WO2013084798A1 - 無線基地局及び無線システム間遷移制御方法 - Google Patents

無線基地局及び無線システム間遷移制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2013084798A1
WO2013084798A1 PCT/JP2012/080989 JP2012080989W WO2013084798A1 WO 2013084798 A1 WO2013084798 A1 WO 2013084798A1 JP 2012080989 W JP2012080989 W JP 2012080989W WO 2013084798 A1 WO2013084798 A1 WO 2013084798A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
measurement
base station
radio
wireless
transition
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/080989
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
邦彦 手島
昌史 増田
祐司 赤井
康博 金▲高▼
Original Assignee
株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ filed Critical 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
Priority to US14/361,712 priority Critical patent/US20140328324A1/en
Priority to CN201280060558.8A priority patent/CN103988556A/zh
Publication of WO2013084798A1 publication Critical patent/WO2013084798A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0094Definition of hand-off measurement parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0022Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection for transferring data sessions between adjacent core network technologies
    • H04W36/00224Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection for transferring data sessions between adjacent core network technologies between packet switched [PS] and circuit switched [CS] network technologies, e.g. circuit switched fallback [CSFB]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0022Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection for transferring data sessions between adjacent core network technologies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/10Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station and a radio system transition control method.
  • W-CDMA Wideband-Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • a cellular mobile communication system is configured. Specifically, an area serving as a cellular control unit called a cell is formed by radio waves transmitted from the radio base station.
  • femto base stations small radio base stations
  • the cell formed by the outdoor radio base station is called a macro cell
  • the cell formed by the femto base station is called a femto cell.
  • the femto base station measures the reception status of the macro cell and determines the transmission power according to the measurement result.
  • the femto base station is installed in a general home or a small office, and is used to minimize the cover area or to apply an inexpensive home IP line for connection to the radio control station.
  • a user-limited service that forms a private area unique to a specific user by single or multiple femtocells, distinguishes the billing system in the femtocell for specific users, and provides additional functions limited to femtocells Is being studied.
  • femto base stations that support only one of the W-CDMA / LTE systems but also femto base stations that support both systems (hereinafter referred to as dual femto base stations) are currently being studied.
  • the mobile device can dynamically use the two systems. For example, when a circuit switching service represented by voice communication is not provided in the LTE system, it is necessary to make a transition to the W-CDMA system in order to perform voice communication when the mobile station is in the LTE system. .
  • CSFB Circuit Switched Fallback
  • ⁇ Voice communication is generally required to have low delay, so implementation of CSFB by Blind HO, which does not require measurement, is being considered.
  • CSFB by Blind HO is superior in terms of delay because it does not take time to measure the quality of W-CDMA system cells, it is assumed that W-CDMA system cells exist in the same range as LTE system cells. It becomes.
  • the dual femto base station determines the transmission power according to the reception state of the macro cell, the cell of the W-CDMA system and the cell of the LTE system do not always match. For example, if the reception status of W-CDMA macrocells in the vicinity of a dual femto base station is good, the transmission power of the W-CDMA system in the dual femto base station is reduced, and as a result, the W-CDMA cell of the dual femto base station Becomes smaller. For this reason, when a mobile station exists near the cell edge of the LTE system, even if Blind HO performs CSFB, there is a possibility that the cell of the W-CDMA system does not exist and CSFB fails.
  • the CSFB implementation method can be set for each cell in the station data, but the femto base station has a huge number compared to the macro cell base station, so the macro cell radio wave is measured for each femto base station, and the CSFB Setting the implementation method is not efficient in terms of operation and labor costs.
  • the present invention provides a radio base station and a radio inter-system transition control method that autonomously determine whether or not radio wave measurement is necessary when a transition between radio systems such as CSFB is performed. With the goal.
  • the radio base station of the present invention A wireless base station that enables communication in a first wireless system and a second wireless system, A measurement unit for measuring radio waves transmitted from surrounding radio base stations according to the first radio system; A setting unit configured to set a measurement necessity criterion as to whether or not radio wave measurement is necessary at the time of transition from the second wireless system to the first wireless system based on a measurement result in the measurement unit; , When a transition from the second wireless system to the first wireless system is requested, whether or not a transition with radio wave measurement should be performed based on the measurement necessity criteria set in the setting unit A determination unit for determining whether or not It is characterized by having.
  • the transition control method between wireless systems of the present invention includes: A wireless inter-system transition control method in a wireless base station that enables communication in a first wireless system and a second wireless system, A measurement step of measuring radio waves transmitted from surrounding radio base stations according to the first radio system; A setting step for setting a measurement necessity criterion as to whether or not radio wave measurement is necessary at the time of transition from the second wireless system to the first wireless system based on a measurement result in the measurement step; , When a transition from the second wireless system to the first wireless system is requested, whether or not a transition with radio wave measurement should be performed based on the measurement necessity criteria set in the setting step A determination step for determining whether or not It is characterized by having.
  • the radio base station can autonomously determine whether or not radio wave measurement is necessary when a transition between radio systems is performed.
  • Configuration example of W-CDMA system according to an embodiment of the present invention Configuration example of LTE system according to an embodiment of the present invention
  • Sequence diagram showing the CSFB implementation procedure The figure which shows the size of the W-CDMA cell and the LTE cell under the dual femto base station Functional block diagram of a radio base station according to an embodiment of the present invention
  • the flowchart which shows the setting method of the measurement necessity standard at the time of CSFB implementation based on the Example of this invention
  • the sequence diagram which shows the CSFB implementation method which concerns on the Example of this invention The flowchart which shows the setting method of the measurement necessity standard at the time of CSFB implementation which concerns on the Example of this invention (when measuring periodically)
  • the radio base station that enables communication in a plurality of radio systems is used.
  • the radio base station may be a dual femto base station that supports both a W-CDMA system and an LTE system.
  • a mobile device that communicates with such a wireless base station may transition between wireless systems.
  • a mobile station located in the LTE system may transition to a W-CDMA system for voice communication.
  • a transition necessity with a radio wave measurement should be performed, or a measurement necessity criterion for whether a transition should be performed without measuring a radio wave. Is used.
  • the radio base station measures radio waves transmitted from neighboring radio base stations according to at least one of the plurality of radio systems. For example, a dual femto base station measures the radio waves of surrounding W-CDMA macrocells. Based on the radio wave measurement result, the radio base station sets a measurement necessity criterion for whether or not radio wave measurement is necessary at the time of transition between radio systems. For example, when the measurement result of the surrounding W-CDMA macrocell exceeds the threshold value, the measurement necessity criterion is set on the assumption that radio wave measurement is required at the time of transition from the LTE system to the W-CDMA system.
  • the radio base station determines whether or not a transition involving radio wave measurement should be performed based on the set measurement necessity criteria. For example, when a measurement necessity criterion that radio wave measurement is necessary is set, the radio base station determines that a transition involving radio wave measurement should be performed when transitioning between radio systems.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a W-CDMA system according to an embodiment of the present invention.
  • the W-CDMA system includes mobile devices (UE: User Equipment), radio base stations (NodeB), radio control stations (RNC: Radio Network Controller) and switching stations (MSC / SGSN: Mobile Switching Center / Serving GPRS Support Node). Is included.
  • a circuit switching (CS: Circuit ⁇ Switching) service and a packet switching (PS: Packet Switching) service are provided to a mobile device.
  • CS Circuit ⁇ Switching
  • PS Packet Switching
  • a cellular mobile communication system is configured. Specifically, cells (for example, W-CDMA cell 1, W-CDMA cell 2, and W-CDMA cell 3 in FIG. 1) are formed by radio waves transmitted from the radio base station.
  • the radio base station may be a radio base station that forms a macro cell or a femto base station that forms a femto cell.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the LTE system according to the embodiment of the present invention.
  • the LTE system includes a mobile station (UE), a radio base station (eNodeB), and an exchange station (MME: Mobility Management Entity).
  • the functions performed by the radio control station of the W-CDMA system are included in the radio base station or switching station in the LTE system.
  • a packet switching service is provided to a mobile device.
  • a cellular mobile communication system is configured. Specifically, cells (for example, LTE cell 1, LTE cell 2, LTE cell 3 in FIG. 2) are formed by radio waves transmitted from the radio base station.
  • the radio base station may be a radio base station that forms a macro cell or a femto base station that forms a femto cell.
  • the radio control station exists as a separate device from the radio base station and the switching station as shown in FIG. 1 and the case where no radio control station exists as shown in FIG. Applicable to.
  • FIG. 3 shows a sequence diagram showing the CSFB implementation procedure.
  • the radio base station acquires this station data and determines whether or not to implement CSFB by Blind HO (step S105).
  • step S105 When CSFB by Blind HO is not implemented, that is, when CSFB with Measurement Procedure is implemented (step S105: NO), the radio base station starts Measurement Procedure (step S107), and between the mobile device and the radio base station Then, Measurement109Procedure is performed (step S109), and the cell quality of the W-CDMA system is measured. Thereafter, CSFB is performed, and the mobile device transits to the W-CDMA system (step S111).
  • step S105 When performing CSFB by Blind HO (step S105: YES), CSFB is implemented without implementing the Measurement Procedure, and the mobile device transitions to the W-CDMA system (step S111).
  • CSFB by Blind HO has no time (steps S107 and S109) for measuring the cell quality of the W-CDMA system, and is suitable for voice communication requiring low delay.
  • Blind HO CSFB may fail. Such a case is shown in FIG.
  • Figure 4 shows the size of W-CDMA cell and LTE cell under the dual femto base station.
  • the dual femto base station determines transmission power according to the reception status of the macro cell in order to reduce the influence on the radio wave of the macro cell. For example, when there is no W-CDMA macro cell and LTE macro cell in the vicinity or when the reception status of the surrounding W-CDMA macro cell and LTE macro cell is not good, as shown in FIG. 4 (A), W under the dual femto base station -The size of CDMA cells and LTE cells is comparable. Therefore, since the premise that the W-CDMA system cell exists in the same range as the LTE system cell is satisfied, there is a high possibility that the CSFB by Blind HO will succeed. For example, in the case of FIG. 4A, there is a high possibility that CSFB by Blind HO from LTE femtocell to W-CDMA femtocell will be successful.
  • the reception status of the surrounding W-CDMA macro cell is good but the LTE macro cell does not exist in the vicinity or the reception status of the surrounding LTE macro cell is not good, as shown in FIG.
  • the W-CDMA cell under the dual femto base station is smaller than the LTE cell. Therefore, if there is a mobile station near the cell edge of the LTE system, CSFB by Blind HO may fail. For example, in the case of FIG. 4B, there is a possibility that CSFB by Blind HO from the LTE femtocell to the W-CDMA femtocell may fail.
  • the dual femto base station has been described as an example.
  • the present invention is not limited to the dual femto base station, and if there is no W-CDMA system cell in the same range as the LTE system cell, the CSFB by Blind HO May fail.
  • the radio base station measures the radio wave of the surrounding W-CDMA macrocell, and sets the measurement necessity criteria for whether to perform CSFB with Measurement Procedure or to perform CSFB with Blind HO. Set.
  • the configuration and method of the radio base station will be specifically described below.
  • FIG. 5 shows a functional block diagram of the radio base station 10 according to the embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 is a radio base station that enables communication in a plurality of radio systems.
  • the radio base station may be a dual femto base station that supports both a W-CDMA system and an LTE system.
  • the radio base station 10 includes a measurement unit 101, a setting unit 103, a determination unit 105, and a radio system transition control function unit 107.
  • the radio base station 10 may further include an instruction unit 109.
  • the measuring unit 101 measures radio waves transmitted from surrounding radio base stations according to at least one of a plurality of radio systems.
  • the measurement unit 101 may receive radio waves transmitted from neighboring radio base stations and measure radio wave intensity or reception quality.
  • the measurement unit 101 measures the radio field intensity or reception quality of surrounding W-CDMA macrocells.
  • the radio wave intensity may represent reception power
  • the reception quality may represent signal-to-interference and interference power ratio (SINR).
  • SINR signal-to-interference and interference power ratio
  • the measurement unit 101 notifies the setting unit 103 of the measurement result.
  • the measurement unit 101 compares the radio field strength or reception quality of the surrounding W-CDMA macro cell and the radio field intensity of the surrounding LTE macro cell in order to compare the sizes of the W-CDMA macro cell and the LTE macro cell under the radio base station 10.
  • both the reception quality and the reception quality may be measured.
  • the setting unit 103 sets a measurement necessity criterion as to whether or not radio wave measurement is necessary at the time of transition between wireless systems based on the radio wave measurement result. For example, if the measurement result of the surrounding W-CDMA macrocell exceeds the threshold, the measurement necessity criterion is set as the radio wave measurement is necessary when performing CSFB from the LTE system to the W-CDMA system. On the other hand, if the measurement result of the surrounding W-CDMA macrocell is below the threshold, the measurement necessity criterion is set as the radio wave measurement is not necessary when performing CSFB from the LTE system to the W-CDMA system. It is assumed that the threshold value used for setting the measurement necessity criterion is set in advance in the radio base station 10 as station data.
  • the set measurement necessity criterion may be stored in the storage unit in the radio base station 10 as a measurement necessity flag indicating whether measurement is necessary.
  • the setting unit 103 compares the measurement result of the surrounding W-CDMA macro cell with the measurement result of the surrounding LTE macro cell. Thus, it may be set whether or not radio wave measurement is necessary when performing CSFB from the LTE system to the W-CDMA system.
  • the determination unit 105 determines whether or not a transition involving measurement of radio waves should be performed based on the set measurement necessity criterion. For example, when the measurement necessity criterion that radio wave measurement is necessary is set, the determination unit 105 determines that the CSFB accompanied by the Measurement-Procedure should be performed when the CSFB is performed. On the other hand, when the measurement necessity criterion that radio wave measurement is not necessary is set, the determination unit 105 determines that the CSFB by Blind HO should be performed when performing the CSFB.
  • the inter-radio system transition control function unit 107 transits the radio system between the mobile device and the radio base station 10, and also transits the radio system between the radio base station 10 and the switching station, thereby changing the CSFB. carry out.
  • the instruction unit 109 causes the measurement unit 101 to periodically measure radio waves and periodically sets the measurement necessity reference to the setting unit 103 in order to periodically reset the measurement necessity criterion. Specifically, the instruction unit 109 holds a timer for periodically resetting the measurement necessity reference, and when the timer expires, causes the measurement unit 101 to periodically measure and set the radio wave.
  • the unit 103 is made to periodically set measurement necessity criteria.
  • the instruction unit 109 may be included in the measurement unit 101 and the setting unit 103.
  • This inter-wireless system transition control method is roughly classified into a setting method for setting a measurement necessity criterion and a CSFB implementation method using the set measurement necessity criterion.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a method for setting the measurement necessity criteria when performing CSFB according to the embodiment of the present invention. This setting method is performed when a radio base station such as a dual femto base station is turned on.
  • step S601 When a radio base station such as a dual femto base station is powered on (step S601), the radio base station reads a threshold value used for setting a measurement necessity standard from the station data (step S603). Next, the radio base station measures the radio waves of the surrounding W-CDMA macrocell (step S605). When the reception strength or reception quality of the surrounding W-CDMA macrocell exceeds the threshold (step S607: YES), the radio base station sets a measurement necessity flag as a measurement necessity criterion to ON (step S609). If the reception strength or reception quality of the surrounding W-CDMA macrocell does not exceed the threshold value (step S607: NO), the radio base station sets the measurement necessity flag to OFF (step S611).
  • step S605 both the radio wave of the surrounding W-CDMA macro cell and the radio wave of the peripheral LTE macro cell are measured.
  • step S607 the measurement result of the peripheral W-CDMA macro cell and the measurement of the peripheral LTE macro cell are measured. The result may be compared.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing the CSFB implementation method according to the embodiment of the present invention. This CSFB execution method is executed every time a CSFB execution request is generated.
  • step S701 When there is a CS service outgoing / incoming request to a mobile station located in the LTE system (step S701), and the mobile station is in an idle state, a wireless section is established between the mobile station and the exchange. Is established, and authentication and security are established. Thereafter, the switching center requests the radio base station to perform CSFB (step S703).
  • the radio base station determines whether the measurement necessity flag set by the setting method of FIG. 6 is ON or OFF (step S705).
  • the radio base station starts Measurement Procedure (step S707), and Measurement Procedure is performed between the mobile device and the radio base station (step S709).
  • the cell quality of the W-CDMA system is measured.
  • CSFB is performed, and the mobile device transits to the W-CDMA system (step S711).
  • step S705 If the measurement necessity flag is OFF (step S705: OFF), CSFB is performed without performing the Measurement Procedure, and the mobile device transitions to the W-CDMA system (step S711).
  • FIG. 8 is a flowchart showing a method for setting the measurement necessity criteria when performing CSFB according to the embodiment of the present invention when the measurement necessity criteria are periodically reset.
  • Steps S801 to S811 in FIG. 8 are the same as steps S601 to S611 in FIG.
  • the radio base station after setting the measurement necessity flag in step S809 or S811, the radio base station starts a timer for periodically setting the measurement necessity flag (step S813). If the timer has already been started, restart it. That is, the timer value is returned to the original value and the timer is started.
  • the radio base station again measures the radio waves of the surrounding macro cells (step S805) and sets a measurement necessity flag (steps S807 to S811).
  • the device according to the embodiment of the present invention is described using a functional block diagram, but the device of the present invention may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the functional units may be used in combination as necessary.
  • the method according to the embodiment of the present invention has been described using a flowchart and a sequence diagram showing the flow of processing.
  • the method of the present invention may be performed in an order different from the order shown in the embodiment. Good.

Landscapes

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

Abstract

 第1の無線システム及び第2の無線システムでの通信を可能とする無線基地局は、前記第1の無線システムに従って周辺の無線基地局から送信された電波を測定する測定部と、前記測定部における測定結果に基づいて、前記第2の無線システムから前記第1の無線システムへの遷移の際に電波の測定が必要であるか否かの測定要否基準を設定する設定部と、前記第2の無線システムから前記第1の無線システムへの遷移が要求された場合、前記設定部において設定された測定要否基準に基づいて、電波の測定を伴う遷移が実施されるべきか否かを判定する判定部とを有する。

Description

無線基地局及び無線システム間遷移制御方法
 本発明は、無線基地局及び無線システム間遷移制御方法に関する。
 近年、3GPP(3rd Generation Partnership Projects)により、W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)システムと呼ばれる移動通信システムが提案され、仕様化されている。また、W-CDMAシステムを拡張させたLTE(Long Term Evolution)システムと呼ばれる移動通信システムが提案され、仕様化されている。
 W-CDMAシステム及びLTEシステムでは、ともにセルラ方式の移動通信システムが構成される。具体的には、無線基地局が送出する電波によりセル(Cell)と呼ばれるセルラ方式の制御単位となるエリアが形成される。
 無線基地局の種別として、屋外空間を広範にカバーするための無線基地局とは別に、主に屋内など狭小な空間をカバーするための小型無線基地局(以後、フェムト基地局と呼ぶ)の導入が進んでいる。ここでは、屋外無線基地局が形成するセルをマクロセルと呼び、一方、フェムト基地局が形成するセルをフェムトセルと呼ぶ。フェムト基地局では、マクロセルの受信状況を測定し、測定結果に応じて送信電力を決定する。フェムト基地局は、一般家庭や小規模オフィスなどに配置され、カバーエリアを極小化したり無線制御局との接続に安価な家庭向けのIP回線を適用したりするために用いられる。単一又は複数のフェムトセルにより、特定ユーザ固有のプライベートなエリアを形成し、特定ユーザに対してフェムトセルでの課金体系を区別したり、フェムトセル限定の付加機能を提供したりするユーザ限定サービスの検討が行われている。
 また、W-CDMA/LTEシステムの一方のみに対応したフェムト基地局だけではなく、両システムに対応したフェムト基地局(以後、デュアルフェムト基地局と呼ぶ)の検討が現在行われている。W-CDMA/LTEシステムの両方に対応した移動機がデュアルフェムト基地局のセルに在圏する場合、移動機は動的に二つのシステムを利用できる。例えば、LTEシステムにて音声通信に代表される回線交換サービスを提供していない場合、移動機がLTEシステムに在圏するときに音声通信するためには、W-CDMAシステムに遷移する必要がある。この遷移動作をCSFB(Circuit Switched Fallback)と呼ぶ(田中威津馬ほか,"LTEと3G回線交換サービスの連携を実現するCS Fall back機能",NTT DOCOMOテクニカル・ジャーナル,Vol.17,No.3,2009年10月参照)。
 CSFBを実施する際に、W-CDMAシステムのセルの品質を測定せずにCSFBを実施する方法があり、この方法をBlind HO(Blind Handover)によるCSFBと呼ぶ。一方、W-CDMAシステムのセルの品質を測定した後にCSFBを実施する方法もあり、この方法をMeasurement Procedureを伴うCSFBと呼ぶ。CSFB実施においてどちらの方法を用いるかは局データによりセル毎に一律に指定されることが考えられる。
 CSFB実施においてBlind HOによるCSFBを実施するか、Measurement Procedureを伴うCSFBを実施するかが局データによりセル毎に一律に指定される場合、セルに在圏する全ての移動機は、当該セルの無線基地局に設定された局データに従って、Blind HOによるCSFB又はMeasurement Procedureを伴うCSFBのいずれかを実施する。また、Blind HOによるCSFBを実施する場合、セルに在圏する全ての移動機は、当該セルの無線基地局の局データに設定されたセルに遷移する。
 一般に音声通信は低遅延が要求されるため、測定を必要としないBlind HOによるCSFBの実施が検討されている。
 Blind HOによるCSFBはW-CDMAシステムのセルの品質測定にかかる時間がない分、遅延の面で優れているが、LTEシステムのセルと同じ範囲にW-CDMAシステムのセルが存在することが前提となる。これに対しデュアルフェムト基地局ではマクロセルの受信状況に応じて送信電力を決定するため、必ずしもW-CDMAシステムのセルとLTEシステムのセルとが一致しているとは限らない。例えば、デュアルフェムト基地局の周辺のW-CDMAマクロセルの受信状況が良好である場合、デュアルフェムト基地局におけるW-CDMAシステムの送信電力は小さくなり、その結果、デュアルフェムト基地局のW-CDMAセルは小さくなる。このため、LTEシステムのセル端付近に移動機が存在する場合、Blind HOによるCSFBを実施したとしても、W-CDMAシステムのセルが存在せず、CSFBに失敗する可能性がある。
 また、CSFBの実施方法は局データにてセル毎に設定可能であるが、フェムト基地局はマクロセルの基地局と比べ数が膨大であるため、フェムト基地局毎にマクロセルの電波を測定し、CSFBの実施方法を設定することは稼働面でも人件費の面でも効率的ではない。
 そこで本発明は、CSFBのような無線システム間の遷移が実施される際に電波の測定が必要であるか否かを自律的に判定する無線基地局及び無線システム間遷移制御方法を提供することを目的とする。
 本発明の上記の目的を実現するため、本発明の無線基地局は、
 第1の無線システム及び第2の無線システムでの通信を可能とする無線基地局であって、
 前記第1の無線システムに従って周辺の無線基地局から送信された電波を測定する測定部と、
 前記測定部における測定結果に基づいて、前記第2の無線システムから前記第1の無線システムへの遷移の際に電波の測定が必要であるか否かの測定要否基準を設定する設定部と、
 前記第2の無線システムから前記第1の無線システムへの遷移が要求された場合、前記設定部において設定された測定要否基準に基づいて、電波の測定を伴う遷移が実施されるべきか否かを判定する判定部と、
 を有することを特徴とする。
 また、本発明の無線システム間遷移制御方法は、
 第1の無線システム及び第2の無線システムでの通信を可能とする無線基地局における無線システム間遷移制御方法であって、
 前記第1の無線システムに従って周辺の無線基地局から送信された電波を測定する測定ステップと、
 前記測定ステップにおける測定結果に基づいて、前記第2の無線システムから前記第1の無線システムへの遷移の際に電波の測定が必要であるか否かの測定要否基準を設定する設定ステップと、
 前記第2の無線システムから前記第1の無線システムへの遷移が要求された場合、前記設定ステップにおいて設定された測定要否基準に基づいて、電波の測定を伴う遷移が実施されるべきか否かを判定する判定ステップと、
 を有することを特徴とする。
 本発明によれば、無線基地局は、無線システム間の遷移が実施される際に電波の測定が必要であるか否かを自律的に判定することが可能になる。
本発明の実施例に係るW-CDMAシステムの構成例 本発明の実施例に係るLTEシステムの構成例 CSFB実施手順を示すシーケンス図 デュアルフェムト基地局配下のW-CDMAセル及びLTEセルの大きさを示す図 本発明の実施例に係る無線基地局の機能ブロック図 本発明の実施例に係るCSFB実施の際の測定要否基準の設定方法を示すフローチャート 本発明の実施例に係るCSFB実施方法を示すシーケンス図 本発明の実施例に係るCSFB実施の際の測定要否基準の設定方法を示すフローチャート(周期的に測定する場合)
 本発明の実施例では、複数の無線システムでの通信を可能とする無線基地局が用いられる。例えば、無線基地局は、W-CDMAシステム及びLTEシステムの両方に対応したデュアルフェムト基地局でもよい。
 このような無線基地局と通信する移動機は、無線システム間を遷移する場合がある。例えば、LTEシステムに在圏する移動機は、音声通信するためにW-CDMAシステムに遷移する場合がある。本発明の実施例では、このような無線システム間の遷移の際に、電波の測定を伴う遷移が実施されるべきか、電波を測定せずに遷移が実施されるべきかの測定要否基準を用いる。
 無線基地局は、複数の無線システムのうち少なくとも1つに従って周辺の無線基地局から送信された電波を測定する。例えば、デュアルフェムト基地局は、周辺のW-CDMAマクロセルの電波を測定する。無線基地局は、電波の測定結果に基づいて、無線システム間の遷移の際に電波の測定が必要であるか否かの測定要否基準を設定する。例えば、周辺のW-CDMAマクロセルの測定結果が閾値を上回る場合、LTEシステムからW-CDMAシステムへの遷移の際に電波の測定が必要であるものとして測定要否基準が設定される。
 実際に無線システム間の遷移が要求された場合、無線基地局は、設定された測定要否基準に基づいて、電波の測定を伴う遷移が実施されるべきか否かを判定する。例えば、電波の測定が必要であるという測定要否基準が設定されている場合、無線基地局は、無線システム間の遷移の際に電波の測定を伴う遷移を実施すべきであると判定する。
 以下、本発明の実施例について、図面を参照して説明する。
 図1に、本発明の実施例に係るW-CDMAシステムの構成例を示す。W-CDMAシステムには、移動機(UE:User Equipment)、無線基地局(NodeB)、無線制御局(RNC:Radio Network Controller)及び交換局(MSC/SGSN:Mobile Switching Center/Serving GPRS Support Node)が含まれる。W-CDMAシステムでは、移動機に対して回線交換(CS:Circuit Switching)サービス及びパケット交換(PS:Packet Switching)サービスが提供される。W-CDMAシステムでは、セルラ方式の移動通信システムが構成される。具体的には、無線基地局が送出する電波によりセル(例えば、図1のW-CDMAセル1、W-CDMAセル2、W-CDMAセル3)が形成される。無線基地局は、マクロセルを形成する無線基地局でもよく、フェムトセルを形成するフェムト基地局でもよい。
 図2に、本発明の実施例に係るLTEシステムの構成例を示す。LTEシステムには、移動局(UE)、無線基地局(eNodeB)及び交換局(MME:Mobility Management Entity)が含まれる。W-CDMAシステムの無線制御局が担う機能は、LTEシステムでは無線基地局又は交換局に含まれている。LTEシステムでは、移動機に対してパケット交換サービスが提供される。LTEシステムにおいても、セルラ方式の移動通信システムが構成される。具体的には、無線基地局が送出する電波によりセル(例えば、図2のLTEセル1、LTEセル2、LTEセル3)が形成される。無線基地局は、マクロセルを形成する無線基地局でもよく、フェムトセルを形成するフェムト基地局でもよい。
 なお、本発明の実施例は、図1のように無線制御局が無線基地局及び交換局と別装置として存在する場合と、図2のように無線制御局が存在しない場合との両方の場合に適用できる。
 例えば、LTEシステムにて音声通信に代表される回線交換サービスを提供していない場合、移動機がLTEシステムに在圏するときに音声通信するためには、W-CDMAシステムに遷移する必要がある。すなわち、CSFBを実施する必要がある。
 図3に、CSFB実施手順を示すシーケンス図を示す。LTEシステムに在圏する移動機に対してCSサービスの発着信要求があった場合(ステップS101)、移動機の状態がアイドル状態である場合には、移動機と交換局との間で無線区間が確立され、認証やセキュリティが確立される。その後、交換局は、無線基地局に対してCSFB実施を要求する(ステップS103)。
 無線基地局の局データには、W-CDMAシステムのセルの品質を測定せずにCSFBを実施するか(Blind HOによるCSFBを実施するか)、W-CDMAシステムのセルの品質を測定した後にCSFBを実施するか(Measurement Procedureを伴うCSFBを実施するか)が設定されている。無線基地局は、この局データを取得し、Blind HOによるCSFBを実施するか否かを判定する(ステップS105)。
 Blind HOによるCSFBを実施しない場合、すなわち、Measurement Procedureを伴うCSFBを実施する場合(ステップS105:NO)、無線基地局はMeasurement Procedureを開始し(ステップS107)、移動機と無線基地局との間でMeasurement Procedureが実施され(ステップS109)、W-CDMAシステムのセルの品質が測定される。その後、CSFBが実施され、移動機がW-CDMAシステムに遷移する(ステップS111)。
 Blind HOによるCSFBを実施する場合(ステップS105:YES)、Measurement Procedureが実施されずにCSFBが実施され、移動機がW-CDMAシステムに遷移する(ステップS111)。
 図3から分かるように、Blind HOによるCSFBはW-CDMAシステムのセルの品質測定にかかる時間(ステップS107及びS109)がないため、低遅延が要求される音声通信に適している。しかし、LTEシステムのセルと同じ範囲にW-CDMAシステムのセルが存在しない場合には、Blind HOによるCSFBが失敗する可能性がある。このような場合を図4に示す。
 図4に、デュアルフェムト基地局配下のW-CDMAセル及びLTEセルの大きさを示す。デュアルフェムト基地局は、マクロセルの電波に与える影響を低減するため、マクロセルの受信状況に応じて送信電力を決定する。例えば、周辺にW-CDMAマクロセル及びLTEマクロセルが存在しない場合又は周辺のW-CDMAマクロセル及びLTEマクロセルの受信状況が良好でない場合、図4(A)に示すように、デュアルフェムト基地局配下のW-CDMAセルとLTEセルの大きさは同程度である。従って、LTEシステムのセルと同じ範囲にW-CDMAシステムのセルが存在するという前提が満たされるため、Blind HOによるCSFBが成功する可能性が高い。例えば、図4(A)の場合には、LTEフェムトセルからW-CDMAフェムトセルへのBlind HOによるCSFBが成功する可能性が高い。
 一方、周辺のW-CDMAマクロセルの受信状況が良好であるにも拘らず、周辺にLTEマクロセルが存在しない場合又は周辺のLTEマクロセルの受信状況が良好でない場合、図4(B)に示すように、デュアルフェムト基地局配下のW-CDMAセルは、LTEセルより小さくなる。従って、LTEシステムのセル端付近に移動機が存在する場合、Blind HOによるCSFBが失敗する可能性がある。例えば、図4(B)の場合には、LTEフェムトセルからW-CDMAフェムトセルへのBlind HOによるCSFBが失敗する可能性がある。
 図4では、デュアルフェムト基地局を例に挙げて説明したが、デュアルフェムト基地局に限らず、LTEシステムのセルと同じ範囲にW-CDMAシステムのセルが存在しない場合には、Blind HOによるCSFBが失敗する可能性がある。
 このため、本発明の実施例では、無線基地局において、周辺のW-CDMAマクロセルの電波を測定し、Measurement Procedureを伴うCSFBを実施するかBlind HOによるCSFBを実施するかの測定要否基準を設定する。以下に、無線基地局の構成及び方法について、具体的に説明する。
 図5に、本発明の実施例に係る無線基地局10の機能ブロック図を示す。無線基地局10は、複数の無線システムでの通信を可能とする無線基地局である。例えば、無線基地局は、W-CDMAシステム及びLTEシステムの両方に対応したデュアルフェムト基地局でもよい。無線基地局10は、測定部101と、設定部103と、判定部105と、無線システム間遷移制御機能部107とを有する。無線基地局10は、指示部109を更に有してもよい。
 測定部101は、複数の無線システムのうち少なくとも1つに従って周辺の無線基地局から送信された電波を測定する。測定部101は、周辺の無線基地局から送信された電波を受信し、電波強度又は受信品質を測定してもよい。例えば、測定部101は、周辺のW-CDMAマクロセルの電波強度又は受信品質を測定する。電波強度は受信電力を表してもよく、受信品質は信号対干渉及び干渉電力比(SINR:Signal-to-Interference plus Noise power Ratio)を表してもよい。測定部101は、測定結果を設定部103に通知する。また、測定部101は、無線基地局10の配下のW-CDMAマクロセル及びLTEマクロセルの大きさを比較するため、周辺のW-CDMAマクロセルの電波強度又は受信品質と、周辺のLTEマクロセルの電波強度又は受信品質との双方を測定してもよい。
 設定部103は、電波の測定結果に基づいて、無線システム間の遷移の際に電波の測定が必要であるか否かの測定要否基準を設定する。例えば、周辺のW-CDMAマクロセルの測定結果が閾値を上回る場合、LTEシステムからW-CDMAシステムへのCSFB実施の際に電波の測定が必要であるものとして測定要否基準が設定される。一方、周辺のW-CDMAマクロセルの測定結果が閾値を下回る場合、LTEシステムからW-CDMAシステムへのCSFB実施の際に電波の測定が必要ないものとして測定要否基準が設定される。測定要否基準の設定に用いられる閾値は、局データとして無線基地局10内に予め設定されているものとする。設定された測定要否基準は、測定要否を示す測定要否フラグとして無線基地局10内の記憶部に格納されてもよい。また、周辺のW-CDMAマクロセル及び周辺のLTEマクロセルの双方の電波が測定された場合、設定部103は、周辺のW-CDMAマクロセルの測定結果と、周辺のLTEマクロセルの測定結果とを比較して、LTEシステムからW-CDMAシステムへのCSFB実施の際に電波の測定が必要であるか否かを設定してもよい。
 判定部105は、実際に無線システム間の遷移が要求された場合、設定された測定要否基準に基づいて、電波の測定を伴う遷移が実施されるべきか否かを判定する。例えば、電波の測定が必要であるという測定要否基準が設定されている場合、判定部105は、CSFB実施の際にMeasurement Procedureを伴うCSFBを実施すべきであると判定する。一方、電波の測定が必要ないという測定要否基準が設定されている場合、判定部105は、CSFB実施の際にBlind HOによるCSFBを実施すべきであると判定する。
 無線システム間遷移制御機能部107は、移動機と無線基地局10との間で無線システムを遷移させ、また、無線基地局10と交換局との間で無線システムを遷移させることにより、CSFBを実施する。
 指示部109は、周期的に測定要否基準を再設定するため、測定部101に対して電波を周期的に測定させ、設定部103に対して測定要否基準を周期的に設定させる。具体的には、指示部109は、周期的に測定要否基準を再設定するためのタイマを保持し、タイマが満了した場合に、測定部101に対して電波を周期的に測定させ、設定部103に対して測定要否基準を周期的に設定させる。なお、指示部109は、測定部101及び設定部103に含まれてもよい。
 次に、本発明の実施例に係る無線システム間遷移制御方法について説明する。この無線システム間遷移制御方法は、測定要否基準を設定する設定方法と、設定された測定要否基準を用いたCSFB実施方法とに大別される。
 図6に、本発明の実施例に係るCSFB実施の際の測定要否基準の設定方法を示すフローチャートを示す。この設定方法は、デュアルフェムト基地局のような無線基地局の電源投入時等に実施される。
 デュアルフェムト基地局のような無線基地局の電源投入時に(ステップS601)、無線基地局は、局データより測定要否基準の設定に用いられる閾値を読み込む(ステップS603)。次に、無線基地局は、周辺のW-CDMAマクロセルの電波を測定する(ステップS605)。周辺のW-CDMAマクロセルの受信強度又は受信品質が閾値を上回る場合(ステップS607:YES)、無線基地局は、測定要否基準としての測定要否フラグをONに設定する(ステップS609)。周辺のW-CDMAマクロセルの受信強度又は受信品質が閾値を上回らない場合(ステップS607:NO)、無線基地局は、測定要否フラグをOFFに設定する(ステップS611)。
 なお、ステップS605において、周辺のW-CDMAマクロセルの電波と、周辺のLTEマクロセルの電波との双方を測定し、ステップS607において、周辺のW-CDMAマクロセルの測定結果と、周辺のLTEマクロセルの測定結果とを比較してもよい。
 図7に、本発明の実施例に係るCSFB実施方法を示すシーケンス図を示す。このCSFB実施方法は、CSFB実施要求が生じる毎に実施される。
 LTEシステムに在圏する移動機に対してCSサービスの発着信要求があった場合(ステップS701)、移動機の状態がアイドル状態である場合には、移動機と交換局との間で無線区間が確立され、認証やセキュリティが確立される。その後、交換局は、無線基地局に対してCSFB実施を要求する(ステップS703)。
 無線基地局は、図6の設定方法により設定された測定要否フラグがONであるかOFFであるかを判定する(ステップS705)。測定要否フラグがONである場合(ステップS705:ON)、無線基地局はMeasurement Procedureを開始し(ステップS707)、移動機と無線基地局との間でMeasurement Procedureが実施され(ステップS709)、W-CDMAシステムのセルの品質が測定される。その後、CSFBが実施され、移動機がW-CDMAシステムに遷移する(ステップS711)。
 測定要否フラグがOFFである場合(ステップS705:OFF)、Measurement Procedureが実施されずにCSFBが実施され、移動機がW-CDMAシステムに遷移する(ステップS711)。
 図8に、測定要否基準を周期的に再設定する場合の、本発明の実施例に係るCSFB実施の際の測定要否基準の設定方法を示すフローチャートを示す。図8のステップS801~S811は、図6のステップS601~S611と同じである。図8では、ステップS809又はS811において測定要否フラグを設定した後、無線基地局は、周期的に測定要否フラグを設定するためのタイマを起動する(ステップS813)。タイマが既に起動済みのときは再起動を行う。すなわち、タイマ値を元に戻してタイマを起動する。タイマが満了した場合(ステップS815)、無線基地局は再度、周辺のマクロセルの電波を測定し(ステップS805)、測定要否フラグを設定する(ステップS807~S811)。
 <実施例の効果>
 上記のように、本発明の実施例によれば、電波の測定結果に基づいて、無線システム間の遷移の際に電波の測定が必要であるか否かの測定要否基準を設定することにより、無線システム間の遷移動作であるCSFBの失敗を低減できる。
 また、本発明の実施例をデュアルフェムト基地局に組み込むことにより、膨大なデュアルフェムト基地局の設定に関する稼働及び人件費を削減できる。
 更に、タイマにより測定要否基準を再設定することにより、マクロセルの環境の変化に適応できる。
 説明の便宜上、本発明の実施例に係る装置は機能的なブロック図を用いて説明しているが、本発明の装置は、ハードウェア、ソフトウェア又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。また、各機能部が必要に応じて組み合わせて使用されてもよい。
 説明の便宜上、本発明の実施例に係る方法は処理の流れを示すフローチャート及びシーケンス図を用いて説明しているが、本発明の方法は、実施例に示す順序と異なる順序で実施されてもよい。
 以上、本発明の実施例について説明したが、本発明は、上記の実施例に限定されることなく、特許請求の範囲内において、種々の変更・応用が可能である。
 本国際出願は2011年12月9日に出願した日本国特許出願2011-270714号に基づく優先権を主張するものであり、2011-270714号の全内容を本国際出願に援用する。
 10  無線基地局
 101 測定部
 103 設定部
 105 判定部
 107 無線システム間遷移制御機能部
 109 指示部

Claims (5)

  1.  第1の無線システム及び第2の無線システムでの通信を可能とする無線基地局であって、
     前記第1の無線システムに従って周辺の無線基地局から送信された電波を測定する測定部と、
     前記測定部における測定結果に基づいて、前記第2の無線システムから前記第1の無線システムへの遷移の際に電波の測定が必要であるか否かの測定要否基準を設定する設定部と、
     前記第2の無線システムから前記第1の無線システムへの遷移が要求された場合、前記設定部において設定された測定要否基準に基づいて、電波の測定を伴う遷移が実施されるべきか否かを判定する判定部と、
     を有する無線基地局。
  2.  前記設定部は、前記測定部における測定結果が閾値を上回る場合、前記第2の無線システムから前記第1の無線システムへの遷移の際に電波の測定が必要であるものとして、測定要否基準を設定する、請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記測定部に対して電波を周期的に測定させ、前記設定部に対して測定要否基準を周期的に設定させる指示部を更に有する、請求項1に記載の無線基地局。
  4.  前記第1の無線システムは、回線交換サービス及びパケット交換サービスを提供するシステムであり、
     前記第2の無線システムは、パケット交換サービスを提供するシステムである、請求項1に記載の無線基地局。
  5.  第1の無線システム及び第2の無線システムでの通信を可能とする無線基地局における無線システム間遷移制御方法であって、
     前記第1の無線システムに従って周辺の無線基地局から送信された電波を測定する測定ステップと、
     前記測定ステップにおける測定結果に基づいて、前記第2の無線システムから前記第1の無線システムへの遷移の際に電波の測定が必要であるか否かの測定要否基準を設定する設定ステップと、
     前記第2の無線システムから前記第1の無線システムへの遷移が要求された場合、前記設定ステップにおいて設定された測定要否基準に基づいて、電波の測定を伴う遷移が実施されるべきか否かを判定する判定ステップと、
     を有する無線システム間遷移制御方法。
PCT/JP2012/080989 2011-12-09 2012-11-29 無線基地局及び無線システム間遷移制御方法 WO2013084798A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/361,712 US20140328324A1 (en) 2011-12-09 2012-11-29 Radio base station and method of controlling transition between radio systems
CN201280060558.8A CN103988556A (zh) 2011-12-09 2012-11-29 无线基站以及无线系统间转移控制方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011-270714 2011-12-09
JP2011270714A JP5726717B2 (ja) 2011-12-09 2011-12-09 無線基地局及び無線システム間遷移制御方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013084798A1 true WO2013084798A1 (ja) 2013-06-13

Family

ID=48574168

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/080989 WO2013084798A1 (ja) 2011-12-09 2012-11-29 無線基地局及び無線システム間遷移制御方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20140328324A1 (ja)
JP (1) JP5726717B2 (ja)
CN (1) CN103988556A (ja)
WO (1) WO2013084798A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10182404B2 (en) * 2013-03-06 2019-01-15 Qualcomm Incorporated Transmit power calibration for matching the coverage of different radio technologies on a common radio node
US9386534B2 (en) * 2013-10-29 2016-07-05 Qualcomm Incorporated Mode selection and transmit power management for multimode small cells

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011039976A1 (ja) * 2009-09-29 2011-04-07 パナソニック株式会社 無線基地局およびハンドオーバ指示方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5915221A (en) * 1995-08-08 1999-06-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Neighbor cell list creation and verification in a telecommunications system
US5854981A (en) * 1995-08-08 1998-12-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Adaptive neighbor cell list
DE69841773D1 (de) * 1997-04-24 2010-09-02 Nippon Telegraph & Telephone Mobiles kommunikationsverfahren und anordnung
EP1081977A1 (en) * 1999-08-31 2001-03-07 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Subscriber station, network control means and method for triggering inter-frequency measurements in a mobile communication system
DE60214010T2 (de) * 2002-11-05 2007-02-01 Lucent Technologies Inc. Verfahren und Telekommunikationssteuerung zur Bereitstellung von Messberichtkriterien an eine Mobilstation
JP4812479B2 (ja) * 2006-03-20 2011-11-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び周辺セル測定方法
KR20080053684A (ko) * 2006-12-11 2008-06-16 삼성전자주식회사 휴대용 단말기에서 데이터 서비스 제공 방법 및 장치
JP5112820B2 (ja) * 2007-11-02 2013-01-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、制御装置及び制御方法
JP5156345B2 (ja) * 2007-11-13 2013-03-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、無線制御局及び無線基地局
US20110039551A1 (en) * 2008-04-28 2011-02-17 Hidekazu Tsuboi Mobile communication system, mobile station device, base station device, and mobile communication method
US20090291686A1 (en) * 2008-05-21 2009-11-26 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Autonomous connectivity between a mobile station and multiple network elements for minimizing service discontinuities during handovers in a wireless communication system
US8862137B2 (en) * 2008-11-05 2014-10-14 Alcatel Lucent Method for associating a premier femtocell with user equipment
US8036675B2 (en) * 2009-03-31 2011-10-11 Alvarion Ltd. Load balancing in wireless networks
US8498267B2 (en) * 2009-05-01 2013-07-30 At&T Mobility Ii Llc Access control for macrocell to femtocell handover
JP5108865B2 (ja) * 2009-11-30 2012-12-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信端末、ネットワーク装置、移動通信システム及び移動通信方法
US8554212B1 (en) * 2010-02-16 2013-10-08 Sprint Spectrum L.P. Method and system for selecting neighboring sector scanning frequencies
JP4950323B2 (ja) * 2010-06-21 2012-06-13 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける無線基地局及び方法
RU2547821C2 (ru) * 2010-11-05 2015-04-10 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Связанные с интерфейсом ретрансляционного узла измерения уровня 2 и управление ретрансляционным узлом при балансировке нагрузки сети

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011039976A1 (ja) * 2009-09-29 2011-04-07 パナソニック株式会社 無線基地局およびハンドオーバ指示方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Analysis of CS fallback", 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #67 R2-094514, 24 August 2009 (2009-08-24), pages 1 - 7 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20140328324A1 (en) 2014-11-06
JP5726717B2 (ja) 2015-06-03
JP2013123134A (ja) 2013-06-20
CN103988556A (zh) 2014-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102253949B1 (ko) 시그널링 로드 감소, 시간 동기화, kpi 필터링 및 스펙트럼 조정을 위한 소규모 셀 클러스터들
RU2668071C1 (ru) Способ и устройство оптимизации сигнализации
RU2651575C2 (ru) Управление выбором подсистемы мобильности и/или доступа между сотами
US20160219473A1 (en) Radio Access Node, Wireless Device and Methods for Handling Mobility Of The Wireless Device in a Radio Communication Network
WO2013013618A1 (zh) 小区更换的方法和设备
JP4950323B2 (ja) 移動通信システムにおける無線基地局及び方法
US10104595B2 (en) Method of automatically adjusting mobility parameter
GB2469857A (en) Serving network element and method for establishing a neighbourcell link
US10021637B2 (en) Communication system
WO2013084799A1 (ja) 無線基地局及び無線システム間遷移制御方法
CN111741496A (zh) 一种小区间定向切换的方法及装置
GB2494754A (en) Cell selection in a heterogeneous network of macrocells and small cells
JP5726717B2 (ja) 無線基地局及び無線システム間遷移制御方法
JP6037147B2 (ja) デュアルモード・フェムトapにおけるフロー制御
EP3280186B1 (en) Communication method and device
US20130016699A1 (en) Mobile communication system, network device, and mobile communication method
WO2015013963A1 (zh) 接入控制方法、网络设备、用户设备和系统
RU2722418C2 (ru) Способ и устройство оптимизации сигнализации
JP2012253494A (ja) 通信確立方法及び基地局
WO2014201932A1 (zh) 一种cre偏置值的传输方法及基站

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12855542

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12855542

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1