibility that a silent failure has occurred in its own station by receiving silent failure information. Then, the base station 131a starts checking the normality of the communication function in order to confirm whether a silent failure has actually occurred by receiving the request information. By this process, the base station 131a can detect a silent failure related to the own station.
  • the base station control unit 139a performs silent failure detection, and restarts its own station when a silent failure is detected. By restarting the base station, some failures (for example, failures caused by software) may be solved.
  • the communication unit 137a is connected to the management apparatus 151 via a network, and the base station control unit 139a receives silent failure information even after restarting via the communication unit 137a.
  • the silent failure information is transmitted to the management device 151 via the communication unit 137a. That is, the management device 151 manages only information on silent failure actually occurring in the base station. Since the management apparatus 151 does not identify a base station that is likely to have a silent failure, the processing load on the management apparatus 151 can be reduced. In addition, the management device 151 can perform only the processing for elucidating the cause of the silent failure that has occurred, thereby shortening the time required to eliminate the silent failure.
  • the mobile station control unit 117 performs voice transmission to the base stations 131a to 131c for a predetermined time as a test (communication test) related to wireless communication, and the success rate of voice transmission is a predetermined value. Otherwise, it is estimated that a silent failure has occurred in the voice transmission destination base station 131a. That is, the result of the communication test is determined based only on the success or failure of each voice transmission. As a method of determining the possibility of silent failure, there are many differences (for example, received power value, packet loss amount, transfer delay time, etc.) by comparing with past communication status, and the difference is communication status.
  • the method according to the present embodiment does not require statistical analysis or the like by comparing the acquired data (data relating to the success or failure of voice transmission) with the data acquired in the past, so the processing load is small. .
  • the mobile station control unit 117 performs data communication with the base stations 131a to 131c a predetermined number of times in a predetermined time as a test related to wireless communication, and the success rate of the data communication does not satisfy a predetermined value. , It is estimated that a silent failure has occurred in the base station 131a of the data communication destination. Since the possibility of silent failure is determined in consideration of not only voice transmission but also the success rate of data communication, the mobile station 111 has a higher probability of silent failure than when considering only voice transmission. Can be identified.
  • each member each means, each step, etc.
  • functions included in each member, each means, each step, etc. can be rearranged so as not to be logically contradictory, and a plurality of means, steps, etc. can be combined or divided into one. Is possible.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 管理装置に処理負担をかけずに、サイレント障害が発生している可能性の高い基地局を特定する無線通信システムを提供する。 移動局111 は、移動局無線通信部115 で受信可能な無線信号を送信した基地局131 の各々に対して無線通信に関する試験を行い、当該試験の結果によりサイレント障害が発生していると推定される基地局の識別情報を含むサイレント障害情報を送信するように移動局無線通信部115 を制御する移動局制御部117 とを備え、基地局131 は、ネットワークを介して自局と接続されている他の基地局と通信を行う通信部137 と、基地局無線通信部135 により受信されたサイレント障害情報に含まれる識別情報が自局を示す識別情報ではない場合に、当該サイレント障害情報と、無線機能に関するサイレント障害検出の実行を要求する要求情報とを当該識別情報に対応する基地局に送信するように通信部137 を制御する基地局制御部とを備える。

Description

無線通信システム及び無線通信方法 関連出願へのクロスリファレンス
 本出願は、日本国特許出願2010-241374号(2010年10月27日出願)の優先権を主張するものであり、当該出願の開示全体を、ここに参照のために取り込む。
 本発明は、無線通信システム及び無線通信方法に関するものである。
 無線通信システムにおいて、機器の故障やアプリケーションの問題等によりシステムの正常動作を妨げる事象(障害)が発生することがある。安定した無線通信システムを実現するためには、障害の発生を迅速に検出し、システムを復旧する必要がある。
 基地局は、障害を原因とするデータ転送時のパケット損失や転送遅延などを検出すると、通信が異常であると判断する。そして、基地局は、監視センター(例えば、EMS(エレメント管理システム))にエラー情報であるアラームを通知する。当該アラームにより、障害の発生が検出されることになる。しかし、通信が異常であると判断する機器そのものが劣化したり故障していたりすると、障害が発生しているにも係わらずアラームが監視センターに通知されないことがある。アラームが通知されないと、障害の発生は検出されないことになる。このように、障害が発生しているにも係わらず検出されない障害をサイレント障害という。サイレント障害は、アラームではなく、パフォーマンスの低下やネットワークの遅延、通信不能といった状況で発見されるものであるため、通常の障害に比べ、復旧に手間と費用がかかる。
 そこで、従来、基地局ではなく移動局が能動的に通信異常に関するエラー情報を監視センター(管理装置)に送信する方法が提案されている(例えば、特許文献1参照)。当該方法では、移動局は、通信異常が発生した場合、エラー情報(発生時の時間、場所、通信異常の要因種別)を移動局内の記憶装置に蓄積する。その後、移動局は、基地局との通信に成功したときに、当該基地局を介して蓄積されたエラー情報を管理装置に転送する。管理装置は、受け取ったエラー情報から、時間、場所、通信異常の要因による統計処理を行う。つまり、特許文献1の方法は、管理装置が、移動局からのエラー情報に基づく統計処理により、障害が発生している可能性の高い基地局を特定し得る構成となっている。
特開2002-271833号公報
 しかし、従来の方法では、通信異常が発生した基地局が増えるほど、管理装置が統計処理のために扱うエラー情報量は増える。そのため、サイレント障害が発生している可能性の高い基地局を決定するための管理装置の処理負担は大きくなる。
 また、管理装置が検出できることは、サイレント障害の有無ではなく、あくまでサイレント障害の発生の可能性であるため、サイレント障害が発生している可能性の高いと判断された基地局に障害が発生していない場合もある。この場合、管理装置による統計処理は無駄になってしまう。
 従って、上記のような問題点に鑑みてなされた本発明の目的は、管理装置に処理負担をかけずに、サイレント障害が発生している可能性の高い基地局を特定できる無線通信システム及び無線通信方法を提供することにある。
 上述した諸課題を解決すべく、第1の発明による無線通信システムは、
 ネットワークを介して互いに接続されている複数の基地局と、前記複数の基地局と接続して無線通信を行う移動局と、から構成される無線通信システムであって、
 前記移動局は、
  移動局無線通信部と、
  前記移動局無線通信部で受信可能な無線信号を送信した基地局の各々に対して無線通信に関する試験を行い、当該試験の結果によりサイレント障害が発生していると推定される基地局がある場合に、当該基地局の識別情報を含むサイレント障害情報を送信するように前記移動局無線通信部を制御する移動局制御部と、を備え、
 前記基地局は、
  基地局無線通信部と、
  前記ネットワークを介して自局と接続されている他の基地局と通信を行う通信部と、
  前記基地局無線通信部により受信された前記サイレント障害情報に含まれる前記識別情報が自局を示す識別情報ではない場合に、当該サイレント障害情報と、無線機能に関するサイレント障害検出の実行を要求する要求情報とを、当該識別情報に対応する基地局に送信するように前記通信部を制御する基地局制御部と、
を備える無線通信システムである。
 また、前記基地局制御部は、自局を示す識別情報を含むサイレント障害情報と、前記要求情報とを前記通信部を介して受信した場合に、前記サイレント障害検出を実行する、ことが望ましい。
 また、前記基地局制御部は、前記サイレント障害検出を実行し、サイレント障害が検出されると、自局の再起動を行う、ことが望ましい。
 また、前記通信部は、ネットワークを介して管理装置と接続しており、前記基地局制御部は、前記再起動後も前記サイレント障害情報を受信した場合は、前記通信部を介して、前記管理装置に前記サイレント障害情報を送信する、ことが望ましい。
 また、前記移動局制御部は、前記無線通信に関する試験として基地局に対して音声発信を所定時間に所定回数行い、音声発信の成功率が所定の値を満たさないと、音声発信先の基地局にサイレント障害が発生していると推定する、ことが望ましい。
 また、前記移動局制御部は、前記無線通信に関する試験として基地局に対してデータ通信を所定時間に所定回数行い、データ通信の成功率が所定の値を満たさないと、データ通信先の基地局にサイレント障害が発生していると推定する、ことが望ましい。
 上述したように本発明の解決手段を装置として説明してきたが、本発明はこれらに実質的に相当する方法、プログラム、プログラムを記録した記憶媒体としても実現し得るものであり、本発明の範囲にはこれらも包含されるものと理解されたい。
 例えば、本発明の第1の発明を方法として実現させた無線通信方法は、
 ネットワークを介して互いに接続されている複数の基地局と、前記複数の基地局と接続して無線通信を行う移動局と、から構成される無線通信システムの無線通信方法であって、
 前記移動局が、
  受信可能な無線信号を送信した基地局の各々に対して無線通信に関する試験を行い、当該試験の結果によりサイレント障害が発生していると推定される無線基地局がある場合に、当該基地局の識別情報を含む障害情報を送信するステップと、
 前記基地局が、
  前記障害情報を受信し、当該障害情報に含まれる前記識別情報が自局を示す識別情報ではない場合に、当該障害情報と、無線機能に関するサイレント障害検出の実行を要求する要求情報とを、当該識別情報に対応する基地局に送信するステップと、
を含む無線通信方法である。
 上記のように構成された本発明に係る無線通信システム及び無線通信方法によれば、移動局により実行される無線通信に関する試験に基づいて、サイレント障害の発生が予測されるため、管理装置に処理負担をかけずに、サイレント障害が発生している可能性の高い基地局を特定することができる。
図1は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成を示す機能ブロック図である。 図2は、本発明の一実施形態に係る移動局と基地局と管理装置との位置関係を示す図である。 図3は、本発明の一実施形態に係る移動局の処理を示すフローチャートである。 図4は、本発明の一実施形態に係る基地局の処理を示すフローチャートである。 図5は、本発明の一実施形態に係る基地局のサイレント障害が検出されるまでのシーケンス図である。
 以下、本発明に係る一実施形態について、図面を参照して説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成を示す機能ブロック図である。本発明の一実施形態に係る無線通信システム101は、移動局111と基地局131とで構成されている。移動局111は、携帯電話やPHSなどにおける無線通信端末である。基地局131は、移動局111と無線通信を行うもので、例えば、LTE(Long Term Evolution)システムではeNB(evolved Node B)、HRPD(High Rate Packet Data:高速パケットデータ)システムではAN(Access Network)と称されるものである。
 まず、移動局111の機能ブロック図について説明する。移動局111は、移動局アンテナ113と、移動局無線通信部115と、移動局制御部117とで構成されている。移動局無線通信部115は、移動局アンテナ113を介して基地局131と無線信号を送受信する。移動局制御部117は、移動局111の各機能ブロックをはじめとして移動局111の全体を制御及び管理している。移動局制御部117は、CPU(中央処理装置)等の任意の好適なプロセッサ上で実行されるソフトウェアとして構成したり、処理ごとに特化した専用のプロセッサ(例えばDSP(デジタルシグナルプロセッサ))によって構成したりすることもできる。
 本発明の一実施形態に係る移動局制御部117は、自動通信実行部119と、通信正常性診断部121と、診断内容通知部123とを備えるものとする。
 自動通信実行部119は、受信可能な無線信号を送信した基地局131の各々に対して自動的且つ定期的に無線通信に関する試験(通信試験)を行う。なお、自動通信実行部119は、受信可能な無線信号をどの基地局が送信したかについては、基地局から送られてくるパイロットシンボル等の受信により判断することができる。自動通信実行部119は、通信試験として、例えば、音声発信試験、データ通信試験を行うことができる。自動通信実行部119は、音声発信試験として、例えば、基地局131が有する試験用の特定の番号に発信を行い、当該番号に割り当てられている音声データを基地局131から受け取り、受信した音声データを移動局111の記憶部(図示せず)に記憶することができる。ここで、自動通信実行部119により受信された音声データが、正しく記憶された場合、当該音声発信試験の成功を意味する(この判定は、後述の通信正常性診断部121が行う)。また、自動通信実行部119は、データ通信試験として、例えば、特定のサーバにアクセスして、予め定められたデータをダウンロードすることができる。ここで、正しくデータがダウンロードされた場合、データ通信試験の成功を意味する(この判定は、後述の通信正常性診断部121が行う)。自動通信実行部119は、音声発信試験又はデータ通信試験を所定時間(例えば、1分間)に所定回数(例えば、10回)行う。
 通信正常性診断部121は、基地局131から受信した音声データ、または、データが記憶部に正しく記憶されているかどうかを判定し、自動通信実行部119が行った通信試験の結果を把握する。そして、通信正常性診断部121は、自動通信実行部119が行った通信試験の結果を基に、移動局111と基地局131との間の通信状況が正常であるか否かを判定する。通信正常性診断部121は、例えば、音声発信試験又はデータ通信試験の成功率が所定の値を満たさないと、音声発信先又はデータ通信先の基地局131にサイレント障害が発生している可能性が高いと判断する。そして、通信正常性診断部121は、当該基地局131にはサイレント障害が発生していると推定する。成功率が所定の値を満たさないとは、成功率が所定の値以下又は未満であることを意味する。
 診断内容通知部123は、通信正常性診断部121による診断結果に基づくサイレント障害情報を生成し、移動局無線通信部115に送信させる。診断内容通知部123は、サイレント障害情報に、ある基地局がサイレント障害有りと推定されたという情報を含める。また、診断内容通知部123は、サイレント障害情報に、基地局のID(Identification)情報(請求項における識別情報)も含める。サイレント障害の有無に関する情報とID情報とを対応づけることにより、サイレント障害情報を受け取った基地局は、サイレント障害の有無に関する情報がどの基地局に関するものであるかを判断することができる。更に、診断内容通知部123は、サイレント障害情報に具体的な障害内容(例えば、発信不可、データ通信不可)を含めることもできる。
 続いて、基地局131の機能ブロック図について説明する。基地局131は、基地局アンテナ133と、基地局無線通信部135と、通信部137と、基地局制御部139とで構成されている。基地局131は複数存在し、通信部137によって、ネットワークを介して基地局同士接続されている。基地局同士接続する場合、通信部137は、X2インタフェースで構成される。X2インタフェースとは、3GPP(3rd Generation Partnership Project)で規定された無線基地局間インタフェースのことである。基地局同士のX2インタフェースによるネットワーク接続は、有線により実現され、移動局と基地局との間の無線ネットワーク接続に比べると、安定した通信環境を提供するものである。基地局無線通信部135は、基地局アンテナ133を介して移動局111と無線信号を送受信する。通信部137は、ネットワークを介して自局と接続されている他の基地局とデータを送受信する。また通信部137は、基地局131と管理装置(図1では図示せず)との間も接続し、管理装置ともデータを送受信する。管理装置とは、基地局131におけるサイレント障害の発生状況を管理するものであり、例えば、EMS(Element Management System:エレメント管理システム)である。通信部137を介して送受信されるデータとは、例えば、サイレント障害情報や無線機能に関するサイレント障害検出の実行を要求する要求情報である。要求情報は、移動局111からサイレント障害情報を、通信部137ではなく基地局無線通信部135を介して受信した基地局から、サイレント障害が発生していると推定された基地局に送信されるものである。基地局制御部139は、基地局131の各機能ブロックをはじめとして基地局131の全体を制御及び管理している。基地局制御部139は、CPU(中央処理装置)等の任意の好適なプロセッサ上で実行されるソフトウェアとして構成したり、処理ごとに特化した専用のプロセッサ(例えばDSP(デジタルシグナルプロセッサ))によって構成したりすることもできる。
 本発明の一実施形態に係る基地局制御部139は、診断内容取得部141と、通信正常性確認部143と、再起動実行部145と、障害内容通知部147とを備えるものとする。診断内容取得部141は、基地局無線通信部135又は通信部137が受信したサイレント障害情報及び要求情報から、自局に関係する情報のみを取得し、取得情報を通信正常性確認部143に送る。また、診断内容取得部141は、自局に関係しない情報を当該情報に関係する基地局に送るように通信部137を制御する。受信情報が自局に関係するか否かの判断は、情報に含まれるID情報により行われる。ID情報により、受信情報に複数の基地局に関する情報が含まれている場合も、自局に関係する情報のみを抽出することができる。通信正常性確認部143は、通信部137を介して自局のID情報を含むサイレント障害情報及び要求情報を受け取ると、サイレント障害検出を実行する。障害検出の実行は、例えば、予め基地局131の記憶部(図示せず)に記憶されている通信機能の正常性を確認するためのコマンドの実行により実現される。再起動実行部145は、通信正常性確認部143による確認結果がエラーの場合、自局を再起動する。サイレント障害の原因がソフトウェアによるものである場合、サイレント障害は、基地局131の再起動により解決されることがある。障害内容通知部147は、基地局131が再起動後に再び自局のID情報を含むサイレント障害情報を、他の基地局及び通信部137を介して受けとると、再起動によってもサイレント障害は解決されなかったと判断する。そして、障害内容通知部147は、通信部137を介してサイレント障害情報を管理装置に送信する。
 続いて、無線通信システム101におけるサイレント障害検出方法について、図2、図3、図4及び図5を参照して説明する。図2は、本発明の一実施形態に係る移動局と基地局と管理装置との位置関係を示す図である。図3は、本発明の一実施形態に係る移動局の処理を示すフローチャートである。図4は、本発明の一実施形態に係る基地局の処理を示すフローチャートである。図5は、本発明の一実施形態に係る基地局のサイレント障害が検出されるまでのシーケンス図である。
 以下、図2のように、移動局111と3つの基地局131a、131b、131cと管理装置151とが位置している状況における基地局のサイレント障害検出について説明する。なお、図1の基地局131に示した各機能ブロックに関する参照符号として、基地局131aに関する機能ブロックの参照符号にはaを、基地局131bに関する機能ブロックの参照符号にはbを、基地局131cに関する機能ブロックの参照符号にはcを付して説明する。なお、本実施形態では、基地局131aのみにおいてサイレント障害が発生しているとする。
 図2において、領域161aは、基地局131aの電波が届く範囲(セル)を示している。領域161bは、基地局131bの電波が届く範囲を示している。領域161cは、基地局131cの電波が届く範囲を示している。セルの境界(セルエッジ)の近傍では、複数のセルが重なり合っている。この重なり合っている領域を以下、セルエッジ近傍領域とする。例えば、セルエッジ近傍領域Aにおいて、移動局111は、複数の基地局131a~cから無線信号(電波)を受信できる。なお、領域161a~cは、移動局111から基地局131a~cへ電波が届くことを保証するものではない。移動局111は基地局131a~cよりも送信出力が小さいため、基地局131a~cからの無線信号を受信できても、基地局131a~cに無線信号を送信できない場合がある。特に、セルエッジ近傍領域では、移動局111は、基地局131a~cに無線信号を送信できない可能性が高い。
 まず、図3のフローチャートを用いて移動局111の処理について説明する。自動通信実行部119は、基地局131a~cに対して通信試験を行う(ステップS101及び図5の1)。自動通信実行部119は、通信試験として、音声発信試験及びデータ通信試験、又はいずれか一方の試験を行うことができる。本実施形態では、基地局131aに対する通信試験のみにおいて、音声発信及びデータ通信の双方の成功率が所定の値を満たさなかったものとする。
 通信試験後、通信正常性診断部121は、音声発信及びデータ通信の双方の成功率が所定の値を満たさなかった基地局(基地局131a)がサイレント障害を有していると推定する(ステップS102及び図5の2)。なお、通信正常性診断部121は、音声発信又はデータ通信のいずれか一方の成功率が所定の値を満たさなかった基地局がサイレント障害を有していると判断することもできる。
 続いて、診断内容通知部123は、基地局131aがサイレント障害を有するという情報を基地局131aのID情報と対応付けてサイレント障害情報を生成する(ステップS103及び図5の3)。そして、診断内容通知部123は、通信試験より通信状況が最も良好であると判断された基地局にサイレント障害情報を移動局無線通信部115及び移動局アンテナ113を介して送信する(ステップS104及び図5の4)。以下、通信状況が最も良好である基地局は、基地局131bであるとする。
 次に、図4のフローチャートを用いて基地局131の処理について説明する。基地局131bの基地局無線通信部135bは、基地局アンテナ133bを介して、移動局111からサイレント障害情報を受信する(ステップS111)。そして、診断内容取得部141bは、ID情報によりサイレント障害情報が自局に関する情報か判断する(ステップS112)。本実施形態において、サイレント障害情報は基地局131aに関するものであるため(ステップS112のNo)、診断内容取得部141bは、サイレント障害情報及びサイレント障害検出の実行を要求する要求情報を、通信部137bを介して基地局131aに送信する(ステップS113及び図5の5)。
 基地局131aの通信部137aがサイレント障害情報及び要求情報を受信すると(ステップS111)、診断内容取得部141aは、受信した情報が自局に関する情報か否か判断する(ステップS112)。受信した情報は基地局131aに関するものであるので(ステップS112のYes)、診断内容取得部141aは、過去に同一のサイレント障害情報を受信しているか否か(サイレント障害情報の再受信か否か)判断する(ステップS114)。診断内容取得部141aは、再受信か否かの判断を、サイレント障害情報に含まれる障害内容が一致するか否かで行うことができる。今回のサイレント障害情報の受信は初受信であるので(ステップS114のNo)、通信正常性確認部143aは、予め基地局131aの記憶部に記憶されている通信機能の正常性を確認するためのコマンドを実行する(ステップS115及び図5の6)。確認結果がエラーであると(ステップS116のYes)、再起動実行部145aは、基地局131aの通信機能は正常でない、つまり基地局131aにサイレント障害が有ると判断し、基地局131aを再起動する(ステップS117及び図5の7)。
 移動局111の自動通信実行部119は、定期的に通信試験を行うため、基地局131aの再起動後にも、通信試験は自動通信実行部119により行われる(ステップS101及び図5の8)。音声発信及びデータ通信の成功率が所定の値を満たさない場合、基地局131aは、ステップS102~S104及びステップS111、S113により、再びサイレント障害情報及び要求情報を受信することになる(ステップS112のYes)。今回の受信は、サイレント障害情報の再受信であるので(ステップS114のYes)、障害内容通知部147aは、サイレント障害情報を管理装置151に送信する(ステップS118及び図5の9)。これにより、管理装置151は、未解決のサイレント障害がどの基地局で発生しているかを管理することができる。
 このように本実施形態では、移動局111の移動局制御部117は、移動局無線通信部115で受信可能な無線信号を送信した基地局131a~cの各々に対して無線通信に関する試験(通信試験)を行い、当該試験の結果によりサイレント障害が発生していると推定される基地局がある場合に、当該基地局の識別情報を含むサイレント障害情報を移動局無線通信部115から基地局131bに送信するように移動局無線通信部115を制御する。そして、基地局131bの基地局制御部139bは、基地局無線通信部135bにより受信されたサイレント障害情報に含まれるID情報(基地局131aを示すもの)が自局131bを示すID情報ではないので、当該サイレント障害情報と、無線機能に関するサイレント障害検出の実行を要求する要求情報とを、当該識別情報に対応する基地局131aに送信するように通信部137bを制御する。つまり、サイレント障害が発生している可能性の高い基地局の特定を移動局111と基地局131a~cとの通信試験のみにより行い、管理装置151による統計処理を必要としない。これにより、サイレント障害が発生している可能性の高い基地局を特定する上で、管理装置151の処理負担を軽減できる。また、移動局111は、通信状況の良い基地局131bに、基地局131aに関するサイレント障害情報を送信すれば、当該情報は通信部137a及び137b(X2インタフェース)による基地局間接続により基地局131aに届けられる。届け先は、ID情報により判断される。つまり、移動局111は、複数の基地局に関するサイレント障害情報をまとめて送信しても、基地局側で当該情報は各基地局に振り分けられる。よって、移動局111は、複数の基地局にサイレント障害の発生を通知するために、サイレント障害情報を当該情報に関する基地局に直接送ったり、基地局毎にサイレント障害情報を分けて送信したりする必要がない。従って、複数の基地局でサイレント障害が発生した場合の移動局111の処理負担を減らすことができる。
 また、本実施形態では、基地局制御部139aは、自局を示すID情報を含むサイレント障害情報と、要求情報とを通信部137aを介して受信すると、サイレント障害検出を実行する。つまり、基地局131aは、サイレント障害情報の受信により、自局でサイレント障害が発生している可能性が高いことを認識することができる。そして、基地局131aは、要求情報の受信により、実際にサイレント障害が発生しているかを確かめるために、通信機能の正常性の確認を開始する。この処理により、基地局131aは、自局に関するサイレント障害を検出することができる。
 また、本実施形態では、基地局制御部139aは、サイレント障害検出を行い、サイレント障害が検出されると、自局の再起動を行う。基地局の再起動により、障害によっては(例えば、ソフトウェアに起因する障害)解決されることがある。
 また、本実施形態では、通信部137aは、ネットワークを介して管理装置151と接続しており、基地局制御部139aは、通信部137aを介して再起動後もサイレント障害情報を受信した場合は、通信部137aを介して、管理装置151にサイレント障害情報を送信する。つまり、管理装置151は、実際に基地局で発生しているサイレント障害の情報のみを管理する。管理装置151はサイレント障害が発生している可能性の高い基地局の特定を行わないため、管理装置151の処理負担を軽減することができる。また、管理装置151は、発生したサイレント障害の原因を解明するための処理のみを行うことができ、これによりサイレント障害の解消までに必要な時間を短縮することが可能になる。
 また、本実施形態では、移動局制御部117は、無線通信に関する試験(通信試験)として基地局131a~cに対して音声発信を所定時間に所定回数行い、音声発信の成功率が所定の値を満たさないと、音声発信先の基地局131aにサイレント障害が発生していると推定する。つまり、通信試験の結果は各音声発信の成功の可否のみに基づいて決定されるものである。サイレント障害の発生の可能性を決定する手法としては、過去の通信状況との比較により、差異点(例えば、受信電力値、パケット損失量、転送遅延時間など)が多く、且つ差異点が通信状況の悪化を意味する場合(受信電力値の低下、パケット損失量の増大、転送遅延時間の増大)にサイレント障害発生と推定することがあげられる。このような手法に比べ、本実施形態の手法は、取得したデータ(音声発信の成功の可否に関するデータ)を過去に取得したデータとの比較による統計解析等を必要としないため、処理負担が少ない。
 また、本実施形態では、移動局制御部117は、無線通信に関する試験として基地局131a~cに対してデータ通信を所定時間に所定回数行い、データ通信の成功率が所定の値を満たさないと、データ通信先の基地局131aにサイレント障害が発生していると推定する。音声発信のみならずデータ通信の成功率も考慮して、サイレント障害の発生の可能性を決定するため、音声発信のみを考慮する場合に比べ、移動局111は、高い確率でサイレント障害が発生している基地局を特定できる。
 本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。
 例えば、各部材、各手段、各ステップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段やステップなどを1つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
 101 無線通信システム
 111 移動局
 113 移動局アンテナ
 115 移動局無線通信部
 117 移動局制御部
 119 自動通信実行部
 121 通信正常性診断部
 123 診断内容通知部
 131、131a、131b、131c 基地局
 133 基地局アンテナ
 135 基地局無線通信部
 137 通信部
 139 基地局制御部
 141 診断内容取得部
 143 通信正常性確認部
 145 再起動実行部
 147 障害内容通知部
 151 管理装置
 161a、161b、161c 領域
 A セルエッジ近傍領域

Claims (7)

  1.  ネットワークを介して互いに接続されている複数の基地局と、前記複数の基地局と無線通信を行う移動局と、から構成される無線通信システムであって、
     前記移動局は、
      移動局無線通信部と、
      前記移動局無線通信部で受信可能な無線信号を送信した基地局の各々に対して無線通信に関する試験を行い、当該試験の結果によりサイレント障害が発生していると推定される基地局がある場合に、当該基地局の識別情報を含むサイレント障害情報を送信するように前記移動局無線通信部を制御する移動局制御部と、を備え、
     前記基地局は、
      基地局無線通信部と、
      前記ネットワークを介して自局と接続されている他の基地局と通信を行う通信部と、
      前記基地局無線通信部により受信された前記サイレント障害情報に含まれる前記識別情報が自局を示す識別情報ではない場合に、当該サイレント障害情報と、無線機能に関するサイレント障害検出の実行を要求する要求情報とを、当該識別情報に対応する基地局に送信するように前記通信部を制御する基地局制御部と、
    を備える無線通信システム。
  2.  請求項1に記載の無線通信システムにおいて、前記基地局制御部は、自局を示す識別情報を含むサイレント障害情報と、前記要求情報とを前記通信部を介して受信した場合に、前記サイレント障害検出を実行する、ことを特徴とする無線通信システム。
  3.  請求項2に記載の無線通信システムにおいて、前記基地局制御部は、前記サイレント障害検出を実行し、サイレント障害が検出されると、自局の再起動を行う、ことを特徴とする無線通信システム。
  4.  請求項3に記載の無線通信システムにおいて、
     前記通信部は、前記ネットワークを介して管理装置と接続しており、
     前記基地局制御部は、前記通信部を介して前記再起動後も前記サイレント障害情報を受信した場合は、前記通信部を介して、前記管理装置に前記サイレント障害情報を送信する、
    ことを特徴とする無線通信システム。
  5.  請求項1に記載の無線通信システムにおいて、前記移動局制御部は、前記無線通信に関する試験として基地局に対して音声発信を所定時間に所定回数行い、音声発信の成功率が所定の値を満たさないと、音声発信先の基地局にサイレント障害が発生していると推定する、ことを特徴とする無線通信システム。
  6.  請求項1に記載の無線通信システムにおいて、前記移動局制御部は、前記無線通信に関する試験として基地局に対してデータ通信を所定時間に所定回数行い、データ通信の成功率が所定の値を満たさないと、データ通信先の基地局にサイレント障害が発生していると推定する、ことを特徴とする無線通信システム。
  7.  ネットワークを介して互いに接続されている複数の基地局と、前記複数の基地局と無線通信を行う移動局と、から構成される無線通信システムの無線通信方法であって、
     前記移動局が、
      受信可能な無線信号を送信した基地局の各々に対して無線通信に関する試験を行い、当該試験の結果によりサイレント障害が発生していると推定される無線基地局がある場合に、当該基地局の識別情報を含む障害情報を送信するステップと、
     前記基地局が、
      前記障害情報を受信し、当該障害情報に含まれる前記識別情報が自局を示す識別情報ではない場合に、当該障害情報と、無線機能に関するサイレント障害検出の実行を要求する要求情報とを、当該識別情報に対応する基地局に送信するステップと、
    を含む無線通信方法。
PCT/JP2011/005985 2010-10-27 2011-10-26 無線通信システム及び無線通信方法 WO2012056696A1 (ja)

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