WO2012081501A1 - 無線アクセス装置及びハンドオーバ方法 - Google Patents
無線アクセス装置及びハンドオーバ方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2012081501A1 WO2012081501A1 PCT/JP2011/078459 JP2011078459W WO2012081501A1 WO 2012081501 A1 WO2012081501 A1 WO 2012081501A1 JP 2011078459 W JP2011078459 W JP 2011078459W WO 2012081501 A1 WO2012081501 A1 WO 2012081501A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- signal
- radio
- control station
- processing unit
- base station
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/04—Reselecting a cell layer in multi-layered cells
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/0005—Control or signalling for completing the hand-off
- H04W36/0055—Transmission or use of information for re-establishing the radio link
- H04W36/0058—Transmission of hand-off measurement information, e.g. measurement reports
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/10—Reselecting an access point controller
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/04—Large scale networks; Deep hierarchical networks
- H04W84/042—Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
- H04W84/045—Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W92/00—Interfaces specially adapted for wireless communication networks
- H04W92/04—Interfaces between hierarchically different network devices
- H04W92/12—Interfaces between hierarchically different network devices between access points and access point controllers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W92/00—Interfaces specially adapted for wireless communication networks
- H04W92/16—Interfaces between hierarchically similar devices
- H04W92/22—Interfaces between hierarchically similar devices between access point controllers
Definitions
- the present invention relates to a radio access apparatus and a handover method.
- a mobile station In a mobile communication system, a mobile station (also called Mobile Station: User Equipment (UE)) can perform wireless communication in an area covered by a base station (Base Station: BTS / BS).
- the area covered by the base station is called a cell, and the size of the cell varies widely.
- a macro cell For example, there are types such as a macro cell, a micro cell, a pico cell, and a femto cell.
- a cell that covers a cell having a narrower range than a macro cell is referred to as a “femto cell”.
- FIG. 1 shows a conceptual diagram of an area where macro cells and femto cells coexist.
- the user apparatus can perform wireless communication in both or one of the macro cell and the femto cell.
- a base station of a femto cell is referred to as a femto base station (Femto BTS) or a home base station (HNB).
- a macro cell base station is referred to as a macro base station (macro BTS or simply BTS).
- Femto BTS can be installed not only by telecommunications carriers and operators but also by general users. By setting the femtocell, it is possible to reduce the load on the macrocell while extending the coverage as a communicable area.
- Non-Patent Document 1 When there is a mixture of macro cells and femto cells in this way, it is necessary to perform handover between them.
- BTS macro base station
- RNC radio network control station
- HNB home base station
- MME / xGSN switching center
- HNB-GW home base station gateway
- 3GPP TS 25.467 UTRAN architecture for 3G Home Node B (HNB)
- control signals must be exchanged via a core node (CN) such as an exchange (MME / xGSN) during handover between a macro cell and a femto cell.
- CN core node
- MME / xGSN exchange
- the processing load on the core node (CN) becomes heavy.
- the waiting time (delay time) of the user becomes longer due to passing through the core node.
- An object of the present invention is to reduce the processing load of a core node when performing movement control of a user apparatus between a macro cell and a femto cell.
- a wireless access device is: A radio access apparatus that performs mobility control for a user apparatus residing in a femto cell to handover to a macro cell, A control station signal processing unit that processes a control station signal exchanged with a radio control station that is an upper node of a macro base station of the macro cell; An exchange signal processing unit that processes an exchange signal exchanged with an exchange that is an upper node of the radio control station, and the control station signal processing unit sends a request signal to the radio control station.
- the switching center signal processing unit transmits the request signal to the switching station, so that the switching station and the radio Request to set up a communication path with the control station, A radio access device in which a communication path between the radio access device and the exchange is released after the exchange signal processor receives a response signal to the request signal from the exchange.
- the processing load on the core node can be reduced when performing movement control of the user equipment between the macro cell and the femto cell.
- either a home base station gateway (HNB-GW) or a home base station (HNB) has a control station signal processing unit (specifically, a radio network subsystem signal processing unit (RNSAP unit). )), And the RNSAP unit exchanges (transmits / receives signals and communicates) with the radio network control station (IP-RNC).
- the radio network control station (IP-RNC) on the macro cell side is an adjacent radio network control station with which the partner for exchanging information regarding handover is adjacent. The handover process can be performed without distinguishing whether it is an (IP-RNC) or a radio access device (HNB-GW or HNB).
- HNB-GW has RNSAP processing function 1.1 System architecture 1.2 Handout sequence (subscriber extension) 1.3 Handout sequence (relocation) 1.4 Hand-in sequence (subscriber extension) 1.5 Hand-in sequence (relocation) 2.
- HNB has RNSAP processing function 2.1 System architecture 2.2 Handout sequence (subscriber extension) 2.3 Handout sequence (relocation) 2.4 Hand-in sequence (subscriber extension) 2.5 Hand-in sequence (relocation) ⁇ 1.
- HNB-GW has RNSAP processing function> ⁇ 1.1 System Architecture >> FIG. 2 shows the system architecture used in the example. FIG.
- UE user equipment
- BTS macro base station
- IP-RNC radio network control station
- MMS / xGSN switching center
- HNB home base station
- HNB-GW home base station gateway
- the user apparatus may be any appropriate communication station capable of performing wireless communication in the macro cell and the femto cell.
- the user device is, for example, a mobile phone, an information terminal, a high-function mobile phone, a smartphone, a personal digital assistant, a portable personal computer, or the like, but is not limited thereto.
- the user apparatus (UE) includes a radio resource control signal processing unit (RRC).
- RRC radio resource control signal processing unit
- the macro base station performs radio communication with user equipment (UE) located in the macro cell.
- the macro base station includes a base station signal processing unit (NBAP).
- NBAP base station signal processing unit
- the radio network control station performs radio resource management and call processing.
- the radio network control station includes a radio resource control signal processing unit (RRC), a base station signal processing unit (NBAP), a radio network subsystem signal processing unit (RNSAP), and a radio access network signal processing unit (RANAP). Is provided.
- RRC radio resource control signal processing unit
- NBAP base station signal processing unit
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- RANAP radio access network signal processing unit
- the switching center (MMS / xGSN) performs processing in the core network of the mobile communication system, and performs, for example, subscriber information management, mobility management, outgoing / incoming call control, charging control, QoS control, and the like.
- the switching center (MMS / xGSN) includes a radio access network signal processing unit (RANAP).
- RANAP radio access network signal processing unit
- the home base station performs wireless communication with a user apparatus (UE) located in the femtocell. Unlike the macro base station (BTS), the home base station (HNB) also performs radio resource management and call processing.
- the home base station (HNB) includes a radio resource control signal processing unit (RRC), a home base station signal processing unit (HNBAP), and a radio access network signal processing unit (RANAP).
- RRC radio resource control signal processing unit
- HNBAP home base station signal processing unit
- RANAP radio access network signal processing unit
- the home base station gateway includes a home base station signal processing unit (HNBAP), a radio access network signal processing unit (RANAP), a radio network subsystem signal processing unit (RNSAP), and a radio resource control signal processing unit (RRC). ).
- HNBAP home base station signal processing unit
- RANAP radio access network signal processing unit
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- RRC radio resource control signal processing unit
- the interface between the user equipment (UE) and the macro base station (BTS) is indicated as “Uu”.
- the interface between the user equipment (UE) and the femto base station (HNB) is also indicated as “Uu”.
- the interface between the macro base station (BTS) and the radio network controller (IP-RNC) is indicated as “Iub”.
- the interface between radio network control stations (IP-RNCs) is indicated as “Iur”.
- the interface between the radio network control station (IP-RNC) and the home base station gateway (HNB-GW) is also indicated as “Iur”.
- the interface between the home base station (HNB) and the home base station gateway (HNB-GW) is indicated as “Iuh”.
- the interface between the radio network controller (IP-RNC) and the switching center (MMS / xGSN) is indicated as “Iu”.
- the interface between the home base station gateway (HNB-GW) and the switching center (MMS / xGSN) is also indicated as “Iu”.
- the radio resource control signal processing unit (RRC) provided in the user equipment (UE), radio network control station (IP-RNC) and home base station (HNB) processes RRC messages exchanged via the interface Uu. Do.
- the processing of the RRC message includes at least creation, analysis, and transmission / reception of the RRC message.
- the base station signal processing unit (NBAP) provided in the macro base station (BTS) and the radio network control station (IP-RNC) processes signals exchanged via the interface Iub.
- This signal processing includes at least signal creation, analysis, and transmission / reception.
- the radio access network signal processor provided in the radio network control station (IP-RNC), home base station gateway (HNB-GW), home base station (HNB) and switching station (MMS / xGSN) Process signals exchanged via Iu.
- This signal processing includes at least signal creation, analysis, and transmission / reception.
- the home base station signal processing unit (HNBAP) provided in the home base station (HNB) and the home base station gateway (HNB-GW) processes signals exchanged via the interface Iuh.
- This signal processing includes at least signal creation, analysis, and transmission / reception.
- the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) provided in the radio network control station (IP-RNC) and the home base station gateway (HNB-GW) processes signals exchanged via the interface Iur. This signal processing includes at least signal creation, analysis, and transmission / reception.
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- Handover between a macro cell and a femto cell is divided into a hand-out and a hand-in.
- Handout is a handover when a user (user equipment) who has been in the femto cell moves to the macro cell.
- hand-in is a handover when a user (user equipment) who has been in the macro cell moves to the femto cell.
- Fig. 3 shows the operation sequence when performing handover by handout.
- movement sequence shows the operation
- how the communication path is switched is shown on the left side, and a specific sequence is shown on the right side.
- step S301 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the home base station (HNB) transmits a measurement instruction signal (Measurement Control (1C, 1F, 1E, 2D)) to the user apparatus (UE).
- 1C, 1F, 1E, and 2D are parameters that specify the types of events that require reporting.
- the user apparatus (UE) measures the reception levels of the serving cell and the neighboring cells according to the measurement instruction signal, and determines whether or not some specified event has occurred.
- step S303 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the user equipment (UE) sends a report signal or measurement report signal (Measurement Report (Primary Scrambling Code)) including the results of measurement and determination to the home base station (HNB ).
- RRC radio resource control signal processing unit
- step S305 the home base station (HNB) determines whether or not handover is necessary. For convenience of explanation, it is assumed that a handover is necessary.
- the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station (HNB) sends a request signal (Relocation Required) for starting handover processing for relocation to the home base station gateway (HNB-GW ).
- the request signal includes, for example, information such as an identifier of the user device, information on a migration destination cell (target cell), and a communication type (voice communication, data communication, packet communication, etc.).
- the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the home base station gateway (HNB-GW) sends a request signal (Radio Link Setup Request) for requesting setting of a communication path for handover to the radio network control station.
- the request signal includes information such as radio resource information (radio code, frequency, transmission timing), for example.
- step S311 the base station signal processing unit (NBAP) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a request signal (Radio Link Setup Request) for starting handover processing to the macro base station (BTS). .
- NBAP base station signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- BTS macro base station
- step S313 bearers in the Iub section and the Iur section are set, and communication paths or logical paths in the interface Iub and the interface Iur are set.
- step S315 the base station signal processor (NBAP) of the macro base station (BTS) sends a response signal (Radio Link Setup Response) to the radio network control station (IP-RNC) indicating that the communication path has been set. Send.
- This response signal is for responding to the request signal in step S11.
- step S317 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the radio network control station (IP-RNC) sends a response signal (Radio Link Setup Response) indicating that the communication path has been set to the home base station gateway ( HNB-GW).
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- HNB-GW home base station gateway
- step S319 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station gateway (HNB-GW) transmits an instruction signal (Relocation Command) for starting the handover process to the home base station (HNB).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- step S321 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the home base station (HNB) transmits an instruction signal (Phy Channel Reconfiguration) instructing switching of the communication path to the user apparatus (UE).
- RRC radio resource control signal processing unit
- step S323 the user apparatus (UE) switches the communication path. Specifically, a communication path is established as shown in the lower left of FIG.
- step S325 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the user apparatus (UE) transmits a response signal (Phy Channel Reconfiguration Complete) indicating that the switching of the communication path is completed to the macro base station (BTS).
- This response signal reaches the home base station gateway (HNB-GW) transparently via the macro base station (BTS) and the radio network control station (IP-RNC).
- HNB-GW home base station gateway
- IP-RNC radio network control station
- step S327 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station gateway (HNB-GW) sends an instruction signal (Iuh Release Command) for instructing to release the communication path of the Iuh section to the home base station (HNB ).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- step S329 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station (HNB) transmits a response signal (Iuh Release Complete) to the instruction signal to the home base station gateway (HNB-GW).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- the illustrated form in which the home base station gateway (HNB-GW) is maintained as a serving node (Serving Node) is called a subscriber extension method.
- HNB-GW home base station gateway
- DCH dedicated channel
- the handover is performed by a subscriber extension method as illustrated.
- IP-RNC radio network control station
- IP-RNC radio network control station
- BTS macro base station
- the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the home base station gateway (HNB-GW) controls the transfer signal (Downlink Signaling Transfer Request) including the RRC message to be notified to the user equipment (UE). Send to the station (IP-RNC).
- the transfer signal reaches the user apparatus (UE) via the radio network control station (IP-RNC) and the macro base station (BTS) (step S333).
- the RRC message included in the transfer signal includes, for example, information for relocation (for example, radio code, frequency, timing) to transfer control from the home base station gateway (HNB-GW) to the radio network control station (IP-RNC). Etc.).
- step S335 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the user equipment (UE) transmits a response signal (Cell Update) to the setting change RRC message.
- This response signal reaches the radio network control station (IP-RNC) via the macro base station (BTS).
- IP-RNC radio network control station
- BTS macro base station
- step S337 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the radio network control station (IP-RNC) sends a transfer signal (Uplink Signaling Transfer Indication) including the received response signal to the home base station gateway (HNB-GW).
- This transfer signal includes, for example, information such as a response content indicating completion of switching to the new channel.
- the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station gateway (HNB-GW) transmits a request signal (Relocation Required) requesting relocation to the exchange (MMS / xGSN).
- This request signal includes, for example, information such as radio resource (radio code, frequency, timing) information.
- step S341 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the switching center (MMS / xGSN) transmits a request signal (Relocation Request) for requesting relocation to the radio network control station (IP-RNC).
- RANAP radio access network signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S343 a bearer in the Iu section is set, and a communication path or logical path by the interface Iu is set.
- step S345 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a response signal (Relocation Request Acknowledge) to the relocation request signal to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S347 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the switching center transmits a request signal (Relocation Command) for actually transferring control to the home base station gateway (HNB-GW).
- This request signal includes, for example, response information indicating that preparation for relocation to the IP-RNC is completed.
- step S349 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the home base station gateway (HNB-GW) sends a control signal (Relocation Commit) indicating that relocation has been performed to the radio network control station (IP-RNC). Send.
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- IP-RNC radio network control station
- step S351 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a confirmation signal (Cell Update Confirm) for the RRC message regarding the setting change of the communication path to the user apparatus (UE).
- RRC radio resource control signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S353 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the user equipment (UE) transmits a response signal (UTRAN Mobility Information Confirm) regarding the setting change of the communication path to the radio network control station (IP-RNC).
- RRC radio resource control signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S357 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a control signal (Relocation Complete) indicating that the relocation is completed to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S359 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the switching center (MMS / xGSN) sends an instruction signal (Iu Release Command) for instructing to release the communication path of the Iu section to the home base station gateway (HNB- GW).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB- GW home base station gateway
- step S361 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station gateway (HNB-GW) transmits a response signal (Iu Release Complete) to the instruction signal to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- a radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) Are exchanged (S309, S317, S331, S337, S347).
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- FIG. 5 shows an operation sequence when hand-in handover is performed.
- movement sequence shows the operation
- how the communication path is switched is shown on the left side, and a specific sequence is shown on the right side.
- step S501 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the macro base station (BTS) transmits a measurement instruction signal (Measurement Control (1C, etc.)) to the user apparatus (UE).
- the user apparatus (UE) measures the reception levels of the serving cell and the neighboring cells according to the measurement instruction signal, and determines whether or not a specified event has occurred.
- step S503 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the user equipment (UE) sends a report signal or measurement report signal (Measurement Report (Primary Scrambling Code)) including the measurement and determination results to the radio network control station ( To IP-RNC).
- RRC radio resource control signal processing unit
- step S505 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the radio network control station (IP-RNC) sends a request signal (Radio Link Setup Request) for requesting setting of a communication path for handover to the radio network control station.
- a request signal (Radio Link Setup Request) for requesting setting of a communication path for handover to the radio network control station.
- This request signal includes, for example, information such as radio resource (radio code, frequency, timing) information.
- the home base station gateway determines whether or not communication in the femto cell is permitted to the user apparatus (UE). Specifically, permission / denial can be determined by referring to a list (CSG list) of closed subscriber groups (CSG) permitted to the user apparatus (UE). For convenience of explanation, it is assumed that communication in the femtocell is permitted to the user apparatus (UE).
- step S509 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station gateway (HNB-GW) sends a request signal (Relocation Request) for starting handover processing for relocation to the home base station (HNB ).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- step S511 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station (HNB) transmits a response signal (Relocation Request Acknowledge) to the request signal to the home base station gateway (HNB-GW).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- step S513 a bearer in the Iur section is set, and a communication path or logical path in the interface Iur is set.
- step S515 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the home base station gateway (HNB-GW) sends a response signal (Radio Link Setup Response) indicating that the communication path has been set to the radio network control station ( To IP-RNC).
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- step S517 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the radio network control station (IP-RNC) transmits an instruction signal (Phy Channel Reconfiguration) instructing switching of the communication path to the user apparatus (UE).
- RRC radio resource control signal processing unit
- step S519 the user apparatus (UE) switches the communication path. Specifically, as shown in the lower left of FIG. 5, a radio link with the femto base station (HNB) is established.
- HNB femto base station
- step S521 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the user apparatus (UE) transmits a response signal (Phy Channel Reconfiguration Complete) indicating that the switching of the communication path is completed to the home base station (HNB).
- RRC radio resource control signal processing unit
- step S523 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station (HNB) transmits a response signal (Relocation Complete) indicating that the switching of the communication path is completed to the home base station gateway (HNB-GW). To do.
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- step S525 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the home base station gateway (HNB-GW) transmits a transfer signal (Uplink Signaling Transfer Indicator) including the RRC message to the radio network control station (IP-RNC). To do.
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- IP-RNC radio network control station
- step S527 the base station signal processing unit (NBAP) of the radio network control station (IP-RNC) sends an instruction signal (Radio link Deletion Request) for instructing to release the communication path of the Iub section to the macro base station (BTS ).
- NBAP base station signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S529 the base station signal processing unit (NBAP) of the macro base station (BTS) transmits a response signal (Radio Link Deletion Response) to the instruction signal to the radio network control station (IP-RNC).
- NBAP base station signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- the home base station (HNB) terminates the RRC message (FIG. 2). Therefore, in step S521, the home base station (HNB) needs to transmit a response signal to the home base station gateway (HNB-GW) in step S523 after receiving the response signal (RRC message) from the user apparatus (UE). There should be no. However, in this embodiment, the radio network control station (IP-RNC) transmits an instruction signal (RRC message) in step S517 and waits for a response signal to the instruction signal. When the response signal is obtained, the next process (Iub section release process) can be started. However, when the response signal is not obtained, the next process cannot be started.
- IP-RNC radio network control station
- step S523 the home base station (HNB) transmits a response signal corresponding to the home base station gateway (HNB-GW).
- step S525 the home base station gateway (HNB-GW) To the radio network control station (IP-RNC). Therefore, for the radio network control station (IP-RNC), the transfer signal (Uplink Signaling Transfer Indication) in step S525 looks as if the RRC message as a response signal has been transmitted from the user apparatus (UE). As a result, the radio network controller (IP-RNC) can start step S527, which is the next process.
- the home base station gateway includes a radio access network signal processing unit (RANAP) for step S523 and a radio resource control signal processing unit (RRC) for step S525.
- RANAP radio access network signal processing unit
- RRC radio resource control signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- DCH state When an existing radio network control station (IP-RNC) performs handover for a user to which a dedicated channel is assigned (DCH state), the communication path is always switched by the subscriber extension method. Relocation to change the serving node is not performed in the DCH state. Such relocation is performed for a user who uses a common channel (FACH state). Therefore, processing that makes it appear as if a change from the DCH state to the FACH state has occurred is performed in steps S531 and S533.
- IP-RNC radio network control station
- step S531 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a transfer signal (Downlink Signaling Transfer Request) including the RRC message to the home base station (HNB).
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- HNB home base station
- step S533 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the home base station gateway (HNB-GW) transmits a transfer signal (Uplink Signaling Transfer Indication) including a response signal to the radio network control station (IP-RNC).
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S535 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a request signal (Relocation Required) requesting relocation to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S537 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the switching center (MMS / xGSN) transmits a request signal (Relocation Request) for requesting relocation to the home base station gateway (HNB-GW).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- step S539 a bearer in the Iu section is set, and a communication path or logical path by the interface Iu is set.
- step S541 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station gateway (HNB-GW) transmits a response signal (Relocation Request Acknowledge) to the relocation request signal to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- step S543 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the switching center transmits a request signal (Relocation Command) for actually transferring control to the radio network control station (IP-RNC).
- This request signal includes, for example, information such as response information indicating that preparation for relocation to the HNB-GW is completed.
- step S545 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the radio network control station (IP-RNC) sends a control signal (Relocation Commit) indicating that relocation has been performed to the home base station gateway (HNB-GW). Send.
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- HNB-GW home base station gateway
- step S547 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station gateway (HNB-GW) transmits a control signal (Relocation Complete) indicating that the relocation is completed to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- step S549 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the switching center (MMS / xGSN) sends an instruction signal (Iu Release Command) for instructing to release the communication path of the Iu section to the radio network control station (IP- RNC).
- RANAP radio access network signal processing unit
- IP- RNC radio network control station
- step S551 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a response signal (Iu Release Complete) to the instruction signal to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- FIG. 7 shows the system architecture used in the variation. Generally similar to that shown in FIG. 2, but differs in the following respects.
- the radio network subsystem signal processing unit is provided in the home base station gateway (HNB-GW) in FIG. 2, whereas it is provided in the home base station (HNB) in FIG.
- the radio access network signal processor (RANAP) is provided in the home base station gateway (HNB-GW) in FIG. 2, but not in the home base station gateway (HNB-GW) in FIG. point.
- FIG. 8 shows an operation sequence when performing handover by handout.
- movement sequence shows the operation
- UE user apparatus
- how the communication path is switched is shown on the left side, and a specific sequence is shown on the right side.
- the operation shown in FIG. 8 is generally the same as that in FIG. 3, and step S3xx in FIG. 3 corresponds to step S8xx in FIG.
- the home base station (HNB) transmits a measurement instruction signal (Measurement Control (1C, 1F, 1E, 2D)) to the user apparatus (UE).
- the user apparatus (UE) transmits a report signal or a measurement report signal (Measurement Report (Primary Scrambling Code)) to the home base station (HNB) according to the measurement instruction signal.
- step S805 the home base station (HNB) determines whether or not handover is necessary.
- step S809 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the home base station gateway (HNB-GW) sends a request signal (Radio Link Setup Request) for requesting communication path setting for handover to the radio network control station.
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- step S811 the base station signal processing unit (NBAP) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a request signal (Radio Link Setup Request) for starting handover processing to the macro base station (BTS). .
- NBAP base station signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- BTS macro base station
- step S813 bearers in the Iub section and the Iur section are set, and communication paths or logical paths in the interface Iub and the interface Iur are set.
- step S815 the base station signal processing unit (NBAP) of the macro base station (BTS) sends a response signal (Radio Link Setup Response) to the radio network control station (IP-RNC) indicating that the communication path setting is completed. Send.
- NBAP base station signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S817 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the radio network control station (IP-RNC) sends a response signal (Radio Link Setup Response) indicating that the communication path has been set to the home base station gateway ( HNB-GW).
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- HNB-GW home base station gateway
- step S821 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the home base station (HNB) transmits an instruction signal (Phy Channel Reconfiguration) instructing switching of the communication path to the user apparatus (UE).
- RRC radio resource control signal processing unit
- step S823 the user apparatus (UE) switches the communication path.
- step S825 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the user apparatus (UE) transmits a response signal (Phy Channel Reconfiguration Complete) indicating that the switching of the communication path is completed to the macro base station (BTS).
- This response signal reaches the home base station gateway (HNB-GW) transparently via the macro base station (BTS) and the radio network control station (IP-RNC).
- HNB-GW home base station gateway
- IP-RNC radio network control station
- step S827 the base station (HNB) releases the communication path in the Iuh section.
- step S831 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the home base station gateway (HNB-GW) controls the transfer signal (Downlink Signaling Transfer Request) including the RRC message to be notified to the user equipment (UE). Send to the station (IP-RNC).
- the transfer signal passes through the radio network control station (IP-RNC) and the macro base station (BTS) transparently and reaches the user apparatus (UE) (step S833).
- step S835 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the user apparatus (UE) transmits a response signal (Cell Update) to the setting change RRC message.
- RRC radio resource control signal processing unit
- step S837 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the radio network control station (IP-RNC) sends a transfer signal (Uplink Signaling Transfer Indication) including the received response signal to the home base station gateway (HNB-GW). Send to.
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- HNB-GW home base station gateway
- step S839 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station gateway (HNB-GW) transmits a request signal (Relocation Required) requesting relocation to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- step S841 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the switching center (MMS / xGSN) transmits a request signal (Relocation Request) for requesting relocation to the radio network control station (IP-RNC).
- RANAP radio access network signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S843 a bearer in the Iu section is set, and a communication path or logical path by the interface Iu is set.
- step S345 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a response signal (Relocation Request Acknowledge) to the relocation request signal to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S847 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the switching center transmits a request signal (Relocation Command) for actually transferring control to the home base station gateway (HNB-GW).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- step S849 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the home base station gateway (HNB-GW) sends a control signal (Relocation Commit) indicating that relocation has been performed to the radio network control station (IP-RNC). Send.
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- IP-RNC radio network control station
- step S851 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a confirmation signal (Cell Update Confirm) for the RRC message regarding the setting change of the communication path to the user apparatus (UE).
- RRC radio resource control signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S853 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the user apparatus (UE) transmits a response signal (UTRAN Mobility Information Confirm) regarding the setting change of the communication path to the radio network control station (IP-RNC).
- RRC radio resource control signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S857 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a control signal (Relocation Complete) indicating that the relocation is completed to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S859 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the switching center (MMS / xGSN) sends an instruction signal (Iu Release Command) to release the communication path of the Iu section to the home base station gateway (HNB- GW).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB- GW home base station gateway
- step S861 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station gateway (HNB-GW) transmits a response signal (Iu Release Complete) to the instruction signal to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB-GW home base station gateway
- FIG. 10 shows an operation sequence when performing handover by hand-in.
- movement sequence shows the operation
- UE user apparatus
- how the communication path is switched is shown on the left side, and a specific sequence is shown on the right side.
- the operation shown in FIG. 10 is generally the same as that in FIG. 5, and step S5xx in FIG. 5 corresponds to step S10xx in FIG.
- step S1001 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the macro base station (BTS) transmits a measurement instruction signal (Measurement Control (1C, etc.)) to the user apparatus (UE).
- the user apparatus (UE) measures the reception level according to the measurement instruction signal, and determines whether or not the designated event has occurred.
- step S1003 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the user equipment (UE) transmits a report signal or a measurement report signal (Measurement Report (Primary Scrambling Code)) including the results of measurement and determination to the radio network control station ( To IP-RNC).
- RRC radio resource control signal processing unit
- step S1005 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the radio network control station (IP-RNC) sends a request signal (Radio Link Setup Request) requesting setting of a communication path for handover to the home base station (Radio Link Setup Request).
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S1007 the home base station gateway (HNB-GW) determines whether communication in the femto cell is permitted to the user apparatus (UE).
- HNB-GW home base station gateway
- step S1009 bearers in the Iuh section and the Iur section are set, and a communication path or a logical path is established.
- step S1015 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the home base station (HNB) sends a response signal (Radio Link Setup Response) indicating that the setting of the communication path is completed to the radio network control station (IP-RNC).
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S1017 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the radio network control station (IP-RNC) transmits an instruction signal (Phy Channel Reconfiguration) instructing switching of the communication path to the user apparatus (UE).
- RRC radio resource control signal processing unit
- step S1019 the user apparatus (UE) switches the communication path.
- step S1021 the radio resource control signal processing unit (RRC) of the user apparatus (UE) transmits a response signal (Phy Channel Reconfiguration Complete) indicating that the switching of the communication path is completed to the home base station (HNB).
- RRC radio resource control signal processing unit
- step S1025 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the home base station (HNB) transmits a transfer signal (Uplink Signaling Transfer Indicator) including the RRC message to the radio network control station (IP-RNC).
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S1027 the base station signal processing unit (NBAP) of the radio network control station (IP-RNC) sends an instruction signal (Radio link Deletion Request) for instructing to release the communication path in the Iub section to the macro base station (BTS ).
- NBAP base station signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S1029 the base station signal processing unit (NBAP) of the macro base station (BTS) transmits a response signal (Radio Link Deletion Response) to the instruction signal to the radio network control station (IP-RNC).
- NBAP base station signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S1031 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a transfer signal (Downlink Signaling Transfer Request) including the RRC message to the home base station (HNB).
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- HNB home base station
- step S1033 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the home base station (HNB) transmits a transfer signal (Uplink Signaling Transfer Indication) including a response signal to the radio network control station (IP-RNC).
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S1035 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a request signal (Relocation Required) requesting relocation to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S1037 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the switching center (MMS / xGSN) transmits a request signal (Relocation Request) for requesting relocation to the home base station (HNB).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB home base station
- step S1039 a bearer in the Iu section is set, and a communication path or logical path by the interface Iu is set.
- step S1041 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station (HNB) transmits a response signal (Relocation Request Acknowledge) to the relocation request signal to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB home base station
- step S1043 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the switching center transmits a request signal (Relocation Command) for actually transferring control to the radio network control station (IP-RNC).
- RANAP radio access network signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S1045 the radio network subsystem signal processing unit (RNSAP) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a control signal (Relocation Commit) indicating that relocation has been performed to the home base station (HNB).
- RNSAP radio network subsystem signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- step S1047 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the home base station (HNB) transmits a control signal (Relocation Complete) indicating that the relocation is completed to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- HNB home base station
- step S1049 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the switching center (MMS / xGSN) sends an instruction signal (Iu Release Command) for instructing to release the communication path of the Iu section to the radio network control station (IP- RNC).
- RANAP radio access network signal processing unit
- IP- RNC radio network control station
- step S1051 the radio access network signal processing unit (RANAP) of the radio network control station (IP-RNC) transmits a response signal (Iu Release Complete) to the instruction signal to the exchange (MMS / xGSN).
- RANAP radio access network signal processing unit
- IP-RNC radio network control station
- the load on the core node can be significantly reduced.
- the present invention may be applied to any appropriate mobile communication system in which macro cells and femto cells are mixed.
- the present invention includes W-CDMA system, HSDPA / HSUPA W-CDMA system, LTE system, LTE-Advanced system, IMT-Advanced system, WiMAX, Wi-Fi system, etc. May be applied.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
無線アクセス装置は、無線制御局(RNC)との間でやり取りされる信号を処理する制御局信号処理部(RNSAP部)と交換局との間でやり取りされる信号を処理する交換局信号処理部(RANAP部)とを有し、RNSAP部がRNCに要求信号を送信することで、無線アクセス装置とRNCとの間の通信経路及びRNCとBTSとの間の通信経路を設定するよう要求し、RANAP部が、要求信号に対する応答信号をRNCから受信した後に、RANAP部は、交換局に要求信号を送信することで、交換局とRNCとの間の通信経路を設定するよう要求し、RANAP部が、要求信号に対する応答信号を交換局から受信した後に、無線アクセス装置とUEとの間の通信経路が解放される。
Description
本発明は、無線アクセス装置及びハンドオーバ方法に関連する。
移動通信システムにおいて、移動局(Mobile Station:User Equipment(UE)とも呼ばれる)は、基地局(Base Station:BTS/BS)がカバーするエリアの中で無線通信を行うことができる。基地局がカバーするエリアはセルと呼ばれ、セルのサイズは大小様々である。例えば、マクロセル、マイクロセル、ピコセル、フェムトセル等の種類がある。しかしながら、本願ではマクロセルと比較して範囲が狭いセルをカバーするセルは、「フェムトセル」として言及される。
図1は、マクロセルとフェムトセルが混在するエリアの概念図を示す。ユーザ装置(UE)はマクロセル及びフェムトセルの双方又は一方において無線通信することが可能である。フェムトセルの基地局は、フェムト基地局(フェムトBTS)又はホーム基地局(HNB)と言及される。マクロセルの基地局はマクロ基地局(マクロBTS又は単にBTS)と言及される。フェムトBTSは、通信事業者やオペレータだけでなく、一般のユーザが設置することもできる。フェムトセルを設定することで、通信可能なエリアとしてのカバレッジを拡張しつつ、マクロセルの負荷を軽減することができる。
このようにマクロセルとフェムトセルが混在する場合、それらの間においてハンドオーバを行う必要が生じる。マクロセルからフェムトセルへ、又は逆にフェムトセルからマクロセルへユーザが移動する場合、従来規定されている方法では、マクロ基地局(BTS)、無線ネットワーク制御局(RNC)、ホーム基地局(HNB)及びホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の上位ノードである交換局(MME/xGSN)を経由する必要がある。この種のハンドオーバ方法については、非特許文献1に記載されている。
3GPP TS 25.467:UTRAN architecture for 3G Home Node B(HNB)
上述したように、マクロセル及びフェムトセル間のハンドオーバの際、制御信号のやり取りは、交換局(MME/xGSN)のようなコアノード(CN)を経由しなければならない。しかしながら、ハンドオーバの度に制御信号がコアノード(CN)を経由すると、コアノード(CN)の処理負担が重くなってしまうという問題がある。また、コアノードを経由することに起因して、ユーザの待ち時間(遅延時間)が長くなってしまうことも懸念される。
本発明の課題は、マクロセル及びフェムトセル間におけるユーザ装置の移動制御を行う場合において、コアノードの処理負担を軽減することである。
一実施例による無線アクセス装置は、
フェムトセルに在圏するユーザ装置がマクロセルにハンドオーバするための移動制御を行う無線アクセス装置であって、
前記マクロセルのマクロ基地局の上位ノードである無線制御局との間でやり取りされる制御局信号を処理する制御局信号処理部と、
前記無線制御局の上位ノードである交換局との間でやり取りされる交換局信号を処理する交換局信号処理部と
を有し、前記制御局信号処理部は、前記無線制御局に要求信号を送信することで、当該無線アクセス装置と前記無線制御局との間の通信経路及び前記無線制御局と前記マクロ基地局との間の通信経路を設定するよう要求し、
前記制御局信号処理部が、該要求信号に対する応答信号を前記無線制御局から受信した後に、前記交換局信号処理部は、前記交換局に要求信号を送信することで、前記交換局と前記無線制御局との間の通信経路を設定するよう要求し、
前記交換局信号処理部が、該要求信号に対する応答信号を前記交換局から受信した後に、当該無線アクセス装置と前記交換局との間の通信経路が解放される、無線アクセス装置である。
フェムトセルに在圏するユーザ装置がマクロセルにハンドオーバするための移動制御を行う無線アクセス装置であって、
前記マクロセルのマクロ基地局の上位ノードである無線制御局との間でやり取りされる制御局信号を処理する制御局信号処理部と、
前記無線制御局の上位ノードである交換局との間でやり取りされる交換局信号を処理する交換局信号処理部と
を有し、前記制御局信号処理部は、前記無線制御局に要求信号を送信することで、当該無線アクセス装置と前記無線制御局との間の通信経路及び前記無線制御局と前記マクロ基地局との間の通信経路を設定するよう要求し、
前記制御局信号処理部が、該要求信号に対する応答信号を前記無線制御局から受信した後に、前記交換局信号処理部は、前記交換局に要求信号を送信することで、前記交換局と前記無線制御局との間の通信経路を設定するよう要求し、
前記交換局信号処理部が、該要求信号に対する応答信号を前記交換局から受信した後に、当該無線アクセス装置と前記交換局との間の通信経路が解放される、無線アクセス装置である。
一実施例によれば、マクロセル及びフェムトセル間におけるユーザ装置の移動制御を行う場合において、コアノードの処理負担を軽減することができる。
以下に説明する実施例は、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)又はホーム基地局(HNB)の何れかに、制御局信号処理部(具体的には、無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP部)等)を設け、RNSAP部が無線ネットワーク制御局(IP-RNC)とやり取り(信号の送受信、通信)を行うようにする。これにより、マクロセル及びフェムトセル間の移動制御を行う際に、コアノードに対する負荷を顕著に減らすことができる。実施例では、無線アクセス装置(HNB-GW又はHNB)がRNSAP部を備えるので、マクロセル側の無線ネットワーク制御局(IP-RNC)は、ハンドオーバに関する情報をやり取りする相手が、隣接する無線ネットワーク制御局(IP-RNC)であるか又は無線アクセス装置(HNB-GW又はHNB)であるかを区別せずに、ハンドオーバの処理を進めることができる。
以下の観点から実施例を説明する。
1.HNB-GWにRNSAP処理機能が備わる場合
1.1 システムアーキテクチャ
1.2 ハンドアウトシーケンス(加入者延長)
1.3 ハンドアウトシーケンス(リロケーション)
1.4 ハンドインシーケンス(加入者延長)
1.5 ハンドインシーケンス(リロケーション)
2.HNBにRNSAP処理機能が備わる場合
2.1 システムアーキテクチャ
2.2 ハンドアウトシーケンス(加入者延長)
2.3 ハンドアウトシーケンス(リロケーション)
2.4 ハンドインシーケンス(加入者延長)
2.5 ハンドインシーケンス(リロケーション)
<1.HNB-GWにRNSAP処理機能が備わる場合>
<<1.1 システムアーキテクチャ>>
図2は、実施例において使用されるシステムアーキテクチャを示す。図2には、ユーザ装置(UE)、マクロ基地局(BTS)、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)、交換局(MMS/xGSN)、ホーム基地局(HNB)及びホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)が示されている。図示の例は、プロトコルを終端するノードを示す観点から描かれている。基地局(BTS、HNB)、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)及びホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)は、無線アクセスネットワーク(RAN)又は無線アクセス装置と言及される。
1.1 システムアーキテクチャ
1.2 ハンドアウトシーケンス(加入者延長)
1.3 ハンドアウトシーケンス(リロケーション)
1.4 ハンドインシーケンス(加入者延長)
1.5 ハンドインシーケンス(リロケーション)
2.HNBにRNSAP処理機能が備わる場合
2.1 システムアーキテクチャ
2.2 ハンドアウトシーケンス(加入者延長)
2.3 ハンドアウトシーケンス(リロケーション)
2.4 ハンドインシーケンス(加入者延長)
2.5 ハンドインシーケンス(リロケーション)
<1.HNB-GWにRNSAP処理機能が備わる場合>
<<1.1 システムアーキテクチャ>>
図2は、実施例において使用されるシステムアーキテクチャを示す。図2には、ユーザ装置(UE)、マクロ基地局(BTS)、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)、交換局(MMS/xGSN)、ホーム基地局(HNB)及びホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)が示されている。図示の例は、プロトコルを終端するノードを示す観点から描かれている。基地局(BTS、HNB)、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)及びホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)は、無線アクセスネットワーク(RAN)又は無線アクセス装置と言及される。
ユーザ装置(UE)は、マクロセル及びフェムトセルにおいて無線通信を行うことが可能な適切な如何なる通信局でもよい。ユーザ装置は、例えば、携帯電話、情報端末、高機能携帯電話、スマートフォン、パーソナルディジタルアシスタント、携帯用パーソナルコンピュータ等であるが、これらに限定されない。ユーザ装置(UE)は、無線リソース制御信号処理部(RRC)を備える。
マクロ基地局(BTS)は、マクロセルに在圏するユーザ装置(UE)と無線通信を行う。マクロ基地局(BTS)は基地局信号処理部(NBAP)を備える。
無線ネットワーク制御局(IP-RNC)は、無線リソースの管理及び呼処理等を行う。無線ネットワーク制御局(IP-RNC)は、無線リソース制御信号処理部(RRC)、基地局信号処理部(NBAP)、無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)、無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)を備える。
交換局(MMS/xGSN)は、移動通信システムのコアネットワークにおける処理を行い、例えば、加入者情報の管理、移動管理、発着信制御、課金制御、QoS制御等を行う。交換局(MMS/xGSN)は、無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)を備える。
ホーム基地局(HNB)は、フェムトセルに在圏するユーザ装置(UE)と無線通信を行う。ホーム基地局(HNB)は、マクロ基地局(BTS)とは異なり、無線リソースの管理及び呼処理等も行う。ホーム基地局(HNB)は、無線リソース制御信号処理部(RRC)、ホーム基地局信号処理部(HNBAP)及び無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)を備える。
ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)は、ホーム基地局信号処理部(HNBAP)、無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)、無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)及び無線リソース制御信号処理部(RRC)を備える。
ユーザ装置(UE)とマクロ基地局(BTS)との間のインターフェースは、「Uu」として示されている。ユーザ装置(UE)とフェムト基地局(HNB)との間のインターフェースも、「Uu」として示されている。マクロ基地局(BTS)と無線ネットワーク制御局(IP-RNC)との間のインターフェースは、「Iub」として示されている。無線ネットワーク制御局(IP-RNC)同士の間のインターフェースは、「Iur」として示されている。なお、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)とホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)との間のインターフェースも「Iur」として示されている。ホーム基地局(HNB)とホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)との間のインターフェースは、「Iuh」として示されている。無線ネットワーク制御局(IP-RNC)と交換局(MMS/xGSN)との間のインターフェースは、「Iu」として示されている。ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)と交換局(MMS/xGSN)との間のインターフェースも、「Iu」として示されている。
ユーザ装置(UE)、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)及びホーム基地局(HNB)に備わっている無線リソース制御信号処理部(RRC)は、インターフェースUuを介してやり取りされるRRCメッセージの処理を行う。RRCメッセージの処理は、RRCメッセージの作成、分析及び送受信を少なくとも含む。
マクロ基地局(BTS)及び無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に備わっている基地局信号処理部(NBAP)は、インターフェースIubを介してやり取りされる信号を処理する。この信号の処理は、信号の作成、分析及び送受信を少なくとも含む。
無線ネットワーク制御局(IP-RNC)、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)、ホーム基地局(HNB)及び交換局(MMS/xGSN)に備わっている無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、インターフェースIuを介してやり取りされる信号を処理する。この信号の処理は、信号の作成、分析及び送受信を少なくとも含む。
ホーム基地局(HNB)及びホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に備わっているホーム基地局信号処理部(HNBAP)は、インターフェースIuhを介してやり取りされる信号を処理する。この信号の処理は、信号の作成、分析及び送受信を少なくとも含む。
無線ネットワーク制御局(IP-RNC)及びホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に備わっている無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、インターフェースIurを介してやり取りされる信号を処理する。この信号の処理は、信号の作成、分析及び送受信を少なくとも含む。従来、無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)には備わっていない点に留意を要する。本実施例は、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に、無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)を設けることで、マクロセル及びフェムトセル間の移動制御において、コアノードの処理負担が増えてしまう問題点を解決できる。
<<1.2 ハンドアウトシーケンス(加入者延長)>>
以下、実施例におけるハンドオーバ方法を説明する。マクロセル及びフェムトセル間のハンドオーバは、ハンドアウト(Hand-out)及びハンドイン(Hand-in)に分けられる。ハンドアウトは、フェムトセルに在圏していたユーザ(ユーザ装置)がマクロセルに移動する場合のハンドオーバである。逆に、ハンドインは、マクロセルに在圏していたユーザ(ユーザ装置)がフェムトセルに移動する場合のハンドオーバである。まずハンドアウトの場合を説明し、次にハンドインの場合を説明する。
以下、実施例におけるハンドオーバ方法を説明する。マクロセル及びフェムトセル間のハンドオーバは、ハンドアウト(Hand-out)及びハンドイン(Hand-in)に分けられる。ハンドアウトは、フェムトセルに在圏していたユーザ(ユーザ装置)がマクロセルに移動する場合のハンドオーバである。逆に、ハンドインは、マクロセルに在圏していたユーザ(ユーザ装置)がフェムトセルに移動する場合のハンドオーバである。まずハンドアウトの場合を説明し、次にハンドインの場合を説明する。
図3は、ハンドアウトによるハンドオーバを行う際の動作シーケンスを示す。動作シーケンスは、フェムトセルに在圏しているユーザ装置(UE)が、マクロセルに移る際の動作を示す。図中、左側には通信経路がどのように切り替わるかが示されており、右側に具体的なシーケンスが示されている。
ステップS301において、ホーム基地局(HNB)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、測定指示信号(Measurement Control(1C、1F、1E、2D))をユーザ装置(UE)に送信する。1C、1F、1E、2Dは、報告を要するイベントの種類を指定するパラメータである。ユーザ装置(UE)は、測定指示信号に応じて、在圏セル及び周辺セルの受信レベルを測定し、指定された何らかのイベントが発生しているか否かを判断する。
ステップS303において、ユーザ装置(UE)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、測定及び判断の結果を含む報告信号又はメジャーメントレポート信号(Measurement Report(Primary Scrambling Code))をホーム基地局(HNB)に送信する。
ステップS305において、ホーム基地局(HNB)は、ハンドオーバの要否を判定する。説明の便宜上、ハンドオーバが必要であったとする。
ステップS307において、ホーム基地局(HNB)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションを目的とするハンドオーバの処理を開始するための要求信号(Relocation Required)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する。要求信号は、例えば、ユーザ装置の識別子、移行先セル(ターゲットセル)の情報、通信種別(音声通信、データ通信、パケット通信等)等の情報を含む。
ステップS309において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、ハンドオーバのための通信経路の設定を要求する要求信号(Radio Link Setup Request)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。この要求信号は、例えば、無線リソース情報(無線コード、周波数、送信タイミング)等の情報を含む。
ステップS311において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の基地局信号処理部(NBAP)は、ハンドオーバの処理を開始するための要求信号(Radio Link Setup Request)をマクロ基地局(BTS)に送信する。
ステップS313において、Iub区間及びIur区間におけるベアラが設定され、インターフェースIub及びインターフェースIurにおける通信経路又は論理パスが設定される。
ステップS315において、マクロ基地局(BTS)の基地局信号処理部(NBAP)は、通信経路の設定が完了したことを示す応答信号(Radio Link Setup Response)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。この応答信号は、ステップS11における要求信号に応じるためのものである。
ステップS317において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、通信経路の設定が完了したことを示す応答信号(Radio Link Setup Response)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する。
ステップS319において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、ハンドオーバ処理を開始するための指示信号(Relocation Command)をホーム基地局(HNB)に送信する。
ステップS321において、ホーム基地局(HNB)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、通信経路を切り替えることを指示する指示信号(Phy Channel Reconfiguration)をユーザ装置(UE)に送信する。
ステップS323において、ユーザ装置(UE)は通信経路を切り替える。具体的には、図3左下に示すように、通信経路が確立される。
ステップS325において、ユーザ装置(UE)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、通信経路の切替が完了したことを示す応答信号(Phy Channel Reconfiguration Complete)をマクロ基地局(BTS)に送信する。この応答信号は、マクロ基地局(BTS)及び無線ネットワーク制御局(IP-RNC)を透過的に(transparently)経由して、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に届く。一般に、信号が通信ノードを透過的に経由する場合、通信ノードは受信した信号を終端せずそのまま送信する。
ステップS327において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、Iuh区間の通信経路を解放することを指示する指示信号(Iuh Release Command)をホーム基地局(HNB)に送信する。
ステップS329において、ホーム基地局(HNB)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、指示信号に対する応答信号(Iuh Release Complete)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する。
これにより、Iuh区間の通信経路は解放され、図3左下に示すような状態が実現される。ユーザ装置(UE)がフェムトセルからマクロセルへ移る際に、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)がサービングノード(Serving Node)のまま維持されている図示の形態は、加入者延長方式と呼ばれる。ユーザ装置(UE)が個別チャネル(DCH)を用いて通信している間にハンドオーバを行う場合、図示されているような加入者延長方式によりハンドオーバが行われる。仮に、ユーザ装置(UE)がさらに移動し、別の無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の配下のセルに入った場合、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)及びマクロ基地局(BTS)に関する通信経路が変更され、図3左下の形態が維持される。
<<1.3 ハンドアウトシーケンス(リロケーション)>>
図4を参照しながら、加入者延長方式の状態から、交換局に対する通信経路を変更する場合(リロケーションの場合)の動作を説明する。
図4を参照しながら、加入者延長方式の状態から、交換局に対する通信経路を変更する場合(リロケーションの場合)の動作を説明する。
ステップS331において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、ユーザ装置(UE)に通知するRRCメッセージを含む転送信号(Downlink Signaling Transfer Request)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。転送信号は、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)及びマクロ基地局(BTS)を経由し、ユーザ装置(UE)に至る(ステップS333)。転送信号に含まれているRRCメッセージは、例えば、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)から無線ネットワーク制御局(IP-RNC)へ制御を移すリロケーションのための情報(例えば、無線コード、周波数、タイミング等)を含む。
ステップS335において、ユーザ装置(UE)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、設定変更のRRCメッセージに対する応答信号(Cell Update)を送信する。この応答信号は、マクロ基地局(BTS)を経て無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に届く。
ステップS337において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、受信した応答信号を含む転送信号(Uplink Signaling Transfer Indication)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する。この転送信号は、例えば、新規チャネルへの切替完了を示す応答内容等の情報を含む。
ステップS339において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションを要求する要求信号(Relocation Required)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。この要求信号は、例えば、無線リソース(無線コード、周波数、タイミング)情報等の情報を含む。
ステップS341において、交換局(MMS/xGSN)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションを要求する要求信号(Relocation Request)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)へ送信する。
ステップS343において、Iu区間におけるベアラが設定され、インターフェースIuによる通信経路又は論理パスが設定される。
ステップS345において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションの要求信号に対する応答信号(Relocation Request Acknowledge)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
ステップS347において、交換局の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、実際に制御を移すための要求信号(Relocation Command)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する。この要求信号は、例えば、IP-RNCへのリロケーションの準備が完了した旨の応答情報等を含む。
ステップS349において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、リロケーションを行ったことを示す制御信号(Relocation Commit)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS351において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、通信経路の設定変更に関するRRCメッセージに対する確認信号(Cell Update Confirm)をユーザ装置(UE)に送信する。
ステップS353において、ユーザ装置(UE)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、通信経路の設定変更に関する応答信号(UTRAN Mobility Information Confirm)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS357において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションが完了したことを示す制御信号(Relocation Complete)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
ステップS359において、交換局(MMS/xGSN)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、Iu区間の通信経路を解放することを指示する指示信号(Iu Release Command)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する。
ステップS361において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、指示信号に対する応答信号(Iu Release Complete)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
これにより、図4左下に示すような状態が実現される。
従来とは異なり、本実施例では、図3及び図4において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)及び無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の間において、無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)による制御信号がやり取りされる(S309、S317、S331、S337、S347)。これにより、ハンドオーバにおいて、交換局(MMS/xGSN)とやり取りを行う回数をできるだけ少なくすることができる。
<<1.4 ハンドインシーケンス(加入者延長)>>
図5は、ハンドインによるハンドオーバを行う際の動作シーケンスを示す。動作シーケンスは、マクロセルに在圏しているユーザ装置(UE)が、フェムトセルに移る際の動作を示す。図中、左側には通信経路がどのように切り替わるかが示されており、右側に具体的なシーケンスが示されている。
図5は、ハンドインによるハンドオーバを行う際の動作シーケンスを示す。動作シーケンスは、マクロセルに在圏しているユーザ装置(UE)が、フェムトセルに移る際の動作を示す。図中、左側には通信経路がどのように切り替わるかが示されており、右側に具体的なシーケンスが示されている。
ステップS501において、マクロ基地局(BTS)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、測定指示信号(Measurement Control(1C等))をユーザ装置(UE)に送信する。ユーザ装置(UE)は、測定指示信号に応じて、在圏セル及び周辺セルの受信レベルを測定し、指定されたイベントが発生しているか否かを判断する。
ステップS503において、ユーザ装置(UE)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、測定及び判断の結果を含む報告信号又はメジャーメントレポート信号(Measurement Report(Primary Scrambling Code))を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS505において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、ハンドオーバのための通信経路の設定を要求する要求信号(Radio Link Setup Request)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。この要求信号は、例えば、無線リソース(無線コード、周波数、タイミング)情報等の情報を含む。
ステップS507において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)は、フェムトセルにおける通信がユーザ装置(UE)に許可されているか否かを判定する。具体的には、ユーザ装置(UE)に許可されているクローズドサブスクライバグループ(CSG)のリスト(CSGリスト)を参照することで、許否を判定することができる。説明の便宜上、フェムトセルにおける通信がユーザ装置(UE)に許可されていたとする。
ステップS509において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションを目的とするハンドオーバの処理を開始するための要求信号(Relocation Request)をホーム基地局(HNB)に送信する。
ステップS511において、ホーム基地局(HNB)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、要求信号に対する応答信号(Relocation Request Acknowledge)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する。
ステップS513において、Iur区間におけるベアラが設定され、インターフェースIurにおける通信経路又は論理パスが設定される。
ステップS515において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、通信経路の設定が完了したことを示す応答信号(Radio Link Setup Response)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS517において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、通信経路を切り替えることを指示する指示信号(Phy Channel Reconfiguration)をユーザ装置(UE)に送信する。
ステップS519において、ユーザ装置(UE)は通信経路を切り替える。具体的には、図5左下に示すように、フェムト基地局(HNB)との間の無線リンクが確立される。
ステップS521において、ユーザ装置(UE)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、通信経路の切替が完了したことを示す応答信号(Phy Channel Reconfiguration Complete)をホーム基地局(HNB)に送信する。
ステップS523において、ホーム基地局(HNB)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、通信経路の切替が完了したことを示す応答信号(Relocation Complete)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する。
ステップS525において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、RRCメッセージを含む転送信号(Uplink Signaling Transfer Indicator)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS527において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の基地局信号処理部(NBAP)は、Iub区間の通信経路を解放することを指示する指示信号(Radio link Deletion Request)をマクロ基地局(BTS)に送信する。
ステップS529において、マクロ基地局(BTS)の基地局信号処理部(NBAP)は、指示信号に対する応答信号(Radio Link Deletion Response)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
これにより、Iub区間の通信経路は解放され、図5左下に示すような状態が実現される。
なお、ホーム基地局(HNB)は、RRCメッセージを終端している(図2)。したがって、ステップS521において、ホーム基地局(HNB)は、ユーザ装置(UE)から応答信号(RRCメッセージ)を受信した後、ステップS523において応答信号をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する必要はないはずである。しかしながら、本実施例の場合、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)は、ステップS517において、指示信号(RRCメッセージ)を送信し、その指示信号に対する応答信号を待機している。応答信号が得られた場合は次の処理(Iub区間の解放処理)を開始できるが、応答信号が得られなかった場合、次の処理を開始することができない。このため、ステップS523において、ホーム基地局(HNB)がホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)へ応答信号に相当するものを送信し、ステップS525において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)が応答信号を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に通知している。このため、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)にとって、ステップS525における転送信号(Uplink Signaling Transfer Indication)は、あたかも、応答信号であるRRCメッセージがユーザ装置(UE)から送信されてきたかのように見える。その結果、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)は、次の処理であるステップS527を開始することができる。このような処理を行うため、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)は、ステップS523のための無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)と、ステップS525のための無線リソース制御信号処理部(RRC)とを備えている((図2において破線で示されている「RRC(一部)」と「RANAP(一部)」。
<<1.5 ハンドインシーケンス(リロケーション)>>
図6を参照しながら、加入者延長方式の状態から、交換局に対する通信経路を変更する場合(リロケーションの場合)の動作を説明する。
図6を参照しながら、加入者延長方式の状態から、交換局に対する通信経路を変更する場合(リロケーションの場合)の動作を説明する。
既存の無線ネットワーク制御局(IP-RNC)が、個別チャネルが割り当てられている状態(DCH状態)のユーザに対してハンドオーバを行う場合、常に、加入者延長方式により通信経路が切り替えられる。DCH状態のまま、サービングノードを変更するリロケーションは行われない。そのようなリロケーションは、共通チャネルを使用する状態(FACH状態)のユーザに対して行われる。そこで、あたかも、DCH状態からFACH状態への変更が生じたかのように見せかける処理が、ステップS531及びS533において行われる。
ステップS531において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、RRCメッセージを含む転送信号(Downlink Signaling Transfer Request)をホーム基地局(HNB)に送信する。RRCメッセージは、ユーザ装置(UE)について管理している状態をDCH状態からFACH状態へ変更することを示す。
ステップS533において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、応答信号を含む転送信号(Uplink Signaling Transfer Indication)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。これにより、従来の無線ネットワーク制御局(IP-RNC)における処理方法を変更せずに、リロケーションの処理を開始することができる。
ステップS535において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションを要求する要求信号(Relocation Required)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
ステップS537において、交換局(MMS/xGSN)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションを要求する要求信号(Relocation Request)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)へ送信する。
ステップS539において、Iu区間におけるベアラが設定され、インターフェースIuによる通信経路又は論理パスが設定される。
ステップS541において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションの要求信号に対する応答信号(Relocation Request Acknowledge)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
ステップS543において、交換局の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、実際に制御を移すための要求信号(Relocation Command)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。この要求信号は、例えば、HNB-GWへのリロケーションの準備が完了した旨の応答情報等の情報を含む。
ステップS545において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、リロケーションを行ったことを示す制御信号(Relocation Commit)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する。
ステップS547において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションが完了したことを示す制御信号(Relocation Complete)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
ステップS549において、交換局(MMS/xGSN)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、Iu区間の通信経路を解放することを指示する指示信号(Iu Release Command)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS551において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、指示信号に対する応答信号(Iu Release Complete)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
これにより、図6左下に示すような状態が実現される。
<2.HNBにRNSAP処理機能が備わる場合>
<<2.1 システムアーキテクチャ>>
図7は、変形例において使用されるシステムアーキテクチャを示す。概して、図2に示すものと同様であるが、次の点で異なる。
<<2.1 システムアーキテクチャ>>
図7は、変形例において使用されるシステムアーキテクチャを示す。概して、図2に示すものと同様であるが、次の点で異なる。
無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)が、図2においてはホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に備わっているのに対して、図7においてはホーム基地局(HNB)に備わっている点。
無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)が、図2におけるホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)には備わっているのに対して、図7におけるホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)には備わっていない点。
<<2.2 ハンドアウトシーケンス(加入者延長)>>
図8は、ハンドアウトによるハンドオーバを行う際の動作シーケンスを示す。動作シーケンスは、フェムトセルに在圏しているユーザ装置(UE)が、マクロセルに移る際の動作を示す。図中、左側には通信経路がどのように切り替わるかが示されており、右側に具体的なシーケンスが示されている。図8に示す動作は、概して図3におけるものと同様であり、図3のステップS3xxは図8のステップS8xxに対応する。
図8は、ハンドアウトによるハンドオーバを行う際の動作シーケンスを示す。動作シーケンスは、フェムトセルに在圏しているユーザ装置(UE)が、マクロセルに移る際の動作を示す。図中、左側には通信経路がどのように切り替わるかが示されており、右側に具体的なシーケンスが示されている。図8に示す動作は、概して図3におけるものと同様であり、図3のステップS3xxは図8のステップS8xxに対応する。
ステップS801、803では、ホーム基地局(HNB)が、測定指示信号(Measurement Control(1C、1F、1E、2D))をユーザ装置(UE)に送信する。ユーザ装置(UE)は、測定指示信号に応じて、報告信号又はメジャーメントレポート信号(Measurement Report(Primary Scrambling Code))をホーム基地局(HNB)に送信する。
ステップS805において、ホーム基地局(HNB)は、ハンドオーバの要否を判定する。
ステップS809において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、ハンドオーバのための通信経路の設定を要求する要求信号(Radio Link Setup Request)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS811において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の基地局信号処理部(NBAP)は、ハンドオーバの処理を開始するための要求信号(Radio Link Setup Request)をマクロ基地局(BTS)に送信する。
ステップS813において、Iub区間及びIur区間におけるベアラが設定され、インターフェースIub及びインターフェースIurにおける通信経路又は論理パスが設定される。
ステップS815において、マクロ基地局(BTS)の基地局信号処理部(NBAP)は、通信経路の設定が完了したことを示す応答信号(Radio Link Setup Response)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS817において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、通信経路の設定が完了したことを示す応答信号(Radio Link Setup Response)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する。
ステップS821において、ホーム基地局(HNB)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、通信経路を切り替えることを指示する指示信号(Phy Channel Reconfiguration)をユーザ装置(UE)に送信する。
ステップS823において、ユーザ装置(UE)は通信経路を切り替える。
ステップS825において、ユーザ装置(UE)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、通信経路の切替が完了したことを示す応答信号(Phy Channel Reconfiguration Complete)をマクロ基地局(BTS)に送信する。この応答信号は、マクロ基地局(BTS)及び無線ネットワーク制御局(IP-RNC)を透過的に(transparently)経由して、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に届く。
ステップS827において、基地局(HNB)は、Iuh区間の通信経路を解放する。
<<2.3 ハンドアウトシーケンス(リロケーション)>>
図9を参照しながら、加入者延長方式の状態から、交換局に対する通信経路を変更する場合(リロケーションの場合)の動作を説明する。説明する動作は、概して図4におけるものと同様であり、図4のステップS3xxは図8のステップS8xxに対応する。
図9を参照しながら、加入者延長方式の状態から、交換局に対する通信経路を変更する場合(リロケーションの場合)の動作を説明する。説明する動作は、概して図4におけるものと同様であり、図4のステップS3xxは図8のステップS8xxに対応する。
ステップS831において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、ユーザ装置(UE)に通知するRRCメッセージを含む転送信号(Downlink Signaling Transfer Request)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。転送信号は、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)及びマクロ基地局(BTS)を透過的に経由し、ユーザ装置(UE)に至る(ステップS833)。
ステップS835において、ユーザ装置(UE)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、設定変更のRRCメッセージに対する応答信号(Cell Update)を送信する。
ステップS837において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、受信した応答信号を含む転送信号(Uplink Signaling Transfer Indication)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する。
ステップS839において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションを要求する要求信号(Relocation Required)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
ステップS841において、交換局(MMS/xGSN)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションを要求する要求信号(Relocation Request)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)へ送信する。
ステップS843において、Iu区間におけるベアラが設定され、インターフェースIuによる通信経路又は論理パスが設定される。
ステップS345において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションの要求信号に対する応答信号(Relocation Request Acknowledge)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
ステップS847において、交換局の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、実際に制御を移すための要求信号(Relocation Command)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する。
ステップS849において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、リロケーションを行ったことを示す制御信号(Relocation Commit)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS851において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、通信経路の設定変更に関するRRCメッセージに対する確認信号(Cell Update Confirm)をユーザ装置(UE)に送信する。
ステップS853において、ユーザ装置(UE)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、通信経路の設定変更に関する応答信号(UTRAN Mobility Information Confirm)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS857において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションが完了したことを示す制御信号(Relocation Complete)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
ステップS859において、交換局(MMS/xGSN)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、Iu区間の通信経路を解放することを指示する指示信号(Iu Release Command)をホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)に送信する。
ステップS861において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、指示信号に対する応答信号(Iu Release Complete)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
このように、本変形例の場合、図3のステップS307、S319、S327、S329のような処理を省略することができるので、本変形例はハンドオーバに要する時間を短縮できる等の観点から好ましい。
<<2.4 ハンドインシーケンス(加入者延長)>>
図10は、ハンドインによるハンドオーバを行う際の動作シーケンスを示す。動作シーケンスは、フェムトセルに在圏しているユーザ装置(UE)が、マクロセルに移る際の動作を示す。図中、左側には通信経路がどのように切り替わるかが示されており、右側に具体的なシーケンスが示されている。図10に示す動作は、概して図5におけるものと同様であり、図5のステップS5xxは図10のステップS10xxに対応する。
図10は、ハンドインによるハンドオーバを行う際の動作シーケンスを示す。動作シーケンスは、フェムトセルに在圏しているユーザ装置(UE)が、マクロセルに移る際の動作を示す。図中、左側には通信経路がどのように切り替わるかが示されており、右側に具体的なシーケンスが示されている。図10に示す動作は、概して図5におけるものと同様であり、図5のステップS5xxは図10のステップS10xxに対応する。
ステップS1001において、マクロ基地局(BTS)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、測定指示信号(Measurement Control(1C等))をユーザ装置(UE)に送信する。ユーザ装置(UE)は、測定指示信号に応じて、受信レベルを測定し、指定されたイベントが発生しているか否かを判断する。
ステップS1003において、ユーザ装置(UE)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、測定及び判断の結果を含む報告信号又はメジャーメントレポート信号(Measurement Report(Primary Scrambling Code))を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS1005において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、ハンドオーバのための通信経路の設定を要求する要求信号(Radio Link Setup Request)をホーム基地局(HNB)に送信する。
ステップS1007において、ホーム基地局ゲートウェイ(HNB-GW)は、フェムトセルにおける通信がユーザ装置(UE)に許可されているか否かを判定する。
ステップS1009において、Iuh区間及びIur区間におけるベアラが設定され、通信経路又は論理パスが確立される。
ステップS1015において、ホーム基地局(HNB)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、通信経路の設定が完了したことを示す応答信号(Radio Link Setup Response)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS1017において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、通信経路を切り替えることを指示する指示信号(Phy Channel Reconfiguration)をユーザ装置(UE)に送信する。
ステップS1019において、ユーザ装置(UE)は通信経路を切り替える。
ステップS1021において、ユーザ装置(UE)の無線リソース制御信号処理部(RRC)は、通信経路の切替が完了したことを示す応答信号(Phy Channel Reconfiguration Complete)をホーム基地局(HNB)に送信する。
ステップS1025において、ホーム基地局(HNB)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、RRCメッセージを含む転送信号(Uplink Signaling Transfer Indicator)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS1027において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の基地局信号処理部(NBAP)は、Iub区間の通信経路を解放することを指示する指示信号(Radio link Deletion Request)をマクロ基地局(BTS)に送信する。
ステップS1029において、マクロ基地局(BTS)の基地局信号処理部(NBAP)は、指示信号に対する応答信号(Radio Link Deletion Response)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
これにより、Iub区間の通信経路は解放され、図10左下に示すような状態が実現される。
<<2.5 ハンドインシーケンス(リロケーション)>>
図11を参照しながら、加入者延長方式の状態から、交換局に対する通信経路を変更する場合(リロケーションの場合)の動作を説明する。説明する動作は、概して図6におけるものと同様であり、図6のステップS5xxは図11のステップS10xxに対応する。
図11を参照しながら、加入者延長方式の状態から、交換局に対する通信経路を変更する場合(リロケーションの場合)の動作を説明する。説明する動作は、概して図6におけるものと同様であり、図6のステップS5xxは図11のステップS10xxに対応する。
ステップS1031において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、RRCメッセージを含む転送信号(Downlink Signaling Transfer Request)をホーム基地局(HNB)に送信する。
ステップS1033において、ホーム基地局(HNB)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、応答信号を含む転送信号(Uplink Signaling Transfer Indication)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS1035において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションを要求する要求信号(Relocation Required)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
ステップS1037において、交換局(MMS/xGSN)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションを要求する要求信号(Relocation Request)をホーム基地局(HNB)へ送信する。
ステップS1039において、Iu区間におけるベアラが設定され、インターフェースIuによる通信経路又は論理パスが設定される。
ステップS1041において、ホーム基地局(HNB)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションの要求信号に対する応答信号(Relocation Request Acknowledge)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
ステップS1043において、交換局の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、実際に制御を移すための要求信号(Relocation Command)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS1045において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線ネットワークサブシステム信号処理部(RNSAP)は、リロケーションを行ったことを示す制御信号(Relocation Commit)をホーム基地局(HNB)に送信する。
ステップS1047において、ホーム基地局(HNB)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、リロケーションが完了したことを示す制御信号(Relocation Complete)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
ステップS1049において、交換局(MMS/xGSN)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、Iu区間の通信経路を解放することを指示する指示信号(Iu Release Command)を無線ネットワーク制御局(IP-RNC)に送信する。
ステップS1051において、無線ネットワーク制御局(IP-RNC)の無線アクセスネットワーク信号処理部(RANAP)は、指示信号に対する応答信号(Iu Release Complete)を交換局(MMS/xGSN)に送信する。
これにより、図11左下に示すような状態が実現される。
このように本実施例によれば、マクロセル及びフェムトセル間の移動制御を行う際に、コアノードに対する負荷を著しく軽減することができる。
以上本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、それらは単なる例示に過ぎず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。例えば、本発明は、マクロセル及びフェムトセルが混在している適切な如何なる移動通信システムに適用されてもよい。例えば本発明は、W-CDMA方式のシステム、HSDPA/HSUPA方式のW-CDMAシステム、LTE方式のシステム、LTE-Advanced方式のシステム、IMT-Advanced方式のシステム、WiMAX、Wi-Fi方式のシステム等に適用されてもよい。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。実施例又は項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。説明の便宜上、本発明の実施例に係る装置は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。ソフトウェアは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に用意されてもよい。本発明は上記実施例に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される。
本願は2010年12月16日に出願した日本国特許出願第2010-280693号に基づきその優先権を主張するものであり、同日本国出願の全内容を本願に援用する。
UE ユーザ装置
BTS マクロ基地局
IP-RNC 無線ネットワーク制御局
MMS/xGSN 交換局
HNB ホーム基地局
HNB-GW ホーム基地局ゲートウェイ
BTS マクロ基地局
IP-RNC 無線ネットワーク制御局
MMS/xGSN 交換局
HNB ホーム基地局
HNB-GW ホーム基地局ゲートウェイ
Claims (9)
- フェムトセルに在圏するユーザ装置がマクロセルにハンドオーバするための移動制御を行う無線アクセス装置であって、
前記マクロセルのマクロ基地局の上位ノードである無線制御局との間でやり取りされる制御局信号を処理する制御局信号処理部と、
前記無線制御局の上位ノードである交換局との間でやり取りされる交換局信号を処理する交換局信号処理部と
を有し、前記制御局信号処理部は、前記無線制御局に要求信号を送信することで、当該無線アクセス装置と前記無線制御局との間の通信経路及び前記無線制御局と前記マクロ基地局との間の通信経路を設定するよう要求し、
前記制御局信号処理部が、該要求信号に対する応答信号を前記無線制御局から受信した後に、前記交換局信号処理部は、前記交換局に要求信号を送信することで、前記交換局と前記無線制御局との間の通信経路を設定するよう要求し、
前記交換局信号処理部が、該要求信号に対する応答信号を前記交換局から受信した後に、当該無線アクセス装置と前記交換局との間の通信経路が解放される、無線アクセス装置。 - 当該無線アクセス装置が、前記フェムトセルのホーム基地局の上位ノードであるホーム基地局ゲートウェイとして機能する、請求項1記載の無線アクセス装置。
- 当該無線アクセス装置が、前記フェムトセルのホーム基地局として機能する、請求項1記載の無線アクセス装置。
- フェムトセルに在圏するユーザ装置がマクロセルにハンドオーバするための移動制御を行う無線アクセス装置におけるハンドオーバ方法であって、前記無線アクセス装置は、
前記マクロセルのマクロ基地局の上位ノードである無線制御局との間でやり取りされる制御局信号を処理する制御局信号処理部と、
前記無線制御局の上位ノードである交換局との間でやり取りされる交換局信号を処理する交換局信号処理部と
を有し、当該ハンドオーバ方法は、
前記制御局信号処理部が、前記無線制御局に要求信号を送信することで、当該無線アクセス装置と前記無線制御局との間の通信経路及び前記無線制御局と前記マクロ基地局との間の通信経路を設定するよう要求し、
前記制御局信号処理部が、該要求信号に対する応答信号を前記無線制御局から受信した後に、前記交換局信号処理部が、前記交換局に要求信号を送信することで、前記交換局と前記無線制御局との間の通信経路を設定するよう要求し、
前記交換局信号処理部が、該要求信号に対する応答信号を前記交換局から受信した後に、当該無線アクセス装置と前記交換局との間の通信経路が解放されるステップ
を有するハンドオーバ方法。 - マクロセルに在圏するユーザ装置がフェムトセルにハンドオーバするための移動制御を行う無線アクセス装置であって、
前記マクロセルのマクロ基地局の上位ノードである無線制御局との間でやり取りされる制御局信号を処理する制御局信号処理部と、
前記無線制御局の上位ノードである交換局との間でやり取りされる交換局信号を処理する交換局信号処理部と、
前記制御局信号処理部が前記無線制御局から受信したユーザ装置の情報が、前記フェムトセルとの通信が前記ユーザに許可されていることを示していた場合、当該無線アクセス装置と前記ユーザ装置との間の通信経路を設定する基地局信号処理部と
を有し、前記交換局信号処理部は、前記交換局からの要求信号に応じて、当該無線アクセス装置と前記交換局との間の通信経路を設定する、無線アクセス装置。 - 当該無線アクセス装置が、前記フェムトセルのホーム基地局の上位ノードであるホーム基地局ゲートウェイとして機能する、請求項5記載の無線アクセス装置。
- 当該無線アクセス装置が、前記フェムトセルのホーム基地局として機能する、請求項5記載の無線アクセス装置。
- 前記無線制御局が前記ユーザ装置を送信先とする無線リソース制御信号を含む要求信号を前記無線アクセス装置に送信し、該要求信号に含まれる無線リソース制御信号の応答信号に相当する無線リソース制御信号を当該無線アクセス装置が前記ユーザ装置から受信した場合、前記制御局信号処理部は、該応答信号の内容を示す制御信号を前記無線制御局に送信する、請求項5-7の何れか1項に記載の無線アクセス装置。
- マクロセルに在圏するユーザ装置がフェムトセルにハンドオーバするための移動制御を行う無線アクセス装置におけるハンドオーバ方法であって、
前記マクロセルのマクロ基地局の上位ノードである無線制御局との間でやり取りされる制御局信号を処理する制御局信号処理部が、前記無線制御局からユーザ装置の情報を受信し、
前記フェムトセルにおける通信が前記ユーザ装置に許可されているか否かを判断し、
前記フェムトセルにおける通信が前記ユーザに許可されていた場合、前記無線アクセス装置と前記ユーザ装置との間の通信経路を設定し、
前記無線制御局の上位ノードである交換局との間でやり取りされる交換局信号を処理する交換局信号処理部が、前記交換局からの要求信号に応じて、前記無線アクセス装置と前記交換局との間の通信経路を設定する、ハンドオーバ方法。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US13/993,835 US9485694B2 (en) | 2010-12-16 | 2011-12-08 | Radio access device and handover method |
EP11849248.7A EP2654344A4 (en) | 2010-12-16 | 2011-12-08 | Wireless access device and handover method |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2010280693A JP5452459B2 (ja) | 2010-12-16 | 2010-12-16 | ホーム基地局及びハンドオーバ方法 |
JP2010-280693 | 2010-12-16 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2012081501A1 true WO2012081501A1 (ja) | 2012-06-21 |
Family
ID=46244606
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2011/078459 WO2012081501A1 (ja) | 2010-12-16 | 2011-12-08 | 無線アクセス装置及びハンドオーバ方法 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9485694B2 (ja) |
EP (1) | EP2654344A4 (ja) |
JP (1) | JP5452459B2 (ja) |
WO (1) | WO2012081501A1 (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014199621A1 (ja) * | 2013-06-10 | 2014-12-18 | 日本電気株式会社 | 無線通信システムにおけるハンドオーバ制御方法、中継装置およびターゲットセル選択方法 |
WO2015025846A1 (ja) * | 2013-08-20 | 2015-02-26 | 株式会社Nttドコモ | 移動通信方法 |
CN105474695A (zh) * | 2013-08-21 | 2016-04-06 | 株式会社Ntt都科摩 | 移动通信方法 |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5652553B2 (ja) * | 2011-09-27 | 2015-01-14 | 日本電気株式会社 | ゲートウェイ及び制御装置、並びにこれらの通信制御方法 |
EP2846586B1 (en) | 2013-09-06 | 2018-11-28 | Fujitsu Limited | A method of accessing a network securely from a personal device, a corporate server and an access point |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009132929A1 (en) * | 2008-04-28 | 2009-11-05 | Infineon Technologies Ag | Radio communication devices and method for controlling resource allocations |
JP2010068451A (ja) * | 2008-09-12 | 2010-03-25 | Ntt Docomo Inc | 移動通信システム、無線ネットワーク装置及び方法 |
JP2010280693A (ja) | 2007-06-29 | 2010-12-16 | Pfizer Inc | ベンズイミダゾール誘導体 |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FI108772B (fi) | 1998-03-31 | 2002-03-15 | Nokia Corp | Matkaviestimen yhteyksien hallintamenetelmä |
EP1503606B1 (en) * | 2003-07-31 | 2008-03-26 | Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg | Common radio resource management method in a multi-rat cellular telephone network |
EP1583292A1 (en) * | 2004-03-30 | 2005-10-05 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Delayed base station relocation in distributed radio access networks |
CN100387097C (zh) * | 2004-12-30 | 2008-05-07 | 华为技术有限公司 | 一种软切换方法 |
US8843638B2 (en) * | 2007-12-13 | 2014-09-23 | Ericsson Evdo Inc. | Handing off active connections |
CN101686558B (zh) * | 2008-09-26 | 2012-02-01 | 华为技术有限公司 | 一种建立动态通信接口的方法、装置和系统 |
KR101488264B1 (ko) * | 2008-10-13 | 2015-01-30 | 삼성전자주식회사 | 펨토 기지국으로의 핸드 오버를 위한 무선 통신 시스템 및 이를 위한 방법 |
US8805371B2 (en) * | 2009-03-17 | 2014-08-12 | Airvana Lp | Identifying hand-over targets in lightly coordinated networks |
-
2010
- 2010-12-16 JP JP2010280693A patent/JP5452459B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2011
- 2011-12-08 WO PCT/JP2011/078459 patent/WO2012081501A1/ja active Application Filing
- 2011-12-08 EP EP11849248.7A patent/EP2654344A4/en not_active Withdrawn
- 2011-12-08 US US13/993,835 patent/US9485694B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2010280693A (ja) | 2007-06-29 | 2010-12-16 | Pfizer Inc | ベンズイミダゾール誘導体 |
WO2009132929A1 (en) * | 2008-04-28 | 2009-11-05 | Infineon Technologies Ag | Radio communication devices and method for controlling resource allocations |
JP2010068451A (ja) * | 2008-09-12 | 2010-03-25 | Ntt Docomo Inc | 移動通信システム、無線ネットワーク装置及び方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
See also references of EP2654344A4 * |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014199621A1 (ja) * | 2013-06-10 | 2014-12-18 | 日本電気株式会社 | 無線通信システムにおけるハンドオーバ制御方法、中継装置およびターゲットセル選択方法 |
US10743223B2 (en) | 2013-06-10 | 2020-08-11 | Nec Corporation | Method of handover control, relay apparatus, and method for selecting target cell in radio communication system |
WO2015025846A1 (ja) * | 2013-08-20 | 2015-02-26 | 株式会社Nttドコモ | 移動通信方法 |
JP2015041786A (ja) * | 2013-08-20 | 2015-03-02 | 株式会社Nttドコモ | 移動通信方法 |
CN105474698A (zh) * | 2013-08-20 | 2016-04-06 | 株式会社Ntt都科摩 | 移动通信方法 |
CN105474695A (zh) * | 2013-08-21 | 2016-04-06 | 株式会社Ntt都科摩 | 移动通信方法 |
CN105474695B (zh) * | 2013-08-21 | 2019-04-16 | 株式会社Ntt都科摩 | 移动通信方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20130260767A1 (en) | 2013-10-03 |
JP2012129867A (ja) | 2012-07-05 |
EP2654344A4 (en) | 2018-06-06 |
EP2654344A1 (en) | 2013-10-23 |
US9485694B2 (en) | 2016-11-01 |
JP5452459B2 (ja) | 2014-03-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101450406B1 (ko) | 홈 기지국을 식별하기 위한 ue 방문 셀 히스토리 정보 이용 | |
US20220159533A1 (en) | Communication system | |
US9775073B2 (en) | Gateway configured to provide a handover, converting and routing function | |
JP5492507B2 (ja) | 基地局ゲートウェイ、基地局ゲートウェイによる基地局切り替え方法及びデータ処理方法 | |
US8532661B2 (en) | Network gateway configured to provide a handover, converting and routing function | |
CN106376049B (zh) | 用于通信网络的目标基站和移动性管理实体及相应操作方法、通信系统和移动通信设备 | |
JP5452459B2 (ja) | ホーム基地局及びハンドオーバ方法 | |
EP3068163B1 (en) | Mobile communication system, gateway device and communication method | |
JP2015146654A (ja) | 移動元基地局、移動先基地局、移動局、通信方法 | |
US10104592B2 (en) | Interference management in wireless heterogeneous networks | |
KR20120040248A (ko) | 홈 기지국의 비성공적인 dl 패킷 합계 | |
WO2016021306A1 (ja) | 基地局、無線通信システムおよび通信方法 | |
EP3065464B1 (en) | Method and base station for processing a selected ip traffic offload connection | |
Oh et al. | EPC signaling load impact over S1 and X2 handover on LTE-Advanced system | |
JP2011250263A (ja) | 無線通信システムおよび方法、無線基地局装置 | |
JP5274422B2 (ja) | 無線通信システムおよびハンドオーバ制御方法 | |
JP2016167725A (ja) | 中継装置、通信システム、中継方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 11849248 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 13993835 Country of ref document: US |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2011849248 Country of ref document: EP |