WO2013038500A1 - 測定制御方法及び無線端末 - Google Patents

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WO2013038500A1
WO2013038500A1 PCT/JP2011/070853 JP2011070853W WO2013038500A1 WO 2013038500 A1 WO2013038500 A1 WO 2013038500A1 JP 2011070853 W JP2011070853 W JP 2011070853W WO 2013038500 A1 WO2013038500 A1 WO 2013038500A1
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WO
WIPO (PCT)
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measurement
logging
network
battery
control method
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/070853
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
憲由 福田
徹 須永
Original Assignee
京セラ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a measurement control method and a wireless terminal for controlling measurement processing in MDT defined by the 3GPP standard.
  • a drive test is performed by an operator who uses a measurement vehicle equipped with measurement equipment and collects measurement data by measuring the state of a received signal from a base station.
  • Logged MDT measures the received signal state according to the measurement parameters (measurement conditions) specified from the network by an idle wireless terminal, and records the measurement result as position data and time information as measurement data. The recorded measurement data is reported to the network later.
  • the wireless terminal continuously performs the process of measuring the received signal state and recording the measurement data until the measurement period specified by the network expires. Compared to the case where such a process is not performed.
  • the power consumption of the wireless terminal increases. As a result, there is a problem that when the battery of the wireless terminal is exhausted, it becomes impossible to make / receive calls even for an emergency call.
  • the present invention provides a measurement control method and a wireless terminal capable of correcting the adverse effects caused by the increase in power consumption due to MDT.
  • the present invention has the following features.
  • a feature of the measurement control method according to the present invention is a measurement control method in a radio terminal (UE 200) that supports MDT defined by the 3GPP standard, and the network according to the measurement parameter specified by the network (E-UTRAN 10)
  • UE 200 radio terminal
  • E-UTRAN 10 the network according to the measurement parameter specified by the network (E-UTRAN 10)
  • a parameter changing step to change.
  • the second measurement processing step for performing the measurement processing on the network according to the changed measurement parameter. It has further.
  • the measurement parameter designated from the network includes a first recording period, and the first measurement processing step is performed according to the first recording period. , Including a recording step of periodically recording the measurement results, and the parameter changing step includes a cycle changing step of changing to a second recording cycle longer than the first recording cycle.
  • the wireless terminal determines the second recording cycle.
  • the second recording cycle is designated from the network.
  • the measurement parameter specified from the network includes a first threshold value
  • the first measurement processing step is more communicated than the first threshold value.
  • the second threshold is determined by the wireless terminal.
  • the second threshold value is designated from the network.
  • the measurement parameter specified from the network includes a plurality of trigger types
  • the first measurement processing step performs measurement according to the plurality of trigger types.
  • the parameter changing step includes a trigger changing step for changing a part of the plurality of trigger types to be non-applied.
  • the wireless terminal determines the partial trigger type.
  • the partial trigger type is specified from the network.
  • the wireless terminal according to the present invention is a wireless terminal (UE 200) that supports MDT defined by the 3GPP standard, and performs measurement processing on the network according to measurement parameters specified by the network (E-UTRAN 10).
  • the measurement parameter is changed so as to suppress the measurement processing for the network when the battery remaining value indicating the battery remaining amount of the wireless terminal falls below a battery threshold when the measurement processing unit (for example, the logging processing unit 261) And a measurement control unit (for example, a logging control unit 262).
  • FIG. 2 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to first to third embodiments.
  • FIG. 3 is a block diagram of an eNB (base station) according to the first embodiment to the third embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram of a UE (radio terminal) according to the first embodiment to the third embodiment. It is an operation
  • FIG. 5 is an operation flow diagram of a UE according to the first to third embodiments, showing an operation after the end of logging.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system 1 according to the present embodiment.
  • the mobile communication system 1 according to the present embodiment is configured based on LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced whose specifications are defined by 3GPP, and supports the above-described Logged MDT.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced Long Term Evolution-Advanced whose specifications are defined by 3GPP
  • the mobile communication system 1 includes an eNB (evolved Node-B) 100, a UE (User Equipment) 200, an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving Gateway) 310, and an OAM (Operation and Operation). Maintenance 320).
  • the eNB 100 corresponds to a base station
  • the UE 200 corresponds to a radio terminal.
  • the plurality of eNBs 100 constitute an E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10 that is an LTE radio access network.
  • the plurality of MME / S-GWs 310 constitute an EPC (Evolved Packet Core) 300 that is an LTE core network.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 300 constitute a network.
  • the OAM 320 may also be included in the network.
  • Each eNB 100 is a fixed radio communication device installed by an operator, and is configured to perform radio communication with the UE 200. Each eNB 100 performs communication with another adjacent eNB 100 on the X2 interface, and performs communication with the MME / S-GW 310 on the S1 interface. Each eNB 100 forms one or a plurality of cells which are the minimum unit of the radio communication area. Each eNB 100 constantly broadcasts a reference signal (also referred to as a pilot signal) that can identify a cell.
  • a reference signal also referred to as a pilot signal
  • the UE 200 is a portable radio communication device possessed by a user.
  • the UE 200 has a battery and is driven by electric power stored in the battery.
  • the UE 200 is configured to connect to the eNB 100 and execute communication with a communication destination via the eNB 100.
  • a state in which UE 200 is communicating with a communication destination is referred to as a connected state, and a state in which UE 200 is on standby is referred to as an idle state.
  • the eNB 100 transmits a Logged Measurement Configuration message for performing Logged MDT to the UE 200 connected to the own station (connected state) as necessary.
  • the Logged Measurement Configuration message corresponds to an MDT configuration message.
  • the UE 200 that has received the Logged Measurement Configuration message performs a measurement process of measuring a reception signal state from the E-UTRAN 10 and recording measurement data including a measurement result (also referred to as “measurement log”) in an idle state.
  • a measurement result also referred to as “measurement log”
  • Such measurement processing in the Logged MDT is referred to as “logging processing”.
  • the received signal state is, for example, reference signal received power (RSRP) or reference signal received quality (RSRQ).
  • the measurement data includes position information at the time of measurement and time information (time stamp) at the time of measurement in addition to the measurement result of the received signal state.
  • the location information is GPS location information when the UE 200 has a GPS function, and is RF fingerprint information when the UE 200 does not have a GPS function.
  • the UE 200 holding the measurement data transmits the measurement data to the E-UTRAN 10 in response to a request from the E-UTRAN 10 after shifting from the idle state to the connected state.
  • the eNB 100 that has received the measurement data from the UE 200 transfers the received measurement data to the OAM 320.
  • the OAM 320 finds a coverage problem based on the measurement data obtained in this way, the OAM 320 performs network optimization for notifying the operator of the found coverage problem or for solving it.
  • the UE 200 switches the cell in the area as it moves.
  • Cell switching when the UE 200 is in the connected state is called handover, and cell switching when the UE 200 is in the idle state is called cell reselection.
  • one tracking area is configured by one or a plurality of cells.
  • TA is an area unit for performing location registration and paging.
  • the MME manages the TA and / or cell where the UE 200 is located, and is configured to perform various types of mobility management for the UE 200.
  • the S-GW is configured to perform transfer control of user data transmitted and received by the UE 200.
  • the OAM 320 is a server device installed by an operator, and is configured to perform maintenance and monitoring of the E-UTRAN 10.
  • the MME / S-GW 310 and the OAM 320 correspond to host devices of the base station.
  • FIG. 2 is a block diagram of the eNB 100.
  • the eNB 100 includes an antenna 101, a wireless communication unit 110, a network communication unit 120, a storage unit 130, and a control unit 140.
  • the antenna 101 is used for transmitting and receiving radio signals.
  • the wireless communication unit 110 is configured using, for example, a radio frequency (RF) circuit, a baseband (BB) circuit, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 101.
  • the network communication unit 120 communicates with other network devices (MME / S-GW 310, OAM 320, other eNB 100, etc.).
  • the storage unit 130 is configured using a memory, for example, and stores various types of information used for controlling the eNB 100 and the like.
  • the control unit 140 is configured using a processor, for example, and controls various functions included in the eNB 100.
  • the control unit 140 includes a configuration message generation unit 141 and a measurement data acquisition processing unit 142.
  • the Configuration message generation unit 141 determines to use the UE 200 for the Logged MDT, the Configuration message generation unit 141 generates a Logged Measurement Configuration message, and transmits the Logged Measurement Configuration message to the UE 200 in the connected state.
  • the Logged Measurement Configuration message includes various measurement parameters.
  • the measurement parameters include a logging trigger (measurement trigger), a logging period (measurement period), a network absolute time, a logging area, and the like.
  • the logging trigger specifies a trigger (event) for performing the logging process, specifically, a trigger for recording (storing) the measurement result.
  • “periodic” is designated as the logging trigger.
  • the logging trigger defines a logging cycle (recording cycle) that is a cycle for performing the logging process.
  • the period for performing the logging process is determined to be a multiple of the idle mode DRX.
  • the logging period specifies a period from when the measurement parameter is set to when the logging process is finished.
  • the network absolute time is a time reference in the UE 200.
  • the logging area is an option and designates a cell or TA to be subjected to logging processing.
  • the measurement data acquisition processing unit 142 performs processing for acquiring measurement data from the UE 200.
  • the measurement data acquisition processing unit 142 receives the measurement data according to an instruction from the OAM 320 or based on the judgment of the eNB 100 itself. If it is determined to acquire the measurement data, a UE Information Request message for acquiring the measurement data is generated, and the radio communication unit 110 is controlled to transmit the UE Information Request message to the UE 200.
  • the measurement data acquisition processing unit 142 acquires the measurement data included in the received UE Information Response message. Then, the measurement data acquisition processing unit 142 controls the network communication unit 120 to transfer the acquired measurement data to the OAM 320.
  • the measurement data acquisition processing unit 142 is not limited to the case of transferring the measurement data to the OAM 320, and may interpret the content of the measurement data and use it for parameter adjustment of the eNB 100 itself.
  • FIG. 3 is a block diagram of the UE 200.
  • the UE 200 includes an antenna 201, a wireless communication unit 210, a user interface unit 220, a GPS receiver 230, a battery 240, a storage unit 250, and a control unit 260.
  • the UE 200 may not have the GPS receiver 230.
  • the antenna 201 is used for transmitting and receiving radio signals.
  • the wireless communication unit 210 is configured using, for example, a radio frequency (RF) circuit, a baseband (BB) circuit, and the like, and transmits and receives a wireless signal via the antenna 201.
  • the user interface unit 220 is a display, a button, or the like that functions as an interface with the user.
  • the battery 240 is a rechargeable battery and stores electric power supplied to each block of the UE 200.
  • the storage unit 250 is configured using, for example, a memory, and stores various types of information used for controlling the UE 200 and the like.
  • the control unit 260 is configured using a processor, for example, and controls various functions provided in the UE 200.
  • the control unit 260 includes a logging processing unit 261 for performing logging processing, a logging control unit 262 for controlling logging processing, a period timer 263 for measuring the logging period, and a 48-hour timer 264 for measuring 48 hours.
  • a measurement data management unit 265 that manages the measurement data.
  • the period timer 263 corresponds to a first timer
  • the 48-hour timer 264 corresponds to a second timer.
  • the logging control unit 262 sets the measurement parameter included in the received Logged Measurement Configuration message (ie, stores in the storage unit 250).
  • the logging processing unit 261 sets the logging period of the measurement parameters in the period timer 263 and starts the period timer 263.
  • “periodic” is designated as the logging trigger.
  • the logging trigger defines a logging cycle (recording cycle) that is a cycle for performing the logging process. The period for performing the logging process is determined to be a multiple of the idle mode DRX.
  • the logging processing unit 261 performs a logging process according to the measurement parameter stored in the storage unit 250 in the idle state. Specifically, when the trigger specified by the logging trigger among the measurement parameters is detected, the reception signal state is measured, and measurement data including the measurement result, position information, and time information is recorded (that is, stored in the storage unit 250). ) Here, the position information included in the measurement data (log) is the latest obtained within the valid time. The time information is generated based on the network absolute time among the measurement parameters. When a logging area is set in the measurement parameters, the logging processing unit 261 performs a logging process in the cell or TA specified in the logging area.
  • the logging control unit 262 monitors the period timer 263 after starting the period timer 263. When the period timer 263 expires, the logging control unit 262 controls the logging processing unit 261 to end the logging process, cancels the measurement parameter setting, and starts the 48-hour timer 264.
  • the logging control unit 262 monitors the battery remaining amount value indicating the remaining amount of the battery 240 during the logging period.
  • the battery remaining amount value is determined according to the voltage value of the battery 240.
  • the battery remaining amount value is a ratio of the current voltage value to the maximum voltage value of the battery 240 (percentage). Since such a battery remaining value is normally used for display on a display included in the user interface unit 220, the logging control unit 262 can acquire the battery remaining value relatively easily.
  • the battery threshold is set to a value greater than zero.
  • the battery threshold value is preferably set to a value that allows at least an emergency call to be made (fixed time) even when the remaining battery level of the battery 240 reaches the battery threshold value.
  • the battery threshold is stored in the storage unit 250 in advance.
  • the battery threshold is also expressed as a ratio (percentage) of battery voltage values.
  • the battery threshold can be in the range of about 20% to 40%.
  • the ratio (percentage) of the battery voltage value it is possible to appropriately grasp that the remaining amount of the battery has decreased regardless of the type of the battery 240 or the aging of the battery 240.
  • the measurement data management unit 265 holds the measurement data in the storage unit 250 after the logging period expires until the 48-hour timer 264 expires, and deletes the measurement data when the 48-hour timer 264 expires.
  • the measurement data management unit 265 controls the wireless communication unit 210 to transmit the Availability Indicator when an Availability Indicator transmission trigger occurs when the measurement data is stored in the storage unit 250.
  • Availability Indicator transmission triggers include a transition from an idle state to a connected state (RRC connection establishment), a handover (RRC connection re-establishment), and a new setting in an upper layer (RRCre) -Configuration).
  • RRC connection establishment a connected state
  • RRC connection re-establishment a handover (RRC connection re-establishment)
  • RRCre upper layer
  • the measurement data management unit 265 acquires the measurement data held in the storage unit 250 and transmits the measurement data to the UE Information. It controls to include in the Response message and transmit to eNB100.
  • the logging control unit 262 deletes the measurement data held in the storage unit 250.
  • FIG. 4 is an operation flow diagram of the UE 200 according to the first embodiment, and shows the operation from the setting of measurement parameters to the end of logging. In the initial state of FIG. 4, it is assumed that the UE 200 is in a connected state.
  • step S ⁇ b> 101 the wireless communication unit 210 receives a Logged Measurement Configuration message from the eNB 100.
  • step S102 the logging control unit 262 of the control unit 260 acquires and sets the measurement parameter included in the Logged Measurement Configuration message received by the wireless communication unit 210. Specifically, the logging control unit 262 causes the storage unit 250 to store the first logging cycle of the measurement parameters. In addition, the logging control unit 262 sets the logging period of the measurement parameters in the period timer 263 to start the period timer 263 and causes the storage unit 250 to store the remaining measurement parameters.
  • step S103 the UE 200 shifts to an idle state, and the logging control unit 262 controls the logging processing unit 261 to start the logging process. Specifically, the logging control unit 262 sets a first logging cycle for the internal timer for the logging cycle provided in the logging processing unit 261, and starts the internal timer.
  • step S104 the logging processing unit 261 confirms whether or not the logging timing corresponding to the first logging cycle of the measurement parameters has come. Specifically, the logging processing unit 261 checks whether or not an internal timer for counting the logging period has expired. When the logging timing corresponding to the first logging cycle has not come (step S104; NO), the process proceeds to step S106.
  • step S105 the logging processing unit 261 measures the received signal state, and the measurement result, position information, time Measurement data including information is stored in the storage unit 250. Thereafter, the process proceeds to step S106.
  • step S106 the logging control unit 262 checks whether or not the period timer 263 has expired.
  • step S107 the logging control unit 262 controls the logging processing unit 261 to end the logging process, and starts the 48-hour timer 264.
  • step S108 the logging control unit 262 checks whether or not the battery remaining amount value has fallen below a predetermined battery threshold value. When the battery remaining amount value is not lower than the predetermined battery threshold (step S108; NO), the process returns to step S104.
  • step S109 the logging control unit 262 confirms whether or not the logging period has been changed. To do. If the logging period has been changed (step S109; YES), the process returns to step S104. If the logging period has not been changed (step S109; NO), the process proceeds to step S110.
  • step S110 the logging control unit 262 controls the logging processing unit 261 to change to a second logging cycle that is longer than the first logging cycle. Specifically, the logging control unit 262 sets a second logging cycle instead of the first logging cycle for the internal timer for the logging cycle provided in the logging processing unit 261, and starts the internal timer To do.
  • time information time stamp
  • time stamp time information
  • step S110 the process returns to step S104.
  • step S104 after the logging cycle is changed, the logging processing unit 261 checks whether or not the logging timing corresponding to the second logging cycle has come. Specifically, the logging processing unit 261 checks whether or not an internal timer for counting the logging period has expired.
  • the second logging cycle which is the logging cycle after the remaining battery value falls below the battery threshold
  • the first logging cycle which is the logging cycle before the remaining battery value falls below the battery threshold
  • FIG. 5 is an operation flowchart of the UE 200 according to the first embodiment, and shows an operation after the end of logging.
  • step S111 the measurement data management unit 265 checks whether or not the 48-hour timer 264 has expired. When the 48-hour timer 264 expires (step S111; YES), the measurement data management unit 265 deletes the measurement data held in the storage unit 250 in step S112.
  • step S113 the measurement data management unit 265 confirms whether or not the availability indicator transmission trigger has occurred.
  • step S113; NO the process returns to step S111.
  • step S116 the measurement data management unit 265 acquires the measurement data held in the storage unit 250, and The radio communication unit 210 is controlled to include the measurement data in the UE Information Response message and transmit it to the eNB 100.
  • UE200 determined the 2nd logging period applied when the battery remaining charge value which shows the battery remaining charge of UE200 is less than a battery threshold value.
  • the second logging cycle is specified by the E-UTRAN 10.
  • the configuration message generation unit 141 of the eNB 100 includes not only information indicating the first logging period but also information indicating the second logging period in the Logged Measurement Configuration message. Then, the radio communication unit 110 of the eNB 100 transmits a Logged Measurement Configuration message including information indicating the first logging period and information indicating the second logging period to the UE 200 in the connected state.
  • the second logging cycle is determined according to, for example, the importance of the logging process or the state of the UE 200.
  • the eNB 100 E-UTRAN 10
  • the second logging cycle may be set longer than usual (that is, the logging frequency is greatly reduced).
  • the logging control unit 262 of the UE 200 When the radio communication unit 210 receives the Logged Measurement Configuration message in the connected state, the logging control unit 262 of the UE 200 according to the present modification example includes information indicating the first logging cycle included in the received Logged Measurement Configuration message, Information indicating the second logging cycle is stored in the storage unit 250. Then, the logging control unit 262 refers to the storage unit 250, controls the logging processing unit 261 to apply the first logging cycle at the start of the logging process, and sets the second logging cycle when the battery is low. The logging processing unit 261 is controlled to apply.
  • the second logging cycle is appropriately set according to the importance of the logging process, the state of the UE 200, and the like. Can be set.
  • the configuration message generation unit 141 of the eNB 100 generates a logged measurement configuration message that specifies an event trigger as a logging trigger.
  • the Logged Measurement Configuration message includes a trigger type of the event trigger and a threshold value (first threshold value) corresponding to the trigger type as measurement parameters.
  • the trigger type of the event trigger is “the reception signal state of the serving cell has fallen below the threshold”, “the UE transmission power margin has fallen below the threshold”, or the like.
  • Non-Patent Document 1 for the trigger types of other event triggers.
  • the reception signal state of the serving cell has fallen below the threshold is applied as the trigger type of the event trigger.
  • the radio communication unit 110 of the eNB 100 transmits a Logged Measurement Configuration message including the trigger type of the event trigger and the first threshold value corresponding to the trigger type to the UE 200 in the connected state.
  • the logging control unit 262 of the UE 200 sets the trigger type and the first threshold included in the received Logged Measurement Configuration message (that is, , Stored in the storage unit 250).
  • the logging control unit 262 controls the logging processing unit 261 to apply the first threshold at the start of the logging process, and controls the logging processing unit 261 to apply the second threshold when the battery is low.
  • the second threshold value is a value corresponding to a communication state deteriorated more than the first threshold value, that is, the second threshold value is lower than the first threshold value.
  • information indicating the second threshold value (for example, information on how much the threshold value is to be lowered) is stored in advance in the storage unit 250 of the UE 200, and the logging control unit 262 refers to the information and stores the second value.
  • the threshold value is determined.
  • FIG. 6 is an operation flowchart of the UE 200 according to the second embodiment, and shows the operation from the setting of the measurement parameter to the end of logging. In the initial state of FIG. 6, it is assumed that the UE 200 is in a connected state.
  • step S ⁇ b> 201 the wireless communication unit 210 receives a Logged Measurement Configuration message from the eNB 100.
  • step S202 the logging control unit 262 of the control unit 260 acquires and sets the measurement parameter included in the Logged Measurement Configuration message received by the wireless communication unit 210. Specifically, the logging control unit 262 causes the storage unit 250 to store the trigger type and the first threshold value among the measurement parameters. In addition, the logging control unit 262 sets the logging period of the measurement parameters in the period timer 263 to start the period timer 263 and causes the storage unit 250 to store the remaining measurement parameters.
  • step S203 the UE 200 shifts to an idle state, and the logging control unit 262 controls the logging processing unit 261 to start the logging process. Specifically, the logging control unit 262 controls the logging processing unit 261 to measure the communication state corresponding to the trigger type among the measurement parameters.
  • step S204 the logging processing unit 261 compares the communication state corresponding to the trigger type with the first threshold value, and confirms whether or not the communication state corresponding to the trigger type has deteriorated from the first threshold value. If the communication state corresponding to the trigger type has not deteriorated below the first threshold (step S204; NO), the process proceeds to step S206.
  • step S205 the logging processing unit 261 determines the measurement result of the communication state corresponding to the trigger type. Measurement data including the position information and the time information is stored in the storage unit 250. Thereafter, the process proceeds to step S206.
  • step S206 the logging control unit 262 confirms whether or not the period timer 263 has expired.
  • step S207 the logging control unit 262 controls the logging processing unit 261 to end the logging process, and starts the 48-hour timer 264.
  • step S208 the logging control unit 262 confirms whether or not the battery remaining amount value has fallen below a predetermined battery threshold value.
  • the remaining battery value is not less than a predetermined battery threshold (step S208; NO)
  • the process returns to step S204.
  • step S209 the logging control unit 262 confirms whether or not the threshold value has been changed. . If the threshold has been changed (step S209; YES), the process returns to step S204. If the threshold value has not been changed (step S209; NO), the process proceeds to step S210.
  • step S210 the logging control unit 262 controls the logging processing unit 261 so as to change to the second threshold value corresponding to the communication state deteriorated from the first threshold value.
  • the trigger type is “if the received signal state of the serving cell is below the threshold value, the second threshold value is lower than the first threshold value.
  • step S210 the process returns to step S204.
  • the logging processing unit 261 checks whether or not the communication state corresponding to the trigger type is deteriorated below the second threshold value.
  • the second threshold value which is a threshold value after the battery remaining value falls below the battery threshold value
  • the first threshold value which is the threshold value before the battery remaining value falls below the battery threshold value
  • the UE 200 that supports MDT defined by the 3GPP standard periodically performs the logging process for the E-UTRAN 10 according to the first threshold specified by the E-UTRAN 10.
  • UE200 determined the 2nd threshold value applied when the battery remaining charge value which shows the battery remaining charge of UE200 is less than a battery threshold value.
  • the second threshold is specified by the E-UTRAN 10.
  • the second threshold value is determined according to, for example, the importance level of the logging process or the state of the UE 200.
  • the eNB 100 E-UTRAN 10
  • a method is conceivable in which the second threshold is set lower than usual (that is, the logging frequency is greatly reduced).
  • the logging control unit 262 of the UE 200 When the radio communication unit 210 receives the Logged Measurement Configuration message in the connected state, the logging control unit 262 of the UE 200 according to the present modification example includes the first threshold value information included in the received Logged Measurement Configuration message, and the first threshold value. Information indicating a threshold value of 2 is stored in the storage unit 250. Then, the logging control unit 262 refers to the storage unit 250, controls the logging processing unit 261 to apply the first threshold at the start of the logging process, and applies the second threshold when the battery is low. The logging processing unit 261 is controlled.
  • the second threshold value can be set by the E-UTRAN 10 so that the second threshold value is appropriately set according to the importance of the logging process, the state of the UE 200, and the like. it can.
  • the configuration message generation unit 141 of the eNB 100 generates a logged measurement configuration message that specifies a plurality of trigger types as a logging trigger.
  • the Logged Measurement Configuration message includes a plurality of trigger types and accompanying information (logging cycle and threshold) for each of the plurality of trigger types as measurement parameters.
  • the trigger type includes “periodic” and “event trigger”, and the “event trigger” includes that “the received signal state of the serving cell has fallen below a threshold value, etc.
  • the trigger types of other event triggers See Non-Patent Document 1.
  • the logging control unit 262 of the UE 200 when the radio communication unit 210 receives the Logged Measurement Configuration message in the connected state, the logging control unit 262 of the UE 200 includes a plurality of trigger types included in the received Logged Measurement Configuration message and the plurality of trigger types. Is set (that is, stored in the storage unit 250).
  • the logging control unit 262 controls the logging processing unit 261 to apply the plurality of trigger types at the start of the logging process, and selects some trigger types from among the plurality of trigger types when the battery is low.
  • the logging processing unit 261 is controlled so as not to apply.
  • information indicating trigger types that are not applicable is stored in advance in the storage unit 250 of the UE 200 and the logging control unit 262. Determines a trigger type that is not applicable with reference to the information.
  • FIG. 7 is an operation flowchart of the UE 200 according to the third embodiment, and shows operations from setting of measurement parameters to the end of logging. In the initial state of FIG. 7, it is assumed that the UE 200 is in a connected state.
  • step S301 the radio communication unit 210 receives the Logged Measurement Configuration message from the eNB 100.
  • step S303 the UE 200 shifts to an idle state, and the logging control unit 262 controls the logging processing unit 261 to start the logging process. Specifically, the logging control unit 262 controls the logging processing unit 261 so as to measure communication states corresponding to a plurality of trigger types among the measurement parameters.
  • step S304 the logging processing unit 261 confirms whether or not a logging trigger has occurred for each of a plurality of trigger types. If the logging trigger corresponding to the trigger type has not occurred (step S304; NO), the process proceeds to step S306.
  • step S306 the logging control unit 262 checks whether or not the period timer 263 has expired.
  • step S307 the logging control unit 262 controls the logging processing unit 261 to end the logging process, and starts the 48-hour timer 264.
  • step S308 the logging control unit 262 confirms whether or not the battery remaining amount value has fallen below a predetermined battery threshold value.
  • the process returns to step S304.
  • step S310 the logging control unit 262 performs control such that some of the trigger types as measurement parameters are not applied. Specifically, the logging control unit 262 controls the storage unit 250 to delete the partial trigger type stored in the storage unit 250 or the partial trigger stored in the storage unit 250. The logging processing unit 261 is controlled to ignore the type.
  • step S310 the process returns to step S304.
  • step S304 after the trigger type reduction, the logging processing unit 261 confirms whether or not a logging trigger has occurred for a trigger type that is not applied.
  • the logging process is continued by reducing the number of trigger types after the battery remaining value falls below the battery threshold value, rather than the number of trigger types before the battery remaining value falls below the battery threshold value.
  • the logging frequency after the battery remaining value falls below the battery threshold can be reduced.
  • the UE 200 that supports MDT defined in the 3GPP standard periodically performs logging processing for the E-UTRAN 10 according to a plurality of trigger types specified by the E-UTRAN 10.
  • a battery threshold 262 In this way, when the battery level of the UE 200 is low, by suppressing the logging process, an increase in power consumption due to the logging process is mitigated, and there is a possibility that the battery level of the UE 200 will run out due to the logging process. Can be reduced.
  • the Configuration message generation unit 141 of the eNB 100 includes information indicating a plurality of trigger types and information indicating some trigger types that can be made non-applicable among the plurality of trigger types, and Logged Measurement. Include in Configuration message. Then, the radio communication unit 110 of the eNB 100 transmits a Logged Measurement Configuration message including information indicating a plurality of trigger types and information indicating a part of trigger types that can be made non-applicable among the plurality of trigger types. And transmitted to the UE 200 in the connected state.
  • some trigger types that can be made unapplied are determined according to, for example, the importance level of the logging process or the state of the UE 200.
  • the eNB 100 E-UTRAN 10
  • some trigger types that can be regarded as non-applicable UEs are set more than usual (that is, the logging frequency is greatly reduced).
  • the logging control unit 262 of the UE 200 When the radio communication unit 210 receives the Logged Measurement Configuration message in the connected state, the logging control unit 262 of the UE 200 according to this modification example includes information indicating a plurality of trigger types included in the received Logged Measurement Configuration message, and Information indicating a part of trigger types that can be made non-applicable among the plurality of trigger types is stored in the storage unit 250. Then, the logging control unit 262 refers to the storage unit 250 and controls the logging processing unit 261 to apply the plurality of trigger types at the start of the logging processing, and the partial trigger types when the battery is low. Is controlled so as not to apply.
  • the E-UTRAN 10 can designate some trigger types that can be not applied, so that it depends on the importance of the logging process, the state of the UE 200, and the like.
  • the part trigger type can be set appropriately.
  • the eNB 100 estimates the release that the UE 200 supports from the UE capability indicating the capability of the UE 200, and has been used for many years when it is determined that the UE is an old release UE.
  • a method may be considered in which the battery threshold is set higher than normal (that is, logging is easily stopped), assuming that the UE is the UE.
  • wireless communication part 210 of UE200 receives the Logged Measurement Configuration message from eNB100.
  • the Logged Measurement Configuration message includes a battery threshold in addition to measurement parameters such as logging trigger (measurement trigger), logging period (measurement period), network absolute time, and logging area.
  • the battery threshold is expressed as a ratio of battery voltage values as in the above-described embodiments.
  • the logging control unit 262 confirms whether or not the battery remaining amount value is below the battery threshold value among the measurement parameters after the logging process is started. Other operations are the same as those in the above-described embodiments. As described above, by allowing the network to specify the battery threshold, the battery threshold can be appropriately set according to the importance of the logging process, the state of the UE 200, and the like.
  • the present invention is applied to the Logged MDT in Idle that is a Logged MDT in which the logging process is performed by the UE 200 in an idle state.
  • the present invention may be applied to Logged MDT in Connected which is a Logged MDT in which the logging process is performed by the UE 200 in the connected state.
  • this invention not only to Logged MDT but to Immediate MDT.
  • Immediate MDT is a method in which the connected UE 200 performs measurement and immediately reports (transmits) measurement data including the measurement result to the network (see 3GPP TS 37.320 v10.1.0).
  • the measurement control method and the wireless terminal according to the present invention are useful in wireless communication such as mobile communication because the adverse effects caused by the increase in power consumption due to MDT can be corrected.

Abstract

 3GPP規格で規定されるMDTをサポートするUE(200)は、E-UTRANから指定された測定パラメータに従って、E-UTRANに対するロギング処理を行うロギング処理部(261)と、UE(200)のバッテリ残量を示すバッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った場合に、E-UTRANに対するロギング処理を抑制するように、測定パラメータを変更するロギング制御部(262)と、を有する。

Description

測定制御方法及び無線端末
 本発明は、3GPP規格で規定されるMDTでの測定処理を制御する測定制御方法及び無線端末に関する。
 移動通信システムでは、基地局の周辺にビルが建設されたり、当該基地局の周辺基地局の設置状況が変化したりすると、当該基地局に係る無線通信環境が変化する。このため、従来では、オペレータにより、測定機材を搭載した測定用車両を使用し、基地局からの受信信号状態を測定して測定データを収集するドライブテストが行われている。
 このような測定及び収集は、例えば基地局のカバレッジの最適化に貢献できるが、工数が多く、且つ費用が高いという課題がある。そこで、移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、ユーザが所持する無線端末を使用して、当該測定及び収集を自動化するためのMDT(Minimization of Drive Test)の仕様策定が進められている(非特許文献1及び2参照)。
 MDTの一種として、記録型のMDT(以下、適宜「Logged MDT」と称する)がある。現行の仕様において、Logged MDTは、アイドル状態の無線端末が、ネットワークから指定された測定パラメータ(測定条件)に従って受信信号状態の測定を行い、測定結果を位置情報及び時間情報と共に測定データとして記録し、記録した測定データを後でネットワークに報告するものである。
3GPP TR 36.805 V9.0.0 3GPP TS 37.320 v10.1.0
 Logged MDTにおいて、無線端末は、ネットワークから指定された測定期間が満了するまで、受信信号状態を測定して測定データを記録する処理を継続的に行うため、そのような処理を行わない場合に比べ、無線端末の消費電力が増加する。その結果、無線端末のバッテリ残量が尽きると、たとえ緊急呼であっても発着信できなくなる等の問題があった。
 そこで、本発明は、MDTによる消費電力の増加に起因する弊害を是正できる測定制御方法及び無線端末を提供する。
 上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。
 本発明に係る測定制御方法の特徴は、3GPP規格で規定されるMDTをサポートする無線端末(UE200)における測定制御方法であって、ネットワーク(E-UTRAN10)から指定された測定パラメータに従って、前記ネットワークに対する測定処理を行う第1の測定処理ステップと、前記無線端末のバッテリ残量を示すバッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った場合に、前記ネットワークに対する測定処理を抑制するように、前記測定パラメータを変更するパラメータ変更ステップと、を有することを要旨とする。
 本発明に係る測定制御方法の他の特徴によれば、前記パラメータ変更ステップで前記測定パラメータが変更された場合に、変更後の測定パラメータに従って、前記ネットワークに対する測定処理を行う第2の測定処理ステップをさらに有する。
 本発明に係る測定制御方法の他の特徴によれば、前記ネットワークから指定される前記測定パラメータは、第1の記録周期を含み、前記第1の測定処理ステップは、前記第1の記録周期に従って、測定結果を周期的に記録する記録ステップを含み、前記パラメータ変更ステップは、前記第1の記録周期よりも長い第2の記録周期に変更する周期変更ステップを含む。
 本発明に係る測定制御方法の他の特徴によれば、前記第2の記録周期は、前記無線端末が決定する。
 本発明に係る測定制御方法の他の特徴によれば、前記第2の記録周期は、前記ネットワークから指定される。
 本発明に係る測定制御方法の他の特徴によれば、前記ネットワークから指定される前記測定パラメータは、第1の閾値を含み、前記第1の測定処理ステップは、前記第1の閾値よりも通信状態が劣化したことをトリガとして、測定結果を記録する記録ステップを含み、前記パラメータ変更ステップは、前記第1の閾値よりも劣化した通信状態に対応する第2の閾値に変更する閾値変更ステップを含む。
 本発明に係る測定制御方法の他の特徴によれば、前記第2の閾値は、前記無線端末が決定する。
 本発明に係る測定制御方法の他の特徴によれば、前記第2の閾値は、前記ネットワークから指定される。
 本発明に係る測定制御方法の他の特徴によれば、前記ネットワークから指定される前記測定パラメータは、複数のトリガ種別を含み、前記第1の測定処理ステップは、前記複数のトリガ種別に従って、測定結果を記録する記録ステップを含み、前記パラメータ変更ステップは、前記複数のトリガ種別のうち一部のトリガ種別を非適用とするよう変更するトリガ変更ステップを含む。
 本発明に係る測定制御方法の他の特徴によれば、前記一部のトリガ種別は、前記無線端末が決定する。
 本発明に係る測定制御方法の他の特徴によれば、前記一部のトリガ種別は、前記ネットワークから指定される。
 本発明に係る無線端末の特徴は、3GPP規格で規定されるMDTをサポートする無線端末(UE200)であって、ネットワーク(E-UTRAN10)から指定された測定パラメータに従って、前記ネットワークに対する測定処理を行う測定処理部(例えばロギング処理部261)と、前記無線端末のバッテリ残量を示すバッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った場合に、前記ネットワークに対する測定処理を抑制するように、前記測定パラメータを変更する測定制御部(例えばロギング制御部262)と、を有することを要旨とする。
第1実施形態~第3実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 第1実施形態~第3実施形態に係るeNB(基地局)のブロック図である。 第1実施形態~第3実施形態に係るUE(無線端末)のブロック図である。 第1実施形態に係るUEの動作フロー図であって、測定パラメータの設定からロギング終了までの動作を示す。 第1実施形態~第3実施形態に係るUEの動作フロー図であって、ロギング終了後における動作を示す。 第2実施形態に係るUEの動作フロー図であって、測定パラメータの設定からロギング終了までの動作を示す。 第3実施形態に係るUEの動作フロー図であって、測定パラメータの設定からロギング終了までの動作を示す。
 図面を参照して、本発明の第1実施形態~第3実施形態、及びその他の実施形態を説明する。以下の各実施形態に係る図面において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付す。
[第1実施形態]
 (移動通信システムの全体構成)
 図1は、本実施形態に係る移動通信システム1の全体構成図である。本実施形態に係る移動通信システム1は、3GPPで仕様が策定されているLTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedに基づいて構成されており、上述したLogged MDTをサポートする。
 図1に示すように、移動通信システム1は、eNB(evolved Node-B)100、UE(User Equipment)200、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving Gateway)310、及びOAM(Operation and Maintenance)320を有する。本実施形態において、eNB100は基地局に相当し、UE200は無線端末に相当する。
 複数のeNB100は、LTEの無線アクセスネットワークであるE-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10を構成する。複数のMME/S-GW310は、LTEのコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)300を構成する。本実施形態において、E-UTRAN10及びEPC300は、ネットワークを構成する。また、OAM320も当該ネットワークに含まれてもよい。
 各eNB100は、オペレータによって設置される固定型の無線通信装置であり、UE200との無線通信を行うように構成される。各eNB100は、隣接する他のeNB100との通信をX2インターフェイス上で行い、MME/S-GW310との通信をS1インターフェイス上で行う。各eNB100は、無線通信エリアの最小単位であるセルを1つ又は複数形成する。各eNB100は、セルを識別可能な参照信号(パイロット信号とも称される)を常時ブロードキャストしている。
 UE200は、ユーザが所持する可搬型の無線通信装置である。UE200は、バッテリを有しており、当該バッテリに蓄えられている電力によって駆動される。UE200は、eNB100に接続し、該eNB100を介して通信先との通信を実行可能に構成される。UE200が通信先と通信実行中の状態はコネクテッド状態と称され、UE200が待ち受け中の状態はアイドル状態と称される。
 eNB100は、必要に応じて、Logged MDTを行うためのLogged Measurement Configurationメッセージを、自局に接続する(コネクテッド状態の)UE200に送信する。Logged Measurement Configurationメッセージは、MDT構成メッセージに相当する。
 Logged Measurement Configurationメッセージを受信したUE200は、アイドル状態において、E-UTRAN10からの受信信号状態を測定するとともに測定結果を含む測定データ(「測定ログ」とも称される)を記録する測定処理を行う。Logged MDTにおけるこのような測定処理は、「ロギング処理」と称される。
 なお、受信信号状態とは、例えば参照信号受信電力(RSRP)や参照信号受信品質(RSRQ)である。測定データは、受信信号状態の測定結果に加え、測定時の位置情報と測定時の時間情報(タイムスタンプ)とを含む。位置情報とは、UE200がGPS機能を有している場合にはGPS位置情報であり、UE200がGPS機能を有していない場合にはRFフィンガープリント情報である。
 測定データを保持するUE200は、アイドル状態からコネクテッド状態に移行した後に、E-UTRAN10からの要求に応じて、当該測定データをE-UTRAN10に送信する。UE200からの測定データを受信したeNB100は、受信した測定データをOAM320に転送する。OAM320は、このようにして得られた測定データに基づいてカバレッジ問題を発見すると、発見したカバレッジ問題を、オペレータに通知する、もしくは解消するためのネットワーク最適化を行う。
 UE200は、移動に伴って、在圏するセルを切り替える。UE200がコネクテッド状態時のセル切り替えはハンドオーバと称され、UE200がアイドル状態時のセル切り替えはセルリセレクションと称される。移動通信システム1では、1つ又は複数のセルによって1つのトラッキングエリア(TA)が構成される。TAは、位置登録及びページングを行うエリア単位である。
 MMEは、UE200が在圏するTA及び/又はセルを管理しており、UE200に対する各種モビリティ管理を行うように構成される。S-GWは、UE200が送受信するユーザデータの転送制御を行うように構成される。OAM320は、オペレータによって設置されるサーバ装置であり、E-UTRAN10の保守及び監視を行うように構成される。MME/S-GW310及びOAM320は、基地局の上位装置に相当する。
 (eNB100の構成)
 次に、eNB100の構成を説明する。図2は、eNB100のブロック図である。
 図2に示すように、eNB100は、アンテナ101、無線通信部110、ネットワーク通信部120、記憶部130、及び制御部140を有する。
 アンテナ101は、無線信号の送受信に用いられる。無線通信部110は、例えば無線周波数(RF)回路やベースバンド(BB)回路等を用いて構成され、アンテナ101を介して無線信号を送受信する。ネットワーク通信部120は、他のネットワーク装置(MME/S-GW310、OAM320や他のeNB100等)との通信を行う。記憶部130は、例えばメモリを用いて構成され、eNB100の制御等に用いられる各種の情報を記憶する。制御部140は、例えばプロセッサを用いて構成され、eNB100が備える各種の機能を制御する。
 制御部140は、Configurationメッセージ生成部141、及び測定データ取得処理部142を有する。
 Configurationメッセージ生成部141は、UE200をLogged MDTに使用すると決定すると、Logged Measurement Configurationメッセージを生成し、当該Logged Measurement Configurationメッセージを、コネクテッド状態の当該UE200に送信するよう無線通信部110を制御する。
 Logged Measurement Configurationメッセージは、各種の測定パラメータを含む。測定パラメータは、ロギングトリガ(測定トリガ)、ロギング期間(測定期間)、ネットワーク絶対時間、ロギングエリアなどである。ロギングトリガは、ロギング処理を行う契機(イベント)、具体的には、測定結果を記録(記憶)する契機を指定するものである。本実施形態では、ロギングトリガとして「周期的」が指定される。この場合、ロギングトリガは、ロギング処理を行う周期であるロギング周期(記録周期)を定める。ロギング処理を行う周期は、アイドルモードDRXの倍数となるように定められる。ロギング期間は、測定パラメータが設定されてからロギング処理を終了するまでの期間を指定するものである。ネットワーク絶対時間は、UE200における時間基準となるものである。ロギングエリアは、オプションであり、ロギング処理を行うべきセル又はTAを指定するものである。
 測定データ取得処理部142は、UE200から測定データを取得する処理を行う。測定データ取得処理部142は、UE200が測定データを保持していることを示すAvailability Indicatorを無線通信部110が受信した場合で、OAM320からの指示により、又は、eNB100自身の判断により、当該測定データを取得すると決定した場合に、当該測定データを取得するためのUE Information Requestメッセージを生成し、当該UE Information Requestメッセージを当該UE200に送信するよう無線通信部110を制御する。
 測定データ取得処理部142は、UE Information Requestメッセージに応じてUE200から送信されたUE Information Responseメッセージを無線通信部110が受信すると、受信したUE Information Responseメッセージに含まれる測定データを取得する。そして、測定データ取得処理部142は、取得した測定データをOAM320に転送するようネットワーク通信部120を制御する。なお、測定データ取得処理部142は、測定データをOAM320に転送するケースに限らず、当該測定データの内容を解釈し、eNB100自身のパラメータ調整に使用してもよい。
 (UE200の構成)
 次に、UE200の構成を説明する。図3は、UE200のブロック図である。
 図3に示すように、UE200は、アンテナ201、無線通信部210、ユーザインターフェイス部220、GPS受信機230、バッテリ240、記憶部250、及び制御部260を有する。ただし、UE200は、GPS受信機230を有していなくてもよい。
 アンテナ201は、無線信号の送受信に用いられる。無線通信部210は、例えば無線周波数(RF)回路やベースバンド(BB)回路等を用いて構成され、アンテナ201を介して無線信号を送受信する。ユーザインターフェイス部220は、ユーザとのインターフェイスとして機能するディスプレイやボタン等である。バッテリ240は、充電可能なバッテリであって、UE200の各ブロックに供給される電力を蓄える。記憶部250は、例えばメモリを用いて構成され、UE200の制御等に用いられる各種の情報を記憶する。制御部260は、例えばプロセッサを用いて構成され、UE200が備える各種の機能を制御する。
 制御部260は、ロギング処理を行うロギング処理部261と、ロギング処理を制御するロギング制御部262と、ロギング期間を計時するための期間タイマ263と、48時間を計時するための48時間タイマ264と、測定データを管理する測定データ管理部265と、を有する。期間タイマ263は第1のタイマに相当し、48時間タイマ264は第2のタイマに相当する。
 ロギング制御部262は、コネクテッド状態において、Logged Measurement Configurationメッセージを無線通信部210が受信すると、受信したLogged Measurement Configurationメッセージに含まれる測定パラメータを設定(すなわち、記憶部250に記憶)する。また、ロギング処理部261は、測定パラメータのうちのロギング期間を期間タイマ263に設定して、期間タイマ263を起動する。上述したように、本実施形態では、ロギングトリガとして「周期的」が指定される。この場合、ロギングトリガは、ロギングトリガは、ロギング処理を行う周期であるロギング周期(記録周期)を定める。ロギング処理を行う周期は、アイドルモードDRXの倍数となるように定められる。
 ロギング処理部261は、アイドル状態において、記憶部250に記憶された測定パラメータに従ってロギング処理を行う。詳細には、測定パラメータのうちのロギングトリガで指定された契機を検知すると、受信信号状態の測定を行い、測定結果、位置情報及び時間情報を含む測定データを記録(すなわち、記憶部250に蓄積)する。ここで測定データ(ログ)に含められる位置情報は、有効時間内かつ最新に得られたものである。また、時間情報は、測定パラメータのうちのネットワーク絶対時間に基づいて生成される。なお、測定パラメータのうちのロギングエリアが設定されている場合には、ロギング処理部261は、当該ロギングエリアで指定されたセル又はTAにおいてロギング処理を行う。
 ロギング制御部262は、期間タイマ263を起動した後、期間タイマ263を監視する。ロギング制御部262は、期間タイマ263が満了すると、ロギング処理を終了するようロギング処理部261を制御し、測定パラメータの設定を解除し、且つ、48時間タイマ264を起動する。
 また、ロギング制御部262は、ロギング期間中において、バッテリ240の残量を示すバッテリ残量値を監視する。バッテリ残量値は、バッテリ240の電圧値に応じて定められる。本実施形態では、バッテリ残量値は、バッテリ240の最大電圧値に対する現在の電圧値の比(percentage)である。このようなバッテリ残量値は、通常、ユーザインターフェイス部220に含まれるディスプレイでの表示に使用されるものであるため、ロギング制御部262は、比較的容易にバッテリ残量値を取得できる。
 ロギング制御部262は、ロギング期間中において、バッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った場合に、ロギング処理を抑制するように、測定パラメータを変更する。本実施形態では、ロギング制御部262は、バッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った場合に、測定パラメータとしての第1のロギング周期(第1の記録周期)よりも長い第2のロギング周期(第2の記録周期)に変更する。なお、第2のロギング周期を示す情報(例えば、ロギング周期をどの程度長くするかの情報)は、記憶部250に予め記憶されており、ロギング制御部262は、当該情報を参照して第2のロギング周期を決定する。
 バッテリ閾値は、ゼロよりも大きい値に設定される。例えば、バッテリ閾値は、バッテリ240のバッテリ残量値がバッテリ閾値に達した場合でも、少なくとも緊急呼の発着信が(一定時間)可能な程度の値に設定されることが好ましい。本実施形態では、バッテリ閾値は、予め記憶部250に記憶されているものとする。上述したように、バッテリ残量値はバッテリ電圧値の比(percentage)で表現されるため、バッテリ閾値もバッテリ電圧値の比(パーセンテージ)で表現される。一例として、バッテリ閾値は、20%~40%程度の範囲内とすることができる。
 このように、バッテリ電圧値の比(パーセンテージ)を用いることで、バッテリ240の種類やバッテリ240の経年劣化に関わらず、バッテリ残量が少なくなったことを適切に把握することができる。
 測定データ管理部265は、ロギング期間の満了後において、48時間タイマ264が満了するまでは測定データを記憶部250に保持し、48時間タイマ264が満了すると当該測定データを削除する。
 さらに、測定データ管理部265は、記憶部250に測定データが保持されている場合に、Availability Indicatorの送信契機が発生すると、Availability Indicatorを送信するよう無線通信部210を制御する。Availability Indicatorの送信契機とは、アイドル状態からコネクテッド状態に遷移したこと(RRC connection establishment)、ハンドオーバを行ったこと(RRC connection re-establishment)、上位レイヤでの新たな設定がなされたこと(RRC re-configuration)である。例えば、測定データ管理部265は、記憶部250に測定データが保持されている場合に、アイドル状態からコネクテッド状態に遷移したことを検知すると、Availability IndicatorをRRC Connection Setup Completeメッセージに含めてeNB100に送信するよう制御する。
 測定データ管理部265は、Availability Indicatorに応じてeNB100から送信されたUE Information Requestメッセージを無線通信部210が受信すると、記憶部250に保持されている測定データを取得し、当該測定データをUE Information Responseメッセージに含めてeNB100に送信するよう制御する。このようにして測定データを送信すると、ロギング制御部262は、記憶部250に保持されている測定データを削除する。
 (UE200の動作)
 以下において、Logged MDTに関連するUE200の動作を説明する。
 まず、測定パラメータの設定からロギング終了までの動作を説明する。図4は、第1実施形態に係るUE200の動作フロー図であって、測定パラメータの設定からロギング終了までの動作を示す。図4の初期状態では、UE200はコネクテッド状態であるとする。
 図4に示すように、ステップS101において、無線通信部210は、eNB100からのLogged Measurement Configurationメッセージを受信する。
 ステップS102において、制御部260のロギング制御部262は、無線通信部210が受信したLogged Measurement Configurationメッセージに含まれる測定パラメータを取得して設定する。詳細には、ロギング制御部262は、測定パラメータのうちの第1のロギング周期を記憶部250に記憶させる。また、ロギング制御部262は、測定パラメータのうちのロギング期間を期間タイマ263に設定して期間タイマ263を起動するとともに、残る測定パラメータを記憶部250に記憶させる。
 ステップS103において、UE200は、アイドル状態に移行し、ロギング制御部262は、ロギング処理を開始するようロギング処理部261を制御する。詳細には、ロギング制御部262は、ロギング処理部261に設けられたロギング周期用の内部タイマに対して第1のロギング周期を設定し、当該内部タイマを起動する。
 ステップS104において、ロギング処理部261は、測定パラメータのうちの第1のロギング周期に対応するロギングタイミングになったか否かを確認する。詳細には、ロギング処理部261は、ロギング周期を計時するための内部タイマが満了したか否かを確認する。第1のロギング周期に対応するロギングタイミングになっていない場合(ステップS104;NO)、処理がステップS106に進む。
 これに対し、第1のロギング周期に対応するロギングタイミングになった場合(ステップS104;YES)、ステップS105において、ロギング処理部261は、受信信号状態の測定を行い、測定結果と位置情報と時間情報とを含む測定データを記憶部250に記憶させる。その後、処理がステップS106に進む。
 ステップS106において、ロギング制御部262は、期間タイマ263が満了したか否かを確認する。
 期間タイマ263が満了した場合(ステップS106;YES)、ステップS107において、ロギング制御部262は、ロギング処理を終了するようロギング処理部261を制御し、48時間タイマ264を起動する。
 一方、期間タイマ263が満了していない場合(ステップS106;NO)、ステップS108において、ロギング制御部262は、バッテリ残量値が、予め定められたバッテリ閾値を下回ったか否かを確認する。バッテリ残量値が、予め定められたバッテリ閾値を下回っていない場合(ステップS108;NO)、処理がステップS104に戻る。
 これに対し、バッテリ残量値が、予め定められたバッテリ閾値を下回っている場合(ステップS108;YES)、ステップS109において、ロギング制御部262は、ロギング期間を変更済みであるか否かを確認する。ロギング期間を変更済みである場合(ステップS109;YES)、処理がステップS104に戻る。ロギング期間を変更済みでない場合(ステップS109;NO)、処理がステップS110に進む。
 ステップS110において、ロギング制御部262は、第1のロギング周期よりも長い第2のロギング周期に変更するようロギング処理部261を制御する。詳細には、ロギング制御部262は、ロギング処理部261に設けられたロギング周期用の内部タイマに対して、第1のロギング周期に代えて第2のロギング周期を設定し、当該内部タイマを起動する。
 なお、第2のロギング周期を適応した場合でも、測定データに含めるべき時間情報(タイムスタンプ)は第1のロギング周期に基づいて更新することが望ましい。これにより、時間情報(タイムスタンプ)の精度を維持することができる。
 ステップS110が完了すると、処理がステップS104に戻る。ロギング周期変更後のステップS104においては、ロギング処理部261は、第2のロギング周期に対応するロギングタイミングになったか否かを確認する。詳細には、ロギング処理部261は、ロギング周期を計時するための内部タイマが満了したか否かを確認する。
 このように、バッテリ残量値がバッテリ閾値を下回る前におけるロギング周期である第1のロギング周期よりも、バッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った後におけるロギング周期である第2のロギング周期を長くすることによって、ロギング処理を継続しつつ、バッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った後におけるロギング頻度を低減することができる。
 次に、ロギング終了後における動作を説明する。図5は、第1実施形態に係るUE200の動作フロー図であって、ロギング終了後における動作を示す。
 図5に示すように、ステップS111において、測定データ管理部265は、48時間タイマ264が満了したか否かを確認する。48時間タイマ264が満了した場合(ステップS111;YES)、ステップS112において、測定データ管理部265は、記憶部250に保持されている測定データを削除する。
 一方、48時間タイマ264が満了していない場合(ステップS111;NO)、ステップS113において、測定データ管理部265は、Availability Indicatorの送信契機が発生したか否かを確認する。Availability Indicatorの送信契機が発生していない場合(ステップS113;NO)、処理がステップS111に戻る。
 これに対し、Availability Indicatorの送信契機が発生した場合(ステップS113;YES)、ステップS114において、測定データ管理部265は、Availability IndicatorをeNB100に送信するよう無線通信部210を制御する。その後、処理がステップS115に進む。なお、Availability Indicatorの送信先のeNB100は、Logged Measurement Configurationメッセージの送信元のeNB100とは異なるものである可能性が高い。
 ステップS115において、測定データ管理部265は、UE Information Requestメッセージを無線通信部210が受信したか否かを確認する。UE Information Requestメッセージを無線通信部210が受信しない場合(ステップS115;NO)、処理がステップS111に戻る。
 これに対し、UE Information Requestメッセージを無線通信部210が受信した場合(ステップS115;YES)、ステップS116において、測定データ管理部265は、記憶部250に保持されている測定データを取得し、当該測定データをUE Information Responseメッセージに含めてeNB100に送信するよう無線通信部210を制御する。
 (第1実施形態のまとめ)
 以上説明したように、第1実施形態によれば、3GPP規格で規定されるMDTをサポートするUE200は、E-UTRAN10から指定された第1のロギング周期に従って、E-UTRAN10に対するロギング処理を周期的に行うロギング処理部261と、UE200のバッテリ残量を示すバッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った場合に、第1のロギング周期よりも長い第2のロギング周期に変更するロギング制御部262と、を有する。このように、UE200のバッテリ残量が少ない場合には、ロギング処理を抑制することで、ロギング処理による消費電力の増加が緩和され、ロギング処理に起因してUE200のバッテリ残量が尽きる可能性を低減できる。
[第1実施形態の変更例]
 上述した第1実施形態では、UE200のバッテリ残量を示すバッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った場合に適用される第2のロギング周期は、UE200が決定していた。本変更例では、第2のロギング周期は、E-UTRAN10によって指定される。
 本変形例に係るeNB100のConfigurationメッセージ生成部141は、第1のロギング周期を示す情報だけでなく、第2のロギング周期を示す情報をLogged Measurement Configurationメッセージに含める。そして、eNB100の無線通信部110は、第1のロギング周期を示す情報と、第2のロギング周期を示す情報と、を含むLogged Measurement Configurationメッセージを、コネクテッド状態の当該UE200に送信する。
 なお、本変更例では、第2のロギング周期は、例えばロギング処理の重要度やUE200の状態などに応じて決定される。例えば、eNB100(E-UTRAN10)は、UE200の能力を示すUE capabilityから、UE200がサポートしていると思われるリリースを推定し、古いリリースのUEであると判断した場合には、長年使用されているUEであるとみなし、第2のロギング周期を通常よりも長めに設定する(すなわち、ロギング頻度を大きく減らすようにする)といった方法が考えられる。
 本変更例に係るUE200のロギング制御部262は、コネクテッド状態において、Logged Measurement Configurationメッセージを無線通信部210が受信すると、受信したLogged Measurement Configurationメッセージに含まれる、第1のロギング周期を示す情報と、第2のロギング周期を示す情報と、を記憶部250に記憶させる。そして、ロギング制御部262は、記憶部250を参照し、ロギング処理の開始時においては第1のロギング周期を適用するようロギング処理部261を制御し、バッテリ低下時においては第2のロギング周期を適用するようロギング処理部261を制御する。
 以上説明したように、本変更例によれば、第2のロギング周期をE-UTRAN10が指定可能とすることで、ロギング処理の重要度やUE200の状態などに応じて第2のロギング周期を適切に設定できる。
[第2実施形態]
 以下において、第2実施形態について、第1実施形態との相違点を説明する。上述した第1実施形態では、ロギングトリガとして「周期的」が指定される一例を説明したが、本実施形態では、ロギングトリガとして「イベントトリガ」が指定される。イベントトリガの場合、特定のイベント(例えば、「サービングセルの受信信号状態が閾値を下回ったこと」)をトリガとしてロギングを行う。
 本実施形態では、eNB100のConfigurationメッセージ生成部141は、ロギングトリガとしてイベントトリガを指定するLogged Measurement Configurationメッセージを生成する。この場合、Logged Measurement Configurationメッセージは、イベントトリガのトリガ種別と、当該トリガ種別に対応する閾値(第1の閾値)と、を測定パラメータとして含む。
 イベントトリガのトリガ種別とは、「サービングセルの受信信号状態が閾値を下回ったこと」や、「UEの送信電力余裕(power headroom)が閾値を下回ったこと」などである。他のイベントトリガのトリガ種別については、非特許文献1を参照されたい。アイドル状態でのLogged MDTの場合、例えばイベントトリガのトリガ種別として「サービングセルの受信信号状態が閾値を下回ったこと」が適用される。
 そして、eNB100の無線通信部110は、イベントトリガのトリガ種別と、当該トリガ種別に対応する第1の閾値と、を含むLogged Measurement Configurationメッセージを、コネクテッド状態の当該UE200に送信する。
 本実施形態では、UE200のロギング制御部262は、コネクテッド状態において、Logged Measurement Configurationメッセージを無線通信部210が受信すると、受信したLogged Measurement Configurationメッセージに含まれるトリガ種別及び第1の閾値を設定(すなわち、記憶部250に記憶)する。
 そして、ロギング制御部262は、ロギング処理の開始時においては第1の閾値を適用するようロギング処理部261を制御し、バッテリ低下時においては第2の閾値を適用するようロギング処理部261を制御する。ここで、第2の閾値は、第1の閾値よりも劣化した通信状態に対応する値、すなわち、第2の閾値は、第1の閾値よりも低い値である。
 なお、第2の閾値を示す情報(例えば、閾値をどの程度低くするかの情報)は、UE200の記憶部250に予め記憶されており、ロギング制御部262は、当該情報を参照して第2の閾値を決定する。
 (UE200の動作)
 以下において、第2実施形態に係るUE200の動作を説明する。図6は、第2実施形態に係るUE200の動作フロー図であって、測定パラメータの設定からロギング終了までの動作を示す。図6の初期状態では、UE200はコネクテッド状態であるとする。
 図6に示すように、ステップS201において、無線通信部210は、eNB100からのLogged Measurement Configurationメッセージを受信する。
 ステップS202において、制御部260のロギング制御部262は、無線通信部210が受信したLogged Measurement Configurationメッセージに含まれる測定パラメータを取得して設定する。詳細には、ロギング制御部262は、測定パラメータのうちのトリガ種別及び第1の閾値を記憶部250に記憶させる。また、ロギング制御部262は、測定パラメータのうちのロギング期間を期間タイマ263に設定して期間タイマ263を起動するとともに、残る測定パラメータを記憶部250に記憶させる。
 ステップS203において、UE200は、アイドル状態に移行し、ロギング制御部262は、ロギング処理を開始するようロギング処理部261を制御する。詳細には、ロギング制御部262は、測定パラメータのうちのトリガ種別に対応する通信状態を測定するようロギング処理部261を制御する。
 ステップS204において、ロギング処理部261は、トリガ種別に対応する通信状態を第1の閾値と比較し、トリガ種別に対応する通信状態が第1の閾値よりも劣化したか否かを確認する。トリガ種別に対応する通信状態が第1の閾値よりも劣化していない場合(ステップS204;NO)、処理がステップS206に進む。
 これに対し、トリガ種別に対応する通信状態が第1の閾値よりも劣化している場合(ステップS204;YES)、ステップS205において、ロギング処理部261は、トリガ種別に対応する通信状態の測定結果と、位置情報と、時間情報と、を含む測定データを記憶部250に記憶させる。その後、処理がステップS206に進む。
 ステップS206において、ロギング制御部262は、期間タイマ263が満了したか否かを確認する。
 期間タイマ263が満了した場合(ステップS206;YES)、ステップS207において、ロギング制御部262は、ロギング処理を終了するようロギング処理部261を制御し、48時間タイマ264を起動する。
 一方、期間タイマ263が満了していない場合(ステップS206;NO)、ステップS208において、ロギング制御部262は、バッテリ残量値が、予め定められたバッテリ閾値を下回ったか否かを確認する。バッテリ残量値が、予め定められたバッテリ閾値を下回っていない場合(ステップS208;NO)、処理がステップS204に戻る。
 これに対し、バッテリ残量値が、予め定められたバッテリ閾値を下回っている場合(ステップS208;YES)、ステップS209において、ロギング制御部262は、閾値を変更済みであるか否かを確認する。閾値を変更済みである場合(ステップS209;YES)、処理がステップS204に戻る。閾値を変更済みでない場合(ステップS209;NO)、処理がステップS210に進む。
 ステップS210において、ロギング制御部262は、第1の閾値よりも劣化した通信状態に対応する第2の閾値に変更するようロギング処理部261を制御する。トリガ種別が「サービングセルの受信信号状態が閾値を下回ったことである場合、第2の閾値は第1の閾値よりも低い値である。
 ステップS210が完了すると、処理がステップS204に戻る。閾値変更後のステップS204においては、ロギング処理部261は、トリガ種別に対応する通信状態が第2の閾値よりも劣化しているか否かを確認する。
 このように、バッテリ残量値がバッテリ閾値を下回る前における閾値である第1の閾値よりも、バッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った後における閾値である第2の閾値を低くすることによって、ロギング処理を継続しつつ、バッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った後におけるロギング頻度を低減することができる。
 (第2実施形態のまとめ)
 以上説明したように、第2実施形態によれば、3GPP規格で規定されるMDTをサポートするUE200は、E-UTRAN10から指定された第1の閾値に従って、E-UTRAN10に対するロギング処理を周期的に行うロギング処理部261と、UE200のバッテリ残量を示すバッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った場合に、第1の閾値よりも低い第2の閾値に変更するロギング制御部262と、を有する。このように、UE200のバッテリ残量が少ない場合には、ロギング処理を抑制することで、ロギング処理による消費電力の増加が緩和され、ロギング処理に起因してUE200のバッテリ残量が尽きる可能性を低減できる。
[第2実施形態の変更例]
 上述した第2実施形態では、UE200のバッテリ残量を示すバッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った場合に適用される第2の閾値は、UE200が決定していた。本変更例では、第2の閾値は、E-UTRAN10によって指定される。
 本変形例に係るeNB100のConfigurationメッセージ生成部141は、第1の閾値を示す情報だけでなく、第2の閾値を示す情報をLogged Measurement Configurationメッセージに含める。そして、eNB100の無線通信部110は、第1の閾値を示す情報と、第2の閾値を示す情報と、を含むLogged Measurement Configurationメッセージを、コネクテッド状態の当該UE200に送信する。
 なお、本変更例では、第2の閾値は、例えばロギング処理の重要度やUE200の状態などに応じて決定される。例えば、eNB100(E-UTRAN10)は、UE200の能力を示すUE capabilityから、UE200がサポートしていると思われるリリースを推定し、古いリリースのUEであると判断した場合には、長年使用されているUEであるとみなし、第2の閾値を通常よりも低めに設定する(すなわち、ロギング頻度を大きく減らすようにする)といった方法が考えられる。
 本変更例に係るUE200のロギング制御部262は、コネクテッド状態において、Logged Measurement Configurationメッセージを無線通信部210が受信すると、受信したLogged Measurement Configurationメッセージに含まれる、第1の閾値を示す情報と、第2の閾値を示す情報と、を記憶部250に記憶させる。そして、ロギング制御部262は、記憶部250を参照し、ロギング処理の開始時においては第1の閾値を適用するようロギング処理部261を制御し、バッテリ低下時においては第2の閾値を適用するようロギング処理部261を制御する。
 以上説明したように、本変更例によれば、第2の閾値をE-UTRAN10が指定可能とすることで、ロギング処理の重要度やUE200の状態などに応じて第2の閾値を適切に設定できる。
[第3実施形態]
 以下において、第3実施形態について、第1実施形態及び第2実施形態との相違点を説明する。本実施形態では、「周期的」及び/又は「イベントトリガ」がトリガ種別として指定され、且つ、複数のトリガ種別が指定される。
 本実施形態では、eNB100のConfigurationメッセージ生成部141は、ロギングトリガとして複数のトリガ種別を指定するLogged Measurement Configurationメッセージを生成する。この場合、Logged Measurement Configurationメッセージは、複数のトリガ種別と、当該複数のトリガ種別毎の付随情報(ロギング周期や閾値)と、を測定パラメータとして含む。
 トリガ種別には、「周期的」及び「イベントトリガ」があり、「イベントトリガ」には、「サービングセルの受信信号状態が閾値を下回ったことなどがある。他のイベントトリガのトリガ種別については、非特許文献1を参照されたい。
 そして、eNB100の無線通信部110は、複数のトリガ種別と、当該複数のトリガ種別毎の付随情報(ロギング周期や閾値)と、を含むLogged Measurement Configurationメッセージを、コネクテッド状態の当該UE200に送信する。
 本実施形態では、UE200のロギング制御部262は、コネクテッド状態において、Logged Measurement Configurationメッセージを無線通信部210が受信すると、受信したLogged Measurement Configurationメッセージに含まれる複数のトリガ種別と当該複数のトリガ種別毎の付随情報(ロギング周期や閾値)とを設定(すなわち、記憶部250に記憶)する。
 そして、ロギング制御部262は、ロギング処理の開始時においては当該複数のトリガ種別を適用するようロギング処理部261を制御し、バッテリ低下時においては当該複数のトリガ種別のうち一部のトリガ種別を非適用とするようロギング処理部261を制御する。
 なお、非適用とされるトリガ種別を示す情報(例えば、どのトリガ種別であれば非適用とすることができるかの情報)は、UE200の記憶部250に予め記憶されており、ロギング制御部262は、当該情報を参照して非適用とされるトリガ種別を決定する。
 (UE200の動作)
 以下において、第3実施形態に係るUE200の動作を説明する。図7は、第3実施形態に係るUE200の動作フロー図であって、測定パラメータの設定からロギング終了までの動作を示す。図7の初期状態では、UE200はコネクテッド状態であるとする。
 図7に示すように、ステップS301において、無線通信部210は、eNB100からのLogged Measurement Configurationメッセージを受信する。
 ステップS302において、制御部260のロギング制御部262は、無線通信部210が受信したLogged Measurement Configurationメッセージに含まれる測定パラメータを取得して設定する。詳細には、ロギング制御部262は、測定パラメータのうちの複数のトリガ種別及びその付随情報を記憶部250に記憶させる。また、ロギング制御部262は、測定パラメータのうちのロギング期間を期間タイマ263に設定して期間タイマ263を起動するとともに、残る測定パラメータを記憶部250に記憶させる。
 ステップS303において、UE200は、アイドル状態に移行し、ロギング制御部262は、ロギング処理を開始するようロギング処理部261を制御する。詳細には、ロギング制御部262は、測定パラメータのうちの複数のトリガ種別に対応する通信状態を測定するようロギング処理部261を制御する。
 ステップS304において、ロギング処理部261は、複数のトリガ種別毎にロギング契機が発生したか否かを確認する。トリガ種別に対応するロギング契機が発生していない場合(ステップS304;NO)、処理がステップS306に進む。
 これに対し、トリガ種別に対応するロギング契機が発生している場合(ステップS304;YES)、ステップS305において、ロギング処理部261は、当該トリガ種別に対応する通信状態の測定結果と、位置情報と、時間情報と、を含む測定データを記憶部250に記憶させる。その後、処理がステップS306に進む。
 ステップS306において、ロギング制御部262は、期間タイマ263が満了したか否かを確認する。
 期間タイマ263が満了した場合(ステップS306;YES)、ステップS307において、ロギング制御部262は、ロギング処理を終了するようロギング処理部261を制御し、48時間タイマ264を起動する。
 一方、期間タイマ263が満了していない場合(ステップS306;NO)、ステップS308において、ロギング制御部262は、バッテリ残量値が、予め定められたバッテリ閾値を下回ったか否かを確認する。バッテリ残量値が、予め定められたバッテリ閾値を下回っていない場合(ステップS308;NO)、処理がステップS304に戻る。
 これに対し、バッテリ残量値が、予め定められたバッテリ閾値を下回っている場合(ステップS308;YES)、ステップS309において、ロギング制御部262は、トリガ種別を変更(削減)済みであるか否かを確認する。トリガ種別を変更済みである場合(ステップS309;YES)、処理がステップS304に戻る。トリガ種別を変更済みでない場合(ステップS309;NO)、処理がステップS310に進む。
 ステップS310において、ロギング制御部262は、測定パラメータとしての複数のトリガ種別のうち一部のトリガ種別を非適用とするよう制御する。詳細には、ロギング制御部262は、記憶部250に記憶されている当該一部のトリガ種別を削除するよう記憶部250を制御する、又は、記憶部250に記憶されている当該一部のトリガ種別を無視するようロギング処理部261を制御する。
 ステップS310が完了すると、処理がステップS304に戻る。トリガ種別削減後のステップS304においては、ロギング処理部261は、非適用とされていないトリガ種別についてロギング契機が発生したか否かを確認する。
 このように、バッテリ残量値がバッテリ閾値を下回る前におけるトリガ種別の数よりも、バッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った後におけるトリガ種別の数を少なくすることによって、ロギング処理を継続しつつ、バッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った後におけるロギング頻度を低減することができる。
 (第3実施形態のまとめ)
 以上説明したように、第3実施形態によれば、3GPP規格で規定されるMDTをサポートするUE200は、E-UTRAN10から指定された複数のトリガ種別に従って、E-UTRAN10に対するロギング処理を周期的に行うロギング処理部261と、UE200のバッテリ残量を示すバッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った場合に、当該複数のトリガ種別のうち一部のトリガ種別を非適用とするよう変更するロギング制御部262と、を有する。このように、UE200のバッテリ残量が少ない場合には、ロギング処理を抑制することで、ロギング処理による消費電力の増加が緩和され、ロギング処理に起因してUE200のバッテリ残量が尽きる可能性を低減できる。
[第3実施形態の変更例]
 上述した第3実施形態では、UE200のバッテリ残量を示すバッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った場合に非適用とされる一部のトリガ種別は、UE200が決定していた。本変更例では、非適用とされる一部のトリガ種別は、E-UTRAN10によって指定される。
 本変形例に係るeNB100のConfigurationメッセージ生成部141は、複数のトリガ種別を示す情報と、当該複数のトリガ種別のうち非適用とすることができる一部のトリガ種別を示す情報と、をLogged Measurement Configurationメッセージに含める。そして、eNB100の無線通信部110は、複数のトリガ種別を示す情報と、当該複数のトリガ種別のうち非適用とすることができる一部のトリガ種別を示す情報と、を含むLogged Measurement Configurationメッセージを、コネクテッド状態の当該UE200に送信する。
 なお、本変更例では、非適用とすることができる一部のトリガ種別は、例えばロギング処理の重要度やUE200の状態などに応じて決定される。例えば、eNB100(E-UTRAN10)は、UE200の能力を示すUE capabilityから、UE200がサポートしていると思われるリリースを推定し、古いリリースのUEであると判断した場合には、長年使用されているUEであるとみなし、非適用とすることができる一部のトリガ種別を通常よりも多めに設定する(すなわち、ロギング頻度を大きく減らすようにする)といった方法が考えられる。
 本変更例に係るUE200のロギング制御部262は、コネクテッド状態において、Logged Measurement Configurationメッセージを無線通信部210が受信すると、受信したLogged Measurement Configurationメッセージに含まれる、複数のトリガ種別を示す情報と、当該複数のトリガ種別のうち非適用とすることができる一部のトリガ種別を示す情報と、を記憶部250に記憶させる。そして、ロギング制御部262は、記憶部250を参照し、ロギング処理の開始時においては当該複数のトリガ種別を適用するようロギング処理部261を制御し、バッテリ低下時においては当該一部のトリガ種別を非適用とするよう制御する。
 以上説明したように、本変更例によれば、非適用とすることができる一部のトリガ種別をE-UTRAN10が指定可能とすることで、ロギング処理の重要度やUE200の状態などに応じて当該一部のトリガ種別を適切に設定できる。
[その他の実施形態]
 上記のように、本発明は各実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
 例えば、上述した各実施形態は、別個独立に実施する場合に限らず、相互に組み合わせて実施可能である。
 また、上述した各実施形態では、バッテリ閾値はUE200に予め記憶されていると説明したが、バッテリ閾値をネットワークが指定してもよい。詳細には、eNB100のConfigurationメッセージ生成部141は、測定パラメータの一つとしてのバッテリ閾値を含むLogged Measurement Configurationメッセージを生成し、当該Logged Measurement Configurationメッセージを、コネクテッド状態のUE200に送信するよう無線通信部110を制御する。Configurationメッセージ生成部141は、例えばOAM320からの指示によりバッテリ閾値を決定してもよく、自身の判断によりバッテリ閾値を決定してもよい。バッテリ閾値は、例えばロギング処理の重要度やUE200の状態などに応じて決定される。例えば、eNB100(又はネットワーク)は、UE200の能力を示すUE capabilityから、UE200がサポートしていると思われるリリースを推定し、古いリリースのUEであると判断した場合には、長年使用されているUEであるとみなし、バッテリ閾値を通常よりも高めに設定する(すなわち、ロギングを止めやすくする)といった方法が考えられる。そして、UE200の無線通信部210は、eNB100からのLogged Measurement Configurationメッセージを受信する。Logged Measurement Configurationメッセージは、ロギングトリガ(測定トリガ)、ロギング期間(測定期間)、ネットワーク絶対時間、ロギングエリアなどの測定パラメータに加え、バッテリ閾値を含む。バッテリ閾値は、上述した各実施形態と同様に、バッテリ電圧値の比(percentage)で表現される。また、ロギング制御部262は、ロギング処理の開始後において、バッテリ残量値が、測定パラメータのうちのバッテリ閾値を下回ったか否かを確認する。その他の動作は、上述した各実施形態と同様である。このように、バッテリ閾値をネットワークが指定可能とすることで、ロギング処理の重要度やUE200の状態などに応じてバッテリ閾値を適切に設定できる。
 上述した各実施形態では、アイドル状態のUE200によってロギング処理が行われる形態のLogged MDTであるLogged MDT in Idleに対して本発明を適用する一例を説明した。しかしながら、コネクテッド状態のUE200によってロギング処理が行われる形態のLogged MDTであるLogged MDT in Connectedに対して本発明を適用してもよい。さらに、Logged MDTに限らず、Immediate MDTに対して本発明を適用してもよい。Immediate MDTは、コネクテッド状態のUE200が、測定を行い、測定結果を含む測定データを即座にネットワークに報告(送信)するものである(3GPP TS 37.320 v10.1.0参照)。
 また、上述した各実施形態では、LTEに基づいて構成される移動通信システムを例に説明したが、LTEに限らず、MDTをサポートする他の移動通信システム(例えば、W-CDMA)に対して本発明を適用してもよい。
 このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということを理解すべきである。
 以上のように、本発明に係る測定制御方法及び無線端末によれば、MDTによる消費電力の増加に起因する弊害を是正できるため、移動体通信などの無線通信において有用である。

Claims (12)

  1.  3GPP規格で規定されるMDTをサポートする無線端末における測定制御方法であって、
     ネットワークから指定された測定パラメータに従って、前記ネットワークに対する測定処理を行う第1の測定処理ステップと、
     前記無線端末のバッテリ残量を示すバッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った場合に、前記ネットワークに対する測定処理を抑制するように、前記測定パラメータを変更するパラメータ変更ステップと、
    を有することを特徴とする測定制御方法。
  2.  前記パラメータ変更ステップで前記測定パラメータが変更された場合に、変更後の測定パラメータに従って、前記ネットワークに対する測定処理を行う第2の測定処理ステップをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の測定制御方法。
  3.  前記ネットワークから指定される前記測定パラメータは、第1の記録周期を含み、
     前記第1の測定処理ステップは、前記第1の記録周期に従って、測定結果を周期的に記録する記録ステップを含み、
     前記パラメータ変更ステップは、前記第1の記録周期よりも長い第2の記録周期に変更する周期変更ステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の測定制御方法。
  4.  前記第2の記録周期は、前記無線端末が決定することを特徴とする請求項3に記載の測定制御方法。
  5.  前記第2の記録周期は、前記ネットワークから指定されることを特徴とする請求項3に記載の測定制御方法。
  6.  前記ネットワークから指定される前記測定パラメータは、第1の閾値を含み、
     前記第1の測定処理ステップは、前記第1の閾値よりも通信状態が劣化したことをトリガとして、測定結果を記録する記録ステップを含み、
     前記パラメータ変更ステップは、前記第1の閾値よりも劣化した通信状態に対応する第2の閾値に変更する閾値変更ステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の測定制御方法。
  7.  前記第2の閾値は、前記無線端末が決定することを特徴とする請求項6に記載の測定制御方法。
  8.  前記第2の閾値は、前記ネットワークから指定されることを特徴とする請求項6に記載の測定制御方法。
  9.  前記ネットワークから指定される前記測定パラメータは、複数のトリガ種別を含み、
     前記第1の測定処理ステップは、前記複数のトリガ種別に従って、測定結果を記録する記録ステップを含み、
     前記パラメータ変更ステップは、前記複数のトリガ種別のうち一部のトリガ種別を非適用とするよう変更するトリガ変更ステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の測定制御方法。
  10.  前記一部のトリガ種別は、前記無線端末が決定することを特徴とする請求項9に記載の測定制御方法。
  11.  前記一部のトリガ種別は、前記ネットワークから指定されることを特徴とする請求項9に記載の測定制御方法。
  12.  3GPP規格で規定されるMDTをサポートする無線端末であって、
     ネットワークから指定された測定パラメータに従って、前記ネットワークに対する測定処理を行う測定処理部と、
     前記無線端末のバッテリ残量を示すバッテリ残量値がバッテリ閾値を下回った場合に、前記ネットワークに対する測定処理を抑制するように、前記測定パラメータを変更する測定制御部と、
    を有することを特徴とする無線端末。
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