WO2013084704A1 - 無線基地局装置、無線端末装置、通信制御方法および通信制御プログラム - Google Patents

無線基地局装置、無線端末装置、通信制御方法および通信制御プログラム Download PDF

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WO2013084704A1
WO2013084704A1 PCT/JP2012/079936 JP2012079936W WO2013084704A1 WO 2013084704 A1 WO2013084704 A1 WO 2013084704A1 JP 2012079936 W JP2012079936 W JP 2012079936W WO 2013084704 A1 WO2013084704 A1 WO 2013084704A1
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base station
radio
communication connection
radio base
station apparatus
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PCT/JP2012/079936
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Inventor
山本剛史
Original Assignee
住友電気工業株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station apparatus, a radio terminal apparatus, a communication control method, and a communication control program, and in particular, a radio base station in a communication system capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses by performing a moving operation of the radio terminal apparatus.
  • the present invention relates to a device, a wireless terminal device, a communication control method, and a communication control program.
  • a communication service is provided by a radio base station apparatus (hereinafter also referred to as a macro base station) that forms an area in which a cell having a radius of several hundred meters to several tens of kilometers, that is, a radio terminal apparatus can communicate. It was.
  • a radio base station apparatus hereinafter also referred to as a macro base station
  • the radius of the femto cell formed by this small base station (hereinafter also referred to as a femto base station) is as small as about 10 meters, so the femto base station is the macro cell formed by the macro base station. It may be used in places such as indoors and underground malls where it is out of service area and it is difficult to install macro base stations.
  • femto base stations since many femto base stations are installed in a specific area, it is difficult to connect the femto base stations directly to the core network. For this reason, it is conceivable that a large number of femto base stations installed in a specific area are once connected to a gateway device such as a HeNB-GW, and the femto base station and the core network are connected via the HeNB-GW.
  • a gateway device such as a HeNB-GW
  • a pico base station that forms a pico cell with a radius of 100 to 200 meters, for example, has been developed based on a macro base station.
  • Non-Patent Document 1 In a heterogeneous network that is a communication system in which such femto base stations, pico base stations, and macro base stations are mixed, for example, a plurality of femto cells or pico cells are formed in a macro cell. For this reason, handover of a radio terminal device is likely to occur, and the situation of handover is complicated, so that an inappropriate handover operation is performed such as the timing of handover being too early or too late (For example, see 3GPP TR 36.902 V9.3.1 2011.3 (Non-Patent Document 1)).
  • the handover operation fails due to the movement of the wireless terminal device to a coverage hole, which is an area where sufficient radio waves do not reach from any wireless base station device.
  • a coverage hole which is an area where sufficient radio waves do not reach from any wireless base station device.
  • communication of the wireless terminal device may become unstable as the wireless terminal device moves.
  • the present invention has been made to solve the above-described problem, and an object thereof is to provide a radio base station apparatus, a radio terminal apparatus, a communication control method, and a communication control program capable of stabilizing communication. That is.
  • a radio base station apparatus is a radio terminal in a communication system in which a radio terminal apparatus can communicate with a plurality of radio base station apparatuses by performing a moving operation.
  • a radio base station apparatus for transmitting and receiving radio signals to and from the apparatus, and after the communication connection between the radio terminal apparatus and the radio base station apparatus is disconnected, the radio terminal apparatus newly Until the establishment of the communication connection, based on the measurement information acquisition unit that acquires the measurement information indicating the result of the measurement performed by the wireless terminal device, and the measurement information acquired by the measurement information acquisition unit,
  • a determination unit configured to determine whether the cause of the disconnection of the communication connection is interference between radio signals transmitted by a plurality of radio base station apparatuses in the communication system;
  • a radio base station apparatus is a radio communication system capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses when the radio terminal apparatus performs a moving operation.
  • a radio base station apparatus for transmitting and receiving signals, and after the communication connection between the radio terminal apparatus and the radio base station apparatus is disconnected, the radio terminal apparatus newly establishes a communication connection with the radio base station apparatus.
  • a measurement information acquisition unit that acquires measurement information indicating a result of measurement performed by the wireless terminal device, and a plurality of the communication systems based on the measurement information acquired by the measurement information acquisition unit.
  • a transmission control unit that adjusts a transmission operation of a radio signal from at least one of the radio base station apparatuses to the radio terminal apparatus.
  • a radio terminal apparatus is a radio terminal apparatus capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses by performing a mobile operation. Based on the measurement result of the measurement unit and the measurement unit that performs the measurement after the communication connection between the station devices is disconnected and until the communication connection with the radio base station device is newly established, the communication connection A determination unit configured to determine whether the cause of the disconnection is interference between the radio signals transmitted by the plurality of radio base station apparatuses;
  • a radio terminal apparatus is a radio terminal apparatus capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses by performing a mobile operation, and is a communication connection between itself and the radio base station apparatus
  • a measurement unit that performs measurement between when the communication is disconnected and a new communication connection with the radio base station device is established, and a transmission unit that transmits measurement information indicating the measurement result of the measurement unit to the radio base station device
  • the measurement unit measures the time from the disconnection of the communication connection to the establishment of the communication connection, or communicates with the radio base station apparatus between the disconnection of the communication connection and the establishment of the communication connection. Measure the number of times that the operation for establishing the communication is performed, or measure the reception power of the radio signal from each radio base station apparatus a plurality of times between the disconnection of the communication connection and the establishment of the communication connection That.
  • a communication control method provides a radio terminal apparatus in a communication system in which a radio terminal apparatus can communicate with a plurality of radio base station apparatuses by performing a moving operation.
  • a communication control method in which a radio signal is transmitted to and received from a radio terminal device in a communication system capable of communicating with a plurality of radio base station devices when the radio terminal device performs a moving operation.
  • the radio terminal apparatus After the step of acquiring measurement information indicating a result of the measurement performed by the wireless terminal device and a plurality of wireless base station devices in the communication system based on the acquired measurement information. Adjusting a transmission operation of a radio signal from at least one radio base station apparatus to a radio terminal apparatus.
  • a communication control method is a communication control method in a radio terminal apparatus capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses by performing a mobile operation, and includes the self and the radio base station apparatus. Between the disconnection of the communication connection between the communication base station and the establishment of a new communication connection with the radio base station apparatus, and the cause of the disconnection of the communication connection based on the measurement results Determining whether or not there is interference between the radio signals transmitted by the radio base station apparatus.
  • a communication control method is a communication control method in a radio terminal apparatus capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses by performing a mobile operation, and includes the self and the radio base station apparatus.
  • measuring the time from the disconnection of the communication connection to the establishment of the communication connection, or between the disconnection of the communication connection and the establishment of the communication connection Measure the number of times that an operation for establishing a communication connection has been performed, or connect each radio base station device between the disconnection of the communication connection and the establishment of the communication connection. It received power of a radio signal from the plurality of measurements.
  • a communication control program provides a wireless terminal device in a communication system in which a wireless terminal device can communicate with a plurality of wireless base station devices by performing a moving operation.
  • a process for determining whether the cause of the disconnection is interference between radio signals transmitted by a plurality of radio base station apparatuses in the communication system.
  • Tsu is a program for executing a flop.
  • a communication control program is a communication control program capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses when the radio terminal apparatus performs a moving operation.
  • a communication control program is a communication control program used in a wireless terminal device capable of communicating with a plurality of wireless base station devices by performing a moving operation. And a step of performing measurement after the communication connection between the radio base station apparatuses is disconnected and until a new communication connection is established with the radio base station apparatus, and based on the measurement result, the communication connection is disconnected. For determining whether or not the cause is interference between the radio signals transmitted by a plurality of radio base station apparatuses.
  • a communication control program is a communication control program used in a radio terminal apparatus capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses by performing a mobile operation, And a step of performing measurement from when the communication connection between the radio base station apparatuses is disconnected until a new communication connection is established with the radio base station apparatus, and measurement information indicating the measurement result is transmitted to the radio base station apparatus.
  • the step of performing the measurement the time from the disconnection of the communication connection to the establishment of the communication connection is measured, or the communication connection is disconnected to the communication connection.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a radio communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an exemplary sequence of a handover operation in the radio communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a situation where an inappropriate handover operation (Too Late HO) occurs in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of an inappropriate handover operation (Too Late HO) and its detection processing sequence in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a situation in which an inappropriate handover operation (Too Early HO) occurs in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a situation in which an inappropriate handover operation (Too Early HO) has occurred in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of an inappropriate handover operation (Too Early HO) and its detection processing sequence in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a situation where an inappropriate handover operation (HO to Wong Cell) occurs in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of an improper handover operation (HO to Wong Cell) and its detection processing sequence in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram showing a simulation result of reception quality of the wireless terminal device in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration of a radio base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration of the wireless terminal apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a coverage hole due to interference in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of fluctuations in received power when a wireless terminal device moves to a coverage hole due to interference in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration of a radio base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration of the wireless terminal apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a coverage hole due to interference in the wireless communication system
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a situation in which a wireless terminal device that has entered a coverage hole due to interference returns from the RLF in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a handover operation optimization process in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram showing timing adjustment of a handover operation in a coverage hole due to interference in the radio communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration of a control unit in the radio base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a sequence diagram showing an example of determination processing of the cause of RLF occurrence in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of information added to the RLF report in order to determine a coverage hole due to interference in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a flowchart defining the procedure of RLF occurrence cause determination processing and RLF suppression processing by the radio base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a flowchart defining the procedure of RLF occurrence cause determination processing and RLF suppression processing by the radio base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a flowchart defining the procedure of the RLF generation cause determination process and the RLF suppression process by the radio base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a flowchart defining the procedure of RLF occurrence cause determination processing and RLF suppression processing by the radio base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a flowchart defining the procedure of RLF occurrence cause determination processing and RLF suppression processing by the radio base station apparatus according to the
  • FIG. 24 is a diagram showing a configuration of a control unit in the wireless terminal device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 is a sequence diagram showing an example of using the ABS in the radio communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 26 is a sequence diagram showing an example of interference reduction processing using ABS in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 is a sequence diagram showing a specific example of interference reduction processing using ABS in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the inventors of the present application have discovered the following problems regarding the communication system. That is, when an inappropriate handover operation as described in Non-Patent Document 1 is performed, various problems such as disconnection of communication connection and increase of communication traffic occur in the communication system. In addition, even when the wireless terminal device moves to a coverage hole as described in Non-Patent Document 2, there is a problem of disconnection of communication connection due to failure of handover operation or the like.
  • a radio base station apparatus is a radio terminal in a communication system in which a radio terminal apparatus can communicate with a plurality of radio base station apparatuses by performing a moving operation.
  • a radio base station apparatus for transmitting and receiving radio signals to and from the apparatus, and after the communication connection between the radio terminal apparatus and the radio base station apparatus is disconnected, the radio terminal apparatus newly Until the establishment of the communication connection, based on the measurement information acquisition unit that acquires the measurement information indicating the result of the measurement performed by the wireless terminal device, and the measurement information acquired by the measurement information acquisition unit,
  • a determination unit configured to determine whether the cause of the disconnection of the communication connection is interference between radio signals transmitted by a plurality of radio base station apparatuses in the communication system;
  • the configuration using the measurement result of the wireless terminal device between the disconnection of the communication connection and the establishment of the new communication connection causes a plurality of causes of the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device. It is possible to determine that the radio terminal apparatus has moved to a coverage hole in which the radio waves from the radio base station apparatuses have large interference and radio waves from any of the radio base station apparatuses cannot obtain sufficient reception quality. That is, by determining the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment in the wireless terminal device, an appropriate countermeasure can be taken and a good communication system can be constructed. Therefore, communication can be stabilized by determining the cause of the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device.
  • the measurement information acquisition unit acquires the time from the disconnection of the communication connection to the establishment of the communication connection as the measurement information, and the determination unit determines that the time is not less than a predetermined value.
  • the cause of the disconnection of the communication connection may be determined to be interference between the radio signals.
  • the measurement information acquisition unit performs the number of times that the wireless terminal device performs an operation for establishing a communication connection with a wireless base station device between the disconnection of the communication connection and the establishment of the communication connection.
  • the determination unit may determine that the cause of the disconnection of the communication connection is interference between the radio signals when the number of times is equal to or greater than a predetermined value.
  • the configuration using the number of operations for establishing a new communication connection from the disconnection of the communication connection to the establishment of the new communication connection appropriately disconnects the communication connection caused by radio wave interference in the wireless terminal device. Can be determined.
  • the measurement information acquisition unit transmits received power information indicating a result of the wireless terminal device measuring reception power of a radio signal from each wireless base station device, from the disconnection of the communication connection to the communication connection.
  • a plurality of times until the establishment of the measurement information is acquired as the measurement information, and the determination unit, in the reception power information for the plurality of times, a radio base station that satisfies a predetermined condition for the reception power or reception quality based on the reception power If the devices are different, the cause of the disconnection of the communication connection may be determined to be interference between the radio signals.
  • the configuration for detecting changes in the radio wave environment of the wireless terminal device between the disconnection of the communication connection and the establishment of a new communication connection properly prevents the communication connection from being cut off due to radio wave interference in the wireless terminal device. Can be determined.
  • the measurement information acquisition unit further indicates a reception power indicating a result of the radio terminal device measuring a radio signal reception power from each radio base station device when the communication connection is disconnected.
  • Information is acquired as the measurement information, and the determination unit further receives a radio signal from a radio base station apparatus that the radio terminal apparatus selects as a communication partner in the received power information when the communication connection is disconnected. If the power is greater than or equal to a predetermined value, or the reception power of a radio signal from a radio base station device other than the radio base station device is greater than or equal to a predetermined value, the cause of the disconnection of the communication connection is between the radio signals It may be determined that the interference occurs.
  • the determination unit is configured to transmit, based on the measurement information acquired by the measurement information acquisition unit, a cause of disconnection of the communication connection transmitted by a plurality of radio base station apparatuses in the communication system. You may determine whether it is interference between signals or the timing of the movement operation
  • the configuration for determining the disconnection of the communication connection due to the timing of the movement operation performs appropriate measures to stabilize the communication. Further efforts can be made.
  • the determination unit determines that the cause of the disconnection of the communication connection is a radio from each radio base station device in the radio terminal device based on the measurement information acquired by the measurement information acquisition unit. It is determined whether the received power of the signal is low, the timing of the moving operation of the radio terminal device, or the interference between radio signals transmitted by a plurality of radio base station devices in the communication system. Also good.
  • the radio base station device when it is determined that the cause of disconnection of the communication connection is an interference between the radio signals, the radio base station device further includes a plurality of radio base station devices in the communication system.
  • a transmission control unit that adjusts a transmission operation of a radio signal from at least one of the radio base station apparatuses to the radio terminal apparatus may be provided.
  • the configuration of adjusting the radio signal transmission operation of the radio base station apparatus can reduce the radio wave interference in the radio terminal apparatus and suppress the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment.
  • the transmission control unit adjusts transmission power of a radio signal from at least one radio base station device to a radio terminal device among a plurality of radio base station devices in the communication system. Also good.
  • the configuration of adjusting the transmission power of the radio signal of the radio base station apparatus can effectively reduce the radio wave interference in the radio terminal apparatus.
  • the transmission control unit adjusts resources related to transmission of a radio signal from at least one radio base station apparatus to a radio terminal apparatus among the plurality of radio base station apparatuses in the communication system. May be.
  • the radio base station apparatus can effectively reduce radio wave interference by the configuration for adjusting the resources related to the radio signal transmission of the radio base station apparatus.
  • the transmission control unit may adjust a period in which at least one of the information included in the radio signal, the frequency of the radio signal, and the power of the radio signal is limited.
  • the resource may be a frequency used for transmitting the radio signal.
  • the transmission control unit includes a radio signal from the radio base station apparatus to the radio terminal apparatus provided in at least one radio base station apparatus among the plurality of radio base station apparatuses in the communication system. You may adjust the directivity of the antenna for transmitting.
  • the configuration of adjusting the intensity of the beam of the transmission radio wave from the radio base station apparatus can reduce radio wave interference in the radio terminal apparatus and suppress the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment.
  • a radio base station apparatus is a radio communication system capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses when the radio terminal apparatus performs a moving operation.
  • a radio base station apparatus for transmitting and receiving signals, and after the communication connection between the radio terminal apparatus and the radio base station apparatus is disconnected, the radio terminal apparatus newly establishes a communication connection with the radio base station apparatus.
  • a measurement information acquisition unit that acquires measurement information indicating a result of measurement performed by the wireless terminal device, and a plurality of the communication systems based on the measurement information acquired by the measurement information acquisition unit.
  • a transmission control unit that adjusts a transmission operation of a radio signal from at least one of the radio base station apparatuses to the radio terminal apparatus.
  • the configuration using the measurement result of the wireless terminal device from the disconnection of the communication connection to the establishment of the new communication connection causes large interference between radio waves from a plurality of wireless base station devices. It is possible to suppress the occurrence of a coverage hole in which sufficient reception quality cannot be obtained for radio waves from the station apparatus. That is, the configuration of adjusting the radio signal transmission operation of the radio base station apparatus can reduce radio wave interference in the radio terminal apparatus and suppress the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment. Therefore, communication can be stabilized by suppressing the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device.
  • a radio terminal apparatus is a radio terminal apparatus capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses by performing a mobile operation. Based on the measurement result of the measurement unit and the measurement unit that performs the measurement after the communication connection between the station devices is disconnected and until the communication connection with the radio base station device is newly established, the communication connection A determination unit configured to determine whether the cause of the disconnection is interference between the radio signals transmitted by the plurality of radio base station apparatuses;
  • the configuration using the measurement result of itself between the disconnection of the communication connection and the establishment of the new communication connection allows a plurality of wireless base stations to cause the disconnection of the communication connection between itself and the wireless base station device. It can be determined that the radio wave from the apparatus has moved to a coverage hole where interference between radio waves from the apparatus is large and sufficient reception quality is not obtained for any radio base station apparatus. That is, by determining the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment in itself, an appropriate countermeasure can be executed and a good communication system can be constructed. Therefore, communication can be stabilized by determining the cause of the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device. In addition, since it is not necessary to transmit the measurement result from the wireless terminal device to the wireless base station device, it is possible to reduce processing and communication traffic in the wireless terminal device and the wireless base station device.
  • a radio terminal apparatus is a radio terminal apparatus capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses by performing a mobile operation, and is a communication connection between itself and the radio base station apparatus
  • a measurement unit that performs measurement between when the communication is disconnected and a new communication connection with the radio base station device is established, and a transmission unit that transmits measurement information indicating the measurement result of the measurement unit to the radio base station device
  • the measurement unit measures the time from the disconnection of the communication connection to the establishment of the communication connection, or communicates with the radio base station apparatus between the disconnection of the communication connection and the establishment of the communication connection. Measure the number of times that the operation for establishing the communication is performed, or measure the reception power of the radio signal from each radio base station apparatus a plurality of times between the disconnection of the communication connection and the establishment of the communication connection That.
  • a plurality of radio base station apparatuses may cause the disconnection of the communication connection between the radio terminal apparatus and the radio base station apparatus by the configuration in which the measurement is performed from the disconnection of the communication connection to the establishment of a new communication connection.
  • a communication control method provides a radio terminal apparatus in a communication system in which a radio terminal apparatus can communicate with a plurality of radio base station apparatuses by performing a moving operation.
  • the configuration using the measurement result of the wireless terminal device between the disconnection of the communication connection and the establishment of the new communication connection causes a plurality of causes of the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device. It is possible to determine that the radio terminal apparatus has moved to a coverage hole in which the radio waves from the radio base station apparatuses have large interference and radio waves from any of the radio base station apparatuses cannot obtain sufficient reception quality. That is, by determining the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment in the wireless terminal device, an appropriate countermeasure can be taken and a good communication system can be constructed. Therefore, communication can be stabilized by determining the cause of the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device.
  • a communication control method in which a radio signal is transmitted to and received from a radio terminal device in a communication system capable of communicating with a plurality of radio base station devices when the radio terminal device performs a moving operation.
  • the radio terminal apparatus After the step of acquiring measurement information indicating a result of the measurement performed by the wireless terminal device and a plurality of wireless base station devices in the communication system based on the acquired measurement information. Adjusting a transmission operation of a radio signal from at least one radio base station apparatus to a radio terminal apparatus.
  • the configuration using the measurement result of the wireless terminal device from the disconnection of the communication connection to the establishment of the new communication connection causes large interference between radio waves from a plurality of wireless base station devices. It is possible to suppress the occurrence of a coverage hole in which sufficient reception quality cannot be obtained for radio waves from the station apparatus. That is, the configuration of adjusting the radio signal transmission operation of the radio base station apparatus can reduce radio wave interference in the radio terminal apparatus and suppress the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment. Therefore, communication can be stabilized by suppressing the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device.
  • a communication control method is a communication control method in a radio terminal apparatus capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses by performing a mobile operation, and includes the self and the radio base station apparatus. Between the disconnection of the communication connection between the communication base station and the establishment of a new communication connection with the radio base station apparatus, and the cause of the disconnection of the communication connection based on the measurement results Determining whether or not there is interference between the radio signals transmitted by the radio base station apparatus.
  • the configuration using the measurement result of itself between the disconnection of the communication connection and the establishment of the new communication connection allows a plurality of wireless base stations to cause the disconnection of the communication connection between itself and the wireless base station device. It can be determined that the radio wave from the apparatus has moved to a coverage hole where interference between radio waves from the apparatus is large and sufficient reception quality is not obtained for any radio base station apparatus. That is, by determining the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment in itself, an appropriate countermeasure can be executed and a good communication system can be constructed. Therefore, communication can be stabilized by determining the cause of the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device. In addition, since it is not necessary to transmit the measurement result from the wireless terminal device to the wireless base station device, it is possible to reduce processing and communication traffic in the wireless terminal device and the wireless base station device.
  • a communication control method is a communication control method in a radio terminal apparatus capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses by performing a mobile operation, and includes the self and the radio base station apparatus.
  • measuring the time from the disconnection of the communication connection to the establishment of the communication connection, or between the disconnection of the communication connection and the establishment of the communication connection Measure the number of times that an operation for establishing a communication connection has been performed, or connect each radio base station device between the disconnection of the communication connection and the establishment of the communication connection. It received power of a radio signal from the plurality of measurements.
  • a plurality of radio base station apparatuses may cause the disconnection of the communication connection between the radio terminal apparatus and the radio base station apparatus by the configuration in which the measurement is performed from the disconnection of the communication connection to the establishment of a new communication connection.
  • a communication control program provides a wireless terminal device in a communication system in which a wireless terminal device can communicate with a plurality of wireless base station devices by performing a moving operation.
  • a process for determining whether the cause of the disconnection is interference between radio signals transmitted by a plurality of radio base station apparatuses in the communication system.
  • Tsu is a program for executing a flop.
  • the configuration using the measurement result of the wireless terminal device between the disconnection of the communication connection and the establishment of the new communication connection causes a plurality of causes of the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device. It is possible to determine that the radio terminal apparatus has moved to a coverage hole in which the radio waves from the radio base station apparatuses have large interference and radio waves from any of the radio base station apparatuses cannot obtain sufficient reception quality. That is, by determining the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment in the wireless terminal device, an appropriate countermeasure can be taken and a good communication system can be constructed. Therefore, communication can be stabilized by determining the cause of the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device.
  • a communication control program is a communication control program capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses when the radio terminal apparatus performs a moving operation.
  • the configuration using the measurement result of the wireless terminal device from the disconnection of the communication connection to the establishment of the new communication connection causes large interference between radio waves from a plurality of wireless base station devices. It is possible to suppress the occurrence of a coverage hole in which sufficient reception quality cannot be obtained for radio waves from the station apparatus. That is, the configuration of adjusting the radio signal transmission operation of the radio base station apparatus can reduce radio wave interference in the radio terminal apparatus and suppress the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment. Therefore, communication can be stabilized by suppressing the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device.
  • a communication control program is a communication control program used in a wireless terminal device capable of communicating with a plurality of wireless base station devices by performing a moving operation. And a step of performing measurement after the communication connection between the radio base station apparatuses is disconnected and until a new communication connection is established with the radio base station apparatus, and based on the measurement result, the communication connection is disconnected. For determining whether or not the cause is interference between the radio signals transmitted by a plurality of radio base station apparatuses.
  • the configuration using the measurement result of itself between the disconnection of the communication connection and the establishment of the new communication connection allows a plurality of wireless base stations to cause the disconnection of the communication connection between itself and the wireless base station device. It can be determined that the radio wave from the apparatus has moved to a coverage hole where interference between radio waves from the apparatus is large and sufficient reception quality is not obtained for any radio base station apparatus. That is, by determining the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment in itself, an appropriate countermeasure can be executed and a good communication system can be constructed. Therefore, communication can be stabilized by determining the cause of the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device. In addition, since it is not necessary to transmit the measurement result from the wireless terminal device to the wireless base station device, it is possible to reduce processing and communication traffic in the wireless terminal device and the wireless base station device.
  • a communication control program is a communication control program used in a radio terminal apparatus capable of communicating with a plurality of radio base station apparatuses by performing a mobile operation, And a step of performing measurement from when the communication connection between the radio base station apparatuses is disconnected until a new communication connection is established with the radio base station apparatus, and measurement information indicating the measurement result is transmitted to the radio base station apparatus.
  • the step of performing the measurement the time from the disconnection of the communication connection to the establishment of the communication connection is measured, or the communication connection is disconnected to the communication connection.
  • a plurality of radio base station apparatuses may cause the disconnection of the communication connection between the radio terminal apparatus and the radio base station apparatus by the configuration in which the measurement is performed from the disconnection of the communication connection to the establishment of a new communication connection.
  • the radio base station apparatus notifies the radio terminal apparatus of information about the cell and the neighboring cell that it forms, that is, the frequency of the radio signal and the ID (identification) of the neighboring cell.
  • the wireless terminal device detects and measures neighboring cells based on information notified from the wireless base station device.
  • the wireless terminal device starts moving to the neighboring cell based on the measurement result.
  • “movement” of the wireless terminal device means not only handover but also through which cell the wireless terminal device in an idle state starts communication in the future, that is, when a call or data communication is started. This means selecting whether to perform communication.
  • the destination of the wireless terminal device is determined by the wireless base station device or the higher-level device in the core network. For example, when the wireless terminal device is not communicating with the wireless base station device, the wireless terminal device determines the destination of the wireless terminal device.
  • handover means that a radio base station apparatus that is a communication partner of a radio terminal apparatus during a call or data communication is switched.
  • the wireless terminal device is located in a cell means that the wireless terminal device selects a wireless base station device forming the cell as a communication destination and can communicate with the wireless base station device. This means that communication is in progress.
  • a femto base station is a customer premises apparatus that connects a wireless terminal device connected via a wireless interface to a mobile communication carrier network using an IP backhaul.
  • the femto base station in the closed access mode provides a service only to related CSG (Closed Subscriber Group) members.
  • the hybrid mode femto base station also provides services to the associated CSG members and CSG non-members.
  • the femto base station in the open access mode operates as a normal base station.
  • Such a 3GPP definition may also be applied to the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the macro base station and the pico base station are radio base station devices that are under the control of the operator and that can communicate with the radio base station device that has contracted with the operator. Further, it is considered that the macro base station and the pico base station are basically not turned off.
  • the femto base station is a radio base station apparatus that is mainly installed in an individual or corporate building and may move or be turned off depending on user circumstances.
  • the femto base station operates in an access mode of open / hybrid / closed.
  • the closed access mode only registered members (terminals) can be connected.
  • the service is provided only to registered members.
  • the hybrid mode the service is provided to both registered members and unregistered members, that is, non-members.
  • the open access mode the same operation as that of the macro base station and the pico base station is performed.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a radio communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the radio communication system is a mobile communication system that complies with LTE (Long Term Evolution) standardized by, for example, 3GPP (Third Generation Partnership Project), and includes radio base station apparatuses 101A and 101B.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • FIG. 1 two radio base station apparatuses are representatively shown, but a larger number of radio base station apparatuses may be provided.
  • Radio base station apparatuses 101A and 101B are, for example, femto base stations, pico base stations, or macro base stations.
  • the wireless base station device 101A can communicate with the wireless terminal device 202 by forming a cell CA and transmitting / receiving a wireless signal to / from the wireless terminal device 202 existing in the cell CA.
  • the radio base station apparatus 101B can communicate with the radio terminal apparatus 202 by forming a cell CB and transmitting and receiving radio signals to and from the radio terminal apparatus 202 existing in the cell CB.
  • the direction from the wireless terminal device to the core network is referred to as an uplink direction
  • the direction from the core network to the wireless terminal device is referred to as a downlink direction.
  • the radio base station apparatus and the radio terminal apparatus in the radio communication system read and execute a program including the following sequences and steps in each flowchart from a memory (not shown).
  • This program can be installed externally.
  • the installed program is distributed in a state stored in a recording medium, for example.
  • FIG. 2 is a diagram showing an exemplary sequence of a handover operation in the radio communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the wireless terminal device 202 is located in the cell CA and is in communication with the wireless base station device 101A, and moves to an overlapping area of the cell CA and the cell CB. To do.
  • radio base station apparatus 101A sets a frequency to be measured by radio terminal apparatus 202 in communication with itself and another radio base station apparatus that transmits a radio signal of the frequency. (Step S1).
  • the wireless base station device 101A sends a measurement start request (Measurement Configuration) to the wireless terminal device 202 to cause the wireless terminal device 202 to measure the reception level of the wireless signal transmitted from the set other wireless base station device.
  • This measurement start request includes neighboring cell information, that is, the cell ID of the radio base station apparatus to be measured. Further, the measurement start request includes the transmission frequency of each radio base station device (step S2).
  • the wireless terminal device 202 receives the measurement start request from the wireless base station device 101A and starts the power measurement process (Measurement), that is, the wireless indicated by the measurement start request at the frequency indicated by the received measurement start request.
  • the received power of the radio signal transmitted from the base station apparatus is measured (step S3).
  • the wireless terminal device 202 transmits a measurement result notification (Measurement Report) indicating the measurement result of the received power to the wireless base station device 101A.
  • a measurement result notification (Measurement Report) indicating the measurement result of the received power
  • the wireless terminal device 202 periodically measures the received power, when the communication state with the wireless base station device 101A deteriorates, and with other wireless base station devices other than the wireless base station device 101A When the state becomes better, a measurement result notification is transmitted to the radio base station apparatus 101A (step S4).
  • the radio base station apparatus 101A acquires measurement information indicating the measurement result for each cell ID based on the measurement result notification received from the radio terminal apparatus 202, and stores it in a storage unit (not shown) (step S5).
  • the wireless base station device 101A determines whether or not the wireless terminal device 202 should be handed over. For example, the radio base station apparatus 101B is determined as a handover destination with reference to the information (step S6).
  • the radio base station device 101A transmits a handover request indicating the radio base station device 101B to the higher-level device (step S7).
  • the host apparatus receives the handover request from the radio base station apparatus 101A and transmits the handover request to the radio base station apparatus 101B (step S8).
  • the radio base station apparatus 101B receives the handover request from the higher-level apparatus and transmits a handover response to the handover request to the higher-level apparatus (Step S9).
  • the higher-level device receives a handover response from the radio base station device 101B and transmits a handover instruction to the radio base station device 101A (step S10).
  • the radio base station apparatus 101A receives a handover instruction from the host apparatus and transmits an RRC (Radio Resource Control) connection reconfiguration instruction (RRC Connection Reconfiguration) to the radio terminal apparatus 202 (step S11).
  • RRC Radio Resource Control
  • the wireless base station device 101A transmits a status notification indicating its own communication status and the like to the higher-level device (step S12).
  • the host device receives the status notification from the radio base station device 101A and transmits the status notification indicating the communication content with the radio terminal device 202 to the radio base station device 101B (step S13).
  • the wireless terminal device 202 transmits an RRC connection reconfiguration completion notification (RRC Connection Reconfiguration Complete) to the wireless base station device 101B ( Step S14).
  • the radio base station apparatus 101B receives the RRC connection reconfiguration completion notification from the radio terminal apparatus 202 and transmits a handover completion notification to the higher-level apparatus (step S15).
  • the host device receives a handover completion notification from the radio base station device 101B and transmits a terminal information release instruction to the radio base station device 101A (step S16).
  • the wireless base station device 101A receives the terminal information release instruction from the higher-level device, releases the information related to the wireless terminal device 202, and transmits a terminal information release completion notification to the higher-level device (step S17).
  • a radio base station apparatus communicating with the radio terminal apparatus 202 or a handover source radio base station apparatus is also referred to as a serving base station
  • a handover destination radio base station apparatus is also referred to as a target base station.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a situation where an inappropriate handover operation (Too Late HO) occurs in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of an inappropriate handover operation (Too Late HO) and its detection process sequence in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • “Too Late HO” refers to the following cases, for example. That is, before handover starts or during handover processing, a radio link failure (RLF) occurs in the handover source radio base station apparatus, and a radio base station other than the handover source radio base station apparatus. This is a case where connection re-establishment of the wireless terminal device 202 to the device has occurred.
  • RLF radio link failure
  • the detection method of “Too Late HO” is as follows, for example. That is, when the radio terminal device 202 reestablishes the radio link to the radio base station device 101B after causing the RLF for the radio base station device 101A, the radio base station device 101B notifies the radio base station device 101A of the RLF. Send. Thereby, the radio base station apparatus 101A detects “Too Late HO”.
  • the wireless terminal device 202 is located in the cell CA and is communicating with the wireless base station device 101A.
  • radio terminal apparatus 202 measures the received power of a radio signal transmitted from each radio base station apparatus, and wirelessly sends a measurement result notification indicating the measured result of the received power. It transmits to base station apparatus 101A (step S51).
  • the wireless base station device 101A determines whether or not the wireless terminal device 202 should be handed over.
  • the radio base station apparatus 101A refers to the neighboring cell information and determines, for example, the radio base station apparatus 101B as a handover destination (step S52).
  • the radio base station apparatus 101A transmits a handover request indicating the radio base station apparatus 101B to the radio base station apparatus 101B via the X2 interface that is an inter-base station interface (step S53).
  • the radio base station apparatus 101B receives the handover request from the radio base station apparatus 101A, and transmits a handover response to the handover request to the radio base station apparatus 101A via the X2 interface (step S54).
  • the radio terminal apparatus 202 is out of the service area of the cell CA, and Move to within the cell CB (step S55).
  • step S56 Due to the movement of the wireless terminal device 202, the RRC connection reconfiguration instruction (step S56) for instructing the handover transmitted from the wireless base station device 101A does not reach the wireless terminal device 202, and RLF is generated (step S56). S57).
  • the radio terminal apparatus 202 searches for a neighboring radio base station apparatus by measuring the reception power of the radio signal and reconnects to the searched radio base station apparatus 101B.
  • a connection re-establishment request (RRC Connection Reestablishment Request) is transmitted (step S58).
  • the radio base station apparatus 101B receives the RRC connection re-establishment request from the radio terminal apparatus 202 and transmits an RRC connection re-establishment response to the radio terminal apparatus 202 (step S59). Thereby, an RRC connection is established between the wireless terminal device 202 and the wireless base station device 101B.
  • the wireless terminal device 202 transmits an RRC connection re-establishment completion notification (RRC Connection Reestablishment Complete) to the wireless base station device 101B (step S60).
  • RRC Connection Reestablishment Complete RRC Connection Reestablishment Complete
  • This RRC connection re-establishment completion notification includes a parameter “rlf-InfoAvailable”, for example.
  • the wireless terminal device 202 sets this parameter and transmits an RRC connection re-establishment completion notification.
  • the radio base station apparatus 101B recognizes that an RLF has occurred in the radio terminal apparatus 202.
  • the radio base station apparatus 101B transmits a terminal information request (UE Information Request) to the radio terminal apparatus 202 in order to acquire detailed information of the RLF (step S61).
  • UE Information Request terminal information request
  • the wireless terminal device 202 receives the terminal information request from the wireless base station device 101B, and transmits a terminal information response (UE Information Response) including the RLF report to the wireless base station device 101B (step S62).
  • the RLF report includes the PCI (Physical Cell ID) of the radio base station apparatus in which the RLF has occurred, the PCI and ECGI (E-UTRAN Cell Global Identifier) of the radio base station apparatus in which the RRC connection has been reestablished, and the own radio terminal apparatus 202.
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier
  • the PCI of the RLF occurrence is the ID of the radio base station apparatus 101A
  • the PCI and ECGI of the RRC connection re-establishment occurrence are the ID of the radio base station apparatus 101B
  • the C-RNTI is assigned by the radio base station apparatus 101A ID.
  • the radio base station apparatus 101B recognizes that RLF has occurred in the radio base station apparatus 101A by referring to the PCI of the RLF report received from the radio terminal apparatus 202. Then, the radio base station apparatus 101B transmits an RLF notification (RLF INDICATION) including the contents of the RLF report to the radio base station apparatus 101A via the X2 interface in order to notify that it is “Too Late HO” ( Step S63).
  • RLF INDICATION an RLF notification including the contents of the RLF report to the radio base station apparatus 101A via the X2 interface in order to notify that it is “Too Late HO”
  • the radio base station apparatus 101A recognizes that “Too Late HO” has occurred to the cell CB by referring to the PCI, ECGI, and C-RNTI of the RLF notification received from the radio base station apparatus 101B. (Step S64).
  • the radio base station apparatus 101A executes a handover operation optimization process so as to suppress the occurrence of “Too Late HO” in the cell CB (step S65).
  • FIG. 5 and 6 are diagrams illustrating an example of a situation where an inappropriate handover operation (Too Early HO) occurs in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • cell CB formed by radio base station apparatus 101B includes cell CB1 including the installation area of radio base station apparatus 101B, and radio base station apparatus 101B formed in cell CA.
  • the cell CB2 does not include an installation area.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of an inappropriate handover operation (Too Early HO) and its detection processing sequence in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • “Too Early HO” refers to the following cases, for example. That is, after the wireless terminal device 202 has successfully connected to the handover destination wireless base station device, RLF occurs in a short time, and the wireless terminal device 202 is reconnected to the handover source wireless base station device. This is the case when establishment occurs.
  • the detection method of “Too Early HO” is as follows, for example. That is, when the handover destination radio base station apparatus 101B receives an RLF report from the handover source radio base station apparatus 101A, the handover to the radio terminal apparatus 202 itself is performed within a predetermined time from the reception timing. When the terminal information release instruction upon completion of the transmission is transmitted to the radio base station apparatus 101A, the radio base station apparatus 101A is notified that “Too Early HO”.
  • the radio base station apparatus 101B uses a timer to measure the predetermined time. As a result, when the radio base station apparatus 101B receives the RLF report, whether the RLF has occurred due to its own “Too Late HO” or whether the RLF has occurred due to the “Too Early HO” of the radio base station apparatus 101A. Can be determined.
  • radio terminal apparatus 202 moves into cell CB2 from a state where it is located in cell CA and is communicating with radio base station apparatus 101A (step S70). .
  • radio terminal apparatus 202 measures the reception power of a radio signal transmitted from a radio base station apparatus, and sends a measurement result notification indicating the measurement result of the measured reception power to radio base station. It transmits to station apparatus 101A (Source eNB, Serving eNB) (step S71).
  • station apparatus 101A Source eNB, Serving eNB
  • the wireless base station device 101A determines whether or not the wireless terminal device 202 should be handed over.
  • the radio base station apparatus 101A refers to the neighboring cell information and determines, for example, the radio base station apparatus 101B as a handover destination (step S72).
  • the radio base station apparatus 101A transmits a handover request indicating the radio base station apparatus 101B to the radio base station apparatus 101B via the X2 interface that is an interface between base stations (step S73).
  • the radio base station apparatus 101B receives the handover request from the radio base station apparatus 101A, and transmits a handover response to the handover request to the radio base station apparatus 101A via the X2 interface (step S74).
  • the radio base station apparatus 101A receives a handover response from the radio base station apparatus 101B, and transmits an RRC connection reconfiguration instruction (RRC Connection Reconfiguration) to the radio terminal apparatus 202 (step S75).
  • RRC Connection Reconfiguration RRC Connection Reconfiguration
  • the wireless terminal device 202 transmits an RRC connection reconfiguration completion notification (RRC Connection Reconfiguration Complete) to the wireless base station device 101B. (Step S76).
  • the radio base station apparatus 101B receives the RRC connection reconfiguration completion notification from the radio terminal apparatus 202 and transmits a terminal information release instruction to the radio base station apparatus 101A (step S77).
  • the radio base station apparatus 101B starts a timer in order to measure the stay time in the cell CB of the radio terminal apparatus 202 (step S78).
  • the radio base station apparatus 101A receives a terminal information release instruction from the radio base station apparatus 101B, and releases information (UE Context) on the radio terminal apparatus 202 (step S79).
  • step S80 the handover of the wireless terminal device 202 from the wireless base station device 101A to the wireless base station device 101B is completed (step S80).
  • the radio terminal apparatus 202 moves outside the cell CB and within the cell CA (step S81).
  • step S83 since the wireless terminal device 202 cannot communicate with the wireless base station device 101B, RLF occurs (step S83).
  • the radio terminal apparatus 202 searches for a neighboring radio base station apparatus by measuring the reception power of the radio signal and reconnects to the searched radio base station apparatus 101A.
  • a connection re-establishment request (RRC Connection Reestablishment Request) is transmitted (step S84).
  • the radio base station apparatus 101A since the radio base station apparatus 101A has released and does not hold the information (UE Context) regarding the radio terminal apparatus 202, the radio base station apparatus 101A can accept the RRC connection re-establishment request from the radio terminal apparatus 202. If it is not possible (step S85), an RRC connection re-establishment rejection is transmitted to the wireless terminal device 202 (step S86).
  • the radio terminal apparatus 202 when receiving the RRC connection re-establishment rejection from the radio base station apparatus 101A, the radio terminal apparatus 202 starts a normal connection procedure with the radio base station apparatus 101A (step S87).
  • the wireless terminal device 202 transmits an RRC connection request to the wireless base station device 101A (step S88).
  • the wireless base station device 101A receives the RRC connection request from the wireless terminal device 202, and transmits RRC connection information (RRC Connection Setup) to the wireless terminal device 202 (step S89).
  • RRC connection information RRC Connection Setup
  • the wireless terminal device 202 receives the RRC connection information from the wireless base station device 101A, and transmits an RRC connection completion notification (RRC Connection Setup Complete) (step S90).
  • the wireless base station device 101A receives the RRC connection completion notification from the wireless terminal device 202, and transmits security information (Security Mode Command) to the wireless terminal device 202 (step S91).
  • the wireless terminal device 202 receives security information from the wireless base station device 101A, and transmits a security completion notification (Security Mode Complete) to the wireless base station device 101A (step S92).
  • the radio base station apparatus 101A transmits an RRC connection reconfiguration instruction (RRC Connection Reconfiguration) to the radio terminal apparatus 202 (step S93).
  • RRC Connection Reconfiguration RRC Connection Reconfiguration
  • the wireless terminal device 202 transmits an RRC connection reconfiguration completion notification (RRC Connection Reconfiguration Complete) to the wireless base station device 101A. (Step S94).
  • the RRC connection completion notification and the RRC connection reconfiguration completion notification include, for example, a parameter “rlf-InfoAvailable”.
  • the wireless terminal device 202 sets this parameter and transmits an RRC connection completion notification and an RRC connection reconfiguration completion notification.
  • the radio base station apparatus 101A recognizes that an RLF has occurred in the radio terminal apparatus 202.
  • the wireless base station device 101A transmits a terminal information request (UE Information Request) to the wireless terminal device 202 in order to acquire detailed information of the RLF (step S95).
  • UE Information Request terminal information request
  • the wireless terminal device 202 receives the terminal information request from the wireless base station device 101A, and transmits a terminal information response (UE Information Response) including the RLF report to the wireless base station device 101A (step S96).
  • the RLF report includes the PCI of the radio base station apparatus in which the RLF has occurred, the PCI and ECGI of the radio base station apparatus in which the RRC connection re-establishment has occurred, and the C-RNTI of the own radio terminal apparatus 202.
  • the PCI of the RLF occurrence is the ID of the radio base station apparatus 101B
  • the PCI and ECGI of the RRC connection re-establishment are the ID of the radio base station apparatus 101A
  • the C-RNTI is assigned by the radio base station apparatus 101B ID.
  • the radio base station apparatus 101A recognizes that RLF has occurred in the radio base station apparatus 101B by referring to the PCI of the RLF report received from the radio terminal apparatus 202, and performs “Too Late HO” to the cell CA. "Is generated (step S97).
  • the radio base station apparatus 101A transmits an RLF notification (RLF INDICATION) including the content of the RLF report to the radio base station apparatus 101B via the X2 interface in order to notify that it is “Too Late HO”. (Step S98).
  • the radio base station apparatus 101B checks the timer that has been started. If the timer is operating, that is, a predetermined time has elapsed since the timer was started. If not, it is determined not to be “Too Late HO” to the cell CA but to “Too Early HO” to the cell CB.
  • the radio base station apparatus 101B receives the RLF notification from the radio base station apparatus 101A and the timer is not operating, that is, when the predetermined time has elapsed since the timer was started, the cell CA It is determined that it is “Too Late HO”.
  • the radio base station apparatus 101B determines that it is “Too Early HO” to the cell CB (step S99), it transmits a handover report to the radio base station apparatus 101A (step S100).
  • This handover report includes, for example, a parameter “Handover Report Type”.
  • the radio base station apparatus 101B notifies the radio base station apparatus 101A of “Too Early HO” by setting this parameter to a predetermined value.
  • the radio base station apparatus 101A receives the handover report from the radio base station apparatus 101B, recognizes that “Too Early HO” has occurred to the cell CB (step S101), and “Too Early HO”.
  • the optimization process of the handover operation is executed so as to suppress the occurrence of (step S102).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a situation in which an inappropriate handover operation (HO to Wong Cell) occurs in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system further includes a wireless base station device 101 ⁇ / b> C as compared with the wireless communication system illustrated in FIG. 1.
  • Radio base station apparatus 101C is, for example, a femto base station, a pico base station, or a macro base station.
  • the radio base station apparatus 101C can communicate with the radio terminal apparatus 202 by forming a cell CC and transmitting and receiving radio signals to and from the radio terminal apparatus 202 existing in the cell CC.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of an improper handover operation (HO to Wong Cell) and its detection processing sequence in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • HO to Wong Cell refers to the following cases, for example. That is, after the wireless terminal device 202 has successfully connected to the handover destination wireless base station device, RLF occurs in a short time, and wireless communication is performed with respect to wireless base station devices other than the handover source and handover destination wireless base station devices. This is a case where the connection re-establishment of the terminal device 202 occurs.
  • the detection method of “HO to Wong Cell” is as follows. That is, when the radio base station apparatus 101B that is the handover destination receives the RLF report from the radio base station apparatus 101C other than the radio base station apparatus 101A that is the handover source, the radio terminal is traced back from the reception timing within a predetermined time. When the terminal information release instruction due to the completion of the handover of the apparatus 202 to itself is transmitted to the radio base station apparatus 101A, the radio base station apparatus 101A is notified that “HO to Wong Cell”.
  • the radio base station apparatus 101B uses a timer to measure the predetermined time. Thereby, when the radio base station apparatus 101B receives the RLF report, whether the RLF has occurred due to its own “Too Late HO” or whether the RLF has occurred due to the “HO to Wong Cell” of the radio base station apparatus 101A. Can be determined.
  • the wireless terminal device 202 when the wireless terminal device 202 is located in the cell CA and is communicating with the wireless base station device 101A, the wireless terminal device 202 moves to the overlapping area of the virtual cell CBV and the cell CA ( Assume step S110).
  • the virtual cell CBV is a virtual cell expanded from the cell CB in accordance with the offset OST that is a parameter in order to promote handover from the radio base station apparatus 101A to the radio base station apparatus 101B.
  • the offset OST is a parameter held by the radio base station apparatus 101A.
  • radio terminal apparatus 202 measures the received power of a radio signal transmitted from the radio base station apparatus, and sends a measurement result notification indicating the measured result of the received power to radio base station. Transmit to the station apparatus 101A (step S111).
  • the wireless base station device 101A determines whether or not the wireless terminal device 202 should be handed over.
  • the radio base station apparatus 101A refers to the neighboring cell information and determines, for example, the radio base station apparatus 101B as a handover destination (step S112).
  • the radio base station apparatus 101A transmits a handover request indicating the radio base station apparatus 101B to the radio base station apparatus 101B via the X2 interface that is an interface between base stations (step S113).
  • the radio base station apparatus 101B receives the handover request from the radio base station apparatus 101A, and transmits a handover response to the handover request to the radio base station apparatus 101A via the X2 interface (step S114).
  • the radio base station apparatus 101A receives a handover response from the radio base station apparatus 101B, and transmits an RRC connection reconfiguration instruction (RRC Connection Reconfiguration) to the radio terminal apparatus 202 (step S115).
  • RRC Connection Reconfiguration RRC Connection Reconfiguration
  • the wireless terminal device 202 transmits an RRC connection reconfiguration completion notification (RRC Connection Reconfiguration Complete) to the wireless base station device 101B. (Step S116).
  • the radio base station apparatus 101B receives the RRC connection reconfiguration completion notification from the radio terminal apparatus 202, and transmits a terminal information release instruction to the radio base station apparatus 101A (step S117).
  • the radio base station apparatus 101B starts a timer in order to measure the staying time in the cell CB of the radio terminal apparatus 202 (step S118).
  • the radio base station apparatus 101A receives a terminal information release instruction from the radio base station apparatus 101B, and releases information (UE Context) on the radio terminal apparatus 202 (step S119).
  • step S120 the handover of the wireless terminal device 202 from the wireless base station device 101A to the wireless base station device 101B is completed (step S120).
  • the radio terminal apparatus 202 moves out of the cell CB and into the virtual cell CBV and the cell CC (step S121).
  • the radio terminal device 202 has a large interference of radio signals transmitted from the radio base station device 101C (Other eNB), and cannot communicate with the radio base station device 101B, so that RLF occurs (step S123). .
  • the radio terminal apparatus 202 searches for nearby radio base station apparatuses by measuring the reception power of radio signals or the like. In this case, since the reception power of the radio signal from the radio base station apparatus 101C is maximized, the radio terminal apparatus 202 receives an RRC connection re-establishment request (RRC Connection) in order to reconnect to the searched radio base station apparatus 101C. Reestablishment Request) is transmitted to the radio base station apparatus 101C (step S124).
  • RRC Connection RRC Connection
  • the wireless base station device 101C since the wireless base station device 101C does not hold information (UE Context) regarding the wireless terminal device 202, the wireless base station device 101C cannot accept the RRC connection re-establishment request from the wireless terminal device 202 (step S125). ), RRC connection re-establishment rejection is transmitted to the wireless terminal device 202 (step S126).
  • UE Context information regarding the wireless terminal device 202
  • the radio terminal apparatus 202 receives an RRC connection re-establishment rejection from the radio base station apparatus 101C, and starts a normal connection procedure with the radio base station apparatus 101C (step S127).
  • the wireless terminal device 202 transmits an RRC connection request to the wireless base station device 101C (step S128).
  • the wireless base station device 101C receives the RRC connection request from the wireless terminal device 202, and transmits RRC connection information (RRC Connection Setup) to the wireless terminal device 202 (step S129).
  • RRC connection information RRC Connection Setup
  • the wireless terminal device 202 receives RRC connection information from the wireless base station device 101C, and transmits an RRC connection completion notification (RRC Connection Setup Complete) (step S130).
  • the wireless base station device 101C receives the RRC connection completion notification from the wireless terminal device 202, and transmits security information (Security Mode Command) to the wireless terminal device 202 (step S131).
  • the wireless terminal device 202 receives security information from the wireless base station device 101C, and transmits a security completion notification (Security Mode Complete) to the wireless base station device 101C (step S132).
  • the wireless base station device 101C transmits an RRC connection reconfiguration instruction (RRC Connection Reconfiguration) to the wireless terminal device 202 (step S133).
  • RRC Connection Reconfiguration RRC Connection Reconfiguration
  • the wireless terminal device 202 transmits an RRC connection reconfiguration completion notification (RRC Connection Reconfiguration Complete) to the wireless base station device 101C. (Step S134).
  • the RRC connection completion notification and the RRC connection reconfiguration completion notification include, for example, a parameter “rlf-InfoAvailable”.
  • the wireless terminal device 202 sets this parameter and transmits an RRC connection completion notification and an RRC connection reconfiguration completion notification. Thereby, the radio base station apparatus 101C recognizes that an RLF has occurred in the radio terminal apparatus 202.
  • the wireless base station device 101C transmits a terminal information request (UE Information Request) to the wireless terminal device 202 in order to acquire detailed information of the RLF (step S135).
  • UE Information Request terminal information request
  • the wireless terminal device 202 receives a terminal information request from the wireless base station device 101C, and transmits a terminal information response (UE Information Response) including an RLF report to the wireless base station device 101C (step S136).
  • the RLF report includes the PCI of the radio base station apparatus in which the RLF has occurred, the PCI and ECGI of the radio base station apparatus in which the RRC connection re-establishment has occurred, and the C-RNTI of the own radio terminal apparatus 202.
  • the PCI of the RLF occurrence is the ID of the radio base station apparatus 101B
  • the PCI and ECGI of the RRC connection re-establishment are the ID of the radio base station apparatus 101C
  • the C-RNTI is assigned by the radio base station apparatus 101B ID.
  • the wireless base station device 101C recognizes that RLF has occurred in the wireless base station device 101B by referring to the PCI of the RLF report received from the wireless terminal device 202, and performs “Too Late HO” to the cell CC. "Is generated (step S137).
  • the radio base station apparatus 101C transmits an RLF notification (RLF INDICATION) including the content of the RLF report to the radio base station apparatus 101B via the X2 interface in order to notify that it is “Too Late HO”. (Step S138).
  • the radio base station apparatus 101B checks the timer that has been started. If the timer is operating, that is, a predetermined time has elapsed since the timer was started. If not, it is determined that it is not “Too Late HO” to the cell CC, and further, the RLF notification is received from the radio base station device 101C other than the radio base station device 101A. It is determined that it is not “Too Early HO” but “HO to Wron Cell” to the cell CB.
  • the radio base station apparatus 101B When the radio base station apparatus 101B receives the RLF notification from the radio base station apparatus 101C and the timer is not operating, that is, when the predetermined time has elapsed since the timer was started, the cell CC It is determined that it is “Too Late HO”.
  • the radio base station apparatus 101B determines that it is “HO to Wong Cell” to the cell CB (step S139), it transmits a handover report to the radio base station apparatus 101A (step S140).
  • This handover report includes, for example, a parameter “Handover Report Type”.
  • the radio base station apparatus 101B notifies the radio base station apparatus 101A of “HO to Wong Cell” by setting this parameter to a predetermined value.
  • the radio base station apparatus 101A receives the handover report from the radio base station apparatus 101B, recognizes that “HO to Wong Cell” has occurred to the cell CB (step S141), and performs “HO to Wong”.
  • the optimization process of the handover operation is executed so that the occurrence of “Cell” is suppressed (step S142).
  • FIG. 10 is a diagram showing a simulation result of reception quality of the wireless terminal device in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows an RSSI (Received Signal Strength Indication) of the wireless terminal device 202 for 100 seconds until the wireless terminal device 202 passes near the pico base station at a speed of 30 km per hour and passes near the macro base station.
  • RSSI Received Signal Strength Indication
  • graphs G1 and G3 indicate RSSIs of radio signals transmitted from the macro base station
  • graphs G2 and G4 indicate RSSIs of radio signals transmitted from the pico base station.
  • the graphs G1 and G2 take into account the temporal change in the received power of the radio signal in the radio terminal device 202 caused by shadowing, that is, the relative position change between the radio terminal device 202 and other objects. Simulation results, and graphs G3 and G4 are simulation results that do not consider shadowing.
  • the ideal position for handover of the wireless terminal device 202 from the pico base station to the macro base station is the vicinity of the intersection of the graph, that is, the position where the movement time is about 17 seconds.
  • Y MRO (X)
  • Y is, for example, the occurrence frequency of “Too Late HO”, “Too Early HO” “Occurrence frequency”, “HO to Wong Cell” occurrence frequency, “Ping Pong HO” unnecessary handover occurrence frequency, etc.
  • the radio terminal device 202 connects to the radio base station device This is the frequency of occurrence of handover immediately after being performed.
  • X is a parameter for power measurement processing (Measurement), hysteresis HS: 0 dB to +15 dB, TTT (Time to Trigger): 0 ms to 5120 ms, or offset OST (Cell Individual Offset): ⁇ 24 dB to +24 dB It is.
  • X is a parameter for cell reselection processing.
  • the offset OST can be set for each serving cell formed by the serving base station and each neighboring cell.
  • the radio base station apparatus 101 controls the timing of the handover operation by adjusting the parameters as described above, for example, and performs the optimization process of the handover operation.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration of a radio base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the radio base station apparatus 101 includes an antenna 91, a circulator 92, a radio reception unit 93, a radio transmission unit 94, a signal processing unit 95, and a control unit 98.
  • the signal processing unit 95 includes a reception signal processing unit 96 and a transmission signal processing unit 97.
  • the signal processing unit 95 and the control unit 98 are realized by a CPU (Central Processing Unit) or a DSP (Digital Signal Processor).
  • the circulator 92 outputs the radio signal from the radio terminal device 202 received by the antenna 91 to the radio reception unit 93 and outputs the radio signal received from the radio transmission unit 94 to the antenna 91.
  • the radio reception unit 93 converts the frequency of the radio signal received from the circulator 92 into a baseband signal or IF (Intermediate Frequency) signal, converts the frequency-converted signal into a digital signal, and outputs the digital signal to the reception signal processing unit 96.
  • IF Intermediate Frequency
  • the reception signal processing unit 96 performs signal processing such as despreading in the CDMA (Code Division Multiple Access) system on the digital signal received from the wireless reception unit 93, and performs part or all of the digital signal after this signal processing.
  • the data is converted into a predetermined frame format and transmitted to the core network side.
  • the transmission signal processing unit 97 uses IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) in the OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) method for communication data obtained by converting communication data received from the core network side into a predetermined frame format or communication data generated by itself.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • the wireless transmission unit 94 converts the digital signal received from the transmission signal processing unit 97 into an analog signal, converts the frequency of the converted analog signal into a wireless signal, and outputs the converted signal to the circulator 92.
  • the control unit 98 exchanges various types of information with each unit and the core network in the radio base station apparatus 101.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration of the wireless terminal apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • radio terminal apparatus 202 includes antenna 81, circulator 82, radio receiver 83, radio transmitter 84, signal processor 85, controller 88, and input / output unit 89.
  • the signal processing unit 85 includes a reception signal processing unit 86 and a transmission signal processing unit 87.
  • the signal processing unit 85 and the control unit 88 are realized by a CPU (Central Processing Unit) or a DSP (Digital Signal Processor).
  • the circulator 82 outputs the radio signal from the radio base station apparatus 101 received by the antenna 81 to the radio reception unit 83 and outputs the radio signal received from the radio transmission unit 84 to the antenna 81.
  • the radio reception unit 83 frequency-converts the radio signal received from the circulator 82 into a baseband signal or IF (Intermediate Frequency) signal, converts the frequency-converted signal into a digital signal, and outputs the digital signal to the reception signal processing unit 86.
  • IF Intermediate Frequency
  • the received signal processing unit 86 performs signal processing such as FFT (Fast Fourier Transform) in the OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) method on the digital signal received from the wireless receiving unit 83, and one of the digital signals after the signal processing is performed. Part or all of the data is output to the control unit 88.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • the control unit 88 converts the digital signal received from the reception signal processing unit 86 into, for example, audio data and video data, and converts it into an analog signal as necessary. And the control part 88 outputs to the input-output part 89 containing a speaker, a microphone, a display, a key input device, etc.
  • control unit 88 receives from the input / output unit 89, for example, voice data and a control signal for controlling the wireless terminal device 202 received by the key input device. Control unit 88 performs predetermined signal processing on the audio data and control signal received from input / output unit 89 to generate communication data, and outputs the communication data to transmission signal processing unit 87.
  • the transmission signal processing unit 87 performs signal processing such as spreading processing in the CDMA (Code Division Multiple Access) method on the communication data received from the control unit 88 or communication data generated by itself, and the digital signal after this signal processing Is output to the wireless transmission unit 84.
  • signal processing such as spreading processing in the CDMA (Code Division Multiple Access) method on the communication data received from the control unit 88 or communication data generated by itself, and the digital signal after this signal processing Is output to the wireless transmission unit 84.
  • the wireless transmission unit 84 converts the digital signal received from the transmission signal processing unit 87 into an analog signal, converts the frequency of the converted analog signal into a wireless signal, and outputs it to the circulator 82.
  • the cause of the occurrence of RLF accompanying the movement of the wireless terminal device 202 includes, as described above, an area where a sufficiently strong radio wave does not reach from any wireless base station device 101 in addition to an inappropriate handover operation (hereinafter, A failure of the handover operation or the like due to the movement of the wireless terminal device 202 to the coverage hole due to low power may be considered.
  • the inventor of the present application as a cause of occurrence of RLF accompanying the movement of the wireless terminal device 202, macrocells, femtocells, etc. are densely populated, and interference between radio waves from each wireless base station device 101 is large. It has been discovered that a failure of a handover operation or the like due to the movement of the wireless terminal device 202 to an area where sufficient reception quality cannot be obtained even for radio waves from the device 101 (hereinafter also referred to as a coverage hole due to interference) is considered. .
  • a coverage hole due to interference includes a case in which sufficient reception quality is instantaneously obtained for any radio base station apparatus 101. That is, in order for the handover operation to succeed, sufficient reception quality is required for radio waves from any one of the radio base station apparatuses 101 for a certain period of time, and this certain period of time cannot be secured in a coverage hole due to interference.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a coverage hole due to interference in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the radio communication system is a mobile communication system that complies with LTE standardized by 3GPP, for example, and includes a macro base station 151 and femto base stations 161-163.
  • the wireless terminal device 202 is located in the macro cell MC formed by the macro base station 151 and is communicating with the macro base station 151, the femto cell FC1 formed by each of the femto base stations 161, 162, and 163, respectively. , FC2 and FC3 are assumed to move to the overlapping area.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of fluctuations in received power when a wireless terminal apparatus moves to a coverage hole due to interference in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the vertical axis represents the received power of the wireless terminal device 202
  • the horizontal axis represents the travel time of the wireless terminal device 202.
  • the wireless terminal device 202 enters the femtocell FC3, the received power of the femtocell FC3, that is, the received power of the radio signal from the femto base station 163 becomes larger than the others.
  • the wireless terminal device 202 stays at this position, the handover operation from the macro base station 151 to the femto base station 163 is normally performed.
  • the wireless terminal apparatus 202 enters an area where interference is large. In this region, the difference between the received powers of the cells becomes small, and the magnitude relationship between the received powers of the cells changes with a short movement time. In this case, regardless of which radio base station apparatus is handed over, RLF occurs due to interference from other radio base station apparatuses.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a situation in which a wireless terminal device that has entered a coverage hole due to interference returns from the RLF in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • radio terminal apparatus 202 enters a coverage hole due to interference, and RLF occurs due to failure of the handover operation (step S201).
  • the wireless terminal device 202 moves out of the femtocell FC1, FC2, FC3 and into the macrocell MC.
  • the wireless terminal device 202 searches for a reconnection destination wireless base station device by performing power measurement processing.
  • the wireless terminal device 202 executes a normal connection procedure with the searched macro base station 151, establishes a communication connection with the macro base station 151, and returns from the RLF (step S202).
  • the wireless terminal device 202 transmits an RLF report including information for assisting determination of the cause of occurrence of RLF to the macro base station 151 (step S203).
  • the RLF report includes, for example, received power such as RSSI of the radio signal from the connection-destination radio base station apparatus 101 when RLF occurs, as described in 3GPP TR 36.331 V10.2.0, for example. And reception quality such as SINR. Further, the RLF report includes the ID of the neighboring base station when the RLF occurs, the received power such as RSSI of the radio signal from the neighboring base station, and the received quality such as SINR. The information of each neighboring base station is arranged in an order suitable as a connection destination, for example. Further, the RLF report includes the ID of the radio base station apparatus at the time of RLF occurrence.
  • This ID may be either EGCI or PCI, and becomes the ID of the target base station when RLF occurs during the handover operation, and becomes the ID of the serving base station when it occurs in other situations.
  • the RLF report includes the ECGI of the serving base station in the final handover operation of the wireless terminal device 202, that is, the connection destination when the wireless terminal device 202 last received the RRC connection reconfiguration instruction including the handover instruction.
  • the ID of the radio base station apparatus 101 is included.
  • the RLF report includes the ECGI of the radio base station apparatus 101 that the radio terminal apparatus 202 first attempted to establish a communication connection after the RLF has occurred.
  • the RLF report includes the time from when the wireless terminal apparatus 202 last initialized the handover operation, that is, from the last reception of the RRC connection reconfiguration instruction including the handover instruction to when the RLF occurs. This time is counted in units of 100 ms.
  • the macro base station 151 determines the cause of occurrence of RLF based on the RLF report received from the wireless terminal apparatus 202, and performs various processes for suppressing the occurrence of RLF.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a handover operation optimization process in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention. The way of viewing the figure is the same as in FIG.
  • the wireless terminal device 202 selects the macro base station 151 as a communication partner because the reception power of the macro cell MC is larger than the reception power of the femtocell FC3 that is a neighboring cell. Communication connection is established.
  • the received power of the femtocell FC3 becomes larger than the received power of the macro cell MC. Even in such a situation, if the handover operation from the macro base station 151 to the femto base station 163 is not performed, RLF occurs due to interference from the femto base station 163 (timing t13).
  • the wireless terminal device 202 After the RLF occurs, the wireless terminal device 202 newly establishes a communication connection with the femto base station 163 and transmits an RLF report to the femto base station 163.
  • the femto base station 163 refers to the RLF report and transmits an RLF notification including the content of the RLF report to the macro base station 151 via, for example, the X2 interface.
  • the macro base station 151 Based on the received power of the macro cell MC and the received power of the femto cell FC3 included in the RLF notification received from the femto base station 163, the macro base station 151 receives the “Too Late” from the macro cell MC formed by itself to the femto cell FC3. Recognize that "HO" has occurred. Then, the macro base station 151 executes a handover operation optimizing process so that the occurrence of “Too Late HO” in the femtocell FC3 is suppressed. That is, the macro base station 151 performs control to advance the timing of the handover operation from itself to the femto base station 163. Thus, for example, the handover operation is executed at timing t12.
  • FIG. 17 is a diagram showing timing adjustment of a handover operation in a coverage hole due to interference in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention. The way of viewing the figure is the same as in FIG.
  • the wireless terminal apparatus 202 communicating with the femto base station 163 enters the overlapping area of the femtocells FC1, FC2, and FC3, and RLF occurs at timing t21, for example.
  • the radio base station apparatus makes it possible to determine a coverage hole due to interference as a cause of occurrence of RLF by the following configuration and operation.
  • FIG. 18 is a diagram showing a configuration of a control unit in the radio base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • control unit 98 includes a measurement information acquisition unit 11, a determination unit 12, a transmission control unit 13, and a movement operation control unit 14.
  • the measurement information acquisition unit 11 After the communication connection between the wireless terminal device 202 and the wireless base station device 101 is disconnected, the measurement information acquisition unit 11 newly establishes a communication connection with the wireless base station device 101 described above or other than the above. In the meantime, measurement information indicating the result of measurement performed by the wireless terminal device 202 is acquired.
  • the determination unit 12 Based on the measurement information acquired by the measurement information acquisition unit 11, the determination unit 12 transmits whether the cause of the disconnection of the communication connection is a coverage hole due to interference, that is, a plurality of radio base station apparatuses 101 in the communication system transmit It is determined whether or not the interference is between radio signals.
  • the transmission control unit 13 At least one of the plurality of radio base station devices 101 in the communication system The radio signal transmission operation from the radio base station apparatus 101 to the radio terminal apparatus 202 is adjusted.
  • the determination unit 12 determines whether the cause of the disconnection of the communication connection is the timing of the handover operation of the wireless terminal device 202 based on the measurement information acquired by the measurement information acquisition unit 11 It is discriminated whether the radio base station apparatus 101 is an interference between radio signals transmitted.
  • the mobile operation control unit 14 When the determination unit 12 determines that the cause of the disconnection of the communication connection is the timing of the handover operation, the mobile operation control unit 14 performs the handover operation in its own radio base station apparatus 101 or another radio base station apparatus 101. The process for adjusting the timing is performed.
  • the movement operation control unit 14 in FIG. 18 is not an essential component in the present invention. Even if the radio base station apparatus 101 does not include the mobile operation control unit 14, if the radio base station apparatus 101 includes the measurement information acquisition unit 11 and the determination unit 12, the cause of the disconnection of the communication connection between the radio terminal apparatus and the radio base station apparatus may be caused. By determining, it is possible to achieve the object of the present invention to stabilize the communication. Alternatively, as will be described later, the radio base station apparatus 101 does not include the mobile operation control unit 14, but may include the measurement information acquisition unit 11 and the transmission control unit 13 between the radio terminal apparatus and the radio base station apparatus. By suppressing the disconnection of the communication connection, it is possible to achieve the object of the present invention to stabilize the communication.
  • FIG. 19 is a sequence diagram showing an example of determination processing of the cause of RLF occurrence in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • step S251 a communication connection is established between wireless terminal apparatus 202 and the serving base station (step S251).
  • RLF occurs between the wireless terminal device 202 and the serving base station (step S252), and the wireless terminal device 202 starts a cell reselection procedure (Reestablishment Procedure) (step S253).
  • this cell reselection procedure various types of information are exchanged between the wireless terminal device 202 and the target base station (step S254).
  • the cell reselection procedure includes transmission / reception of an RRC connection re-establishment request, an RRC connection re-establishment response, and an RRC connection re-establishment completion notification shown in FIG.
  • step S255 a communication connection is established between the wireless terminal device 202 and the target base station (step S255), and the wireless terminal device 202 transmits an RLF report to the target base station (step S256).
  • the target base station performs RLF generation cause determination processing and RLF suppression processing based on the RLF report received from the wireless terminal device 202 (step S257).
  • the determination unit 12 determines that the cause of the disconnection of the communication connection from each radio base station apparatus 101 in the radio terminal apparatus 202 is based on the measurement information acquired by the measurement information acquisition unit 11, for example. Whether the reception power of the radio signal is low, the timing of the handover operation of the radio terminal apparatus 202, or the coverage hole with low power, that is, radio transmitted by a plurality of radio base station apparatuses 101 in the communication system It is determined whether the interference is between signals.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of information added to the RLF report in order to determine a coverage hole due to interference in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention. The way of viewing the figure is the same as in FIG.
  • radio terminal apparatus 202 includes in the RLF report information at the time of reconnection operation, for example, time TR from timing t1 when RLF occurs to timing t2 when the cell reselection procedure is completed. . That is, the time TR is a time from the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device 202 and the wireless base station device 101 to the establishment of the communication connection.
  • the measurement information acquisition unit 11 acquires the time TR as measurement information. Further, the measurement information acquisition unit 11 further receives received power information, that is, a measurement result notification indicating the result of the wireless terminal device 202 measuring the received power of the wireless signal from each wireless base station device 101 when the communication connection is disconnected. Is acquired as measurement information.
  • the determination unit 12 determines that the reception power of the radio signal from the radio base station apparatus 101 selected as the communication partner by the radio terminal apparatus 202 is equal to or higher than a predetermined value in the reception power information when the communication connection is disconnected, or When the reception power of the radio signal from the radio base station apparatus 101 other than the radio base station apparatus 101 is equal to or greater than a predetermined value and the time TR is equal to or greater than the predetermined value, the cause of the disconnection of the communication connection is between the radio signals Judged as interference.
  • the determination unit 12 takes a long time for the wireless terminal device 202 to search for the reconnection destination wireless base station device 101 or the radio wave environment is bad. For this reason, it is considered that communication errors with the radio base station apparatus 101 occur frequently, so it is determined that the cause of RLF is a coverage hole due to interference. This is because, in the coverage hole due to interference, as described above, the difference in the received power of each cell becomes small, and the magnitude relationship of the received power of each cell changes in a short movement time.
  • the determination unit 12 determines that the cause of RLF is not a coverage hole due to interference, and determines that the timing setting of the handover operation is inappropriate, for example.
  • FIG. 21 is a flowchart defining the procedure of the RLF generation cause determination process and the RLF suppression process by the radio base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • control unit 98 receives the RLF report from radio terminal apparatus 202 (step S301), and receives the desired signal power at the time of RLF generation, that is, the received power of the radio signal from the serving base station, and interference.
  • the power of the wave, that is, the reception power of the radio signal from the neighboring base station is confirmed from the RLF report (step S302).
  • the control unit 98 determines that the cause of the RLF is the wireless terminal device It is determined that 202 has entered a coverage hole with low power (step S303). In this case, for example, the mobile communication carrier takes measures to increase the transmission power of the radio signal of the serving base station (step S304).
  • control unit 98 sets the time TR included in the RLF report. Confirmation (step S305). Note that these threshold values may be the same value or different values.
  • the control unit 98 When the time TR is larger than a predetermined threshold, that is, when the time required from the occurrence of RLF until the wireless terminal device 202 establishes a communication connection is long (YES in step S305), the control unit 98 generates the RLF. It is determined that the cause is that the wireless terminal device 202 has entered a coverage hole due to interference (step S306).
  • control unit 98 performs an interference reduction process to be described later for reducing the interference in the area where the coverage hole is generated (step S307).
  • the control unit 98 determines the RLF. It is determined that the cause of occurrence is improper timing setting of the handover operation from the serving base station to the target base station (step S308).
  • control unit 98 performs processing for adjusting the parameter of the handover operation in the own radio base station device or another radio base station device (step S309).
  • FIG. 22 is a flowchart defining the procedure of the RLF generation cause determination process and the RLF suppression process by the radio base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the radio terminal apparatus 202 may be configured to include, in place of the time TR, the number of times that cell reselection processing has been performed from the occurrence of RLF until a new communication connection is established in the RLF report.
  • the measurement information acquisition unit 11 performs an operation for the radio terminal apparatus 202 to establish a communication connection with the radio base station apparatus 101 from the disconnection of the communication connection to the establishment of the communication connection. Is obtained as measurement information.
  • the determination unit 12 determines that the reception power of the radio signal from the radio base station apparatus 101 selected as the communication partner by the radio terminal apparatus 202 is equal to or higher than a predetermined value in the reception power information when the communication connection is disconnected, or When the reception power of the radio signal from the radio base station apparatus 101 other than the radio base station apparatus 101 is equal to or greater than a predetermined value, and the number of times is equal to or greater than the predetermined value, the cause of the disconnection of the communication connection is between the radio signals Judged as interference.
  • control unit 98 receives an RLF report from wireless terminal apparatus 202 (step S311), and receives the power of a desired wave at the time of RLF occurrence, that is, the wireless signal from the serving base station.
  • the reception power and the interference wave power, that is, the reception power of the radio signal from the neighboring base station are confirmed from the RLF report (step S312).
  • the control unit 98 determines that the cause of the RLF is the wireless terminal device It is determined that 202 has entered a coverage hole with low power (step S313).
  • the mobile communication carrier takes measures to increase the transmission power of the radio signal of the serving base station (step S314).
  • the control unit 98 reselects the cell included in the RLF report. The number of processes is confirmed (step S315). Note that these threshold values may be the same value or different values.
  • the control unit 98 determines that the cause of the RLF is that the wireless terminal device 202 has entered the coverage hole due to interference (YES in step S315) (step S316).
  • control unit 98 performs an interference reduction process to be described later for reducing the interference in the area where the coverage hole is generated (step S317).
  • the control unit 98 determines that the cause of the RLF is improper timing setting of the handover operation from the serving base station to the target base station (step S318).
  • control unit 98 performs processing for adjusting the parameter of the handover operation in the own radio base station apparatus or another radio base station apparatus (step S319).
  • FIG. 23 is a flowchart defining the procedure of the RLF generation cause determination process and the RLF suppression process by the radio base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the wireless terminal device 202 is configured to perform power measurement processing a plurality of times from the occurrence of the RLF until a new communication connection is established, and include the result in the RLF report. Also good.
  • the radio base station apparatus 101 determines a coverage hole due to interference based on the transition of the magnitude relationship of the received power of each cell from the occurrence of RLF to the establishment of a new communication connection.
  • the measurement information acquisition unit 11 obtains the received power information indicating the result of the radio terminal apparatus 202 measuring the received power of the radio signal from each radio base station apparatus 101 from the disconnection of the communication connection. Acquired as measurement information for multiple times until the establishment of communication connection.
  • the determination unit 12 determines that the reception power of the radio signal from the radio base station apparatus 101 selected as the communication partner by the radio terminal apparatus 202 is equal to or higher than a predetermined value in the reception power information when the communication connection is disconnected, or When the received power of the radio signal from the radio base station apparatus 101 other than the radio base station apparatus 101 is equal to or greater than a predetermined value, the received power or the received quality based on the received power is predetermined in the received power information for a plurality of times. When the radio base station apparatuses 101 satisfying the conditions are different, it is determined that the cause of the disconnection of the communication connection is interference between radio signals.
  • control unit 98 receives the RLF report from wireless terminal apparatus 202 (step S321), and receives the power of the desired wave at the time of occurrence of RLF, that is, the wireless signal from the serving base station.
  • the received power and the power of the interference wave, that is, the received power of the radio signal from the neighboring base station are confirmed from the RLF report (step S322).
  • the control unit 98 determines that the cause of the RLF is the wireless terminal device It is determined that 202 has entered a coverage hole with low power (step S323).
  • the mobile communication carrier takes measures to increase the transmission power of the radio signal of the serving base station (step S324).
  • the control unit 98 changes the superiority or inferiority of each base station, That is, the transition of the magnitude relationship of the received power of each cell is confirmed (step S325).
  • these threshold values may be the same value or different values.
  • each base station When the superiority or inferiority of each base station is not constant, that is, when the magnitude relationship of the received power of each cell is not constant between the occurrence of RLF and the establishment of a new communication connection (YES in step S325). ), It is determined that the cause of the RLF is that the wireless terminal device 202 has entered the coverage hole due to interference (step S326).
  • control unit 98 determines that the coverage hole due to interference is the cause, the control unit 98 performs an interference reduction process to be described later for reducing interference in the area where the coverage hole is generated (step S327).
  • step S328 when the superiority or inferiority of each base station is constant, that is, when the magnitude relationship of the received power of each cell is constant between the occurrence of RLF and the establishment of a new communication connection, the control unit 98 ( In step S325, NO, it is determined that the cause of RLF is an inappropriate timing setting for the handover operation from the serving base station to the target base station (step S328).
  • control unit 98 performs processing for adjusting the parameter of the handover operation in the own radio base station apparatus or another radio base station apparatus (step S329).
  • control unit 98 may be configured to determine the coverage hole due to interference without performing the determination based on the received power information (steps S302, S312 and S322).
  • FIG. 24 is a diagram showing a configuration of a control unit in the wireless terminal device according to the embodiment of the present invention.
  • control unit 88 includes a measurement unit 21 and a determination unit 22.
  • the measurement unit 21 performs measurement after the communication connection between itself and the radio base station apparatus 101 is disconnected until a new communication connection with the radio base station apparatus 101 is established.
  • the measurement unit 21 measures a time TR from the disconnection of the communication connection to the establishment of the communication connection, or establishes a communication connection with the radio base station apparatus 101 between the disconnection of the communication connection and the establishment of the communication connection.
  • the number of times of performing the operation for establishment is measured, or the reception power of the radio signal from each radio base station apparatus 101 is measured a plurality of times from the disconnection of the communication connection to the establishment of the communication connection.
  • the transmission signal processing unit 87 transmits measurement information indicating the measurement result of the measurement unit 21 to the radio base station apparatus 101.
  • the determination unit 22 in FIG. 24 is not an essential component in the present invention. Even if the wireless terminal device 202 does not include this component, the object of the present invention is achieved in which communication is stabilized by determining the cause of the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device. Is possible.
  • the radio base station apparatus 101 is configured to determine the cause of occurrence of RLF.
  • the present invention is not limited to this.
  • the configuration may be such that the wireless terminal device 202 determines the cause of occurrence of the RLF, not limited to the wireless base station device 101.
  • the measurement unit 21 performs measurement after the communication connection between itself and the radio base station apparatus 101 is disconnected until a new communication connection with the radio base station apparatus 101 is established.
  • the determination unit 22 determines whether the cause of the disconnection of the communication connection is interference between radio signals transmitted by the plurality of radio base station devices 101 in the communication system. To do.
  • the wireless terminal device 202 determines the cause of occurrence of RLF, information transmitted and received between the wireless terminal device 202 and the wireless base station device 101 can be reduced.
  • the radio base station apparatus 101 and the radio terminal apparatus 202 may combine the coverage hole determination conditions (steps S305, S315, and S325) due to interference described with reference to FIGS. That is, if any one of the determination conditions is satisfied, it may be determined that the hole is a coverage hole due to interference, and if any two or all of the determination conditions are satisfied, it may be determined that the hole is a coverage hole due to interference. Good.
  • the transmission control unit 13 when the determination unit 12 determines that the cause of the communication connection disconnection is interference between radio signals, Among them, the resource relating to the transmission of the radio signal from at least one of the radio base station apparatuses 101 to the radio terminal apparatus 202 is adjusted.
  • the transmission control unit 13 adjusts resources in the time axis direction, for example. More specifically, the transmission control unit 13 is a period in which at least one of information included in the radio signal, the frequency of the radio signal, and the power of the radio signal is limited as a resource, for example, ABS (Almost Blank Sub-frame). Adjust. First, the ABS will be described in detail.
  • the transmission power of the pico base station is smaller than that of the macro base station, it is necessary to take measures against interference near the cell edge, that is, near the cell boundary.
  • the radio base station apparatus 101 transmits almost no information in the ABS set by itself among one frame for transmission.
  • the subframe is, for example, a resource allocation unit for the wireless terminal device 202 and has a length of 1 ms.
  • the macro base station periodically provides an ABS, and the wireless terminal device 202 connected to the pico base station receiving interference from the macro base station communicates with the pico base station at the ABS.
  • the wireless terminal device 202 located near the cell edge of the macro cell to use the ABS of the macro base station, interference from the macro base station is reduced in the wireless terminal device 202, and the communication environment with the pico base station is good. Become.
  • FIG. 25 is a sequence diagram showing an example of use of ABS in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • a radio base station apparatus that gives interference receives ABS information indicating an ABS pattern set by itself as a radio base station apparatus that receives interference.
  • an interfered base station receives ABS information indicating an ABS pattern set by itself as a radio base station apparatus that receives interference.
  • the interfering base station is mainly a macro base station
  • the interfered base station is mainly a pico base station.
  • the ABS pattern is expressed by a bitmap, for example.
  • the interfered base station transmits an ABS setting request indicating an ABS pattern usable by itself to the interfering base station. This is because, when there are a plurality of interfering base stations, even if one interfering base station sets an ABS, it is not always possible to use the ABS in the interfered base station.
  • the ABS setting request includes, for example, an ABS usage rate.
  • the interfering base station readjusts its own ABS pattern based on the received ABS setting request.
  • ABS is used to suppress the occurrence of coverage holes due to interference.
  • FIG. 26 is a sequence diagram showing an example of interference reduction processing using ABS in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the target base station detects a coverage hole due to interference (step S351).
  • the target base station acquires the ID of the serving base station and the IDs of the neighboring base stations when the RLF occurs from the RLF report received from the wireless terminal device 202.
  • the target base station transmits an ABS setting request to the neighboring base stations based on the acquired ID (step S352).
  • the neighboring base station sets its own ABS pattern based on the ABS setting request received from the target base station (step S353).
  • the neighboring base station transmits ABS information indicating the set ABS pattern to the serving base station and the target base station (steps S354 and S355).
  • the serving base station and the target base station instruct the wireless terminal device 202 during the handover operation to use the ABS indicated by the ABS information received from the neighboring base stations.
  • the serving base station and the target base station transmit the ABS pattern indicated by the ABS information to the wireless terminal device 202, for example, in an RRC connection reconfiguration instruction.
  • wireless terminal apparatus 202 performs the process for handover operations, such as a power measurement process, in ABS with little interference of a surrounding base station based on the ABS pattern notified from the serving base station and the target base station.
  • the reception quality of the radio signal from the target base station is improved, and the high priority state of the target base station as the handover destination is maintained, so that the RLF does not occur and serving
  • the handover operation from the base station to the target base station can be completed early.
  • the serving base station in the above sequence corresponds to the femto base station 163
  • the target base station corresponds to the macro base station 151
  • the neighboring base stations are the femto base station 161 and 162.
  • interference from the femto base stations 161 and 162 with respect to communication with the femto base station 163 and the macro base station 151 in the wireless terminal device 202 can be reduced.
  • the wireless terminal device 202 in communication with the femto base station 163 enters the overlapping area of the femtocells FC1, FC2, and FC3, the RLF does not occur, and the femto base station 163 transfers to the macro base station 151.
  • the handover operation can be completed early.
  • the radio base station apparatus 101 is not limited to the configuration instructing the radio terminal apparatus 202 during handover operation to use the ABS, but the radio base station apparatus 101 is searching for a radio base station apparatus that is a reconnection destination due to occurrence of RLF.
  • the terminal device 202 that is, the wireless terminal device 202 during cell reselection may be instructed to use the ABS.
  • the serving base station or the neighboring base station receives the RLF report
  • the ID of the target base station is acquired from the RLF report, and the handover operation from the serving base station to the target base station is favorably performed.
  • processing for reducing interference of neighboring base stations is performed.
  • FIG. 27 is a sequence diagram showing a specific example of interference reduction processing using ABS in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 shows a case where one frame is composed of 10 subframes.
  • femto base stations 161 and 162 which are neighboring base stations, set subframes SF2, SF5 and SF9 as ABSs.
  • the femto base station 163 serving as the serving base station and the macro base station 151 serving as the target base station instruct the wireless terminal device 202 to use the subframes SF2, SF5, and SF9.
  • the radio base station apparatus 101 may be configured to reduce the interference in the radio terminal apparatus 202 and suppress the generation of coverage holes due to the interference by controlling the frequency-related resources.
  • the transmission control unit 13 adjusts resources in the frequency axis direction. More specifically, the transmission control unit 13 adjusts a frequency used for transmitting a radio signal as a resource.
  • the radio base station apparatus 101 divides resources related to radio signal transmission in the time axis direction and the frequency axis direction in radio signal transmission to the radio terminal apparatus 202 according to the OFDMA scheme. Then, resources divided for each wireless terminal apparatus 202 are allocated.
  • the radio base station apparatus 101 adjusts the amount of blank resource blocks (Blank Resource Blocks) containing almost no information in, for example, 180 kHz bandwidth resource block units allocated to individual radio terminal apparatuses 202. -Cell Interference Coordination).
  • the neighboring base station notifies the serving base station and the target base station of the blank resource block set by itself, and the serving base station and the target base station use the blank resource block to transmit the wireless terminal device 202.
  • the wireless terminal device 202 By communicating with the wireless terminal device 202, it is possible to reduce interference of neighboring base stations in the wireless terminal device 202.
  • the radio base station apparatus 101 may perform CA based ICIC (Carrier Aggregation based ICIC) that adjusts the number of blank carriers that hardly contain information in a unit of a bandwidth of several tens of MHz in which resource blocks are bundled. Good.
  • CA based ICIC Carrier Aggregation based ICIC
  • the radio base station apparatus 101 may be configured to reduce interference in the radio terminal apparatus 202 and control coverage holes due to interference by controlling resources related to the beam of transmission radio waves.
  • the transmission control unit 13 is at least one of the plurality of radio base station devices 101 in the communication system.
  • the directivity of the antenna 91 for transmitting a radio signal from the radio base station apparatus 101 to the radio terminal apparatus 202 provided in one radio base station apparatus 101 is adjusted.
  • the peripheral base station controls the directivity of its own antenna 91 according to an instruction from the radio base station apparatus 101 that has detected a coverage hole due to interference, thereby transmitting to the serving base station and the target base station. Reduce the intensity of the radio beam. Thereby, the interference of the surrounding base station in the radio
  • the radio base station apparatus 101 may be configured to reduce interference in the radio terminal apparatus 202 by adjusting the transmission power of radio signals to the radio terminal apparatus 202 and to suppress the generation of coverage holes due to interference. Good.
  • the transmission control unit 13 determines that the cause of the disconnection of the communication connection is interference between radio signals when the determination unit 12 determines that a plurality of radio base station apparatuses in the communication system 101, the transmission power of a radio signal from at least one of the radio base station apparatuses 101 to the radio terminal apparatus 202 is adjusted.
  • the radio base station apparatus 101 may combine a part or all of the above methods as a method of adjusting the transmission operation of the radio signal to the radio terminal apparatus 202.
  • the radio base station apparatus 101 is not limited to the process of reducing interference from neighboring base stations, and the radio base station apparatus 202 increases the serving base station and the target base station by increasing the transmission power of the serving base station and the target base station.
  • the structure which performs the process which improves the reception quality of the radio signal from may be sufficient.
  • the measurement information acquisition unit 11 disconnects the communication connection between the radio terminal apparatus 202 and the radio base station apparatus 101 before the radio terminal apparatus 202. Until the communication connection with the wireless base station apparatus 101 is newly established, the wireless terminal apparatus 202 acquires measurement information indicating the result of the measurement. Based on the measurement information acquired by the measurement information acquisition unit 11, the determination unit 12 causes the disconnection of the communication connection to be interference between radio signals transmitted by the plurality of radio base station apparatuses 101 in the communication system. It is determined whether or not.
  • the configuration using the measurement result of the wireless terminal device 202 from the disconnection of the communication connection to the establishment of the new communication connection causes the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device 202 and the wireless base station device 101.
  • the radio terminal apparatus 202 has moved to a coverage hole in which radio waves from a plurality of radio base station apparatuses 101 have large interference and sufficient reception quality is not obtained for any radio base station apparatus 101. Can be determined. That is, by determining the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment in the wireless terminal device 202, an appropriate countermeasure can be taken and a good communication system can be constructed.
  • the radio base station apparatus it is possible to stabilize the communication by determining the cause of the disconnection of the communication connection between the radio terminal apparatus and the radio base station apparatus.
  • the measurement information acquisition unit 11 acquires the time TR from the disconnection of the communication connection to the establishment of the communication connection as the measurement information. Then, when the time TR is equal to or greater than a predetermined value, the determination unit 12 determines that the cause of the disconnection of the communication connection is interference between radio signals.
  • the disconnection of the communication connection due to the radio wave interference in the wireless terminal device 202 can be appropriately determined.
  • the measurement information acquisition unit 11 establishes communication connection between the radio terminal apparatus 202 and the radio base station apparatus 101 between the disconnection of the communication connection and the establishment of the communication connection.
  • the number of times the operation for establishing is performed is acquired as measurement information.
  • the determination unit 12 determines that the cause of the disconnection of the communication connection is interference between radio signals.
  • the communication terminal disconnection caused by the radio wave interference in the wireless terminal device 202 is achieved by the configuration using the number of operations for establishing a new communication connection between the disconnection of the communication connection and the establishment of a new communication connection. It can be determined appropriately.
  • the measurement information acquisition unit 11 receives received power information indicating the result of the radio terminal apparatus 202 measuring the received power of the radio signal from each radio base station apparatus 101. Are obtained as measurement information for a plurality of times from the disconnection of the communication connection to the establishment of the communication connection. Then, in the reception power information for a plurality of times, the determination unit 12 determines that the cause of the disconnection of the communication connection is a radio signal when the radio base station apparatus 101 that satisfies the predetermined condition for the reception power or the reception quality based on the reception power is different It is determined that the interference is between.
  • the communication connection disconnection caused by the radio wave interference in the wireless terminal device 202 is detected by the configuration for detecting the change in the radio wave environment of the wireless terminal device 202 between the disconnection of the communication connection and the establishment of a new communication connection. Can be properly determined.
  • the measurement information acquisition unit 11 further receives the radio signal reception power from each radio base station apparatus 101 by the radio terminal apparatus 202 when the communication connection is disconnected. As a result, the received power information indicating is obtained as measurement information. Then, the determination unit 12 further determines whether the reception power of the radio signal from the radio base station apparatus 101 selected by the radio terminal apparatus 202 as the communication partner is equal to or greater than a predetermined value in the received power information when the communication connection is disconnected. Alternatively, when the reception power of the radio signal from the radio base station apparatus 101 other than the radio base station apparatus 101 is equal to or greater than a predetermined value, it is determined that the cause of the disconnection of the communication connection is interference between the radio signals.
  • the configuration in which the radio wave environment of the wireless terminal device 202 at the time of disconnection of the communication connection is further used as the determination criterion can more accurately determine the disconnection of the communication connection caused by the radio wave interference in the wireless terminal device 202. .
  • the determination unit 12 determines that the cause of the disconnection of the communication connection is based on the measurement information acquired by the measurement information acquisition unit 11. It is determined whether the interference is between radio signals transmitted by the base station apparatus 101 or the timing of the handover operation of the radio terminal apparatus 202.
  • the configuration for determining the disconnection of the communication connection due to the timing of the handover operation performs appropriate countermeasures and stabilizes the communication. Can be further planned.
  • the determination unit 12 determines that the cause of the disconnection of the communication connection is based on the measurement information acquired by the measurement information acquisition unit 11.
  • the reception power of the radio signal from the radio base station apparatus 101 is low, the timing of the handover operation of the radio terminal apparatus 202, or between radio signals transmitted by a plurality of radio base station apparatuses 101 in the communication system Determine if it is interference.
  • the transmission control unit 13 when it is determined that the cause of the disconnection of the communication connection is interference between radio signals, the transmission control unit 13 performs a plurality of radios in the communication system. A radio signal transmission operation from at least one of the base station apparatuses 101 to the radio terminal apparatus 202 is adjusted.
  • the configuration of adjusting the radio signal transmission operation of the radio base station apparatus 101 can reduce the radio wave interference in the radio terminal apparatus 202 and suppress the disconnection of the communication connection caused by the radio wave environment.
  • the transmission control unit 13 transmits from at least one radio base station apparatus 101 to the radio terminal apparatus 202 among the plurality of radio base station apparatuses 101 in the communication system.
  • the transmission power of the radio signal to is adjusted.
  • the configuration of adjusting the transmission power of the radio signal of the radio base station apparatus 101 can effectively reduce the radio wave interference in the radio terminal apparatus 202.
  • the transmission control unit 13 transmits from at least one radio base station apparatus 101 to the radio terminal apparatus 202 among the plurality of radio base station apparatuses 101 in the communication system. Coordinate resources for wireless signal transmission to
  • radio interference in the wireless terminal device 202 can be effectively reduced by the configuration in which the resources related to the wireless signal transmission of the wireless base station device 101 are adjusted.
  • the transmission control unit 13 is limited as a resource at least one of information included in the radio signal, the frequency of the radio signal, and the power of the radio signal. Adjust the period.
  • the resource to be adjusted by the transmission control unit 13 is a frequency used for transmitting a radio signal.
  • the transmission control unit 13 includes a radio base station provided in at least one of the radio base station apparatuses 101 in the communication system. The directivity of antenna 91 for transmitting a radio signal from station apparatus 101 to radio terminal apparatus 202 is adjusted.
  • the configuration in which the intensity of the beam of the transmission radio wave from the radio base station apparatus 101 is adjusted can reduce radio wave interference in the radio terminal apparatus 202 and suppress the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment. .
  • measurement unit 21 establishes a new communication connection with radio base station apparatus 101 after the communication connection between itself and radio base station apparatus 101 is disconnected. Measurement is performed until Based on the measurement result of the measurement unit 21, the determination unit 22 determines whether the cause of the disconnection of the communication connection is interference between radio signals transmitted by the plurality of radio base station devices 101 in the communication system. To do.
  • the configuration using the own measurement result between the disconnection of the communication connection and the establishment of the new communication connection allows a plurality of wireless base stations to cause the disconnection of the communication connection between itself and the wireless base station apparatus 101. It can be determined that the radio wave from the station apparatus 101 has moved to a coverage hole where interference between radio waves from the radio base station apparatus 101 is large and sufficient reception quality cannot be obtained for any radio base station apparatus 101. That is, by determining the disconnection of the communication connection due to the radio wave environment in itself, an appropriate countermeasure can be executed and a good communication system can be constructed.
  • the wireless terminal device it is possible to stabilize the communication by determining the cause of the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device.
  • measurement unit 21 establishes a new communication connection with radio base station apparatus 101 after the communication connection between itself and radio base station apparatus 101 is disconnected. Measurement is performed until Measurement unit 21 measures time TR from disconnection of communication connection to establishment of communication connection, or operation for establishing communication connection with radio base station apparatus 101 between the disconnection of communication connection and the establishment of communication connection Or the reception power of the radio signal from each radio base station apparatus 101 is measured a plurality of times between the disconnection of the communication connection and the establishment of the communication connection. Then, the transmission signal processing unit 87 transmits measurement information indicating the measurement result of the measurement unit 21 to the radio base station apparatus 101.
  • a plurality of wireless base stations are caused as the cause of the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device 202 and the wireless base station device 101.
  • Information can be acquired. That is, in the radio base station apparatus 101, it is possible to acquire appropriate information for determining disconnection of communication connection due to the radio wave environment in the radio terminal apparatus 202. Can be built.
  • the wireless terminal device it is possible to stabilize the communication by determining the cause of the disconnection of the communication connection between the wireless terminal device and the wireless base station device.
  • the determination unit 12 causes the disconnection of the communication connection to be caused by a plurality of radios in the communication system.
  • the base station apparatus 101 is configured to determine whether or not the interference is between radio signals transmitted from the base station apparatus 101.
  • the present invention is not limited to this.
  • the configuration may be such that the radio signal transmission operation from the base station apparatus 101 to the radio terminal apparatus 202 is adjusted.
  • the configuration using the measurement result of the wireless terminal device 202 from the disconnection of the communication connection to the establishment of a new communication connection causes large interference between radio waves from the plurality of wireless base station devices 101. It is possible to suppress the occurrence of a coverage hole in which sufficient reception quality is not obtained for radio waves from the radio base station apparatus 101. That is, with the configuration that adjusts the radio signal transmission operation of the radio base station apparatus 101, radio interference in the radio terminal apparatus 202 can be reduced, and disconnection of communication connection due to radio wave environment can be suppressed.
  • the handover operation of the radio terminal apparatus has been specifically described.
  • the present invention is applied not only to a certain handover but also to an inter-base station movement (inter-cell movement) operation performed by an idle wireless terminal device. That is, in the embodiment of the present invention, the present invention is also applied to a configuration and operation in which “handover” is replaced with “movement”.
  • the radio base station apparatus is configured to acquire various information from the radio terminal apparatus 202 by the RLF report when the RLF occurs.
  • This “at the time of RLF occurrence” is not limited to a specific timing, and may be a timing at which the wireless terminal apparatus 202 recognizes the occurrence of RLF and any timing immediately before and after the timing.

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Abstract

 無線基地局装置(101)は、無線端末装置(202)および無線基地局装置(101)間の通信接続が切断されてから、無線端末装置(202)が新たに無線基地局装置(101)との通信接続を確立するまでの間において、上記無線端末装置(202)が測定を行なった結果を示す測定情報を取得する測定情報取得部(11)と、測定情報取得部(11)によって取得された測定情報に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、通信システムにおける複数の無線基地局装置(101)が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別する判別部(12)とを備える。

Description

無線基地局装置、無線端末装置、通信制御方法および通信制御プログラム
 本発明は、無線基地局装置、無線端末装置、通信制御方法および通信制御プログラムに関し、特に、無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおける無線基地局装置、無線端末装置、通信制御方法および通信制御プログラムに関する。
 従来、移動通信システムでは、半径数百メートルから数十キロメートルのセルすなわち無線端末装置が通信可能なエリアを形成する無線基地局装置(以下、マクロ基地局とも称する。)による通信サービスが提供されてきた。
 近年、移動通信サービスの加入者数の劇的な増加およびデータ通信による通信トラヒック量の増大から、より半径の小さいセルを形成することによって加入者および通信トラヒックを分散し、また、一定レベルの通信速度をユーザへ安定して提供することが望まれている。また、ビルの超高層化に伴う不感地対策のため、企業フロア内および一般家庭内への無線基地局装置の設置も望まれている。
 これらの要望と併せて、無線基地局装置で使用される種々のデバイスの処理能力が飛躍的に向上したことによって無線基地局装置の小型化が進み、このような小型化された基地局が注目を集めている。
 この小型基地局(以下、フェムト基地局とも称する。)が形成するフェムトセル(Femto Cell)の半径は10メートル前後と小さいため、フェムト基地局は、マクロ基地局が形成するマクロセル(Macro Cell)の圏外となりマクロ基地局の設置が困難な屋内および地下街等の場所で使用されることが考えられる。
 また、フェムト基地局は特定のエリアに多数設置されることから、フェムト基地局を直接コアネットワークに接続することは難しい。このため、特定のエリアに設置された多数のフェムト基地局を一旦、HeNB-GW等のゲートウェイ装置に接続し、フェムト基地局とコアネットワークとをHeNB-GW経由で接続することが考えられる。
 また、フェムト基地局に加えて、マクロ基地局をベースに、たとえば半径100メートルから200メートルのピコセルを形成するピコ基地局も開発されている。
 このようなフェムト基地局、ピコ基地局およびマクロ基地局が混在する通信システムであるヘテロジーニアスネットワークでは、たとえばマクロセル内に複数のフェムトセルまたはピコセルが形成される。このため、無線端末装置のハンドオーバが起こりやすくなり、また、ハンドオーバを行なう状況も複雑になることから、ハンドオーバのタイミングが早すぎたり、あるいは遅すぎたりするなど、不適切なハンドオーバ動作が行なわれる場合がある(たとえば、3GPP TR 36.902 V9.3.1 2011.3(非特許文献1)参照)。
 また、このような不適切なハンドオーバ動作の他に、いずれの無線基地局装置からも十分な強度の電波が届かないエリアであるカバレッジホールへ無線端末装置が移動したことにより、ハンドオーバ動作が失敗する場合がある(たとえば、3GPP TS 37.320 V10.2.0 2011.7(非特許文献2)参照)。
3GPP TR 36.902 V9.3.1 2011.3 3GPP TS 37.320 V10.2.0 2011.7
 通信システムにおいて、無線端末装置の移動に伴い、当該無線端末装置の通信が不安定になる場合がある。このような無線端末装置の移動に伴う通信の不安定化を抑制し、良好な通信システムを構築する技術が望まれる。
 この発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、その目的は、通信の安定化を図ることが可能な無線基地局装置、無線端末装置、通信制御方法および通信制御プログラムを提供することである。
 (1)上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる無線基地局装置は、無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置であって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、上記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、上記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得する測定情報取得部と、上記測定情報取得部によって取得された上記測定情報に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別する判別部とを備える。
 (14)またこの発明の別の局面に係わる無線基地局装置は、無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置であって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、上記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、上記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得する測定情報取得部と、上記測定情報取得部によって取得された上記測定情報に基づいて、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信動作を調整する送信制御部とを備える。
 (15)上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる無線端末装置は、移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置であって、自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なう測定部と、上記測定部の測定結果に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、複数の無線基地局装置が送信する上記無線信号間の干渉であるか否かを判別する判別部とを備える。
 (16)またこの発明の別の局面に係わる無線端末装置は、移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置であって、自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なう測定部と、上記測定部の測定結果を示す測定情報を無線基地局装置へ送信する送信部とを備え、上記測定部は、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの時間を測定するか、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間において無線基地局装置と通信接続を確立するための動作を行なった回数を測定するか、または上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間において各無線基地局装置からの無線信号の受信電力を複数回測定する。
 (17)上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる通信制御方法は、無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置における通信制御方法であって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、上記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、上記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得するステップと、取得した上記測定情報に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別するステップとを含む。
 (18)またこの発明の別の局面に係わる通信制御方法は、無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置における通信制御方法であって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、上記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、上記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得するステップと、取得した上記測定情報に基づいて、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信動作を調整するステップとを含む。
 (19)またこの発明の別の局面に係わる通信制御方法は、移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置における通信制御方法であって、自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なうステップと、測定した結果に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、複数の無線基地局装置が送信する上記無線信号間の干渉であるか否かを判別するステップとを含む。
 (20)またこの発明の別の局面に係わる通信制御方法は、移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置における通信制御方法であって、自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なうステップと、測定した結果を示す測定情報を無線基地局装置へ送信するステップとを含み、上記測定を行なうステップにおいては、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの時間を測定するか、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間において無線基地局装置と通信接続を確立するための動作を行なった回数を測定するか、または上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間において各無線基地局装置からの無線信号の受信電力を複数回測定する。
 (21)上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる通信制御プログラムは、無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、上記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、上記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得するステップと、取得した上記測定情報に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別するステップとを実行させるためのプログラムである。
 (22)またこの発明の別の局面に係わる通信制御プログラムは、無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、上記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、上記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得するステップと、取得した上記測定情報に基づいて、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信動作を調整するステップとを実行させるためのプログラムである。
 (23)またこの発明の別の局面に係わる通信制御プログラムは、移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なうステップと、測定した結果に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、複数の無線基地局装置が送信する上記無線信号間の干渉であるか否かを判別するステップとを実行させるためのプログラムである。
 (24)またこの発明の別の局面に係わる通信制御プログラムは、移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なうステップと、測定した結果を示す測定情報を無線基地局装置へ送信するステップとを実行させるためのプログラムであり、上記測定を行なうステップにおいては、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの時間を測定するか、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間において無線基地局装置と通信接続を確立するための動作を行なった回数を測定するか、または上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間において各無線基地局装置からの無線信号の受信電力を複数回測定する。
 本発明によれば、通信の安定化を図ることができる。
図1は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムの構成を示す図である。 図2は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるハンドオーバ動作のシーケンスの一例を示す図である。 図3は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、不適切なハンドオーバ動作(Too Late HO)が生じた状況の一例を示す図である。 図4は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、不適切なハンドオーバ動作(Too Late HO)およびその検出処理のシーケンスの一例を示す図である。 図5は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、不適切なハンドオーバ動作(Too Early HO)が生じた状況の一例を示す図である。 図6は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、不適切なハンドオーバ動作(Too Early HO)が生じた状況の一例を示す図である。 図7は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、不適切なハンドオーバ動作(Too Early HO)およびその検出処理のシーケンスの一例を示す図である。 図8は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、不適切なハンドオーバ動作(HO to Wrong Cell)が生じた状況の一例を示す図である。 図9は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、不適切なハンドオーバ動作(HO to Wrong Cell)およびその検出処理のシーケンスの一例を示す図である。 図10は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、無線端末装置の受信品質のシミュレーション結果を示す図である。 図11は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の構成を示す図である。 図12は、本発明の実施の形態に係る無線端末装置の構成を示す図である。 図13は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、干渉によるカバレッジホールの一例を示す図である。 図14は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、無線端末装置が干渉によるカバレッジホールへ移動する際の受信電力の変動の一例を示す図である。 図15は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、干渉によるカバレッジホールへ進入した無線端末装置がRLFから復帰する状況の一例を示す図である。 図16は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるハンドオーバ動作の最適化処理の一例を示す図である。 図17は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、干渉によるカバレッジホールにおけるハンドオーバ動作のタイミング調整を示す図である。 図18は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置における制御部の構成を示す図である。 図19は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるRLF発生原因の判別処理の一例を示すシーケンス図である。 図20は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、干渉によるカバレッジホールを判別するためにRLFレポートに追加する情報の一例を示す図である。 図21は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置によるRLF発生原因の判別処理およびRLFの抑制処理の手順を定めたフローチャートである。 図22は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置によるRLF発生原因の判別処理およびRLFの抑制処理の手順を定めたフローチャートである。 図23は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置によるRLF発生原因の判別処理およびRLFの抑制処理の手順を定めたフローチャートである。 図24は、本発明の実施の形態に係る無線端末装置における制御部の構成を示す図である。 図25は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるABSの使用例を示すシーケンス図である。 図26は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、ABSを使用した干渉低減処理の一例を示すシーケンス図である。 図27は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、ABSを使用した干渉低減処理の具体例を示すシーケンス図である。
 本願発明者らは、通信システムについて以下のような課題を発見した。すなわち、非特許文献1に記載されるような不適切なハンドオーバ動作が行なわれると、通信システムにおいて、通信接続の切断および通信トラフィックの増大等、種々の問題が生じる。また、非特許文献2に記載されるようなカバレッジホールへ無線端末装置が移動した場合も、ハンドオーバ動作の失敗等による通信接続の切断の問題が生じる。
 上記のような不適切なハンドオーバ動作を抑制する方法としては、ハンドオーバ動作の実行判断基準等を調整する方法が考えられる。その一方で、カバレッジホール等、無線端末装置における電波環境に起因するハンドオーバ動作の失敗等を抑制するためには、無線基地局装置の送信電力等を調整し、当該電波環境を改善させることが必要となる。
 すなわち、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別して適切な対策を実行し、良好な通信システムを構築する技術が望まれる。
 (1)上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる無線基地局装置は、無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置であって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、上記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、上記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得する測定情報取得部と、上記測定情報取得部によって取得された上記測定情報に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別する判別部とを備える。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における無線端末装置の測定結果を用いる構成により、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因として、複数の無線基地局装置からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールへ無線端末装置が移動したことを判別することができる。すなわち、無線端末装置における電波環境に起因する通信接続の切断を判別することにより、適切な対策を実行し、良好な通信システムを構築することができる。したがって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図ることができる。
 (2)好ましくは、上記測定情報取得部は、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの時間を上記測定情報として取得し、上記判別部は、上記時間が所定値以上の場合には、上記通信接続の切断の原因は上記無線信号間の干渉であると判断してもよい。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの時間を用いる構成により、無線端末装置における電波干渉に起因する通信接続の切断を適切に判別することができる。
 (3)好ましくは、上記測定情報取得部は、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間において上記無線端末装置が無線基地局装置と通信接続を確立するための動作を行なった回数、を上記測定情報として取得し、上記判別部は、上記回数が所定値以上の場合には、上記通信接続の切断の原因は上記無線信号間の干渉であると判断してもよい。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における、新たな通信接続の確立動作の回数を用いる構成により、無線端末装置における電波干渉に起因する通信接続の切断を適切に判別することができる。
 (4)好ましくは、上記測定情報取得部は、上記無線端末装置が各無線基地局装置からの無線信号の受信電力を測定した結果を示す受信電力情報を、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間における複数回分、上記測定情報として取得し、上記判別部は、上記複数回分の受信電力情報において、上記受信電力、または上記受信電力に基づく受信品質について所定条件を満たす無線基地局装置が異なる場合には、上記通信接続の切断の原因は上記無線信号間の干渉であると判断してもよい。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における、無線端末装置の電波環境の変化を検知する構成により、無線端末装置における電波干渉に起因する通信接続の切断を適切に判別することができる。
 (5)より好ましくは、上記測定情報取得部は、さらに、上記通信接続の切断の際に上記無線端末装置が各無線基地局装置からの無線信号の受信電力を測定した結果、を示す受信電力情報を上記測定情報として取得し、上記判別部は、さらに、上記通信接続の切断の際の上記受信電力情報において、上記無線端末装置が通信相手として選択する無線基地局装置からの無線信号の受信電力が所定値以上であるか、または上記無線基地局装置以外の無線基地局装置からの無線信号の受信電力が所定値以上である場合には、上記通信接続の切断の原因は上記無線信号間の干渉であると判断してもよい。
 このように、通信接続の切断の際における無線端末装置の電波環境を判別基準としてさらに用いる構成により、無線端末装置における電波干渉に起因する通信接続の切断をより正確に判別することができる。
 (6)好ましくは、上記判別部は、上記測定情報取得部によって取得された上記測定情報に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置が送信する無線信号間の干渉であるか、または上記無線端末装置の移動動作のタイミングであるかを判別してもよい。
 このように、無線端末装置における電波干渉に起因する通信接続の切断に加えて、移動動作のタイミングに起因する通信接続の切断を判別する構成により、適切な対策を実行し、通信の安定化をさらに図ることができる。
 (7)より好ましくは、上記判別部は、上記測定情報取得部によって取得された上記測定情報に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、上記無線端末装置における各無線基地局装置からの無線信号の受信電力の低さであるか、上記無線端末装置の移動動作のタイミングであるか、または上記通信システムにおける複数の無線基地局装置が送信する無線信号間の干渉であるかを判別してもよい。
 このように、無線端末装置における電波干渉に起因する通信接続の切断、および移動動作のタイミングに起因する通信接続の切断に加えて、無線端末装置における受信電波の強度不足に起因する通信接続の切断を判別する構成により、適切な対策を実行し、通信の安定化をさらに図ることができる。
 (8)好ましくは、上記無線基地局装置は、さらに、上記通信接続の切断の原因が上記無線信号間の干渉であると判断された場合には、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信動作を調整する送信制御部を備えてもよい。
 このように、無線基地局装置の無線信号の送信動作を調整する構成により、無線端末装置における電波干渉の低減を図り、電波環境に起因する通信接続の切断を抑制することができる。
 (9)より好ましくは、上記送信制御部は、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信電力を調整してもよい。
 このように、無線基地局装置の無線信号の送信電力を調整する構成により、無線端末装置における電波干渉を効果的に低減することができる。
 (10)より好ましくは、上記送信制御部は、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信に関するリソースを調整してもよい。
 このように、無線基地局装置の無線信号の送信に関するリソースを調整する構成により、無線端末装置における電波干渉を効果的に低減することができる。
 (11)より好ましくは、上記送信制御部は、上記無線信号に含める情報、上記無線信号の周波数および上記無線信号の電力のうち、少なくともいずれか1つが制限される期間を調整してもよい。
 このような構成により、無線基地局装置の無線信号の送信に関するリソースのうち、調整対象として適切なリソースを選択し、無線端末装置における電波干渉を低減することができる。
 (12)より好ましくは、上記リソースは、上記無線信号の送信に使用する周波数であってもよい。
 このような構成により、無線基地局装置の無線信号の送信に関するリソースのうち、調整対象として適切なリソースを選択し、無線端末装置における電波干渉を低減することができる。
 (13)より好ましくは、上記送信制御部は、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置が備える、上記無線基地局装置から無線端末装置へ無線信号を送信するためのアンテナの指向性を調整してもよい。
 このように、無線基地局装置からの送信電波のビームの強度を調整する構成により、無線端末装置における電波干渉の低減を図り、電波環境に起因する通信接続の切断を抑制することができる。
 (14)またこの発明の別の局面に係わる無線基地局装置は、無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置であって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、上記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、上記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得する測定情報取得部と、上記測定情報取得部によって取得された上記測定情報に基づいて、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信動作を調整する送信制御部とを備える。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における無線端末装置の測定結果を用いる構成により、複数の無線基地局装置からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールの発生を抑制することができる。すなわち、無線基地局装置の無線信号の送信動作を調整する構成により、無線端末装置における電波干渉の低減を図り、電波環境に起因する通信接続の切断を抑制することができる。したがって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断を抑制することにより、通信の安定化を図ることができる。
 (15)上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる無線端末装置は、移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置であって、自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なう測定部と、上記測定部の測定結果に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、複数の無線基地局装置が送信する上記無線信号間の干渉であるか否かを判別する判別部とを備える。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における自己の測定結果を用いる構成により、自己および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因として、複数の無線基地局装置からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールへ自己が移動したことを判別することができる。すなわち、自己における電波環境に起因する通信接続の切断を判別することにより、適切な対策を実行し、良好な通信システムを構築することができる。したがって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図ることができる。また、上記測定結果を無線端末装置から無線基地局装置へ送信する必要がなくなるため、無線端末装置および無線基地局装置における処理および通信トラフィックの低減を図ることができる。
 (16)またこの発明の別の局面に係わる無線端末装置は、移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置であって、自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なう測定部と、上記測定部の測定結果を示す測定情報を無線基地局装置へ送信する送信部とを備え、上記測定部は、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの時間を測定するか、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間において無線基地局装置と通信接続を確立するための動作を行なった回数を測定するか、または上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間において各無線基地局装置からの無線信号の受信電力を複数回測定する。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間において測定を行なう構成により、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因として、複数の無線基地局装置からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールへ無線端末装置が移動したことを判別するための適切な情報を取得することができる。すなわち、無線基地局装置において、無線端末装置における電波環境に起因する通信接続の切断を判別するための適切な情報を取得することができるため、適切な対策を実行し、良好な通信システムを構築することができる。したがって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図ることができる。
 (17)上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる通信制御方法は、無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置における通信制御方法であって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、上記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、上記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得するステップと、取得した上記測定情報に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別するステップとを含む。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における無線端末装置の測定結果を用いる構成により、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因として、複数の無線基地局装置からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールへ無線端末装置が移動したことを判別することができる。すなわち、無線端末装置における電波環境に起因する通信接続の切断を判別することにより、適切な対策を実行し、良好な通信システムを構築することができる。したがって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図ることができる。
 (18)またこの発明の別の局面に係わる通信制御方法は、無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置における通信制御方法であって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、上記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、上記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得するステップと、取得した上記測定情報に基づいて、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信動作を調整するステップとを含む。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における無線端末装置の測定結果を用いる構成により、複数の無線基地局装置からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールの発生を抑制することができる。すなわち、無線基地局装置の無線信号の送信動作を調整する構成により、無線端末装置における電波干渉の低減を図り、電波環境に起因する通信接続の切断を抑制することができる。したがって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断を抑制することにより、通信の安定化を図ることができる。
 (19)またこの発明の別の局面に係わる通信制御方法は、移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置における通信制御方法であって、自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なうステップと、測定した結果に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、複数の無線基地局装置が送信する上記無線信号間の干渉であるか否かを判別するステップとを含む。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における自己の測定結果を用いる構成により、自己および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因として、複数の無線基地局装置からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールへ自己が移動したことを判別することができる。すなわち、自己における電波環境に起因する通信接続の切断を判別することにより、適切な対策を実行し、良好な通信システムを構築することができる。したがって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図ることができる。また、上記測定結果を無線端末装置から無線基地局装置へ送信する必要がなくなるため、無線端末装置および無線基地局装置における処理および通信トラフィックの低減を図ることができる。
 (20)またこの発明の別の局面に係わる通信制御方法は、移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置における通信制御方法であって、自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なうステップと、測定した結果を示す測定情報を無線基地局装置へ送信するステップとを含み、上記測定を行なうステップにおいては、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの時間を測定するか、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間において無線基地局装置と通信接続を確立するための動作を行なった回数を測定するか、または上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間において各無線基地局装置からの無線信号の受信電力を複数回測定する。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間において測定を行なう構成により、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因として、複数の無線基地局装置からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールへ無線端末装置が移動したことを判別するための適切な情報を取得することができる。すなわち、無線基地局装置において、無線端末装置における電波環境に起因する通信接続の切断を判別するための適切な情報を取得することができるため、適切な対策を実行し、良好な通信システムを構築することができる。したがって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図ることができる。
 (21)上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる通信制御プログラムは、無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、上記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、上記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得するステップと、取得した上記測定情報に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別するステップとを実行させるためのプログラムである。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における無線端末装置の測定結果を用いる構成により、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因として、複数の無線基地局装置からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールへ無線端末装置が移動したことを判別することができる。すなわち、無線端末装置における電波環境に起因する通信接続の切断を判別することにより、適切な対策を実行し、良好な通信システムを構築することができる。したがって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図ることができる。
 (22)またこの発明の別の局面に係わる通信制御プログラムは、無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、上記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、上記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得するステップと、取得した上記測定情報に基づいて、上記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信動作を調整するステップとを実行させるためのプログラムである。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における無線端末装置の測定結果を用いる構成により、複数の無線基地局装置からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールの発生を抑制することができる。すなわち、無線基地局装置の無線信号の送信動作を調整する構成により、無線端末装置における電波干渉の低減を図り、電波環境に起因する通信接続の切断を抑制することができる。したがって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断を抑制することにより、通信の安定化を図ることができる。
 (23)またこの発明の別の局面に係わる通信制御プログラムは、移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なうステップと、測定した結果に基づいて、上記通信接続の切断の原因が、複数の無線基地局装置が送信する上記無線信号間の干渉であるか否かを判別するステップとを実行させるためのプログラムである。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における自己の測定結果を用いる構成により、自己および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因として、複数の無線基地局装置からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールへ自己が移動したことを判別することができる。すなわち、自己における電波環境に起因する通信接続の切断を判別することにより、適切な対策を実行し、良好な通信システムを構築することができる。したがって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図ることができる。また、上記測定結果を無線端末装置から無線基地局装置へ送信する必要がなくなるため、無線端末装置および無線基地局装置における処理および通信トラフィックの低減を図ることができる。
 (24)またこの発明の別の局面に係わる通信制御プログラムは、移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なうステップと、測定した結果を示す測定情報を無線基地局装置へ送信するステップとを実行させるためのプログラムであり、上記測定を行なうステップにおいては、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの時間を測定するか、上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間において無線基地局装置と通信接続を確立するための動作を行なった回数を測定するか、または上記通信接続の切断から上記通信接続の確立までの間において各無線基地局装置からの無線信号の受信電力を複数回測定する。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間において測定を行なう構成により、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因として、複数の無線基地局装置からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールへ無線端末装置が移動したことを判別するための適切な情報を取得することができる。すなわち、無線基地局装置において、無線端末装置における電波環境に起因する通信接続の切断を判別するための適切な情報を取得することができるため、適切な対策を実行し、良好な通信システムを構築することができる。したがって、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図ることができる。
 以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
 無線基地局装置は、自らの形成するセルおよび周辺セルについての情報、すなわち無線信号の周波数および周辺セルのID(identification)等を無線端末装置に通知する。無線端末装置は、無線基地局装置から通知された情報に基づいて、周辺セルの検出および測定を行なう。無線端末装置は、この測定結果に基づいて、周辺セルへの移動を開始する。ここで、無線端末装置の「移動」とは、ハンドオーバを意味することに加えて、アイドル状態の無線端末装置が今後通信を開始する、すなわち通話またはデータ通信を開始する際にどのセルを介して通信を行なうかを選択することを意味する。
 たとえば、無線端末装置が無線基地局装置と通信しているときには、無線端末装置の移動先は無線基地局装置またはコアネットワークにおける上位装置が決定する。また、たとえば、無線端末装置が無線基地局装置と通信していないときには、無線端末装置の移動先は無線端末装置が決定する。
 また、ハンドオーバとは、通話中またはデータ通信中の無線端末装置の通信相手となる無線基地局装置が切り替えられることを意味する。
 また、無線端末装置がセルに在圏している、とは、無線端末装置が、当該セルを形成する無線基地局装置を通信先として選択し、かつ当該無線基地局装置と通信可能な状態または通信中である状態を意味する。
 フェムトセルおよびアクセスモードは、3GPP(Third Generation Partnership Project) SPEC TS22.220において以下のように説明されている。すなわち、フェムト基地局は、無線インタフェースを介して接続されている無線端末装置を、IPバックホール(backhaul)を用いて、移動通信事業者網に接続する顧客構内装置である。
 また、フェムトセルのアクセスモードにおいて、クローズドアクセスモードのフェムト基地局は、関連するCSG(Closed Subscriber Group)メンバーにのみサービスを提供する。また、ハイブリッドモードのフェムト基地局は、関連するCSGメンバーおよびCSGノンメンバーにサービスを提供する。また、オープンアクセスモードのフェムト基地局は、通常の基地局として動作する。
 本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいても、このような3GPPの定義を適用してもよい。
 また、上記定義と合わせて、あるいは別個に、以下のような定義を適用することも可能である。
 マクロ基地局およびピコ基地局は、事業者の管理下にあり、事業者と契約している無線基地局装置が通信可能な無線基地局装置である。また、マクロ基地局およびピコ基地局は、基本的に電源がオフになることはないと考えられる。
 また、フェムト基地局は、主に個人または法人の建物内に設置され、ユーザの事情により移動するまたは電源がオフとなる可能性がある無線基地局装置である。
 また、フェムト基地局は、オープン/ハイブリッド/クローズドのいずれかのアクセスモードで動作する。フェムト基地局は、クローズドアクセスモードで動作する場合には、登録済みのメンバー(端末)のみ接続可能となる。また、クローズドアクセスモードで動作する場合には、登録済みのメンバーにのみサービスを提供する。また、ハイブリッドモードで動作する場合には、登録済みのメンバー、および未登録のメンバーすなわちノンメンバーの両方にサービスを提供する。また、オープンアクセスモードで動作する場合には、マクロ基地局およびピコ基地局と同じ動作をする。
 [構成および基本動作]
 図1は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムの構成を示す図である。
 図1を参照して、無線通信システムは、たとえば3GPP(Third Generation Partnership Project)で規格化されたLTE(Long Term Evolution)に従う移動体通信システムであり、無線基地局装置101A,101Bを備える。図1では、2つの無線基地局装置を代表的に示しているが、さらに多数の無線基地局装置が設けられてもよい。
 無線基地局装置101A,101Bは、たとえばフェムト基地局、ピコ基地局またはマクロ基地局である。
 無線基地局装置101Aは、セルCAを形成し、セルCA内に存在する無線端末装置202と無線信号を送受信することにより、当該無線端末装置202と通信することが可能である。無線基地局装置101Bは、セルCBを形成し、セルCB内に存在する無線端末装置202と無線信号を送受信することにより、当該無線端末装置202と通信することが可能である。
 ここで、無線端末装置からコアネットワークへの方向を上り方向と称し、コアネットワークから無線端末装置への方向を下り方向と称する。
 本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける無線基地局装置および無線端末装置は、以下の各シーケンスおよび各フローチャートの各ステップを含むプログラムを図示しないメモリから読み出して実行する。このプログラムは、外部からインストールすることができる。このインストールされるプログラムは、たとえば記録媒体に格納された状態で流通する。
 図2は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるハンドオーバ動作のシーケンスの一例を示す図である。
 ここでは、図1に示すように、無線端末装置202が、セルCA内に位置し、無線基地局装置101Aと通信中である状態から、セルCAおよびセルCBの重複領域へ移動した場合を想定する。
 図2を参照して、まず、無線基地局装置101Aは、自己と通信中の無線端末装置202の測定対象となる周波数と、当該周波数の無線信号を送信する他の無線基地局装置とを設定する(ステップS1)。
 次に、無線基地局装置101Aは、設定した他の無線基地局装置から送信される無線信号の受信レベルを無線端末装置202に測定させるための測定開始要求(Measurement Configuration)を無線端末装置202へ送信する。この測定開始要求には、周辺セル情報、すなわち測定対象となる無線基地局装置のセルIDが含まれる。また、この測定開始要求には、各無線基地局装置の送信周波数が含まれる(ステップS2)。
 次に、無線端末装置202は、無線基地局装置101Aから測定開始要求を受信して、電力測定処理(Measurement)を開始する、すなわち受信した測定開始要求の示す周波数において、測定開始要求の示す無線基地局装置から送信される無線信号の受信電力を測定する(ステップS3)。
 次に、無線端末装置202は、この受信電力の測定結果を示す測定結果通知(Measurement Report)を無線基地局装置101Aへ送信する。たとえば、無線端末装置202は、受信電力の測定を定期的に行ない、無線基地局装置101Aとの通信状態が悪くなった場合、および無線基地局装置101A以外の他の無線基地局装置との通信状態が良くなった場合に、測定結果通知を無線基地局装置101Aへ送信する(ステップS4)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線端末装置202から受信した測定結果通知に基づいて、セルIDごとの測定結果を示す測定情報を取得し、図示しない記憶部に保存する(ステップS5)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線端末装置202から受信した測定結果通知に基づいて、当該無線端末装置202がハンドオーバすべきか否かを判断し、ハンドオーバすべきであると判断すると、周辺セル情報を参照してたとえば無線基地局装置101Bをハンドオーバ先として決定する(ステップS6)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線基地局装置101Bを示すハンドオーバ要求を上位装置へ送信する(ステップS7)。
 次に、上位装置は、無線基地局装置101Aからハンドオーバ要求を受信して、無線基地局装置101Bへ当該ハンドオーバ要求を送信する(ステップS8)。
 次に、無線基地局装置101Bは、上位装置からハンドオーバ要求を受信して、上位装置へ当該ハンドオーバ要求に対するハンドオーバ応答を送信する(ステップS9)。
 次に、上位装置は、無線基地局装置101Bからハンドオーバ応答を受信して、無線基地局装置101Aへハンドオーバ指示を送信する(ステップS10)。
 次に、無線基地局装置101Aは、上位装置からハンドオーバ指示を受信して、無線端末装置202へRRC(Radio Resource Control)コネクション再構成指示(RRC Connection Reconfiguration)を送信する(ステップS11)。
 次に、無線基地局装置101Aは、上位装置へ自己の通信状態等を示す状態通知を送信する(ステップS12)。
 次に、上位装置は、無線基地局装置101Aから状態通知を受信して、無線基地局装置101Bへ無線端末装置202との通信内容等を示す状態通知を送信する(ステップS13)。
 また、無線端末装置202および無線基地局装置101B間でRRCコネクションが確立されると、無線端末装置202は、無線基地局装置101BへRRCコネクション再構成完了通知(RRC Connection Reconfiguration Complete)を送信する(ステップS14)。
 次に、無線基地局装置101Bは、無線端末装置202からRRCコネクション再構成完了通知を受信して、上位装置へハンドオーバ完了通知を送信する(ステップS15)。
 次に、上位装置は、無線基地局装置101Bからハンドオーバ完了通知を受信して、端末情報解放指示を無線基地局装置101Aへ送信する(ステップS16)。
 次に、無線基地局装置101Aは、上位装置から端末情報解放指示を受信して、無線端末装置202に関する情報を解放し、上位装置へ端末情報解放完了通知を送信する(ステップS17)。
 [不適切なハンドオーバ動作の例]
 以下、無線端末装置202と通信中の無線基地局装置またはハンドオーバ元の無線基地局装置をサービング基地局とも称し、ハンドオーバ先の無線基地局装置をターゲット基地局とも称する。
 図3は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、不適切なハンドオーバ動作(Too Late HO)が生じた状況の一例を示す図である。
 図4は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、不適切なハンドオーバ動作(Too Late HO)およびその検出処理のシーケンスの一例を示す図である。
 ”Too Late HO”は、たとえば以下のような場合をいう。すなわち、ハンドオーバが始まる前、あるいはハンドオーバ処理の最中に、ハンドオーバ元の無線基地局装置について無線リンク断(RLF:Radio Link Failure)が発生し、かつハンドオーバ元の無線基地局装置以外の無線基地局装置に対する無線端末装置202の接続再確立が生じた場合である。
 ”Too Late HO”の検出方法は、たとえば以下のようになる。すなわち、無線端末装置202が無線基地局装置101AについてRLFを起こした後に無線基地局装置101Bに対して無線リンクを再確立した場合、無線基地局装置101Bが無線基地局装置101Aに対してRLF通知を送信する。これにより、無線基地局装置101Aは”Too Late HO”を検出する。
 ここでは、図3に示すように、無線端末装置202は、セルCA内に位置し、無線基地局装置101Aと通信中である場合を想定する。
 図3および図4を参照して、まず、無線端末装置202は、各無線基地局装置から送信される無線信号の受信電力を測定し、測定した受信電力の測定結果を示す測定結果通知を無線基地局装置101Aへ送信する(ステップS51)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線端末装置202から受信した測定結果通知に基づいて、当該無線端末装置202のハンドオーバを行なうべきか否かを判断する。無線基地局装置101Aは、当該無線端末装置202のハンドオーバを行なうべきであると判断すると、周辺セル情報を参照してたとえば無線基地局装置101Bをハンドオーバ先として決定する(ステップS52)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線基地局装置101Bを示すハンドオーバ要求を、基地局間インタフェースであるX2インタフェース経由で無線基地局装置101Bへ送信する(ステップS53)。
 次に、無線基地局装置101Bは、無線基地局装置101Aからハンドオーバ要求を受信して、無線基地局装置101Aへ当該ハンドオーバ要求に対するハンドオーバ応答をX2インタフェース経由で送信する(ステップS54)。
 ここで、ネットワーク側のハンドオーバの準備中、すなわち無線基地局装置101Aおよび101Bが上記のようなハンドオーバのためのメッセージの送受信を行なっている間に、無線端末装置202が、セルCAの圏外、かつセルCBの圏内に移動する(ステップS55)。
 この無線端末装置202の移動により、無線基地局装置101Aから送信されるハンドオーバを指示するためのRRCコネクション再構成指示(ステップS56)が無線端末装置202に届かなくなり、RLFが発生してしまう(ステップS57)。
 次に、無線端末装置202は、RLF発生を検出すると、無線信号の受信電力の測定等によって周辺の無線基地局装置の探索を行ない、探索した無線基地局装置101Bに再接続するために、RRCコネクション再確立要求(RRC Connection Reestablishment Request)を送信する(ステップS58)。
 次に、無線基地局装置101Bは、無線端末装置202からRRCコネクション再確立要求を受信して、RRCコネクション再確立応答を無線端末装置202へ送信する(ステップS59)。これにより、無線端末装置202および無線基地局装置101B間でRRCコネクションが確立される。
 次に、無線端末装置202は、無線基地局装置101BへRRCコネクション再確立完了通知(RRC Connection Reestablishment Complete)を送信する(ステップS60)。
 このRRCコネクション再確立完了通知は、たとえば”rlf-InfoAvailable”というパラメータを含む。無線端末装置202は、このパラメータを設定してRRCコネクション再確立完了通知を送信する。これにより、無線基地局装置101Bは、当該無線端末装置202についてRLFの発生があったことを認識する。無線基地局装置101Bは、RLFの詳細な情報を取得するため、端末情報要求(UE Information Request)を無線端末装置202へ送信する(ステップS61)。
 次に、無線端末装置202は、無線基地局装置101Bから端末情報要求を受信して、RLFレポートを含む端末情報応答(UE Information Response)を無線基地局装置101Bへ送信する(ステップS62)。RLFレポートは、RLFの発生した無線基地局装置のPCI(Physical Cell ID)、RRCコネクション再確立の発生した無線基地局装置のPCIおよびECGI(E-UTRAN Cell Global Identifier)ならびに自己の無線端末装置202のC-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)等を含む。ここでは、RLF発生のPCIは無線基地局装置101AのIDであり、RRCコネクション再確立発生のPCIおよびECGIは無線基地局装置101BのIDであり、C-RNTIは無線基地局装置101Aが付与したIDである。
 次に、無線基地局装置101Bは、無線端末装置202から受信したRLFレポートのPCIを参照することにより、無線基地局装置101AにおいてRLFが発生したことを認識する。そして、無線基地局装置101Bは、”Too Late HO”であることを通知するために、当該RLFレポートの内容を含むRLF通知(RLF INDICATION)をX2インタフェース経由で無線基地局装置101Aへ送信する(ステップS63)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線基地局装置101Bから受信したRLF通知のPCI、ECGIおよびC-RNTIを参照することにより、セルCBへの”Too Late HO”が発生したことを認識する(ステップS64)。
 次に、無線基地局装置101Aは、セルCBへの”Too Late HO”の発生が抑制されるように、ハンドオーバ動作の最適化処理を実行する(ステップS65)。
 図5および図6は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、不適切なハンドオーバ動作(Too Early HO)が生じた状況の一例を示す図である。
 図5および図6を参照して、無線基地局装置101Bの形成するセルCBは、無線基地局装置101Bの設置エリアを含むセルCB1と、セルCA内に形成された、無線基地局装置101Bの設置エリアを含まないセルCB2とで構成される。
 図7は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、不適切なハンドオーバ動作(Too Early HO)およびその検出処理のシーケンスの一例を示す図である。
 ”Too Early HO”は、たとえば以下のような場合をいう。すなわち、無線端末装置202がハンドオーバ先の無線基地局装置に対する接続を成功した後、RLFが短時間で発生し、かつ、ハンドオーバ元の無線基地局装置に対して、当該無線端末装置202の接続再確立が生じた場合である。
 ”Too Early HO”の検出方法は、たとえば以下のようになる。すなわち、ハンドオーバ先の無線基地局装置101Bは、RLFレポートをハンドオーバ元の無線基地局装置101Aから受信した場合において、当該受信タイミングからさかのぼって所定時間内に、当該無線端末装置202の自己へのハンドオーバの完了による端末情報解放指示を無線基地局装置101Aへ送信していたときに、”Too Early HO”である旨を無線基地局装置101Aに通知する。
 ここで、無線基地局装置101Bは、上記所定時間を計測するために、タイマを用いる。これにより、無線基地局装置101Bは、RLFレポートを受信した場合において、自己の”Too Late HO”によってRLFが発生したのか、無線基地局装置101Aの”Too Early HO”によってRLFが発生したのかを判別することができる。
 ここでは、図5に示すように、無線端末装置202が、セルCA内に位置し、無線基地局装置101Aと通信中である状態から、セルCB2内へ移動した場合(ステップS70)を想定する。
 図5~図7を参照して、まず、無線端末装置202は、無線基地局装置から送信される無線信号の受信電力を測定し、測定した受信電力の測定結果を示す測定結果通知を無線基地局装置101A(Source eNB, Serving eNB)へ送信する(ステップS71)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線端末装置202から受信した測定結果通知に基づいて、当該無線端末装置202のハンドオーバを行なうべきか否かを判断する。無線基地局装置101Aは、当該無線端末装置202のハンドオーバを行なうべきであると判断すると、周辺セル情報を参照してたとえば無線基地局装置101Bをハンドオーバ先として決定する(ステップS72)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線基地局装置101Bを示すハンドオーバ要求を、基地局間インタフェースであるX2インタフェース経由で無線基地局装置101Bへ送信する(ステップS73)。
 次に、無線基地局装置101Bは、無線基地局装置101Aからハンドオーバ要求を受信して、無線基地局装置101Aへ当該ハンドオーバ要求に対するハンドオーバ応答をX2インタフェース経由で送信する(ステップS74)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線基地局装置101Bからハンドオーバ応答を受信して、無線端末装置202へRRCコネクション再構成指示(RRC Connection Reconfiguration)を送信する(ステップS75)。
 次に、無線端末装置202および無線基地局装置101B間でRRCコネクションが確立されると、無線端末装置202は、RRCコネクション再構成完了通知(RRC Connection Reconfiguration Complete)を無線基地局装置101Bへ送信する(ステップS76)。
 次に、無線基地局装置101Bは、無線端末装置202からRRCコネクション再構成完了通知を受信して、端末情報解放指示を無線基地局装置101Aへ送信する(ステップS77)。
 また、無線基地局装置101Bは、無線端末装置202のセルCBにおける滞在時間を計測するために、タイマをスタートさせる(ステップS78)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線基地局装置101Bから端末情報解放指示を受信して、無線端末装置202に関する情報(UE Context)を解放する(ステップS79)。
 以上により、無線端末装置202の無線基地局装置101Aから無線基地局装置101Bへのハンドオーバが完了する(ステップS80)。
 ここで、無線端末装置202が、測定結果通知(Measurement Report)を無線基地局装置101Bへ送信する前に、セルCBの圏外かつセルCAの圏内に移動する(ステップS81)。
 そうすると、無線端末装置202は、無線基地局装置101Bと通信できなくなることから、RLFが発生してしまう(ステップS83)。
 次に、無線端末装置202は、RLF発生を検出すると、無線信号の受信電力の測定等によって周辺の無線基地局装置の探索を行ない、探索した無線基地局装置101Aに再接続するために、RRCコネクション再確立要求(RRC Connection Reestablishment Request)を送信する(ステップS84)。
 次に、無線基地局装置101Aは、当該無線端末装置202に関する情報(UE Context)を解放済みであり、保持していないことから、当該無線端末装置202からのRRCコネクション再確立要求を受け入れることができず(ステップS85)、RRCコネクション再確立拒絶を当該無線端末装置202へ送信する(ステップS86)。
 次に、無線端末装置202は、RRCコネクション再確立拒絶を無線基地局装置101Aから受信すると、無線基地局装置101Aと通常の接続手順をスタートさせる(ステップS87)。
 すなわち、まず、無線端末装置202は、RRCコネクション要求(RRC Connection Request)を無線基地局装置101Aへ送信する(ステップS88)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線端末装置202からRRCコネクション要求を受信して、RRCコネクション情報(RRC Connection Setup)を無線端末装置202へ送信する(ステップS89)。
 次に、無線端末装置202は、無線基地局装置101AからRRCコネクション情報を受信して、RRCコネクション完了通知(RRC Connection Setup Complete)を送信する(ステップS90)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線端末装置202からRRCコネクション完了通知を受信して、セキュリティ情報(Security Mode Command)を無線端末装置202へ送信する(ステップS91)。
 次に、無線端末装置202は、無線基地局装置101Aからセキュリティ情報を受信して、セキュリティ完了通知(Security Mode Complete)を無線基地局装置101Aへ送信する(ステップS92)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線端末装置202へRRCコネクション再構成指示(RRC Connection Reconfiguration)を送信する(ステップS93)。
 次に、無線端末装置202および無線基地局装置101A間でRRCコネクションが確立されると、無線端末装置202は、無線基地局装置101AへRRCコネクション再構成完了通知(RRC Connection Reconfiguration Complete)を送信する(ステップS94)。
 ここで、RRCコネクション完了通知およびRRCコネクション再構成完了通知は、たとえば”rlf-InfoAvailable”というパラメータを含む。無線端末装置202は、このパラメータを設定してRRCコネクション完了通知およびRRCコネクション再構成完了通知を送信する。これにより、無線基地局装置101Aは、当該無線端末装置202についてRLFの発生があったことを認識する。無線基地局装置101Aは、RLFの詳細な情報を取得するため、端末情報要求(UE Information Request)を無線端末装置202へ送信する(ステップS95)。
 次に、無線端末装置202は、無線基地局装置101Aから端末情報要求を受信して、RLFレポートを含む端末情報応答(UE Information Response)を無線基地局装置101Aへ送信する(ステップS96)。RLFレポートは、RLFの発生した無線基地局装置のPCI、RRCコネクション再確立の発生した無線基地局装置のPCIおよびECGIならびに自己の無線端末装置202のC-RNTIを含む。ここでは、RLF発生のPCIは無線基地局装置101BのIDであり、RRCコネクション再確立発生のPCIおよびECGIは無線基地局装置101AのIDであり、C-RNTIは無線基地局装置101Bが付与したIDである。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線端末装置202から受信したRLFレポートのPCIを参照することにより、無線基地局装置101BにおいてRLFが発生しことを認識し、セルCAへの”Too Late HO”が発生したと判断する(ステップS97)。
 次に、無線基地局装置101Aは、”Too Late HO”であることを通知するために、当該RLFレポートの内容を含むRLF通知(RLF INDICATION)をX2インタフェース経由で無線基地局装置101Bへ送信する(ステップS98)。
 次に、無線基地局装置101Bは、無線基地局装置101AからRLF通知を受信すると、スタートさせておいたタイマを確認し、タイマが動作している場合、すなわちタイマをスタートさせてから所定時間経過していない場合には、セルCAへの”Too Late HO”ではなく、セルCBへの”Too Early HO”であると判断する。なお、無線基地局装置101Bは、無線基地局装置101AからRLF通知を受信したときにタイマが動作していない場合、すなわちタイマをスタートさせてから上記所定時間経過している場合には、セルCAへの”Too Late HO”であると判断する。
 無線基地局装置101Bは、セルCBへの”Too Early HO”であると判断すると(ステップS99)、ハンドオーバレポートを無線基地局装置101Aへ送信する(ステップS100)。このハンドオーバレポートは、たとえば”Handover Report Type”というパラメータを含む。無線基地局装置101Bは、このパラメータを所定値に設定することにより、”Too Early HO”を無線基地局装置101Aに通知する。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線基地局装置101Bから当該ハンドオーバレポートを受信して、セルCBへの”Too Early HO”が発生したことを認識し(ステップS101)、”Too Early HO”の発生が抑制されるように、ハンドオーバ動作の最適化処理を実行する(ステップS102)。
 図8は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、不適切なハンドオーバ動作(HO to Wrong Cell)が生じた状況の一例を示す図である。
 図8を参照して、無線通信システムは、図1に示す無線通信システムと比べて、さらに、無線基地局装置101Cを備える。無線基地局装置101Cは、たとえばフェムト基地局、ピコ基地局またはマクロ基地局である。
 無線基地局装置101Cは、セルCCを形成し、セルCC内に存在する無線端末装置202と無線信号を送受信することにより、当該無線端末装置202と通信することが可能である。
 図9は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、不適切なハンドオーバ動作(HO to Wrong Cell)およびその検出処理のシーケンスの一例を示す図である。
 ”HO to Wrong Cell”は、たとえば以下のような場合をいう。すなわち、無線端末装置202がハンドオーバ先の無線基地局装置との接続に成功した後、短時間でRLFが発生し、かつハンドオーバ元およびハンドオーバ先の無線基地局装置以外の無線基地局装置に対する、無線端末装置202の接続再確立が生じた場合である。
 ”HO to Wrong Cell”の検出方法は、たとえば以下のようになる。すなわち、ハンドオーバ先の無線基地局装置101Bは、RLFレポートをハンドオーバ元の無線基地局装置101A以外の無線基地局装置101Cから受信した場合において、当該受信タイミングからさかのぼって所定時間内に、当該無線端末装置202の自己へのハンドオーバの完了による端末情報解放指示を無線基地局装置101Aへ送信していたときに、”HO to Wrong Cell”である旨を無線基地局装置101Aに通知する。
 ここで、無線基地局装置101Bは、上記所定時間を計測するために、タイマを用いる。これにより、無線基地局装置101Bは、RLFレポートを受信した場合において、自己の”Too Late HO”によってRLFが発生したのか、無線基地局装置101Aの”HO to Wrong Cell”によってRLFが発生したのかを判別することができる。
 ここでは、図8に示すように、無線端末装置202が、セルCA内に位置し、無線基地局装置101Aと通信中である状態から、仮想セルCBVおよびセルCAの重複領域へ移動した場合(ステップS110)を想定する。仮想セルCBVは、無線基地局装置101Aから無線基地局装置101Bへのハンドオーバを促進するために、パラメータであるオフセットOSTに従ってセルCBから拡大された仮想的なセルである。この場合、オフセットOSTは、無線基地局装置101Aの保持するパラメータである。
 図8および図9を参照して、まず、無線端末装置202は、無線基地局装置から送信される無線信号の受信電力を測定し、測定した受信電力の測定結果を示す測定結果通知を無線基地局装置101Aへ送信する(ステップS111)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線端末装置202から受信した測定結果通知に基づいて、当該無線端末装置202のハンドオーバを行なうべきか否かを判断する。無線基地局装置101Aは、当該無線端末装置202のハンドオーバを行なうべきであると判断すると、周辺セル情報を参照してたとえば無線基地局装置101Bをハンドオーバ先として決定する(ステップS112)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線基地局装置101Bを示すハンドオーバ要求を、基地局間インタフェースであるX2インタフェース経由で無線基地局装置101Bへ送信する(ステップS113)。
 次に、無線基地局装置101Bは、無線基地局装置101Aからハンドオーバ要求を受信して、無線基地局装置101Aへ当該ハンドオーバ要求に対するハンドオーバ応答をX2インタフェース経由で送信する(ステップS114)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線基地局装置101Bからハンドオーバ応答を受信して、無線端末装置202へRRCコネクション再構成指示(RRC Connection Reconfiguration)を送信する(ステップS115)。
 次に、無線端末装置202および無線基地局装置101B間でRRCコネクションが確立されると、無線端末装置202は、RRCコネクション再構成完了通知(RRC Connection Reconfiguration Complete)を無線基地局装置101Bへ送信する(ステップS116)。
 次に、無線基地局装置101Bは、無線端末装置202からRRCコネクション再構成完了通知を受信して、端末情報解放指示を無線基地局装置101Aへ送信する(ステップS117)。
 また、無線基地局装置101Bは、無線端末装置202のセルCBにおける滞在時間を計測するために、タイマをスタートさせる(ステップS118)。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線基地局装置101Bから端末情報解放指示を受信して、無線端末装置202に関する情報(UE Context)を解放する(ステップS119)。
 以上により、無線端末装置202の無線基地局装置101Aから無線基地局装置101Bへのハンドオーバが完了する(ステップS120)。
 ここで、無線端末装置202が、測定結果通知(Measurement Report)を無線基地局装置101Bへ送信する前に、セルCBの圏外、かつ仮想セルCBVおよびセルCCの圏内に移動する(ステップS121)。
 そうすると、無線端末装置202は、無線基地局装置101C(Other eNB)から送信される無線信号の干渉が大きく、無線基地局装置101Bと通信できなくなることから、RLFが発生してしまう(ステップS123)。
 次に、無線端末装置202は、RLF発生を検出すると、無線信号の受信電力の測定等によって周辺の無線基地局装置の探索を行なう。この場合、無線基地局装置101Cからの無線信号の受信電力が最大となることから、無線端末装置202は、探索した無線基地局装置101Cに再接続するために、RRCコネクション再確立要求(RRC Connection Reestablishment Request)を無線基地局装置101Cへ送信する(ステップS124)。
 次に、無線基地局装置101Cは、当該無線端末装置202に関する情報(UE Context)を保持していないことから、当該無線端末装置202からのRRCコネクション再確立要求を受け入れることができず(ステップS125)、RRCコネクション再確立拒絶を当該無線端末装置202へ送信する(ステップS126)。
 次に、無線端末装置202は、RRCコネクション再確立拒絶を無線基地局装置101Cから受信して、無線基地局装置101Cと通常の接続手順をスタートさせる(ステップS127)。
 すなわち、まず、無線端末装置202は、RRCコネクション要求(RRC Connection Request)を無線基地局装置101Cへ送信する(ステップS128)。
 次に、無線基地局装置101Cは、無線端末装置202からRRCコネクション要求を受信して、RRCコネクション情報(RRC Connection Setup)を無線端末装置202へ送信する(ステップS129)。
 次に、無線端末装置202は、無線基地局装置101CからRRCコネクション情報を受信して、RRCコネクション完了通知(RRC Connection Setup Complete)を送信する(ステップS130)。
 次に、無線基地局装置101Cは、無線端末装置202からRRCコネクション完了通知を受信して、セキュリティ情報(Security Mode Command)を無線端末装置202へ送信する(ステップS131)。
 次に、無線端末装置202は、無線基地局装置101Cからセキュリティ情報を受信して、セキュリティ完了通知(Security Mode Complete)を無線基地局装置101Cへ送信する(ステップS132)。
 次に、無線基地局装置101Cは、無線端末装置202へRRCコネクション再構成指示(RRC Connection Reconfiguration)を送信する(ステップS133)。
 次に、無線端末装置202および無線基地局装置101C間でRRCコネクションが確立されると、無線端末装置202は、無線基地局装置101CへRRCコネクション再構成完了通知(RRC Connection Reconfiguration Complete)を送信する(ステップS134)。
 ここで、RRCコネクション完了通知およびRRCコネクション再構成完了通知は、たとえば”rlf-InfoAvailable”というパラメータを含む。無線端末装置202は、このパラメータを設定してRRCコネクション完了通知およびRRCコネクション再構成完了通知を送信する。これにより、無線基地局装置101Cは、当該無線端末装置202についてRLFの発生があったことを認識する。無線基地局装置101Cは、RLFの詳細な情報を取得するため、端末情報要求(UE Information Request)を無線端末装置202へ送信する(ステップS135)。
 次に、無線端末装置202は、無線基地局装置101Cから端末情報要求を受信して、RLFレポートを含む端末情報応答(UE Information Response)を無線基地局装置101Cへ送信する(ステップS136)。RLFレポートは、RLFの発生した無線基地局装置のPCI、RRCコネクション再確立の発生した無線基地局装置のPCIおよびECGIならびに自己の無線端末装置202のC-RNTIを含む。ここでは、RLF発生のPCIは無線基地局装置101BのIDであり、RRCコネクション再確立発生のPCIおよびECGIは無線基地局装置101CのIDであり、C-RNTIは無線基地局装置101Bが付与したIDである。
 次に、無線基地局装置101Cは、無線端末装置202から受信したRLFレポートのPCIを参照することにより、無線基地局装置101BにおいてRLFが発生しことを認識し、セルCCへの”Too Late HO”が発生したと判断する(ステップS137)。
 次に、無線基地局装置101Cは、”Too Late HO”であることを通知するために、当該RLFレポートの内容を含むRLF通知(RLF INDICATION)をX2インタフェース経由で無線基地局装置101Bへ送信する(ステップS138)。
 次に、無線基地局装置101Bは、無線基地局装置101CからRLF通知を受信すると、スタートさせておいたタイマを確認し、タイマが動作している場合、すなわちタイマをスタートさせてから所定時間経過していない場合には、セルCCへの”Too Late HO”ではないと判断し、さらに、無線基地局装置101A以外の無線基地局装置101CからRLF通知を受信したことから、セルCBへの”Too Early HO”ではなく、セルCBへの”HO to Wrong Cell”であると判断する。なお、無線基地局装置101Bは、無線基地局装置101CからRLF通知を受信したときにタイマが動作していない場合、すなわちタイマをスタートさせてから上記所定時間経過している場合には、セルCCへの”Too Late HO”であると判断する。
 無線基地局装置101Bは、セルCBへの”HO to Wrong Cell”であると判断すると(ステップS139)、ハンドオーバレポートを無線基地局装置101Aへ送信する(ステップS140)。このハンドオーバレポートは、たとえば”Handover Report Type”というパラメータを含む。無線基地局装置101Bは、このパラメータを所定値に設定することにより、”HO to Wrong Cell”を無線基地局装置101Aに通知する。
 次に、無線基地局装置101Aは、無線基地局装置101Bから当該ハンドオーバレポートを受信して、セルCBへの”HO to Wrong Cell”が発生したことを認識し(ステップS141)、”HO to Wrong Cell”の発生が抑制されるように、ハンドオーバ動作の最適化処理を実行する(ステップS142)。
 以上のような”Too Late HO”、”Too Early HO”および”HO to Wrong Cell”の他に、不適切なハンドオーバ動作として”Ping Pong HO”がある。
 これは、ある無線端末装置について、2つの無線基地局装置が互いに他の無線基地局装置へのハンドオーバを判断する場合である。この”Ping Pong HO”が発生すると、無線端末装置および無線基地局装置間の接続が切断されることはないが、当該無線端末装置についてはハンドオーバ動作のための処理が繰り返され、通話およびデータ通信を行なうことができなくなり、また、上位ネットワーク側の負荷が増大してしまう。
 [ハンドオーバ動作の制御パラメータ]
 図10は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、無線端末装置の受信品質のシミュレーション結果を示す図である。
 図10は、無線端末装置202が、時速30kmでピコ基地局付近を通過し、マクロ基地局付近を通過するまでの100秒間における無線端末装置202のRSSI(Received Signal Strength Indication)を示している。
 図10において、グラフG1およびG3は、マクロ基地局から送信される無線信号のRSSIを示し、グラフG2およびG4は、ピコ基地局から送信される無線信号のRSSIを示している。また、グラフG1およびG2は、シャドウィング、すなわち無線端末装置202および他の物体間の相対的な位置変化に起因する、当該無線端末装置202における無線信号の受信電力の時間的な変化を考慮したシミュレーション結果であり、グラフG3およびG4は、シャドウィングを考慮しないシミュレーション結果である。
 図10を参照して、無線端末装置202のピコ基地局からマクロ基地局へのハンドオーバの理想位置は、グラフの交点付近すなわち移動時間が約17秒となる位置である。しかしながら、実際には、無線端末装置202の未来の通信環境を無線通信システムにおいて把握することは困難であるため、各種測定結果等に基づいてハンドオーバ動作のタイミングを調整することにより、ハンドオーバ動作の最適化を図ることが重要である。
 また、移動時間が15秒から20秒の期間では、各無線基地局装置からの無線信号の強弱が入り組んでいるため、たとえば”Too Early HO”または”Ping Pong HO”が発生しやすくなる。また、移動時間が20秒となるタイミング付近では、ピコ基地局からの無線信号の受信電力が急に小さくなり、マクロ基地局からの無線信号の受信電力が急に大きくなり、SINR(Signal to Interference-plus-Noise Ratio)が急激に悪化するため、”Too Late HO”が発生しやすくなる。
 ここで、3GPPで規定されたハンドオーバの最適化を図るMRO(Mobility Robustness Optimization)の評価関数をY=MRO(X)とすると、Yは、たとえば”Too Late HO”の発生頻度、”Too Early HO”の発生頻度、”HO to Wrong Cell”の発生頻度、”Ping Pong HO”等の不必要なハンドオーバの発生頻度、またはRRCコネクション情報を送信した直後すなわち無線端末装置202が無線基地局装置に接続された直後のハンドオーバの発生頻度である。
 また、たとえば、Xは、電力測定処理(Measurement)用のパラメータであり、ヒステリシスHS:0dB~+15dB、TTT(Time to Trigger):0ms~5120ms、またはオフセットOST(Cell Individual Offset):-24dB~+24dBである。あるいは、Xは、セル再選択処理用のパラメータである。
 たとえば、オフセットOSTはサービング基地局の形成するサービングセル、および周辺セルごとに設定可能である。
 無線基地局装置101は、たとえば上記のようなパラメータを調整することにより、ハンドオーバ動作のタイミングを制御し、ハンドオーバ動作の最適化処理を行なう。
 [無線基地局装置]
 図11は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の構成を示す図である。
 図11を参照して、無線基地局装置101は、アンテナ91と、サーキュレータ92と、無線受信部93と、無線送信部94と、信号処理部95と、制御部98とを備える。信号処理部95は、受信信号処理部96と、送信信号処理部97とを含む。信号処理部95および制御部98は、CPU(Central Processing Unit)またはDSP(Digital Signal Processor)等によって実現される。
 サーキュレータ92は、アンテナ91において受信された無線端末装置202からの無線信号を無線受信部93へ出力し、また、無線送信部94から受けた無線信号をアンテナ91へ出力する。
 無線受信部93は、サーキュレータ92から受けた無線信号をベースバンド信号またはIF(Intermediate Frequency)信号に周波数変換し、この周波数変換した信号をデジタル信号に変換して受信信号処理部96へ出力する。
 受信信号処理部96は、無線受信部93から受けたデジタル信号に対してCDMA(Code Division Multiple Access)方式における逆拡散等の信号処理を行ない、この信号処理後のデジタル信号の一部または全部を所定のフレームフォーマットに変換してコアネットワーク側へ送信する。
 送信信号処理部97は、コアネットワーク側から受信した通信データを所定のフレームフォーマットに変換した通信データまたは自ら生成した通信データに対してOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)方式におけるIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)等の信号処理を行ない、この信号処理後のデジタル信号を無線送信部94へ出力する。
 無線送信部94は、送信信号処理部97から受けたデジタル信号をアナログ信号に変換し、変換したアナログ信号を無線信号に周波数変換してサーキュレータ92へ出力する。
 制御部98は、無線基地局装置101における各ユニットおよびコアネットワークとの間で各種情報をやり取りする。
 [無線端末装置]
 図12は、本発明の実施の形態に係る無線端末装置の構成を示す図である。
 図12を参照して、無線端末装置202は、アンテナ81と、サーキュレータ82と、無線受信部83と、無線送信部84と、信号処理部85と、制御部88と、入出力部89とを備える。信号処理部85は、受信信号処理部86と、送信信号処理部87とを含む。信号処理部85および制御部88は、CPU(Central Processing Unit)またはDSP(Digital Signal Processor)等によって実現される。
 サーキュレータ82は、アンテナ81において受信された無線基地局装置101からの無線信号を無線受信部83へ出力し、また、無線送信部84から受けた無線信号をアンテナ81へ出力する。
 無線受信部83は、サーキュレータ82から受けた無線信号をベースバンド信号またはIF(Intermediate Frequency)信号に周波数変換し、この周波数変換した信号をデジタル信号に変換して受信信号処理部86へ出力する。
 受信信号処理部86は、無線受信部83から受けたデジタル信号に対してOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)方式におけるFFT(Fast Fourier Transform)等の信号処理を行ない、この信号処理後のデジタル信号の一部または全部を制御部88へ出力する。
 制御部88は、受信信号処理部86から受けたデジタル信号を、たとえば音声データおよび映像データに変換し、必要に応じてアナログ信号に変換する。そして、制御部88は、スピーカ、マイク、ディスプレイおよびキー入力装置等を含む入出力部89へ出力する。
 また、制御部88は、たとえば、音声データ、およびキー入力装置において受け付けた無線端末装置202を制御するための制御信号等を入出力部89から受ける。そして、制御部88は、入出力部89から受けた音声データおよび制御信号に所定の信号処理を行なって通信データを生成し、送信信号処理部87へ出力する。
 送信信号処理部87は、制御部88から受けた通信データ、または自ら生成した通信データに対してCDMA(Code Division Multiple Access)方式における拡散処理等の信号処理を行ない、この信号処理後のデジタル信号を無線送信部84へ出力する。
 無線送信部84は、送信信号処理部87から受けたデジタル信号をアナログ信号に変換し、変換したアナログ信号を無線信号に周波数変換してサーキュレータ82へ出力する。
 図3~図9では、不適切なハンドオーバ動作およびその検出処理について説明した。無線端末装置202の移動に伴うRLFの発生原因としては、前述のように、不適切なハンドオーバ動作の他に、いずれの無線基地局装置101からも十分な強度の電波が届かないエリア(以下、小電力によるカバレッジホールとも称する。)へ無線端末装置202が移動したことによる、ハンドオーバ動作の失敗等が考えられる。
 さらに、本願発明者は、無線端末装置202の移動に伴うRLFの発生原因として、マクロセルおよびフェムトセル等が密集し、各無線基地局装置101からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置101からの電波についても十分な受信品質が得られないエリア(以下、干渉によるカバレッジホールとも称する。)へ無線端末装置202が移動したことによる、ハンドオーバ動作の失敗等が考えられることを発見した。
 これに加えて、干渉によるカバレッジホールは、瞬時的にはいずれの無線基地局装置101からの電波についても十分な受信品質が得られる場合を含むものとする。すなわち、ハンドオーバ動作が成功するには、一定時間、いずれかの無線基地局装置101からの電波について十分な受信品質が必要であり、干渉によるカバレッジホールでは、この一定時間が確保できないものとする。
 図13は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、干渉によるカバレッジホールの一例を示す図である。
 図13を参照して、無線通信システムは、たとえば3GPPで規格化されたLTEに従う移動体通信システムであり、マクロ基地局151と、フェムト基地局161~163とを備える。
 ここでは、無線端末装置202が、マクロ基地局151の形成するマクロセルMC内に位置し、マクロ基地局151と通信中である状態において、フェムト基地局161,162,163のそれぞれ形成するフェムトセルFC1,FC2,FC3の重複領域へ移動した場合を想定する。
 図14は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、無線端末装置が干渉によるカバレッジホールへ移動する際の受信電力の変動の一例を示す図である。図14において、縦軸は無線端末装置202の受信電力であり、横軸は無線端末装置202の移動時間である。
 図14を参照して、まず、無線端末装置202がフェムトセルFC3へ進入すると、フェムトセルFC3の受信電力すなわちフェムト基地局163からの無線信号の受信電力が他と比べて大きくなる。無線端末装置202がこの位置でとどまる場合には、マクロ基地局151からフェムト基地局163へのハンドオーバ動作が正常に行なわれる。
 しかしながら、無線端末装置202が、フェムトセルFC1,FC2,FC3の重複領域へ向かってさらに移動していくと、干渉の大きい領域へ進入してしまう。この領域では、各セルの受信電力の差が小さくなり、また、各セルの受信電力の大小関係が、短い移動時間で変化する。この場合、どの無線基地局装置へのハンドオーバ動作が行なわれても、他の無線基地局装置からの干渉によってRLFが発生してしまう。
 図15は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、干渉によるカバレッジホールへ進入した無線端末装置がRLFから復帰する状況の一例を示す図である。
 図15を参照して、まず、無線端末装置202が干渉によるカバレッジホールへ進入し、ハンドオーバ動作の失敗によってRLFが発生する(ステップS201)。
 次に、無線端末装置202は、フェムトセルFC1,FC2,FC3の圏外、かつマクロセルMCの圏内へ移動する。無線端末装置202は、電力測定処理を行なうことにより、再接続先の無線基地局装置を探索する。そして、無線端末装置202は、探索したマクロ基地局151との間で通常の接続手順を実行し、マクロ基地局151との通信接続を確立し、RLFから復帰する(ステップS202)。
 次に、無線端末装置202は、RLFの発生原因の判別を補助するための情報を含むRLFレポートをマクロ基地局151へ送信する(ステップS203)。
 RLFレポートは、前述の内容に加えて、たとえば、3GPP TR 36.331 V10.2.0に記載されているように、RLF発生時における接続先の無線基地局装置101からの無線信号のRSSI等の受信電力、およびSINR等の受信品質を含む。また、RLFレポートは、RLF発生時における周辺基地局のIDと、周辺基地局からの無線信号のRSSI等の受信電力、およびSINR等の受信品質とを含む。各周辺基地局の情報は、たとえば接続先として適した順に並べられる。また、RLFレポートは、RLF発生時における無線基地局装置のIDを含む。このIDは、EGCIおよびPCIのいずれでもよく、RLFがハンドオーバ動作中に発生した場合にはターゲット基地局のIDとなり、それ以外の状況で発生した場合にはサービング基地局のIDとなる。また、RLFレポートは、無線端末装置202の最後のハンドオーバ動作におけるサービング基地局のECGI、すなわち、無線端末装置202が、ハンドオーバ指示が含まれるRRCコネクション再構成指示を最後に受信した際における接続先の無線基地局装置101のIDを含む。また、RLFレポートは、RLFが発生してから最初に無線端末装置202が通信接続の確立を試みた無線基地局装置101のECGIを含む。また、RLFレポートは、無線端末装置202が最後にハンドオーバ動作を初期化してから、すなわちハンドオーバ指示が含まれるRRCコネクション再構成指示を最後に受信してから、RLFが発生するまでの時間を含む。この時間は、100ms単位でカウントされる。
 次に、マクロ基地局151は、無線端末装置202から受信したRLFレポートに基づいてRLFの発生原因を判別し、RLFの発生を抑制するための各種処理を行なう。
 図16は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるハンドオーバ動作の最適化処理の一例を示す図である。図の見方は図14と同様である。
 図16を参照して、タイミングt11において、無線端末装置202は、マクロセルMCの受信電力が、周辺セルであるフェムトセルFC3の受信電力より大きいことから、マクロ基地局151を通信相手として選択し、通信接続を確立している。
 次に、無線端末装置202の移動に伴ってフェムトセルFC3の受信電力がマクロセルMCの受信電力よりも大きくなる。このような状況においてもマクロ基地局151からフェムト基地局163へのハンドオーバ動作が行なわれないと、フェムト基地局163からの干渉によりRLFが発生する(タイミングt13)。
 RLF発生後、無線端末装置202は、フェムト基地局163との間で新たに通信接続を確立し、RLFレポートをフェムト基地局163へ送信する。フェムト基地局163は、当該RLFレポートを参照し、マクロ基地局151へ当該RLFレポートの内容を含むRLF通知をたとえばX2インタフェース経由で送信する。
 マクロ基地局151は、フェムト基地局163から受信したRLF通知に含まれるマクロセルMCの受信電力およびフェムトセルFC3の受信電力等に基づいて、自己の形成するマクロセルMCからフェムトセルFC3への”Too Late HO”が発生したことを認識する。そして、マクロ基地局151は、フェムトセルFC3への”Too Late HO”の発生が抑制されるように、ハンドオーバ動作の最適化処理を実行する。すなわち、マクロ基地局151は、自己からフェムト基地局163へのハンドオーバ動作のタイミングを早める制御を行なう。これにより、たとえばタイミングt12において当該ハンドオーバ動作が実行されるようになる。
 図17は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、干渉によるカバレッジホールにおけるハンドオーバ動作のタイミング調整を示す図である。図の見方は図14と同様である。
 図17を参照して、ここでは、フェムト基地局163と通信中の無線端末装置202がフェムトセルFC1,FC2,FC3の重複領域へ進入し、たとえばタイミングt21においてRLFが発生する場合を想定する。
 この重複領域では、図16に示すような状況とは異なり、各セルの受信電力の差が小さく、また、各セルの受信電力の大小関係が、短い移動時間で変化する。このため、RLF発生時の瞬時的な各セルの受信電力に基づいてタイミングt21の前後へハンドオーバ動作のタイミングを変更しても、RLFを回避することはできない。
 すなわち、RLFの発生原因として、干渉によるカバレッジホールと、ハンドオーバ動作のタイミングの調整不良とを区別できないと、ハンドオーバ動作のタイミングの無意味な変更がなされ、また、不適切な変更によってRLFが多発してしまう可能性がある。
 そこで、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、以下のような構成および動作により、RLFの発生原因として、干渉によるカバレッジホールを判別可能とする。
 図18は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置における制御部の構成を示す図である。
 図18を参照して、制御部98は、測定情報取得部11と、判別部12と、送信制御部13と、移動動作制御部14とを含む。
 測定情報取得部11は、無線端末装置202および無線基地局装置101間の通信接続が切断されてから、無線端末装置202が新たに上記または上記以外の無線基地局装置101との通信接続を確立するまでの間において、無線端末装置202が測定を行なった結果を示す測定情報を取得する。
 判別部12は、測定情報取得部11によって取得された測定情報に基づいて、通信接続の切断の原因が、干渉によるカバレッジホールであるか、すなわち通信システムにおける複数の無線基地局装置101が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別する。
 送信制御部13は、判別部12によって通信接続の切断の原因が無線信号間の干渉であると判断された場合には、通信システムにおける複数の無線基地局装置101のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置101から無線端末装置202への無線信号の送信動作を調整する。
 また、判別部12は、たとえば、測定情報取得部11によって取得された測定情報に基づいて、通信接続の切断の原因が、無線端末装置202のハンドオーバ動作のタイミングであるか、または通信システムにおける複数の無線基地局装置101が送信する無線信号間の干渉であるかを判別する。
 移動動作制御部14は、判別部12によって通信接続の切断の原因がハンドオーバ動作のタイミングであると判断された場合には、自己の無線基地局装置101または他の無線基地局装置101におけるハンドオーバ動作のタイミングを調整するための処理を行なう。
 なお、図18における移動動作制御部14は、本発明において必須の構成要素ではない。無線基地局装置101は、移動動作制御部14を備えなくても、測定情報取得部11および判別部12を備えていれば、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図るという本発明の目的を達成することが可能である。あるいは、後述するように、無線基地局装置101は、移動動作制御部14を備えなくても、測定情報取得部11および送信制御部13を備えていれば、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断を抑制することにより、通信の安定化を図るという本発明の目的を達成することが可能である。
 図19は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるRLF発生原因の判別処理の一例を示すシーケンス図である。
 図19を参照して、まず、無線端末装置202およびサービング基地局間で通信接続が確立する(ステップS251)。
 次に、無線端末装置202およびサービング基地局間でRLFが発生し(ステップS252)、無線端末装置202は、セル再選択手順(Reestablishment Procedure)を開始する(ステップS253)。このセル再選択手順において、無線端末装置202およびターゲット基地局間で各種情報がやり取りされる(ステップS254)。ここで、セル再選択手順は、図4に示すRRCコネクション再確立要求、RRCコネクション再確立応答、およびRRCコネクション再確立完了通知の送受信を含む。
 次に、無線端末装置202およびターゲット基地局間で通信接続が確立し(ステップS255)、無線端末装置202は、ターゲット基地局へRLFレポートを送信する(ステップS256)。
 次に、ターゲット基地局は、無線端末装置202から受信したRLFレポートに基づいて、RLFの発生原因の判別処理およびRLFの抑制処理を行なう(ステップS257)。
 以下、無線基地局装置101によるRLFの発生原因の判別処理およびRLFの抑制処理について詳細に説明する。
 無線基地局装置101において、判別部12は、たとえば、測定情報取得部11によって取得された測定情報に基づいて、通信接続の切断の原因が、無線端末装置202における各無線基地局装置101からの無線信号の受信電力の低さであるか、無線端末装置202のハンドオーバ動作のタイミングであるか、または小電力によるカバレッジホールであるか、すなわち通信システムにおける複数の無線基地局装置101が送信する無線信号間の干渉であるかを判別する。
 図20は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおいて、干渉によるカバレッジホールを判別するためにRLFレポートに追加する情報の一例を示す図である。図の見方は図14と同様である。
 図20を参照して、無線端末装置202は、RLFレポートに、再接続動作の際の情報、たとえば、RLFが発生したタイミングt1から、セル再選択手順が完了するタイミングt2までの時間TRを含める。すなわち、時間TRは、無線端末装置202および無線基地局装置101間の通信接続の切断から通信接続の確立までの時間である。
 より詳細には、無線基地局装置101において、測定情報取得部11は、時間TRを測定情報として取得する。また、測定情報取得部11は、さらに、通信接続の切断の際に無線端末装置202が各無線基地局装置101からの無線信号の受信電力を測定した結果、を示す受信電力情報すなわち測定結果通知を測定情報として取得する。
 そして、判別部12は、通信接続の切断の際の受信電力情報において、無線端末装置202が通信相手として選択する無線基地局装置101からの無線信号の受信電力が所定値以上であるか、または無線基地局装置101以外の無線基地局装置101からの無線信号の受信電力が所定値以上である場合であって、時間TRが所定値以上のときには、通信接続の切断の原因は無線信号間の干渉であると判断する。
 具体的には、判別部12は、時間TRが長い場合には、無線端末装置202が、再接続先の無線基地局装置101を探索するのに長時間を要したか、あるいは電波環境が悪いために無線基地局装置101との通信エラーが多発したと考えられるため、RLFの発生原因は干渉によるカバレッジホールである、と判断する。これは、干渉によるカバレッジホールでは、前述のように、各セルの受信電力の差が小さくなり、また、各セルの受信電力の大小関係が、短い移動時間で変化するからである。
 一方、判別部12は、時間TRが短い場合には、RLFの発生原因は干渉によるカバレッジホールではないと判断し、たとえばハンドオーバ動作のタイミング設定が不適切である、と判断する。
 図21は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置によるRLF発生原因の判別処理およびRLFの抑制処理の手順を定めたフローチャートである。
 図21を参照して、制御部98は、無線端末装置202からRLFレポートを受信して(ステップS301)、RLF発生時における希望波の電力すなわちサービング基地局からの無線信号の受信電力、および干渉波の電力すなわち周辺基地局からの無線信号の受信電力を当該RLFレポートから確認する(ステップS302)。
 そして、制御部98は、希望波の電力が所定の閾値よりも小さく、かつ干渉波の電力が所定の閾値よりも小さい場合には(ステップS302でYES)、RLFの発生原因は、無線端末装置202が小電力によるカバレッジホールへ進入したことであると判断する(ステップS303)。この場合、たとえば、移動通信事業者が、当該サービング基地局の無線信号の送信電力を上げる措置を行なう(ステップS304)。
 一方、制御部98は、希望波の電力が所定の閾値よりも大きいか、あるいは干渉波の電力が所定の閾値よりも大きい場合には(ステップS302でNO)、RLFレポートに含まれる時間TRを確認する(ステップS305)。なお、これらの閾値は、同じ値であってもよいし、異なる値であってもよい。
 制御部98は、時間TRが所定の閾値よりも大きい場合、すなわちRLFの発生から無線端末装置202が通信接続を確立するまでの所要時間が長い場合には(ステップS305でYES)、RLFの発生原因は、無線端末装置202が干渉によるカバレッジホールへ進入したことであると判断する(ステップS306)。
 そして、制御部98は、干渉によるカバレッジホールが原因であると判断すると、当該カバレッジホールが発生している領域の干渉を低減するための、後述する干渉低減処理を行なう(ステップS307)。
 一方、制御部98は、時間TRが所定の閾値よりも小さい場合、すなわちRLFの発生から無線端末装置202が通信接続を確立するまでの所要時間が短い場合には(ステップS305でNO)、RLFの発生原因は、サービング基地局からターゲット基地局へのハンドオーバ動作の不適切なタイミング設定であると判断する(ステップS308)。
 そして、制御部98は、自己の無線基地局装置または他の無線基地局装置においてハンドオーバ動作のパラメータ調整を行なうための処理を行なう(ステップS309)。
 図22は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置によるRLF発生原因の判別処理およびRLFの抑制処理の手順を定めたフローチャートである。
 無線端末装置202は、時間TRの代わりに、RLFの発生から新たな通信接続が確立するまでにセル再選択処理が行なわれた回数を、RLFレポートに含める構成であってもよい。
 すなわち、無線基地局装置101において、測定情報取得部11は、通信接続の切断から通信接続の確立までの間において無線端末装置202が無線基地局装置101と通信接続を確立するための動作を行なった回数、を測定情報として取得する。
 そして、判別部12は、通信接続の切断の際の受信電力情報において、無線端末装置202が通信相手として選択する無線基地局装置101からの無線信号の受信電力が所定値以上であるか、または無線基地局装置101以外の無線基地局装置101からの無線信号の受信電力が所定値以上である場合であって、上記回数が所定値以上のときには、通信接続の切断の原因は無線信号間の干渉であると判断する。
 具体的には、図22を参照して、制御部98は、無線端末装置202からRLFレポートを受信して(ステップS311)、RLF発生時における希望波の電力すなわちサービング基地局からの無線信号の受信電力、および干渉波の電力すなわち周辺基地局からの無線信号の受信電力を当該RLFレポートから確認する(ステップS312)。
 そして、制御部98は、希望波の電力が所定の閾値よりも小さく、かつ干渉波の電力が所定の閾値よりも小さい場合には(ステップS312でYES)、RLFの発生原因は、無線端末装置202が小電力によるカバレッジホールへ進入したことであると判断する(ステップS313)。この場合、たとえば、移動通信事業者が、当該サービング基地局の無線信号の送信電力を上げる措置を行なう(ステップS314)。
 一方、制御部98は、希望波の電力が所定の閾値よりも大きいか、あるいは干渉波の電力が所定の閾値よりも大きい場合には(ステップS312でNO)、RLFレポートに含まれるセル再選択処理の回数を確認する(ステップS315)。なお、これらの閾値は、同じ値であってもよいし、異なる値であってもよい。
 制御部98は、セル再選択処理の回数が所定の閾値よりも大きい場合、すなわちRLFの発生から無線端末装置202が通信接続を確立するまでにおけるセル再選択処理の失敗回数が多い場合には(ステップS315でYES)、RLFの発生原因は、無線端末装置202が干渉によるカバレッジホールへ進入したことであると判断する(ステップS316)。
 そして、制御部98は、干渉によるカバレッジホールが原因であると判断すると、当該カバレッジホールが発生している領域の干渉を低減するための、後述する干渉低減処理を行なう(ステップS317)。
 一方、制御部98は、セル再選択処理の回数が所定の閾値よりも小さい場合、すなわちRLFの発生から無線端末装置202が通信接続を確立するまでにおけるセル再選択処理の失敗回数が少ない場合には(ステップS315でNO)、RLFの発生原因は、サービング基地局からターゲット基地局へのハンドオーバ動作の不適切なタイミング設定であると判断する(ステップS318)。
 そして、制御部98は、自己の無線基地局装置または他の無線基地局装置においてハンドオーバ動作のパラメータ調整を行なうための処理を行なう(ステップS319)。
 図23は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置によるRLF発生原因の判別処理およびRLFの抑制処理の手順を定めたフローチャートである。
 無線端末装置202は、時間TRをRLFレポートに含める代わりに、RLFの発生から新たな通信接続が確立するまでの間において電力測定処理を複数回行ない、その結果をRLFレポートに含める構成であってもよい。この場合、無線基地局装置101は、RLFの発生から新たな通信接続が確立するまでの間における、各セルの受信電力の大小関係の推移に基づいて、干渉によるカバレッジホールを判別する。
 すなわち、無線基地局装置101において、測定情報取得部11は、無線端末装置202が各無線基地局装置101からの無線信号の受信電力を測定した結果を示す受信電力情報を、通信接続の切断から通信接続の確立までの間における複数回分、測定情報として取得する。
 そして、判別部12は、通信接続の切断の際の受信電力情報において、無線端末装置202が通信相手として選択する無線基地局装置101からの無線信号の受信電力が所定値以上であるか、または無線基地局装置101以外の無線基地局装置101からの無線信号の受信電力が所定値以上である場合であって、複数回分の受信電力情報において、受信電力、または受信電力に基づく受信品質について所定条件を満たす無線基地局装置101が異なるときには、通信接続の切断の原因は無線信号間の干渉であると判断する。
 具体的には、図23を参照して、制御部98は、無線端末装置202からRLFレポートを受信して(ステップS321)、RLF発生時における希望波の電力すなわちサービング基地局からの無線信号の受信電力、および干渉波の電力すなわち周辺基地局からの無線信号の受信電力を当該RLFレポートから確認する(ステップS322)。
 そして、制御部98は、希望波の電力が所定の閾値よりも小さく、かつ干渉波の電力が所定の閾値よりも小さい場合には(ステップS322でYES)、RLFの発生原因は、無線端末装置202が小電力によるカバレッジホールへ進入したことであると判断する(ステップS323)。この場合、たとえば、移動通信事業者が、当該サービング基地局の無線信号の送信電力を上げる措置を行なう(ステップS324)。
 一方、制御部98は、希望波の電力が所定の閾値よりも大きいか、あるいは干渉波の電力が所定の閾値よりも大きい場合には(ステップS322でNO)、各基地局の優劣の推移、すなわち各セルの受信電力の大小関係の推移を確認する(ステップS325)。なお、これらの閾値は、同じ値であってもよいし、異なる値であってもよい。
 制御部98は、各基地局の優劣が一定でない場合、すなわちRLFの発生から新たな通信接続が確立するまでの間において各セルの受信電力の大小関係が一定でない場合には(ステップS325でYES)、RLFの発生原因は、無線端末装置202が干渉によるカバレッジホールへ進入したことであると判断する(ステップS326)。
 そして、制御部98は、干渉によるカバレッジホールが原因であると判断すると、当該カバレッジホールが発生している領域の干渉を低減するための、後述する干渉低減処理を行なう(ステップS327)。
 一方、制御部98は、各基地局の優劣が一定である場合、すなわちRLFの発生から新たな通信接続が確立するまでの間において各セルの受信電力の大小関係が一定である場合には(ステップS325でNO)、RLFの発生原因は、サービング基地局からターゲット基地局へのハンドオーバ動作の不適切なタイミング設定であると判断する(ステップS328)。
 そして、制御部98は、自己の無線基地局装置または他の無線基地局装置においてハンドオーバ動作のパラメータ調整を行なうための処理を行なう(ステップS329)。
 なお、図21~図23に示すフローチャートにおいて、制御部98は、受信電力情報による判断(ステップS302、S312およびS322)を行なうことなく、干渉によるカバレッジホールの判別を行なう構成であってもよい。
 図24は、本発明の実施の形態に係る無線端末装置における制御部の構成を示す図である。
 図24を参照して、制御部88は、測定部21と、判別部22とを含む。
 測定部21は、自己および無線基地局装置101間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置101との通信接続を確立するまでの間において測定を行なう。
 より詳細には、測定部21は、通信接続の切断から通信接続の確立までの時間TRを測定するか、通信接続の切断から通信接続の確立までの間において無線基地局装置101と通信接続を確立するための動作を行なった回数を測定するか、または通信接続の切断から通信接続の確立までの間において各無線基地局装置101からの無線信号の受信電力を複数回測定する。
 そして、送信信号処理部87は、測定部21の測定結果を示す測定情報を無線基地局装置101へ送信する。
 すなわち、図24における判別部22は、本発明において必須の構成要素ではない。無線端末装置202は、この構成要素を備えなくても、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図るという本発明の目的を達成することが可能である。
 なお、本発明の実施の形態に係る無線通信システムでは、無線基地局装置101がRLFの発生原因を判別する構成であるとしたが、これに限定するものではない。無線基地局装置101に限らず、無線端末装置202がRLFの発生原因を判別する構成であってもよい。
 すなわち、測定部21は、自己および無線基地局装置101間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置101との通信接続を確立するまでの間において測定を行なう。
 そして、判別部22は、測定部21の測定結果に基づいて、通信接続の切断の原因が、通信システムにおける複数の無線基地局装置101が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別する。
 このように、無線端末装置202がRLFの発生原因を判別する構成により、無線端末装置202および無線基地局装置101間で送受信される情報を低減することができる。
 また、無線基地局装置101および無線端末装置202は、図21~図23で説明した干渉によるカバレッジホールの判断条件(ステップS305、S315およびS325)を組み合わせてもよい。すなわち、いずれか1つの判断条件が満たされれば干渉によるカバレッジホールであると判断してもよいし、いずれか2つまたはすべての判断条件が満たされれば干渉によるカバレッジホールであると判断してもよい。
 次に、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける干渉低減処理について詳細に説明する。
 無線基地局装置101において、送信制御部13は、判別部12によって通信接続の切断の原因が無線信号間の干渉であると判断された場合には、通信システムにおける複数の無線基地局装置101のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置101から無線端末装置202への無線信号の送信に関するリソースを調整する。
 送信制御部13は、たとえば時間軸方向のリソースを調整する。より詳細には、送信制御部13は、リソースとして、無線信号に含める情報、無線信号の周波数および無線信号の電力のうちの少なくともいずれか1つが制限される期間たとえばABS(Almost Blank Sub-frame)を調整する。まず、このABSについて詳細に説明する。
 ピコ基地局の送信電力はマクロ基地局よりも小さいため、セルエッジ近辺すなわちセルの境界近辺の干渉対策が必要となる。
 通信トラフィックを分散させるために、ピコセルの領域を広げ、ピコ基地局と通信する無線端末装置の台数を増やす方法(Range Expansion)が検討されている。この方法として、ABSを利用した時間領域での解決方法が、3GPP TS 36.423 v.10.2.0に記載されている。これは、eICIC(enhanced Inter-Cell Interference Cordination)と呼ばれる。
 すなわち、無線基地局装置101は、送信用の1フレームのうち、自己の設定するABSでは情報をほとんど送信しない。ここで、サブフレームは、たとえば、無線端末装置202に対するリソース割り当ての単位であり、長さは1msである。
 具体的には、マクロ基地局が定期的にABSを設け、マクロ基地局から干渉を受けているピコ基地局に接続する無線端末装置202が、当該ABSにおいて当該ピコ基地局と通信を行なう。マクロセルのセルエッジ近辺に位置する無線端末装置202に対してマクロ基地局のABSを使用させることにより、無線端末装置202においてマクロ基地局からの干渉が低減され、ピコ基地局との通信環境が良好となる。
 図25は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるABSの使用例を示すシーケンス図である。
 図25を参照して、まず、干渉を与える無線基地局装置(以下、与干渉基地局とも称する。)は、自己の設定しているABSパターンを示すABS情報を、干渉を受ける無線基地局装置(以下、被干渉基地局とも称する。)へ送信する。ここで、与干渉基地局は主にマクロ基地局であり、被干渉基地局は主にピコ基地局である。ABSパターンは、たとえばビットマップで表現される。
 次に、被干渉基地局は、自己が使用可能なABSパターンを示すABS設定要求を、与干渉基地局へ送信する。これは、与干渉基地局が複数存在する場合、1つの与干渉基地局がABSを設定しても、被干渉基地局で当該ABSを使用可能であるとは限らないからである。ABS設定要求は、たとえば、ABSの使用率を含む。
 次に、与干渉基地局は、受信したABS設定要求に基づいて、自己のABSパターンを再調整する。
 本発明の実施の形態に係る無線通信システムでは、干渉によるカバレッジホールの発生を抑制するために、ABSを利用する。
 図26は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、ABSを使用した干渉低減処理の一例を示すシーケンス図である。
 図26を参照して、まず、ターゲット基地局は、干渉によるカバレッジホールを検出する(ステップS351)。ここで、ターゲット基地局は、無線端末装置202から受信したRLFレポート等から、RLF発生時におけるサービング基地局のIDおよび周辺基地局のIDを取得する。
 そして、ターゲット基地局は、取得したIDに基づき、ABS設定要求を周辺基地局へ送信する(ステップS352)。
 次に、周辺基地局は、ターゲット基地局から受信したABS設定要求に基づいて、自己のABSパターンを設定する(ステップS353)。
 次に、周辺基地局は、設定したABSパターンを示すABS情報をサービング基地局およびターゲット基地局へ送信する(ステップS354およびステップS355)。
 次に、サービング基地局およびターゲット基地局は、ハンドオーバ動作中の無線端末装置202に対して、周辺基地局から受信したABS情報の示すABSを使用するように指示する。具体的には、サービング基地局およびターゲット基地局は、当該ABS情報の示すABSパターンを、たとえばRRCコネクション再構成指示に含めて無線端末装置202へ送信する。
 そして、無線端末装置202は、サービング基地局およびターゲット基地局から通知されたABSパターンに基づいて、周辺基地局の干渉が少ないABSにおいて、電力測定処理等のハンドオーバ動作のための処理を行なう。これにより、たとえば、無線端末装置202において、ターゲット基地局からの無線信号の受信品質が良くなり、ハンドオーバ先としてターゲット基地局の優先順位の高い状態が持続するため、RLFが発生することなく、サービング基地局からターゲット基地局へのハンドオーバ動作を早期に完了させることができる。
 具体例で考えると、たとえば図17に示す例において、上記シーケンスにおけるサービング基地局がフェムト基地局163に該当し、ターゲット基地局がマクロ基地局151に該当し、周辺基地局がフェムト基地局161および162に該当する。
 すなわち、この例では、無線端末装置202におけるフェムト基地局163およびマクロ基地局151との通信に対する、フェムト基地局161および162からの干渉を低減することができる。これにより、フェムト基地局163と通信中の無線端末装置202がフェムトセルFC1,FC2,FC3の重複領域へ進入しても、RLFが発生することなく、フェムト基地局163からマクロ基地局151へのハンドオーバ動作を早期に完了させることができる。
 なお、無線基地局装置101は、ハンドオーバ動作中の無線端末装置202に対してABSの使用を指示する構成に限らず、RLFが発生し、再接続先の無線基地局装置を探索している無線端末装置202、すなわちセル再選択中の無線端末装置202に対してABSの使用を指示する構成であってもよい。
 また、サービング基地局または周辺基地局がRLFレポートを受信した場合には、たとえば、RLFレポートからターゲット基地局のIDを取得し、サービング基地局からターゲット基地局へのハンドオーバ動作が良好に行なわれるように、周辺基地局の干渉を低減する処理を行なう。
 図27は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける、ABSを使用した干渉低減処理の具体例を示すシーケンス図である。図27は、1つのフレームが10のサブフレームで構成される場合を示している。
 図27を参照して、周辺基地局であるフェムト基地局161および162は、サブフレームSF2,SF5,SF9をABSとして設定する。
 サービング基地局であるフェムト基地局163、およびターゲット基地局であるマクロ基地局151は、サブフレームSF2,SF5,SF9を使用するように、無線端末装置202に対して指示する。
 なお、無線基地局装置101は、周波数に関するリソースを制御することにより、無線端末装置202における干渉を低減し、干渉によるカバレッジホールの発生を抑制する構成であってもよい。
 すなわち、送信制御部13は、周波数軸方向のリソースを調整する。より詳細には、送信制御部13は、リソースとして、無線信号の送信に使用する周波数を調整する。
 具体的には、無線基地局装置101は、OFDMA方式に従った無線端末装置202への無線信号の送信において、無線信号の送信に関するリソースを時間軸方向および周波数軸方向に分割する。そして、無線端末装置202ごとに分割したリソースを割り当てる。
 無線基地局装置101は、たとえば個々の無線端末装置202に割り当てられる180kHzの帯域幅のリソースブロック単位で、情報がほとんど含まれていないブランクリソースブロック(Blank Resource Block)の量を調整するICIC(Inter-Cell Interference Coordination)を行なう。
 ABSと同様に、周辺基地局は、自己が設定したブランクリソースブロックをサービング基地局およびターゲット基地局に通知し、サービング基地局およびターゲット基地局が、当該ブランクリソースブロックを使用して無線端末装置202と通信することにより、無線端末装置202における周辺基地局の干渉を低減することができる。
 また、無線基地局装置101は、リソースブロックを束ねた帯域幅数十MHzの単位で、情報がほとんど含まれていないブランクキャリアの数を調整するCA based ICIC(Carrier Aggregation based ICIC)を行なってもよい。
 また、無線基地局装置101は、送信電波のビームに関するリソースを制御することにより、無線端末装置202における干渉を低減し、干渉によるカバレッジホールの発生を抑制する構成であってもよい。
 すなわち、送信制御部13は、判別部12によって通信接続の切断の原因が無線信号間の干渉であると判断された場合には、通信システムにおける複数の無線基地局装置101のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置101が備える、無線基地局装置101から無線端末装置202へ無線信号を送信するためのアンテナ91の指向性を調整する。
 具体的には、周辺基地局は、干渉によるカバレッジホールを検出した無線基地局装置101からの指示に従って、自己のアンテナ91の指向性を制御することにより、サービング基地局およびターゲット基地局への送信電波のビームの強度を小さくする。これにより、サービング基地局およびターゲット基地局と通信する無線端末装置202における周辺基地局の干渉を低減することができる。
 また、無線基地局装置101は、無線端末装置202への無線信号の送信電力を調整することにより、無線端末装置202における干渉を低減し、干渉によるカバレッジホールの発生を抑制する構成であってもよい。
 すなわち、無線基地局装置101において、送信制御部13は、判別部12によって通信接続の切断の原因が無線信号間の干渉であると判断された場合には、通信システムにおける複数の無線基地局装置101のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置101から無線端末装置202への無線信号の送信電力を調整する。
 なお、無線基地局装置101は、無線端末装置202への無線信号の送信動作を調整する方法として、上記各方法の一部または全部を組み合わせてもよい。
 また、無線基地局装置101は、周辺基地局からの干渉を低減する処理に限らず、サービング基地局およびターゲット基地局の送信電力を上げる等、無線端末装置202において、サービング基地局およびターゲット基地局からの無線信号の受信品質を向上させる処理を行なう構成であってもよい。
 ところで、不適切なハンドオーバ動作を抑制する方法としては、ハンドオーバ動作の実行判断基準等を調整する方法が考えられる。その一方で、カバレッジホール等、無線端末装置における電波環境に起因するハンドオーバ動作の失敗等を抑制するためには、無線基地局装置の送信電力等を調整し、当該電波環境を改善させることが必要となる。
 これに対して、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、測定情報取得部11は、無線端末装置202および無線基地局装置101間の通信接続が切断されてから、無線端末装置202が新たに無線基地局装置101との通信接続を確立するまでの間において、無線端末装置202が測定を行なった結果を示す測定情報を取得する。そして、判別部12は、測定情報取得部11によって取得された測定情報に基づいて、通信接続の切断の原因が、通信システムにおける複数の無線基地局装置101が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別する。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における無線端末装置202の測定結果を用いる構成により、無線端末装置202および無線基地局装置101間の通信接続の切断の原因として、複数の無線基地局装置101からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置101からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールへ無線端末装置202が移動したことを判別することができる。すなわち、無線端末装置202における電波環境に起因する通信接続の切断を判別することにより、適切な対策を実行し、良好な通信システムを構築することができる。
 したがって、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図ることができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、測定情報取得部11は、通信接続の切断から通信接続の確立までの時間TRを測定情報として取得する。そして、判別部12は、時間TRが所定値以上の場合には、通信接続の切断の原因は無線信号間の干渉であると判断する。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの時間を用いる構成により、無線端末装置202における電波干渉に起因する通信接続の切断を適切に判別することができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、測定情報取得部11は、通信接続の切断から通信接続の確立までの間において無線端末装置202が無線基地局装置101と通信接続を確立するための動作を行なった回数、を測定情報として取得する。そして、判別部12は、上記回数が所定値以上の場合には、通信接続の切断の原因は無線信号間の干渉であると判断する。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における、新たな通信接続の確立動作の回数を用いる構成により、無線端末装置202における電波干渉に起因する通信接続の切断を適切に判別することができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、測定情報取得部11は、無線端末装置202が各無線基地局装置101からの無線信号の受信電力を測定した結果を示す受信電力情報を、通信接続の切断から通信接続の確立までの間における複数回分、測定情報として取得する。そして、判別部12は、複数回分の受信電力情報において、受信電力、または受信電力に基づく受信品質について所定条件を満たす無線基地局装置101が異なる場合には、通信接続の切断の原因は無線信号間の干渉であると判断する。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における、無線端末装置202の電波環境の変化を検知する構成により、無線端末装置202における電波干渉に起因する通信接続の切断を適切に判別することができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、測定情報取得部11は、さらに、通信接続の切断の際に無線端末装置202が各無線基地局装置101からの無線信号の受信電力を測定した結果、を示す受信電力情報を測定情報として取得する。そして、判別部12は、さらに、通信接続の切断の際の受信電力情報において、無線端末装置202が通信相手として選択する無線基地局装置101からの無線信号の受信電力が所定値以上であるか、または無線基地局装置101以外の無線基地局装置101からの無線信号の受信電力が所定値以上である場合には、通信接続の切断の原因は無線信号間の干渉であると判断する。
 このように、通信接続の切断の際における無線端末装置202の電波環境を判別基準としてさらに用いる構成により、無線端末装置202における電波干渉に起因する通信接続の切断をより正確に判別することができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、判別部12は、測定情報取得部11によって取得された測定情報に基づいて、通信接続の切断の原因が、通信システムにおける複数の無線基地局装置101が送信する無線信号間の干渉であるか、または無線端末装置202のハンドオーバ動作のタイミングであるかを判別する。
 このように、無線端末装置202における電波干渉に起因する通信接続の切断に加えて、ハンドオーバ動作のタイミングに起因する通信接続の切断を判別する構成により、適切な対策を実行し、通信の安定化をさらに図ることができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、判別部12は、測定情報取得部11によって取得された測定情報に基づいて、通信接続の切断の原因が、無線端末装置202における各無線基地局装置101からの無線信号の受信電力の低さであるか、無線端末装置202のハンドオーバ動作のタイミングであるか、または通信システムにおける複数の無線基地局装置101が送信する無線信号間の干渉であるかを判別する。
 このように、無線端末装置202における電波干渉に起因する通信接続の切断、およびハンドオーバ動作のタイミングに起因する通信接続の切断に加えて、無線端末装置202における受信電波の強度不足に起因する通信接続の切断を判別する構成により、適切な対策を実行し、通信の安定化をさらに図ることができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、送信制御部13は、通信接続の切断の原因が無線信号間の干渉であると判断された場合には、通信システムにおける複数の無線基地局装置101のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置101から無線端末装置202への無線信号の送信動作を調整する。
 このように、無線基地局装置101の無線信号の送信動作を調整する構成により、無線端末装置202における電波干渉の低減を図り、電波環境に起因する通信接続の切断を抑制することができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、送信制御部13は、通信システムにおける複数の無線基地局装置101のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置101から無線端末装置202への無線信号の送信電力を調整する。
 このように、無線基地局装置101の無線信号の送信電力を調整する構成により、無線端末装置202における電波干渉を効果的に低減することができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、送信制御部13は、通信システムにおける複数の無線基地局装置101のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置101から無線端末装置202への無線信号の送信に関するリソースを調整する。
 このように、無線基地局装置101の無線信号の送信に関するリソースを調整する構成により、無線端末装置202における電波干渉を効果的に低減することができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、送信制御部13は、リソースとして、無線信号に含める情報、無線信号の周波数および無線信号の電力のうち、少なくともいずれか1つが制限される期間を調整する。
 このような構成により、無線基地局装置101の無線信号の送信に関するリソースのうち、調整対象として適切なリソースを選択し、無線端末装置202における電波干渉を低減することができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、送信制御部13の調整対象のリソースは、無線信号の送信に使用する周波数である。
 このような構成により、無線基地局装置101の無線信号の送信に関するリソースのうち、調整対象として適切なリソースを選択し、無線端末装置202における電波干渉を低減することができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、送信制御部13は、通信システムにおける複数の無線基地局装置101のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置101が備える、無線基地局装置101から無線端末装置202へ無線信号を送信するためのアンテナ91の指向性を調整する。
 このように、無線基地局装置101からの送信電波のビームの強度を調整する構成により、無線端末装置202における電波干渉の低減を図り、電波環境に起因する通信接続の切断を抑制することができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線端末装置では、測定部21は、自己および無線基地局装置101間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置101との通信接続を確立するまでの間において測定を行なう。そして、判別部22は、測定部21の測定結果に基づいて、通信接続の切断の原因が、通信システムにおける複数の無線基地局装置101が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別する。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における自己の測定結果を用いる構成により、自己および無線基地局装置101間の通信接続の切断の原因として、複数の無線基地局装置101からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置101からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールへ自己が移動したことを判別することができる。すなわち、自己における電波環境に起因する通信接続の切断を判別することにより、適切な対策を実行し、良好な通信システムを構築することができる。
 したがって、本発明の実施の形態に係る無線端末装置では、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図ることができる。
 また、上記測定結果を無線端末装置202から無線基地局装置101へ送信する必要がなくなるため、無線端末装置202および無線基地局装置101における処理および通信トラフィックの低減を図ることができる。
 また、本発明の実施の形態に係る無線端末装置では、測定部21は、自己および無線基地局装置101間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置101との通信接続を確立するまでの間において測定を行なう。測定部21は、通信接続の切断から通信接続の確立までの時間TRを測定するか、通信接続の切断から通信接続の確立までの間において無線基地局装置101と通信接続を確立するための動作を行なった回数を測定するか、または通信接続の切断から通信接続の確立までの間において各無線基地局装置101からの無線信号の受信電力を複数回測定する。そして、送信信号処理部87は、測定部21の測定結果を示す測定情報を無線基地局装置101へ送信する。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間において測定を行なう構成により、無線端末装置202および無線基地局装置101間の通信接続の切断の原因として、複数の無線基地局装置101からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置101からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールへ無線端末装置202が移動したことを判別するための適切な情報を取得することができる。すなわち、無線基地局装置101において、無線端末装置202における電波環境に起因する通信接続の切断を判別するための適切な情報を取得することができるため、適切な対策を実行し、良好な通信システムを構築することができる。
 したがって、本発明の実施の形態に係る無線端末装置では、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断の原因を判別することにより、通信の安定化を図ることができる。
 なお、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、判別部12が、測定情報取得部11によって取得された測定情報に基づいて、通信接続の切断の原因が、通信システムにおける複数の無線基地局装置101が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別する構成であるとしたが、これに限定するものではない。
 送信制御部13が、判別部12による判別を経ることなく、測定情報取得部11によって取得された測定情報に基づいて、通信システムにおける複数の無線基地局装置101のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置101から無線端末装置202への無線信号の送信動作を調整する構成であってもよい。
 このように、通信接続の切断から新たな通信接続が確立するまでの間における無線端末装置202の測定結果を用いる構成により、複数の無線基地局装置101からの電波同士の干渉が大きく、いずれの無線基地局装置101からの電波についても十分な受信品質が得られないカバレッジホールの発生を抑制することができる。すなわち、無線基地局装置101の無線信号の送信動作を調整する構成により、無線端末装置202における電波干渉の低減を図り、電波環境に起因する通信接続の切断を抑制することができる。
 したがって、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続の切断を抑制することにより、通信の安定化を図ることができる。
 また、本発明の実施の形態では、無線端末装置のハンドオーバ動作について具体的な説明を行なったが、無線基地局装置と通信中の無線端末装置が行なう基地局間移動(セル間移動)動作であるハンドオーバに限らず、アイドル状態の無線端末装置が行なう基地局間移動(セル間移動)動作についても、本発明は適用される。すなわち、本発明の実施の形態において、「ハンドオーバ」を「移動」に置き換えた構成および動作についても、本発明は適用される。
 また、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置では、RLF発生時における各種情報をRLFレポートによって無線端末装置202から取得する構成である。この「RLF発生時」は、ある特定のタイミングに限らず、無線端末装置202がRLF発生を認識したタイミング、ならびに当該タイミングの直前および直後のいずれのタイミングであってもよい。
 上記実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記説明ではなく請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 11 測定情報取得部
 12 判別部
 13 送信制御部
 14 移動動作制御部
 21 測定部
 22 判別部
 81 アンテナ
 82 サーキュレータ
 83 無線受信部
 84 無線送信部
 85 信号処理部
 86 受信信号処理部
 87 送信信号処理部
 88 制御部
 89 入出力部
 91 アンテナ
 92 サーキュレータ
 93 無線受信部
 94 無線送信部
 95 信号処理部
 96 受信信号処理部
 97 送信信号処理部
 98 制御部
 101A,101B,101C 無線基地局装置
 202 無線端末装置

Claims (24)

  1.  無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置であって、
     無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、前記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、前記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得する測定情報取得部と、
     前記測定情報取得部によって取得された前記測定情報に基づいて、前記通信接続の切断の原因が、前記通信システムにおける複数の無線基地局装置が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別する判別部とを備える、無線基地局装置。
  2.  前記測定情報取得部は、前記通信接続の切断から前記通信接続の確立までの時間を前記測定情報として取得し、
     前記判別部は、前記時間が所定値以上の場合には、前記通信接続の切断の原因は前記無線信号間の干渉であると判断する、請求の範囲第1項に記載の無線基地局装置。
  3.  前記測定情報取得部は、前記通信接続の切断から前記通信接続の確立までの間において前記無線端末装置が無線基地局装置と通信接続を確立するための動作を行なった回数、を前記測定情報として取得し、
     前記判別部は、前記回数が所定値以上の場合には、前記通信接続の切断の原因は前記無線信号間の干渉であると判断する、請求の範囲第1項または第2項に記載の無線基地局装置。
  4.  前記測定情報取得部は、前記無線端末装置が各無線基地局装置からの無線信号の受信電力を測定した結果を示す受信電力情報を、前記通信接続の切断から前記通信接続の確立までの間における複数回分、前記測定情報として取得し、
     前記判別部は、前記複数回分の受信電力情報において、前記受信電力、または前記受信電力に基づく受信品質について所定条件を満たす無線基地局装置が異なる場合には、前記通信接続の切断の原因は前記無線信号間の干渉であると判断する、請求の範囲第1項から第3項のいずれか1項に記載の無線基地局装置。
  5.  前記測定情報取得部は、さらに、前記通信接続の切断の際に前記無線端末装置が各無線基地局装置からの無線信号の受信電力を測定した結果、を示す受信電力情報を前記測定情報として取得し、
     前記判別部は、さらに、前記通信接続の切断の際の前記受信電力情報において、前記無線端末装置が通信相手として選択する無線基地局装置からの無線信号の受信電力が所定値以上であるか、または前記無線基地局装置以外の無線基地局装置からの無線信号の受信電力が所定値以上である場合には、前記通信接続の切断の原因は前記無線信号間の干渉であると判断する、請求の範囲第2項から第4項のいずれか1項に記載の無線基地局装置。
  6.  前記判別部は、前記測定情報取得部によって取得された前記測定情報に基づいて、前記通信接続の切断の原因が、前記通信システムにおける複数の無線基地局装置が送信する無線信号間の干渉であるか、または前記無線端末装置の移動動作のタイミングであるかを判別する、請求の範囲第1項から第5項のいずれか1項に記載の無線基地局装置。
  7.  前記判別部は、前記測定情報取得部によって取得された前記測定情報に基づいて、前記通信接続の切断の原因が、前記無線端末装置における各無線基地局装置からの無線信号の受信電力の低さであるか、前記無線端末装置の移動動作のタイミングであるか、または前記通信システムにおける複数の無線基地局装置が送信する無線信号間の干渉であるかを判別する、請求の範囲第6項に記載の無線基地局装置。
  8.  前記無線基地局装置は、さらに、
     前記通信接続の切断の原因が前記無線信号間の干渉であると判断された場合には、前記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信動作を調整する送信制御部を備える、請求の範囲第1項から第7項のいずれか1項に記載の無線基地局装置。
  9.  前記送信制御部は、前記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信電力を調整する、請求の範囲第8項に記載の無線基地局装置。
  10.  前記送信制御部は、前記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信に関するリソースを調整する、請求の範囲第8項または第9項に記載の無線基地局装置。
  11.  前記送信制御部は、前記無線信号に含める情報、前記無線信号の周波数および前記無線信号の電力のうち、少なくともいずれか1つが制限される期間を調整する、請求の範囲第10項に記載の無線基地局装置。
  12.  前記リソースは、前記無線信号の送信に使用する周波数である、請求の範囲第10項または第11項に記載の無線基地局装置。
  13.  前記送信制御部は、前記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置が備える、前記無線基地局装置から無線端末装置へ無線信号を送信するためのアンテナの指向性を調整する、請求の範囲第8項から第12項のいずれか1項に記載の無線基地局装置。
  14.  無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置であって、
     無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、前記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、前記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得する測定情報取得部と、
     前記測定情報取得部によって取得された前記測定情報に基づいて、前記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信動作を調整する送信制御部とを備える、無線基地局装置。
  15.  移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置であって、
     自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なう測定部と、
     前記測定部の測定結果に基づいて、前記通信接続の切断の原因が、複数の無線基地局装置が送信する前記無線信号間の干渉であるか否かを判別する判別部とを備える、無線端末装置。
  16.  移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置であって、
     自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なう測定部と、
     前記測定部の測定結果を示す測定情報を無線基地局装置へ送信する送信部とを備え、
     前記測定部は、前記通信接続の切断から前記通信接続の確立までの時間を測定するか、前記通信接続の切断から前記通信接続の確立までの間において無線基地局装置と通信接続を確立するための動作を行なった回数を測定するか、または前記通信接続の切断から前記通信接続の確立までの間において各無線基地局装置からの無線信号の受信電力を複数回測定する、無線端末装置。
  17.  無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置における通信制御方法であって、
     無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、前記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、前記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得するステップと、
     取得した前記測定情報に基づいて、前記通信接続の切断の原因が、前記通信システムにおける複数の無線基地局装置が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別するステップとを含む、通信制御方法。
  18.  無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置における通信制御方法であって、
     無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、前記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、前記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得するステップと、
     取得した前記測定情報に基づいて、前記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信動作を調整するステップとを含む、通信制御方法。
  19.  移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置における通信制御方法であって、
     自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なうステップと、
     測定した結果に基づいて、前記通信接続の切断の原因が、複数の無線基地局装置が送信する前記無線信号間の干渉であるか否かを判別するステップとを含む、通信制御方法。
  20.  移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置における通信制御方法であって、
     自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なうステップと、
     測定した結果を示す測定情報を無線基地局装置へ送信するステップとを含み、
     前記測定を行なうステップにおいては、前記通信接続の切断から前記通信接続の確立までの時間を測定するか、前記通信接続の切断から前記通信接続の確立までの間において無線基地局装置と通信接続を確立するための動作を行なった回数を測定するか、または前記通信接続の切断から前記通信接続の確立までの間において各無線基地局装置からの無線信号の受信電力を複数回測定する、通信制御方法。
  21.  無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、
     無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、前記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、前記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得するステップと、
     取得した前記測定情報に基づいて、前記通信接続の切断の原因が、前記通信システムにおける複数の無線基地局装置が送信する無線信号間の干渉であるか否かを判別するステップとを実行させるための、通信制御プログラム。
  22.  無線端末装置が移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システムにおいて、無線端末装置との間で無線信号を送受信するための無線基地局装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、
     無線端末装置および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、前記無線端末装置が新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において、前記無線端末装置が測定を行なった結果を示す測定情報を取得するステップと、
     取得した前記測定情報に基づいて、前記通信システムにおける複数の無線基地局装置のうち、少なくともいずれか1つの無線基地局装置から無線端末装置への無線信号の送信動作を調整するステップとを実行させるための、通信制御プログラム。
  23.  移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、
     自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なうステップと、
     測定した結果に基づいて、前記通信接続の切断の原因が、複数の無線基地局装置が送信する前記無線信号間の干渉であるか否かを判別するステップとを実行させるための、通信制御プログラム。
  24.  移動動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、
     自己および無線基地局装置間の通信接続が切断されてから、新たに無線基地局装置との通信接続を確立するまでの間において測定を行なうステップと、
     測定した結果を示す測定情報を無線基地局装置へ送信するステップとを実行させるためのプログラムであり、
     前記測定を行なうステップにおいては、前記通信接続の切断から前記通信接続の確立までの時間を測定するか、前記通信接続の切断から前記通信接続の確立までの間において無線基地局装置と通信接続を確立するための動作を行なった回数を測定するか、または前記通信接続の切断から前記通信接続の確立までの間において各無線基地局装置からの無線信号の受信電力を複数回測定する、通信制御プログラム。
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