WO2012165306A1 - 無線制御基地局及び接続先交換局判定方法 - Google Patents

無線制御基地局及び接続先交換局判定方法 Download PDF

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WO2012165306A1
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mme
selection ratio
connection destination
enb
load
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洋嗣 三浦
小畑 和則
聖悟 原野
内山 忠
弘祐 藤野
匠吾 矢葺
良一 清水
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株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/12Access point controller devices

Definitions

  • the present invention relates to a radio control base station and a connection destination switching center determination method.
  • E-UTRA Evolved UMTS Terrestrial Radio
  • UTRA UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • E-UTRAN Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • a method based on E-UTRA or E-UTRAN is also called an LTE (Long Term ⁇ Evolution) method.
  • the interface between the radio control base station (eNB: evolved Node B) and the switching center (MME: Mobile Management Entity) in the LTE system is a multi-connection system in which a plurality of eNBs and a plurality of MMEs are connected to each other according to the 3GPP standard specifications. It has a connection configuration (refer to 3GPP TS36.401 V8.8.0 (2010-06)), thereby achieving load distribution. From the MME to the eNB, capacity information indicating a call volume that can be accepted by the MME is notified when the connection is established (see 3GPP TS36.413 V8.10.0 (2010-06)).
  • the eNB identifies the connection destination MME based on the information included in the wireless connection request (Message 3) or the wireless connection completion report (Message 5) from the mobile station (UE: User Equipment).
  • the MME is selected based on the capacity information previously notified from the MME (see 3GPP TS36.413 V8.10.0 (2010-06)).
  • the above-mentioned notification only with capacity information has the following problems. That is, since the eNB selects a connection destination only by the capacity information of the MME and does not consider the actual load (load) of the MME, the eNB may select an MME in a high load state as the connection destination. .
  • the present invention aims to avoid the connection of a call to a high load switching center and to distribute the load of the switching center.
  • the radio control base station of the present invention is A radio control base station connected to a plurality of exchanges, A capacity information receiver that receives capacity information from at least one of the plurality of exchanges; A load information receiving unit for receiving load information from at least one of the plurality of exchanges; A selection ratio calculation unit that calculates a selection ratio of a destination switching center to which a call from a mobile station is to be connected based on the received capacity information and the received load information; A connection destination switching center determination unit that determines a connection destination switching center according to the calculated selection ratio; It is characterized by having.
  • connection destination switching center determination method of the present invention includes: A connection destination switching center determination method in a radio control base station connected to a plurality of switching stations, Receiving capacity information from at least one of the plurality of exchanges; Receiving load information from at least one of the plurality of exchanges; Calculating a selection ratio of a destination switching center to which a call from a mobile station is to be connected based on the received capacity information and the received load information; Determining a destination switching center according to the calculated selection ratio; It is characterized by having.
  • a configuration and a procedure for the eNB to select a connection destination MME will be described.
  • the eNB is connected to a plurality of MMEs, and selects a connection destination MME among the plurality of connected MMEs as follows.
  • ENB receives capacity (capacity) information from each MME. Further, the eNB receives load information from each MME. Based on the received capacity information and the received load information, the eNB calculates the selection ratio of the connection destination MME to which the call from the mobile station is to be connected.
  • the selection ratio of the connection destination MME is a ratio of selecting one MME to which a call from a mobile station should be connected among a plurality of MMEs that can be selected by being connected to the eNB.
  • the MME is connected and selectable, it may be represented by a ratio of selecting the first MME: a ratio of selecting the second MME:...: A ratio of selecting the Nth MME.
  • the eNB determines the connection destination MME according to the calculated selection ratio. In this way, the eNB can select an MME with a small load as a connection destination.
  • FIG. 1 shows an overall configuration diagram of a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the mobile communication system is typically an LTE system.
  • the embodiment of the present invention is not limited to the LTE system, and can be applied to any system in which the capacity information and the load information are notified from the exchange to the radio control base station.
  • the embodiment of the present invention can be applied to a fourth generation mobile communication system.
  • the mobile communication system includes a mobile station (UE), a radio control base station (eNB), and an exchange (MME).
  • the UE may be any device that can communicate with the eNB, such as a mobile phone or a smartphone.
  • An eNB is a device that receives a call (voice or data packet) from a UE and relays the call to a designated destination.
  • the MME is a device that sets up a transmission path for a call from the UE. The interface between the MME and eNB is called the S1 interface.
  • a pool area is defined as an area where the UE can move without changing the MME.
  • the pool area includes one or more MMEs.
  • the pool area eliminates the need to reselect the MME frequently each time the UE moves.
  • the pool area is composed of one or more location registration areas (TA: Tracking Area).
  • the eNB belongs to a plurality of MMEs in the pool area and is connected to these MMEs.
  • the MME may also be connected to a plurality of eNBs, and the connection relationship between the eNB and the MME may be a many-to-many relationship.
  • the eNB needs to select and connect an appropriate MME among a plurality of MMEs in the pool area.
  • the eNB considers the capacity information and load information of the MME, and selects the connection destination MME.
  • FIG. 2 shows a configuration diagram of the eNB according to the embodiment of the present invention.
  • the eNB 10 includes a capacity information receiving unit 101, a load information receiving unit 103, a connection destination MME selection ratio calculation unit 105, a connection destination MME determination unit 107, and a message reception unit 109.
  • the accommodation capacity information receiving unit 101 receives the accommodation capacity from at least one MME among a plurality of MMEs connected to the eNB 10. When considering the capacity of all connected MMEs, the capacity information receiving unit 101 receives the capacity from all connected MMEs.
  • the capacity of the MME indicates a call volume that can be accepted by the MME, and is set in advance for each MME. For example, the capacity information is received when an initial link is established between the eNB 10 and each MME, when an MME setting is changed, or the like.
  • the load information receiving unit 103 receives load information from at least one MME among a plurality of MMEs connected to the eNB 10. When considering the loads of all connected MMEs, the load information receiving unit 103 receives load information from all the connected MMEs.
  • the load of the MME indicates a load of a processing device such as a CPU of the MME, and dynamically changes with time. For example, the load information may be periodically received from an MME whose load state is equal to or greater than a predetermined threshold.
  • the load of the MME for which the load information is not received may be set to a predetermined value (for example, 0).
  • the connection destination MME selection ratio determination unit 105 calculates the selection ratio of the connection destination MME to which a call from the UE is to be connected based on the received capacity information and the received load information.
  • the selection ratio may be calculated every time the capacity information or the load information is received, or may be calculated at a predetermined cycle.
  • the connection destination MME determination unit 107 determines the connection destination MME to which the call from the UE is to be connected according to the calculated selection ratio. For example, when the UE is powered on and establishes a communication link with the eNB (when the UE sends an attach request to the MME via the eNB in order to perform location registration and enable communication) ) When the UE originates, when the radio link between the UE and the eNB 10 is established, such as when the UE handover is performed, the connection destination MME determination unit 107 makes a call from the UE. The connection destination MME to be connected is determined.
  • the message receiving unit 109 receives a call from the UE and a message related to the call. For example, for a call from the UE, a preamble signal (Message 1) for starting communication, a wireless connection request (Message 3), a wireless connection completion report (Message 5), and the like are received.
  • a preamble signal Message 1 for starting communication
  • a wireless connection request Message 3
  • a wireless connection completion report Message 5
  • FIG. 3 shows a sequence diagram of the connection destination MME determination method according to the embodiment of the present invention.
  • the eNB sends a message such as the ID of the own station to the link.
  • S1 link establishment request (S1SSetup Request) is transmitted (S101).
  • MME1 By responding to the S1 link establishment request (by sending S1 Setup Response), MME1 notifies the eNB of its own capacity information (S103).
  • S1 link establishment procedure between the eNB and the MME 1 is shown.
  • the MME 2 notifies the eNB of its own capacity information. In this way, the eNB acquires the capacity information from the MME in the pool area.
  • the capacity information of the MME is notified to the eNB by S1 Setup Response, but the capacity information of the MME is the control information (Relative MME Capacity of MME Configuration Update) transmitted when the setting of the MME is changed. May be notified to the eNB.
  • MME Configuration Update is used to notify the eNB of a reset value when the capacity information changes due to a factor such as when the MME fails.
  • UE1 transmits a preamble signal (Message 1) for starting communication to the eNB (S111).
  • the eNB transmits a communication start response (Message 2) to the UE 1 (S113).
  • UE1 transmits a radio connection request (Message 3) to the eNB (S115), the eNB transmits a radio connection request response (Message 4) to UE1 (S117), and UE1 reports a radio connection completion (Message 5) is transmitted to the eNB (S119).
  • the eNB determines the connection destination MME of the UE1 according to the capacity of the MME1 and the capacity of the MME2 (S121).
  • the eNB determines the connection destination MME of the UE1 according to the capacity of the MME1 and the capacity of the MME2 (S121).
  • the eNB is identified from Message 3 or Message 5.
  • the MME may be determined as the connection destination MME.
  • the eNB may determine the connection destination MME of the UE 1 according to the capacity of the MME 1 connected to the eNB and the capacity of the MME 2.
  • MME1 is determined as the connection destination MME.
  • the eNB starts communication by transmitting a communication start message (Initial UE Message) to the MME 1 (S123).
  • the MME 1 monitors the load state of its own station, and for example, it is detected that the load of the MME 1 exceeds the predetermined threshold value X1 due to the traffic volume transmitted and received by the UE 1 and the MME 1 is overloaded. (S131). In this case, the MME 1 transmits a message (Overload Start) indicating the load information of the MME to the eNB (S133).
  • the selection ratio of MME2 is the capacity of MME2 because load information is not received from MME2.
  • X1 is a threshold at which the MME shifts to an overload state and transmits a message indicating the load information (Overload Start).
  • the load information When the load of the MME is less than X1, the load information is not notified.
  • the load information When MME1 is in an overload state, the load information may be periodically notified to the eNB.
  • the eNB When the MME 1 is no longer overloaded, the eNB may be notified of a message that the load on the MME 1 is 0 (Overload1Start).
  • the load information of the MME may be notified to the eNB by providing information “Overload Reduction Percentage” in Overload Start.
  • UE2 when the UE2 is powered on to establish a communication link with the eNB, when the UE2 transmits, when the UE2 handover is performed, the radio link between the UE2 and the eNB is established.
  • UE2 transmits a preamble signal (Message 1) for starting communication to the eNB (S141).
  • the eNB transmits a communication start response (Message 2) to the UE 2 (S143).
  • UE2 transmits a wireless connection request (Message 3) to the eNB (S145), the eNB transmits a wireless connection request response (Message 4) to UE2 (S147), and UE2 transmits a wireless connection completion report (Message 5) is transmitted to the eNB (S149).
  • the eNB determines a connection destination MME of the UE 2 according to the calculated selection ratio of the MME 1 and the selection ratio of the MME 2 (S151).
  • MME2 is determined as the connection destination MME.
  • the eNB starts communication by transmitting a communication start message (Initial UE Message) to the MME 2 (S153).
  • FIG. 4 shows a flowchart of a connection destination MME determination method in the radio control base station according to the embodiment of the present invention.
  • MME information is included in Message 3 or Message 5 shown in FIG. 3 and the MME in the pool area where the UE exists can be specified, and the MME in the pool area where the UE exists is specified from Message 3 and Message 5 There are cases where it cannot be done.
  • the information of the MME in the pool area where the UE exists is included in Message 3 or Message 5, it is not necessary to frequently change the connection destination MME in the pool area by preferentially selecting this MME. It is assumed that
  • the eNB determines whether or not the identifier of the UE included in Message 3 is S-TMSI (SAE Temporary Mobile Subscriber Identity) (S201).
  • S-TMSI is an identifier of a UE that is paid out from the MME at the time of location registration.
  • the eNB can identify the MME code (MMEC: MME Code) that issued the S-TMSI from the S-TMSI.
  • the eNB determines whether a registered MME is set in Message 5 (S203). When the location registration of the UE has already been performed in any location registration area, the registered MME (registered MME) is set in Message 5. Thus, the eNB can identify the registered MME code (MMEC) from Message 5.
  • the eNB determines whether or not the load of the MME identified by the MMEC is equal to or higher than an allowable load upper limit (Xlim) (S205).
  • Xlim is a value larger than a threshold value X1 at which the MME shifts to an overload state.
  • the eNB selects the MME specified by MMEC (S207).
  • the eNB determines whether or not the loads of all MMEs in the pool area are Xlim or more (S209). When the loads of all MMEs in the pool area are equal to or greater than Xlim, the eNB does not select the MME (S211). As a result, the UE call is lost.
  • the eNB selects a connection destination MME from MMEs having a load less than Xlim based on the MME selection ratio (S213).
  • the MME selection ratio R (1): R (2):...: R (Nn) is calculated according to the following equation.
  • R (i) is the selection ratio of MMEi
  • C (i) is the capacity of MMEi
  • L (i) is the load of MMEi
  • N is the number of MMEs in the pool area
  • n is the load state of MME is Xlim. The number of excess MMEs is shown respectively.
  • the eNB calculates the selection ratio of the NN MMEs according to the equation (1), and selects the connection destination MME round-robin according to the ratio obtained by the equation (2).
  • FIG. 5 corresponds to the case where the UE transmits after the UE is powered on and establishes a communication link with the eNB. This corresponds to the case where the UE-ID of Message 3 is S-TMSI.
  • the location registration of the UE is performed in any MME in the pool area.
  • the Message 3 from the UE includes S-TMSI as the identifier of the UE.
  • the eNB can identify the MME of the connection destination by identifying the MMEC that has issued the S-TMSI (S201: S-TMSI). If the load state of the MME is less than Xlim (S205: N), the eNB selects the MME (S207).
  • the load state of the MME is greater than or equal to Xlim (S205: Y)
  • it is calculated from the MMEs with a load less than Xlim in the same pool area (S209: N), using equations (1) and (2).
  • the connection destination MME is selected according to the selection ratio (S213).
  • the MME is not selected and the call is lost (S211).
  • FIG. 6 corresponds to the case where the location registration area is changed after the MME is selected according to FIG. This corresponds to the case where the UE-ID of Message 3 is Random-ID.
  • the UE When the UE moves from the location registration area TA1-1 to TA1-2 in the same pool area 1, the UE performs location registration processing (TAU: TrackingTrackArea Update) for the MME that is the destination of the location registration area. .
  • TAU TrackingTrackArea Update
  • Random-ID is set in Message 3 so that MME cannot be specified (S201: Random-ID).
  • the MMEC before the TAU can be specified by the registered MME information (registered MME) in Message 5 transmitted from the UE thereafter (S203: present). Since the UE moves within the same pool area, the eNB selects the MME specified by the MMEC as a candidate for the connection destination MME (S205). Thereafter, as described with reference to FIG. 5, the connection destination MME is selected.
  • the UE since the location registration area changes from the pool area 1 to the pool area 2, the UE performs location registration processing (TAU) on the destination eNB.
  • TAU location registration processing
  • Random-ID is set in Message 3 so that MME cannot be specified (S201: Random-ID).
  • the MMEC before the TAU can be specified by the registered MME information (registered MME) in Message 5 transmitted from the UE.
  • the eNB cannot select the MME specified by the MMEC as the connection destination (S203: None).
  • connection destination MME is selected from the MMEs having a load less than Xlim in the pool area 2 (S209: N), according to the selection ratio calculated by the equations (1) and (2) (S213).
  • n N, that is, when the loads of all MMEs are equal to or greater than Xlim (S209: Y), the MME is not selected and the call is lost (S211).
  • FIG. 7 corresponds to a case where a communication link is established with the eNB by restarting the UE or the like. This corresponds to the case where the UE-ID of Message 3 is Random-ID.
  • Random-ID is set in Message 3 and the MME cannot be specified (S201: Random-ID).
  • the MMEC is not included in the registered MME information (registered MME) in Message 5 transmitted by the UE thereafter.
  • the eNB cannot identify the MME (S203: None).
  • the connection destination MME is selected from the MMEs having a load less than Xlim in the pool area 2 (S209: N), according to the selection ratio calculated by the equations (1) and (2) (S213).
  • n N, that is, when the loads of all MMEs are equal to or greater than Xlim (S209: Y), the MME is not selected and the call is lost (S211).
  • the connection destination MME is selected according to the selection ratio calculated by the equations (1) and (2).
  • the device according to the embodiment of the present invention is described using a functional block diagram, but the device of the present invention may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the functional units may be used in combination as necessary.
  • the method according to the embodiment of the present invention is described using a flowchart and a sequence diagram showing the flow of processing.
  • the method of the present invention may be performed in an order different from the order shown in the embodiment. Good.
  • connection destination of the UE can be determined in consideration of the load of the MME, and the load distribution of the MME can be realized.
  • the eNB Since the eNB receives the load information of the MME only from the overloaded MME, it is only necessary to calculate the selection ratio when there is an overloaded MME. That is, the eNB does not always have to calculate the selection ratio.
  • the embodiments of the radio control base station and the connection destination switching center determination method capable of realizing the load sharing of the switching center have been described.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, Various changes and applications are possible.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

 複数の交換局に接続された無線制御基地局は、前記複数の交換局のうち少なくとも1台の交換局から収容能力情報を受信する収容能力情報受信部と、前記複数の交換局のうち少なくとも1台の交換局から負荷情報を受信する負荷情報受信部と、受信した収容能力情報及び受信した負荷情報に基づき、移動局からの呼を接続すべき接続先交換局の選択比率を計算する選択比率計算部と、計算された選択比率に従って接続先交換局を判定する接続先交換局判定部とを有する。

Description

無線制御基地局及び接続先交換局判定方法
 本発明は、無線制御基地局及び接続先交換局判定方法に関する。
 この種の技術分野では、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:The 3rd Generation Partnership Project)により、現在及び将来の移動通信システムの方式が次々と整備されている。特に、広帯域符号分割多元接続(W-CDMA:Wideband Code Division Multiple Access)方式のUTRA(UMTS Terrestrial Radio Access)またはUTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)によるシステムの後継として、E-UTRA(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access)またはE-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)と呼ばれる方式が検討されている。E-UTRAまたはE-UTRANによる方式は、LTE(Long Term Evolution)方式とも呼ばれている。
 LTE方式における無線制御基地局(eNB:evolved Node B)及び交換局(MME:Mobile Management Entity)間のインタフェースは、3GPPの標準仕様により、複数のeNBと複数のMMEとが相互に接続されるマルチ接続構成となっており(3GPP TS36.401 V8.8.0 (2010-06)参照)、これにより負荷分散を図っている。MMEからeNBへは、接続確立時にMMEの受付可能呼量を示す収容能力(キャパシティ)情報が通知される(3GPP TS36.413 V8.10.0 (2010-06)参照)。eNBは、移動局(UE:User Equipment)からの無線接続要求(Message 3)または無線接続完了報告(Message 5)に含まれる情報により接続先MMEの特定を行うが、特定ができない場合には、先にMMEから通知されている収容能力情報をもとにMMEを選択する(3GPP TS36.413 V8.10.0 (2010-06)参照)。
 上記のような収容能力情報のみの通知では、以下に示すような問題点がある。すなわち、eNBは、MMEの収容能力情報のみで接続先を選択し、MMEの実際の負荷(ロード)を考慮していないため、高負荷状態のMMEを接続先として選択してしまう可能性がある。
 本発明は、呼が高負荷状態の交換局に接続されることを回避し、交換局の負荷分散を図ることを目的とする。
 本発明の無線制御基地局は、
 複数の交換局に接続された無線制御基地局であって、
 前記複数の交換局のうち少なくとも1台の交換局から収容能力情報を受信する収容能力情報受信部と、
 前記複数の交換局のうち少なくとも1台の交換局から負荷情報を受信する負荷情報受信部と、
 受信した収容能力情報及び受信した負荷情報に基づき、移動局からの呼を接続すべき接続先交換局の選択比率を計算する選択比率計算部と、
 計算された選択比率に従って接続先交換局を判定する接続先交換局判定部と、
 を有することを特徴とする。
 本発明の接続先交換局判定方法は、
 複数の交換局に接続された無線制御基地局における接続先交換局判定方法であって、
 前記複数の交換局のうち少なくとも1台の交換局から収容能力情報を受信するステップと、
 前記複数の交換局のうち少なくとも1台の交換局から負荷情報を受信するステップと、
 受信した収容能力情報及び受信した負荷情報に基づき、移動局からの呼を接続すべき接続先交換局の選択比率を計算するステップと、
 計算された選択比率に従って接続先交換局を判定するステップと、
 を有することを特徴とする。
 本発明によれば、交換局の負荷分散を実現できる。
本発明の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図 本発明の実施形態に係る無線制御基地局の構成図 本発明の実施形態に係る接続先MME判定方法のシーケンス図 本発明の実施形態に係る無線制御基地局における接続先MME判定方法のフローチャート 本発明の実施形態に係る接続先MME判定方法が適用される一例を示す図 本発明の実施形態に係る接続先MME判定方法が適用される他の例を示す図 本発明の実施形態に係る接続先MME判定方法が適用される他の例を示す図
 本発明の実施形態では、移動局(UE)と、無線制御基地局(eNB)と、交換局(MME)とを含む移動通信システムにおいて、eNBが接続先のMMEを選択する構成及び手順について説明する。移動通信システムでは、eNBは、複数のMMEに接続されており、以下のように、接続している複数のMMEのうち接続先のMMEを選択する。
 eNBは、各MMEから収容能力(キャパシティ)情報を受信する。また、eNBは、各MMEから負荷(ロード)情報を受信する。eNBは、受信した収容能力情報及び受信した負荷情報に基づき、移動局からの呼を接続すべき接続先MMEの選択比率を計算する。接続先MMEの選択比率とは、eNBに接続されて選択可能な複数のMMEのうち、移動局からの呼を接続すべき1台のMMEを選択する割合のことであり、eNBにN台のMMEが接続されて選択可能である場合、第1のMMEを選択する割合:第2のMMEを選択する割合:・・・:第NのMMEを選択する割合により表されてもよい。そして、eNBは、計算された選択比率に従って接続先MMEを判定する。このようにして、eNBは、負荷の少ないMMEを接続先として選択できる。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
 図1に、本発明の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図を示す。
 移動通信システムは、典型的には、LTE方式のシステムである。しかし、本発明の実施形態は、LTE方式のシステムに限定されず、交換局から無線制御基地局に収容能力情報と負荷情報とが通知される如何なるシステムにも適用可能である。例えば、本発明の実施形態は、第4世代の移動通信システム等にも適用可能である。
 移動通信システムは、移動局(UE)と、無線制御基地局(eNB)と、交換局(MME)とを含む。UEは、携帯電話、スマートフォン等のように、eNBと通信可能な如何なる装置でもよい。eNBは、UEからの呼(音声又はデータパケット)を受信し、指定された宛先に呼を中継する装置である。MMEは、UEからの呼の伝送経路を設定する装置である。MMEとeNBとの間のインタフェースは、S1インタフェースと呼ばれる。
 UEからの呼を宛先に送信するために、UEは、eNBを介していずれかのMMEに接続する必要がある。UEがMMEを変更することなく移動できるエリアとして、プールエリアが定義されている。プールエリアには、1つ以上のMMEが含まれる。プールエリアにより、UEが移動する毎に頻繁にMMEを選択し直す必要がなくなる。プールエリアは、1つ以上の位置登録エリア(TA:Tracking Area)から構成される。
 eNBは、プールエリア内の複数のMMEに帰属しており、これらのMMEに接続されている。MMEも複数のeNBに接続されてもよく、eNBとMMEとの接続関係は、多対多の関係になってもよい。eNBは、UEからの呼を処理するために、プールエリア内の複数のMMEのうち適切なMMEを選択して接続する必要がある。本発明の実施形態では、eNBは、MMEの収容能力情報と負荷情報とを考慮して、接続先のMMEを選択する。
 図2に、本発明の実施形態に係るeNBの構成図を示す。
 eNB10は、収容能力情報受信部101と、負荷情報受信部103と、接続先MME選択比率計算部105と、接続先MME判定部107と、メッセージ受信部109とを有する。
 収容能力情報受信部101は、eNB10に接続された複数のMMEのうち少なくとも1台のMMEから収容能力を受信する。接続された全てのMMEの収容能力を考慮する場合には、収容能力情報受信部101は、接続された全てのMMEから収容能力を受信する。MMEの収容能力とは、MMEの受付可能呼量を示し、MME毎に予め設定される。例えば、収容能力情報は、eNB10と各MMEとの間の初期リンク確立時、MMEの設定変更時等に受信される。
 負荷情報受信部103は、eNB10に接続された複数のMMEのうち少なくとも1台のMMEから負荷情報を受信する。接続された全てのMMEの負荷を考慮する場合には、負荷情報受信部103は、接続された全てのMMEから負荷情報を受信する。MMEの負荷とは、MMEのCPU等の処理装置の負荷を示し、時間の経過と共に動的に変化する。例えば、負荷情報は、負荷状態が所定の閾値以上となったMMEから周期的に受信されてもよい。負荷情報が受信されていないMMEの負荷は、所定の値(例えば、0)に設定されてもよい。
 接続先MME選択比率判定部105は、受信した収容能力情報及び受信した負荷情報に基づき、UEからの呼を接続すべき接続先MMEの選択比率を計算する。選択比率は、収容能力情報又は負荷情報を受信する毎に計算されてもよく、所定の周期で計算されてもよい。
 接続先MME判定部107は、計算された選択比率に従って、UEからの呼を接続すべき接続先MMEを判定する。例えば、UEの電源が投入されてeNBと通信リンクを確立する場合(位置登録等を実施して通信を可能にするために、UEがeNBを介してアタッチ(Attach)要求をMMEに送信する場合)、UEが発信する場合、UEのハンドオーバが実施される場合等のように、UEとeNB10との間の無線リンクが確立されるときに、接続先MME判定部107は、UEからの呼を接続すべき接続先MMEを判定する。
 メッセージ受信部109は、UEからの呼、呼に関するメッセージを受信する。例えば、UEからの呼に関して、通信開始のためのプリアンブル信号(Message 1)、無線接続要求(Message 3)、無線接続完了報告(Message 5)等を受信する。
 図3に、本発明の実施形態に係る接続先MME判定方法のシーケンス図を示す。
 まず、eNBとMME1との間のリンクが未確立である状態において、eNBとMME1がケーブル等で接続されて、eNBで導通を感知したとき、eNBは、そのリンクに自局のID等のメッセージを入れてS1リンク確立要求(S1 Setup Request)を送信する(S101)。MME1はS1リンク確立要求に応答することで(S1 Setup Responseを送信することで)、MME1は自局の収容能力情報をeNBに通知する(S103)。図3では、eNBとMME1との間のS1リンク確立手順が示されているが、同様にして、MME2は自局の収容能力情報をeNBに通知する。このようにして、eNBはプールエリア内のMMEから収容能力情報を取得する。
 なお、図3では、MMEの収容能力情報はS1 Setup ResponseによりeNBに通知されているが、MMEの収容能力情報は、MMEの設定変更時に送信される制御情報(MME Configuration UpdateのRelative MME Capacity)によりeNBに通知されてもよい。例えば、MME Configuration Updateは、MMEの故障時等の要因で収容能力情報が変化した場合、再設定値をeNBに通知するために使用される。
 次に、UE1の電源が投入されてeNBと通信リンクを確立する場合、UE1が発信する場合、UE1のハンドオーバが実施される場合等のように、UE1とeNBとの間の無線リンクが確立される際に、UE1は、通信開始のためのプリアンブル信号(Message 1)をeNBに送信する(S111)。eNBは、通信開始応答(Message 2)をUE1に送信する(S113)。そして、UE1は、無線接続要求(Message 3)をeNBに送信し(S115)、eNBは、無線接続要求応答(Message 4)をUE1に送信し(S117)、UE1は、無線接続完了報告(Message 5)をeNBに送信する(S119)。
 このとき、eNBはMME1及びMME2から負荷情報を受信していないため、eNBは、MME1の収容能力とMME2の収容能力とに従って、UE1の接続先MMEを判定する(S121)。なお、このステップS121において、Message 3又はMessage 5かにMMEの情報が含まれており、このMMEの負荷が許容可能な負荷の上限値未満である場合、eNBはMessage 3又はMessage 5から識別されたMMEを接続先MMEとして判定してもよい。また、Message 3又はMessage 5からMMEが識別できない場合、eNBは、eNBに接続されたMME1の収容能力とMME2の収容能力とに従って、UE1の接続先MMEを判定してもよい。ここでは、MME1が接続先MMEとして判定されたものとする。eNBは、MME1に対して通信開始メッセージ(Initial UE Message)を送信することにより、通信を開始する(S123)。
 MME1は、自局の負荷状態を監視しており、例えばUE1が送受信するトラヒック量により、MME1の負荷が所定の閾値X1以上になり、MME1が過負荷状態になったことを検出したものとする(S131)。この場合、MME1は、MMEの負荷情報を示すメッセージ(Overload Start)をeNBに送信する(S133)。eNBは、選択比率を、MME1の選択比率=(MME1の収容能力)×(MME1の最大負荷-MME1の負荷)にて計算してもよい。負荷がパーセントで通知される場合、選択比率は、MME1の選択比率=(MME1の収容能力)×(100-MME1の負荷)にて計算される。MME2の選択比率は、MME2から負荷情報を受信していないため、MME2の収容能力になる。
 X1は、MMEが過負荷状態に移行し、負荷情報を示すメッセージ(Overload Start)を送信する閾値であり、MMEの負荷がX1未満である場合、負荷情報は通知されない。MME1が過負荷状態である場合、負荷情報は周期的にeNBに通知されてもよい。MME1が過負荷状態でなくなった場合、MME1の負荷が0であるというメッセージ(Overload Start)がeNBに通知されてもよい。MMEの負荷情報は、Overload StartにOverload Reduction Percentageという情報を設けて、eNBに通知されてもよい。
 次に、UE2の電源が投入されてeNBと通信リンクを確立する場合、UE2が発信する場合、UE2のハンドオーバが実施される場合等のように、UE2とeNBとの間の無線リンクが確立される際に、UE2は、通信開始のためのプリアンブル信号(Message 1)をeNBに送信する(S141)。eNBは、通信開始応答(Message 2)をUE2に送信する(S143)。そして、UE2は、無線接続要求(Message 3)をeNBに送信し(S145)、eNBは、無線接続要求応答(Message 4)をUE2に送信し(S147)、UE2は、無線接続完了報告(Message 5)をeNBに送信する(S149)。
 このとき、eNBは、計算したMME1の選択比率とMME2の選択比率とに従って、UE2の接続先MMEを判定する(S151)。ここでは、MME2が接続先MMEとして判定されたものとする。eNBは、MME2に対して通信開始メッセージ(Initial UE Message)を送信することにより、通信を開始する(S153)。
 図4に、本発明の実施形態に係る無線制御基地局における接続先MME判定方法のフローチャートを示す。
 図3に示すMessage 3又はMessage 5にMMEの情報が含まれており、UEが存在するプールエリア内のMMEが特定できる場合と、Message 3及びMessage5からUEが存在するプールエリア内のMMEが特定できない場合とが存在する。UEが存在するプールエリア内のMMEの情報がMessage 3又はMessage 5に含まれている場合、このMMEを優先的に選択することで、プールエリア内で頻繁に接続先MMEを変更する必要がなくなることが想定される。
 このため、eNBは、Message 3に含まれるUEの識別子がS-TMSI(SAE Temporary Mobile Subscriber Identity)であるか否かを判別する(S201)。S-TMSIとは、位置登録時にMMEから払い出されるUEの識別子である。このように、eNBは、S-TMSIからS-TMSIを払い出したMMEのコード(MMEC:MME Code)を識別できる。
 Message 3に含まれるUEの識別子がS-TMSIでない場合(Random-IDである場合)、eNBは、Message 5に登録済のMMEが設定されているか否かを判別する(S203)。既にいずれかの位置登録エリアにおいてUEの位置登録が実施されている場合、Message 5には、登録済のMME(registered MME)が設定される。このように、eNBは、Message 5から登録済のMMEのコード(MMEC)を識別できる。
 eNBは、MMECが特定できた場合、MMECで特定されるMMEの負荷が許容可能な負荷の上限値(Xlim)以上であるか否かを判別する(S205)。一般的には、Xlimは、MMEが過負荷状態に移行する閾値X1より大きい値である。MMECで特定されるMMEの負荷がXlim未満である場合、eNBは、MMECで特定されるMMEを選択する(S207)。
 MMECで特定されるMMEの負荷がXlim以上である場合、eNBは、プールエリア内の全てのMMEの負荷がXlim以上であるか否かを判別する(S209)。プールエリア内の全てのMMEの負荷がXlim以上である場合、eNBはMMEを選択しない(S211)。この結果、UEの呼は呼損となる。
 プールエリア内のいずれかのMMEの負荷がXlim未満である場合、eNBは、負荷がXlim未満のMMEの中から、MME選択比率に基づいて接続先MMEを選択する(S213)。MME選択比率R(1):R(2):...:R(N-n)は、下記の式に従って計算される。
R(i)=C(i)×{100-L(i)} (i=1,2,...,N-n)    (1)
R(1):R(2):...:R(N-n)   (1≦n<N)          (2)
 ここで、R(i)はMMEiの選択比率、C(i)はMMEiの収容能力、L(i)はMMEiの負荷、Nはプールエリア内のMME数、nはMMEの負荷状態がXlimを超過しているMME数をそれぞれ示す。eNBは、(1)式によりN-n台のMMEの選択比率をそれぞれ計算し、(2)式で得られる比率により、接続先MMEをラウンドロビン選択する。
 図5~図7の例を参照して、図4のフローチャートを具体的に説明する。図5~7の全ての例において、eNBは全てのMMEから収容能力情報を受け取っており、過負荷状態のMMEから負荷情報を受け取っているものとする。
 図5は、UEの電源が投入されてeNBと通信リンクを確立した後にUEが発信する場合に相当する。これは、Message 3のUE-IDがS-TMSIである場合に相当する。
 UEとeNBとの通信リンクが確立されている場合、プールエリア内のいずれかのMMEにおいてUEの位置登録が実施されている。UEが同一の位置登録エリアTA1-1からUEが発信する場合、UEからのMessage 3にはUEの識別子としてS-TMSIが含まれる。ここから、eNBは、S-TMSIを払い出したMMECを識別することで、接続先のMMEが特定できる(S201:S-TMSI)。eNBは、当該MMEの負荷状態がXlim未満であれば(S205:N)、当該MMEを選択する(S207)。当該MMEの負荷状態がXlim以上であれば(S205:Y)、同一プールエリア内で負荷がXlim未満のMMEの中から(S209:N)、(1)式及び(2)式にて計算される選択比率に従って接続先MMEを選択する(S213)。なお、n=Nとなる場合、すなわち全てのMMEの負荷がXlim以上である場合(S209:Y)、MMEは選択されず、呼損となる(S211)。
 図6は、図5に従ってMMEが選択された後に、位置登録エリアを変更する場合に相当する。これは、Message 3のUE-IDがRandom-IDである場合に相当する。
 UEが同一プールエリア1内で位置登録エリアTA1-1からTA1-2から移動した場合、UEは、位置登録エリアの移動先のMMEに対して位置登録処理(TAU:Tracking Area Update)を実施する。TAUが実施される際に、Message 3にはRandom-IDが設定されるため、MMEが特定できない(S201:Random-ID)。しかし、その後にUEより送信されるMessage 5内の登録済のMMEの情報(registered MME)により、TAU前のMMECを特定できる(S203:有)。UEは同一プールエリア内で移動しているため、eNBは、MMECで特定されるMMEを接続先MMEの候補として選択する(S205)。以降は、図5で説明したとおり、接続先MMEが選択される。
 更に、UEが異なるプールエリア間を移動した場合について説明する。この場合、プールエリア1からプールエリア2に変わると共に位置登録エリアも変わるため、UEは、移動先のeNBに対して位置登録処理(TAU)を実施する。TAUが実施される際に、Message 3にはRandom-IDが設定されるため、MMEが特定できない(S201:Random-ID)。その後にUEより送信されるMessage 5内の登録済のMMEの情報(registered MME)により、TAU前のMMECを特定できる。しかし、プールエリアが異なるため、eNBは、MMECで特定されるMMEを接続先として選択できない(S203:無)。このため、プールエリア2内で負荷がXlim未満のMMEの中から(S209:N)、(1)式及び(2)式にて計算される選択比率に従って接続先MMEを選択する(S213)。なお、n=Nとなる場合、すなわち全てのMMEの負荷がXlim以上である場合(S209:Y)、MMEは選択されず、呼損となる(S211)。
 図7は、UEの再起動等によりeNBと通信リンクを確立する場合に相当する。これは、Message 3のUE-IDがRandom-IDである場合に相当する。
 UEとeNBとの通信リンクが確立されていない場合、UEの位置登録は実施されていないため、(またはUEの電源断等によりネットワークがUEをデタッチ(Detach)してUEの位置登録情報が削除されているため)、Message 3にはRandom-IDが設定され、MMEが特定できない(S201:Random-ID)。その後にUEにより送信されるMessage 5内の登録済のMMEの情報(registered MME)にもMMECは含まれない。その結果、eNBはMMEを特定できない(S203:無)。このため、プールエリア2内で負荷がXlim未満のMMEの中から(S209:N)、(1)式及び(2)式にて計算される選択比率に従って接続先MMEを選択する(S213)。なお、n=Nとなる場合、すなわち全てのMMEの負荷がXlim以上である場合(S209:Y)、MMEは選択されず、呼損となる(S211)。
 このように、UEが存在するプールエリア内のMMEの情報がMessage 3又はMessage 5に含まれている場合、このMMEが優先的に選択される。一方、このMMEが優先的に選択できない場合、(1)式及び(2)にて計算される選択比率に従って接続先MMEが選択される。
 説明の便宜上、本発明の実施形態に係る装置は機能的なブロック図を用いて説明しているが、本発明の装置は、ハードウェア、ソフトウェア又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。また、各機能部が必要に応じて組み合わせて使用されてもよい。
 説明の便宜上、本発明の実施形態に係る方法は処理の流れを示すフローチャート及びシーケンス図を用いて説明しているが、本発明の方法は、実施形態に示す順序と異なる順序で実施されてもよい。
 <実施形態の効果>
 本発明の実施形態によれば、MMEの負荷を勘案してUEの接続先を判定でき、MMEの負荷分散を実現できる。
 eNBは、過負荷状態のMMEのみからMMEの負荷情報を受信するため、過負荷状態のMMEが存在する場合にのみ、選択比率を計算すればよい。すなわち、eNBは、常に選択比率を計算しなくてもよい。
 また、UEが存在するプールエリア内のMMEの情報がMessage 3又はMessage 5に含まれている場合、このMMEを優先的に選択することで、プールエリア内で頻繁に接続先MMEを変更する必要がなくなる。
 以上、交換局の負荷分散を実現できる無線制御基地局及び接続先交換局判定方法の実施形態について説明したが、本発明は、上記の実施形態に限定されることなく、特許請求の範囲内において、種々の変更・応用が可能である。
 本国際出願は2011年6月2日に出願した日本国特許出願2011-124503号に基づく優先権を主張するものであり、2011-124503号の全内容を本国際出願に援用する。
 10  無線制御基地局
 101 収容能力情報受信部
 103 負荷情報受信部
 105 接続先MME選択比率計算部
 107 接続先MME判定部
 109 メッセージ受信部

Claims (5)

  1.  複数の交換局に接続された無線制御基地局であって、
     前記複数の交換局のうち少なくとも1台の交換局から収容能力情報を受信する収容能力情報受信部と、
     前記複数の交換局のうち少なくとも1台の交換局から負荷情報を受信する負荷情報受信部と、
     受信した収容能力情報及び受信した負荷情報に基づき、移動局からの呼を接続すべき接続先交換局の選択比率を計算する選択比率計算部と、
     計算された選択比率に従って接続先交換局を判定する接続先交換局判定部と、
     を有する無線制御基地局。
  2.  前記移動局からの呼に関する無線接続要求メッセージ及び無線接続完了報告メッセージを受信するメッセージ受信部を更に有し、
     前記接続先交換局判定部は、
     受信した無線接続要求メッセージ又は無線接続完了報告メッセージから交換局が特定できるか否かを判定し、
     無線接続要求メッセージ又は無線接続完了報告メッセージから前記移動局が存在するプールエリア内の交換局が特定できる場合、且つ、当該交換局から受信した負荷情報が第1の閾値以上であり、前記複数の交換局から受信した負荷情報の全てが第1の閾値未満である場合、計算された選択比率に従って接続先交換局を判定する、請求項1に記載の無線制御基地局。
  3.  前記移動局からの呼に関する無線接続要求メッセージ及び無線接続完了報告メッセージを受信するメッセージ受信部を更に有し、
     前記接続先交換局判定部は、
     無線接続要求メッセージ及び無線接続完了報告メッセージから前記移動局が存在するプールエリア内の交換局が特定できない場合、且つ、前記複数の交換局から受信した負荷情報の全てが第1の閾値未満である場合、計算された選択比率に従って接続先交換局を判定する、請求項1に記載の無線制御基地局。
  4.  前記負荷情報受信部は、交換局の負荷状態が第2の閾値以上である場合に、前記交換局が送信する負荷情報を受信し、
     前記選択比率計算部は、負荷が第1の閾値未満である交換局に関して、最大負荷から前記負荷情報を減算した値に収容能力を乗算した値を求めることにより、接続先交換局の選択比率を計算する、請求項1に記載の無線制御基地局。
  5.  複数の交換局に接続された無線制御基地局における接続先交換局判定方法であって、
     前記複数の交換局のうち少なくとも1台の交換局から収容能力情報を受信するステップと、
     前記複数の交換局のうち少なくとも1台の交換局から負荷情報を受信するステップと、
     受信した収容能力情報及び受信した負荷情報に基づき、移動局からの呼を接続すべき接続先交換局の選択比率を計算するステップと、
     計算された選択比率に従って接続先交換局を判定するステップと、
     を有する接続先交換局判定方法。
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