WO2013141086A1 - 通信制御方法、基地局、ホーム基地局、及びゲートウェイ装置 - Google Patents

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WO2013141086A1
WO2013141086A1 PCT/JP2013/056836 JP2013056836W WO2013141086A1 WO 2013141086 A1 WO2013141086 A1 WO 2013141086A1 JP 2013056836 W JP2013056836 W JP 2013056836W WO 2013141086 A1 WO2013141086 A1 WO 2013141086A1
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WO
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base station
henb
home base
menb
gateway device
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PCT/JP2013/056836
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French (fr)
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敦久 稲越
空悟 守田
真人 藤代
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京セラ株式会社
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Publication date
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    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
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    • H04W76/12Setup of transport tunnels
    • 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
    • H04W36/00835Determination of neighbour cell lists
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    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
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    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to a communication control method, a base station, a home base station, and a gateway device in a mobile communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • home base stations which are small base stations installed in residences and companies
  • gateway devices that manage multiple home base stations
  • Such a gateway device can manage the subordinate home base station instead of the mobility management device provided in the core network, and thus can reduce the load on the core network side.
  • the mobility management device performs processing associated with the handover. By doing so, there is a problem that the load on the core network side increases.
  • an object of the present invention is to provide a communication control method, a base station, a home base station, and a gateway device that can reduce the load on the core network side.
  • the present invention has the following features.
  • the communication control method includes the gateway device between a home base station selected from a plurality of home base stations managed by the gateway device and another base station not managed by the gateway device. Establishing the communication path that passes through the core network and not through the core network, and the selected home base station and the other base station use the communication path established in the establishing step to Performing inter-station communication.
  • the establishing step includes a determining step in which the plurality of home base stations, the other base station, or the gateway device determines a home base station with which the communication path is to be established.
  • the communication path is established based on the status of handover from one base station to the plurality of home base stations and / or the status of handover from the plurality of home base stations to the other base station
  • the home base station to be used may be determined.
  • the establishing step includes a determining step in which the plurality of home base stations or the gateway device determines a home base station to which the communication path is to be established.
  • the other in the plurality of home base stations The home base station to which the communication path should be established may be determined based on the reception status of radio signals from the base station.
  • the base station of the present invention is a base station applied to a mobile communication system, and is not under the management of a home base station selected from a plurality of home base stations under the control of a gateway device and the gateway device.
  • a control unit that establishes a communication path that passes through the gateway device and does not pass through a core network with the base station, and a communication unit that performs communication between base stations using the communication path.
  • the control unit based on the implementation status of the handover from the other base station to the plurality of home base stations, and / or the implementation status of the handover from the plurality of home base stations to the other base station, A home base station to which the communication path should be established may be determined.
  • the home base station of the present invention is a home base station applied to a mobile communication system, and is between the home base station under the management of the gateway device and another base station not under the management of the gateway device.
  • a control unit that establishes a communication path that passes through the gateway device and does not pass through a core network, and a communication unit that performs communication between base stations using the communication path.
  • the control unit determines the communication path based on a handover execution status from the other base station to the home base station and / or a handover execution status from the home base station to the other base station. It may be determined whether or not to establish.
  • the control unit may determine whether or not to establish the communication path based on a reception state of a radio signal from the other base station.
  • a gateway apparatus is a gateway apparatus that manages a plurality of home base stations, and is selected from the other base stations not under the management of the gateway apparatus and the plurality of home base stations. And a control unit that establishes a communication path that passes through the gateway device and does not pass through the core network, and a relay unit that relays communication between base stations performed using the communication path. .
  • the control unit based on the implementation status of the handover from the other base station to the plurality of home base stations, and / or the implementation status of the handover from the plurality of home base stations to the other base station, A home base station to which the communication path should be established may be determined.
  • the control unit may determine a home base station where the communication path should be established based on a reception state of radio signals from the other base stations in the plurality of home base stations.
  • FIG. 10 is a sequence diagram of an operation in an operation pattern 2.
  • FIG. 10 is a sequence diagram of operations in an operation pattern 3.
  • the communication control method according to the embodiment is applied to a mobile communication system including a plurality of home base stations that are managed by a gateway device and other base stations that are not managed by the gateway device.
  • the communication control method establishes a communication path between a home base station selected from the plurality of home base stations and the other base station via the gateway device and not via a core network. And a step in which the selected home base station and the other base station perform inter-base station communication using the communication path established in the establishment step.
  • a mobile communication system configured based on 3GPP standards (that is, LTE Advanced) after release 10 will be described as an example.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a mobile communication system according to the present embodiment.
  • a mobile communication system includes a user terminal (UE) 100, a macro base station (MeNB: Macro evolved Node-B) 200, a mobility management device (MME: Mobility Management Entity) 300, And a home base station (HeNB: Home evolved Node-B) 400 and a gateway device (HeNB GW: Home evolved Node-B Gateway) 500.
  • UE user terminal
  • MeNB Macro evolved Node-B
  • MME Mobility Management Entity
  • HeNB Home evolved Node-B
  • HeNB GW Home evolved Node-B Gateway
  • Each of the MeNB 200, the HeNB 400, and the HeNB-GW 500 is a network device included in the radio access network (E-UTRAN: Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10.
  • the MME 300 is a network device included in a core network (EPC: Evolved Packet Core) 20.
  • the UE 100 is a mobile radio communication device owned by a user.
  • the UE 100 performs wireless communication with a cell (referred to as a “serving cell”) that has established a connection in a connected state corresponding to a state during communication.
  • a serving cell a cell that has established a connection in a connected state corresponding to a state during communication.
  • the serving cell of UE100 needs to be changed.
  • the process in which the UE 100 changes the serving cell in the RRC connected state is referred to as “handover”.
  • MeNB 200 is a large-scale fixed wireless communication apparatus installed by an operator. MeNB200 forms 1 or several macrocell. MeNB200 performs radio
  • the MME 300 is provided corresponding to a control plane that handles control information, and performs various types of mobility management and authentication processing for the UE 100.
  • the HeNB 400 is a small fixed wireless communication device that can be installed indoors.
  • MeNB200 forms the specific cell whose cover range is narrower than a macrocell.
  • the specific cell is referred to as a “CSG (Closed Subscriber Group) cell”, a “hybrid cell”, or an “open cell” depending on the set access mode.
  • the CSG cell is a cell that can be accessed only by the UE 100 having the access right (referred to as “member UE”), and broadcasts the CSG ID.
  • the UE 100 maintains a list of CSG IDs to which the UE 100 has access rights (referred to as a “white list”). Based on the white list and the CSG ID broadcast by the CSG cell, the UE 100 has access rights. Judgment is made.
  • the hybrid cell is a cell in which the member UE is handled more favorably than the non-member UE, and broadcasts information indicating that the cell is a cell released to the non-member UE in addition to the CSG ID.
  • the UE 100 determines whether or not there is an access right based on the white list and the CSG ID broadcast by the hybrid cell.
  • An open cell is a cell that is handled equally by the UE 100 regardless of whether it is a member, and does not broadcast a CSG ID. From the viewpoint of UE 100, an open cell is equivalent to a macro cell.
  • the HeNB 400 communicates with the MME 300 via the HeNB-GW 500 on the S1 interface (S1-MME interface). However, when the S1 interface that does not pass through the HeNB GW 500 is established with the MME 300, the HeNB 400 can directly communicate with the MME 300 without passing through the HeNB GW 500.
  • the HeNB GW 500 manages a set of the plurality of HeNBs 400 between the EPC 20 (MME 300) and the plurality of HeNBs 400. From the viewpoint of the MME 300, the HeNB GW 500 is equivalent to the HeNB 400. On the other hand, from the viewpoint of the HeNB 400, the HeNB GW 500 is equivalent to the MME 300.
  • the HeNB-to-GW 500 reduces traffic to be transmitted to and received from the MME 300 by performing communication with the MME 300 on behalf of the plurality of HeNBs 400. Further, the HeNB GW 500 can also relay data from one HeNB 400 under the management of the HeNB to the other HeNB 400.
  • an X2 interface via the HeNB GW 500 is established between the MeNB 200 and at least one HeNB 400.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an X2 interface established between the MeNB 200 and the HeNB 400.
  • the HeNB GW 500 is connected to the MeNB 200 via the X2 interface.
  • the connection using the X2 interface is referred to as “X2 connection”.
  • the HeNB500GW 500 is connected to a plurality of HeNBs 400 through S1 interfaces.
  • the connection through the S1 interface is referred to as “S1 connection”.
  • FIG. 3 and 4 are protocol stack diagrams regarding the X2 interface established between the MeNB 200 and the HeNB 400.
  • FIG. 3 and 4 are protocol stack diagrams regarding the X2 interface established between the MeNB 200 and the HeNB 400.
  • IP Internet Protocol
  • UDP User Datagram Protocol
  • GTP User Datagram Protocol
  • IP and SCTP are provided on L1 and L2
  • X2-AP X2 Application Protocol
  • the X2-AP performs processing accompanying handover and processing for controlling interference between base stations.
  • the X2-AP performs a handover procedure including a handover request (Handover Request), a handover response (Handover Request ACK / NACK), etc., as processing accompanying the handover. Further, the X2-AP performs a load indication procedure for transmitting and receiving interference control information as a process for controlling interference between base stations.
  • a handover procedure including a handover request (Handover Request), a handover response (Handover Request ACK / NACK), etc.
  • the X2-AP performs a load indication procedure for transmitting and receiving interference control information as a process for controlling interference between base stations.
  • TS36.423 V10.1.0 3GPP technical specification “TS36.423 V10.1.0”.
  • the HeNB 400 and the HeNB GW 500 may be S1-AP, and the HeNB GW 500 may perform conversion from S1-AP to X2-AP and conversion from X2-AP to S1-AP.
  • FIG. 5 is a block diagram of the UE 100. As illustrated in FIG. 5, the UE 100 includes a radio transmission / reception unit 110, a storage unit 120, and a control unit 130.
  • the wireless transceiver 110 transmits and receives wireless signals.
  • the storage unit 120 stores various information used for control by the control unit 130.
  • the storage unit 120 stores a white list.
  • the control unit 130 controls various functions of the UE 100.
  • the wireless transmission / reception unit 110 is controlled to perform wireless communication with the serving cell.
  • control unit 130 When the control unit 130 detects a CSG cell or hybrid cell having an access right based on the CSG ID received from the CSG cell or hybrid cell and the white list in the connected state, the control unit 130 establishes a connection with the cell. To control.
  • FIG. 6 is a block diagram of the MeNB 200. As illustrated in FIG. 6, the MeNB 200 includes a radio transmission / reception unit 210, a network communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • the wireless transmission / reception unit 210 transmits / receives a wireless signal.
  • the wireless transmission / reception unit 210 forms one or a plurality of macro cells.
  • the network communication unit 220 performs inter-base station communication with other MeNBs on the X2 interface.
  • the network communication unit 220 communicates with the MME 300 over the S1 interface.
  • the network communication unit 220 can perform inter-base station communication with the HeNB 400 on the X2 interface.
  • the storage unit 230 stores various information used for control by the control unit 240.
  • the control unit 240 controls various functions of the MeNB 200. Although the details will be described later, the control unit 240 can perform control for establishing an X2 interface via the HeNB GW 500 between itself (MeNB 200) and the HeNB 400.
  • FIG. 7 is a block diagram of the MME 300. As illustrated in FIG. 7, the MME 300 includes a network communication unit 310, a storage unit 320, and a control unit 330.
  • the network communication unit 310 communicates with the MeNB 200 and the HeNB GW 500 on the S1 interface.
  • the storage unit 320 stores various types of information used for control by the control unit 330.
  • the control unit 330 controls various functions of the MME 300. For example, when the UE 100 performs handover between base stations (eNBs) for which the X2 interface is not established, the control unit 330 performs control for the handover.
  • eNBs base stations
  • FIG. 8 is a block diagram of HeNB 400. As illustrated in FIG. 8, the HeNB 400 includes a radio transmission / reception unit 410, a network communication unit 420, a storage unit 430, and a control unit 440.
  • the wireless transmission / reception unit 410 transmits / receives a wireless signal.
  • Radio transceiver 410 forms a CSG cell, a hybrid cell, or an open cell.
  • the network communication unit 420 performs communication with the HeNB GW 500 or the MME 300 on the S1 interface.
  • the network communication unit 420 can perform inter-base station communication with the MeNB 200 on the X2 interface.
  • the storage unit 430 stores various information used for control by the control unit 440.
  • the control unit 440 controls various functions of the HeNB 400. Although the details will be described later, the control unit 440 can perform control for establishing an X2 interface via the HeNB-to-GW 500 between itself (HeNB 400) and the MeNB 200.
  • FIG. 9 is a block diagram of the HeNB GW 500. As illustrated in FIG. 9, the HeNB GW 500 includes a network communication unit 510, a storage unit 520, and a control unit 530.
  • the network communication unit 510 performs communication with the MME 300 and the HeNB 400 on the S1 interface.
  • the storage unit 520 stores various information used for control by the control unit 530.
  • the HeNB 400 under management of the HeNB GW 500 that is, the HeNB 400 having an S1 connection with the HeNB GW 500 is registered.
  • the control unit 530 controls various functions of the HeNB-GW 500.
  • the control unit 530 manages a set of a plurality of HeNBs 400.
  • the control unit 530 controls the network communication unit 510 to perform communication with the MME 300 on behalf of the plurality of HeNBs 400.
  • the control unit 530 controls the network communication unit 510 to relay data from one HeNB 400 under the management of itself (HeNB GW 500) to another HeNB 400.
  • control unit 530 can perform control for establishing an X2 interface between itself (HeNB ⁇ GW500) between the MeNB 200 and the HeNB 400.
  • control unit 530 After the X2 interface passing through itself (HeNB GW500) is established between MeNB200 and HeNB400, control unit 530 performs network communication so as to relay inter-base station communication performed between MeNB200 and HeNB400. The unit 510 is controlled.
  • Each operation pattern is common in that the HeNB-GW 500 is assumed to have an X2 connection with any MeNB 200, but the judgment criteria for judging the HeNB 400 to which the X2 interface should be established are different.
  • the operation pattern 1 indicates that the MeNB 200, the HeNB 400, or the HeNB GW 500 determines the HeNB 400 to which the X2 interface should be established based on the implementation status of the handover from the MeNB 200 to the HeNB 400 and / or the implementation status of the handover from the HeNB 400 to the MeNB 200. to decide.
  • the HeNB 400 determines the HeNB 400 to which the X2 interface should be established based on the reception status of the radio signal from the MeNB 200 in the HeNB 400.
  • Operation pattern 3 is a combination of operation pattern 1 and operation pattern 2.
  • FIG. 10 is a flowchart of the operation led by the MeNB 200 in the operation pattern 1. Here, it is assumed that the MeNB 200 has an X2 connection with the HeNB GW 500.
  • step S101 the MeNB 200 counts the implementation status of the handover from itself (MeNB 200) to the HeNB 400 and the implementation status of the handover from the HeNB 400 to itself (MeNB 200). Then, the MeNB 200 creates a list of handover destination HeNBs and handover source HeNBs (hereinafter referred to as “HO destination / source HeNB list”).
  • HO destination / source HeNB list a list of handover destination HeNBs and handover source HeNBs
  • MeNB200 performs the process which determines the handover destination of UE100 which established the connection with self (MeNB200), the handover destination HeNB of UE100 can be specified in the said process. Moreover, since MeNB200 performs the process which determines whether the handover from another eNB to self (MeNB200) is accepted, it can identify the handover origin HeNB of UE100 in the said process.
  • the HO destination / source HeNB list includes information on both the handover destination HeNB and the handover source HeNB, but may include only information on either the handover destination HeNB or the handover source HeNB.
  • step S102 the MeNB 200 collates the HO destination / original HeNB list created in step S101 with a list of HeNB 400 connected to the HeNB-GW 500 in S1 (hereinafter referred to as “registered HeNB list”), and lists each list. Whether there is a HeNB 400 included in common (hereinafter referred to as “matched HeNB 400”).
  • X2 SETUP Request is a message for requesting establishment of the X2 interface.
  • FIG. 11 is a sequence diagram of the operation led by the MeNB 200 in the operation pattern 1.
  • the MeNB 200 creates the above-described HO destination / source HeNB list based on the implementation status of the handover from itself (MeNB 200) to the HeNB 400 and the implementation status of the handover from the HeNB 400 to itself (MeNB 200).
  • MeNB200 counts the frequency
  • the MeNB 200 calculates, for each HeNB 400, the handover frequency from the number of times that a handover has occurred (MeNB 200) as the handover destination / handover source in the past predetermined period, and determines the HeNB 400 whose frequency exceeds the threshold as the HO destination / original. Include in HeNB list.
  • Step S113 the MeNB 200 requests the HeNB-GW 500 for a registered HeNB list on the X2 interface.
  • Step S114 the HeNB GW 500 transmits the registered HeNB list created in Step S111 to the MeNB 200 over the X2 interface in response to a request from the MeNB 200.
  • step S115 the MeNB 200 collates the registered HeNB list received from the HeNB-GW 500 with the HO destination / former HeNB list created in step S112, and checks whether there is a matching HeNB 400.
  • the description will be made assuming that there is a matching HeNB 400.
  • Step S116 the MeNB 200 transmits X2 SETUP Request addressed to the matching HeNB400 to the HeNB GW 500 over the X2 interface.
  • step S117 the HeNB GW 500 transmits the X2 SETUP request received from the MeNB 200 to the matching HeNB 400 on the S1 interface.
  • step S118 the matching HeNB 400 establishes an X2 interface with the MeNB 200 in response to the X2 SETUP request received from the HeNB GW500, and sends an X2 SETUP Response to the HeNB GW500 on the X2 interface as a response to the X2 SETUP ⁇ Request. Send.
  • step S119 the HeNB GW 500 transmits the X2 SETUP response received from the HeNB 400 to the MeNB 200 over the X2 interface.
  • the X2 interface via the HeNB-GW 500 is established for the combination of the HeNB 400 and the MeNB 200 having a high handover frequency.
  • the determination subject may be changed to HeNB GW500 as follows.
  • the HO destination / former HeNB list is transmitted from the MeNB 200 to the HeNB GW 500.
  • the HeNB-to-GW 500 collates the received HO destination / former HeNB list with the registered HeNB list, and checks whether there is a matching HeNB 400 included in each list in common. Then, the HeNB GW 500 transmits X2 SETUP Request to the matching HeNB 400.
  • step S118 it has been described that the X2 SETUP Response is transmitted on the X2 interface.
  • the HeNB 400 may be notified that the HeNB 400 can be connected to X2 (step S1001).
  • HeNB GW500 may transmit the response with respect to the said notification to HeNB400 (step S1002).
  • FIG. 12 is a flowchart of the operation led by the HeNB 400 in the operation pattern 1.
  • step S121 the HeNB 400 counts the implementation status of the handover from the MeNB 200 to itself (HeNB 400) and the implementation status of the handover from itself (HeNB 400) to the MeNB 200. Then, the HeNB 400 creates a list of handover destination MeNBs and handover source MeNBs (hereinafter referred to as “HO destination / source MeNB list”).
  • the HeNB 400 performs the process of determining the handover destination of the UE 100 that has established a connection with itself (HeNB 400), the handover destination MeNB of the UE 100 can be specified in this process. Moreover, since MeNB200 performs the process which determines whether the handover from another eNB to self (HeNB400) is accepted, the handover origin MeNB of UE100 can be specified in the said process.
  • the HO destination / source MeNB list includes information on both the handover destination MeNB and the handover source MeNB, but may include only information on either the handover destination MeNB or the handover source MeNB.
  • step S122 the HeNB 400 collates the HO destination / original MeNB list created in step S121 with the list of the MeNB 200 that is X2 connected to the HeNB-GW 500 (hereinafter referred to as “X2 connected MeNB list”), and It is confirmed whether there is a MeNB 200 (hereinafter referred to as “matching MeNB 200”) included in common in the list.
  • X2 connected MeNB list the list of the MeNB 200 that is X2 connected to the HeNB-GW 500
  • step S123 the HeNB 400 transmits X2 SETUP Request addressed to the matching MeNB 200.
  • X2 SETUP Request is a message for requesting establishment of the X2 interface.
  • FIG. 13 is a sequence diagram of the operation led by the HeNB 400 in the operation pattern 1.
  • step S131 the HeNB GW 500 creates the above-described X2 connection MeNB list.
  • the HeNB 400 creates the above-described HO destination / source MeNB list based on the implementation status of the handover from the MeNB 200 to itself (HeNB 400) and the implementation status of the handover from itself (HeNB 400) to the MeNB 200.
  • the HeNB 400 For each MeNB 200, the HeNB 400 counts the number of handovers using itself (HeNB 400) as the handover destination / handover source, and includes the MeNB 200 whose number exceeds the threshold in the HO destination / source MeNB list.
  • the HeNB 400 calculates, for each MeNB 200, the handover frequency from the number of times handover has occurred with the self (HeNB 400) as the handover destination / handover source in the past predetermined period, and selects the MeNB 200 whose frequency exceeds the threshold as the HO destination / source Include in MeNB list.
  • step S133 the HeNB 400 requests the HeNB-GW 500 for an X2 connection MeNB list on the S1 interface.
  • step S134 the HeNB GW 500 transmits the X2 connection MeNB list created in step S131 to the HeNB 400 on the S1 interface in response to a request from the HeNB 400.
  • step S135 the HeNB 400 collates the X2-connected MeNB list received from the HeNB-GW 500 with the HO destination / original MeNB list created in step S132, and checks whether there is a matching MeNB 200.
  • the description will be made assuming that there is a matching MeNB 200.
  • Step S136 the HeNB 400 transmits X2 SETUP Request addressed to the matching MeNB 200 to the HeNB GW 500 on the S1 interface.
  • step S137 the HeNB GW 500 transmits the X2 SETUP request received from the HeNB 400 to the matching MeNB 200 on the X2 interface.
  • step S138 the matching MeNB 200 performs a process of establishing an X2 interface with the HeNB 400 in response to the X2 SETUP Request received from the HeNB GW 500, and transmits an X2 SETUP Response to the HeNB GW 500 on the X2 interface. Send to.
  • step S139 the HeNB GW 500 transmits the X2 SETUP response received from the MeNB 200 to the HeNB 400 over the X2 interface.
  • HeNB400 Before HeNB400 transmits X2 SETUPETRequest in step S136, you may notify HeNB GW500 that HeNB400 becomes X2 connectable (step S1011). Moreover, HeNB GW500 may transmit the response with respect to the said notification to HeNB400 (step S1012).
  • the X2 interface via the HeNB-GW 500 is established for the combination of the HeNB 400 and the MeNB 200 having a high handover frequency.
  • the determination subject may be changed to HeNB GW500 as follows.
  • the HO destination / original MeNB list is transmitted from the HeNB 400 to the HeNB GW 500.
  • the HeNB-to-GW 500 collates the received HO destination / original MeNB list with the X2 connection MeNB list, and confirms whether there is a matching MeNB 200 included in each list in common. Then, the HeNB GW 500 transmits X2 SETUP Request to the matching MeNB 200.
  • FIG. 14 is a flowchart of the operation led by the HeNB GW 500 in the operation pattern 1.
  • the HeNB GW 500 determines a combination of each of the MeNB 200 and each of the HeNB 400 based on a handover execution status from the MeNB 200 to the HeNB 400 and a handover execution status from the HeNB 400 to the MeNB 200 ( The handover frequency is acquired for each “MeNB200-HeNB400 set”).
  • HeNB GW500 since HeNB GW500 is relaying (routing) the information regarding the hand-over about HeNB400, it can acquire a hand-over frequency based on the said information.
  • step S142 the HeNB-GW 500 collates the handover frequency for each MeNB200-HeNB400 set acquired in step S141, the registered HeNB list, and the X2 connected MeNB list.
  • the HeNB-GW 500 controls the MeNB200-HeNB400 set with a high handover frequency so as to establish an X2 interface via itself (HeNB-GW 500).
  • FIG. 15 is a sequence diagram of the operation led by the HeNB GW 500 in the operation pattern 1.
  • step S151 the HeNB500GW 500 creates the above-described registered HeNB list and the above-described X2 connection MeNB list.
  • step S152 the HeNB-GW 500 adds up the implementation status of the handover from the MeNB 200 to the HeNB 400 and the implementation status of the handover from the HeNB 400 to the MeNB 200. Then, the HeNB GW 500 acquires the handover frequency for each MeNB200-HeNB400 set.
  • the HeNB-GW 500 collates the handover frequency for each MeNB200-HeNB400 set, the registered HeNB list, and the X2-connected MeNB list. For example, the HeNB GW 500 confirms whether or not the HeNB 400 has an X2 connection with the MeNB 200 in the MeNB 200-HeNB 400 set with a high handover frequency, and the HeNB 400 is under the management of itself (HeNB GW 500).
  • HeNB GW 500 the description will be made assuming that there is a MeNB200-HeNB400 set that satisfies the conditions.
  • step S154 the HeNB GW 500 transmits an X2 SETUP Request activation message to the MeNB 200 or the HeNB 400 in the MeNB 200-HeNB 400 set that satisfies the condition.
  • the description will be made assuming that an X2 ⁇ SETUP Request activation message is transmitted to the HeNB 400.
  • steps S156 to S158 are the same as steps S137 to S139 in FIG.
  • the X2 interface via the HeNB-GW 500 is established for the combination of the HeNB 400 and the MeNB 200 having a high handover frequency.
  • step S201 the HeNB 400 scans a radio signal from the MeNB 200.
  • the HeNB 400 creates a list of MeNBs 200 (hereinafter referred to as “neighboring MeNB list”) existing in the vicinity of the HeNB 400 according to the scan result.
  • step S202 the HeNB 400 collates the neighboring MeNB list created in step S201 with the above-described X2 connection MeNB list, and checks whether there is a MeNB 200 (matching MeNB 200) included in each list in common. .
  • FIG. 17 is a sequence diagram of the operation in the operation pattern 2.
  • step S211 the HeNB GW 500 creates the above-described X2 connection MeNB list.
  • the HeNB 400 creates the above-described neighboring MeNB list according to the scan result for the MeNB 200. For example, the HeNB 400 measures the received power of the reference signal received from the MeNB 200, and includes the MeNB 200 in the neighboring MeNB list if the received power is equal to or higher than a predetermined level.
  • step S213 the HeNB 400 requests the HeNB GW 500 for the X2 connection MeNB list on the S1 interface.
  • step S214 the HeNB GW 500 transmits the X2 connection MeNB list created in step S211 to the HeNB 400 on the S1 interface in response to a request from the HeNB 400.
  • step S215 the HeNB 400 collates the X2-connected MeNB list received from the HeNB-GW 500 with the neighboring MeNB list created in step S212, and checks whether there is a matching MeNB 200.
  • steps S216 to S219 are the same as steps S136 to S139 in FIG.
  • the X2 interface via the HeNB-GW 500 is established for the combination of the HeNB 400 and the MeNB 200 with high proximity (or a large influence of interference).
  • the determination subject may be changed to HeNB GW500 as follows.
  • FIG. 18 is a sequence diagram of operations in the operation pattern 3.
  • step S301 the HeNB-GW 500 creates the above-described X2 connection MeNB list.
  • the HeNB 400 creates the above-described HO destination / source MeNB list based on the implementation status of the handover from the MeNB 200 to itself (HeNB 400) and the implementation status of the handover from itself (HeNB 400) to the MeNB 200.
  • step S303 the HeNB 400 creates the above-described neighboring MeNB list according to the scan result for the MeNB 200.
  • step S304 the HeNB 400 collates the HO destination / source MeNB list created in step S302 with the neighboring MeNB list created in step S303. For example, the MeNB 200 included in the HO destination / original MeNB list and the neighboring MeNB list is extracted.
  • step S305 the HeNB 400 transmits the collation result in step S304 to the HeNB GW 500 on the S1 interface.
  • step S306 the HeNB GW 500 checks whether the MeNB 200 included in the comparison result is included in the X2 connection MeNB list based on the comparison result from the HeNB GW 500 and the X2 connection MeNB list.
  • the description will be made assuming that the MeNB 200 included in the collation result is included in the X2 connected MeNB list.
  • step S307 the HeNB GW 500 transmits an X2 SETUP request start message to the HeNB 400 on the S1 interface to cause the MeNB 200 having the X2 connection to transmit the X2 SETUP Request to the MeNB 200.
  • steps S308 to S311 are the same as steps S155 to S158 in FIG.
  • the X2 interface via the HeNB GW 500 is established for the combination of the HeNB 400 and the MeNB 200 with high handover frequency and high proximity.
  • the mobile communication system is selected from the plurality of HeNBs 400.
  • An X2 interface that passes through the HeNB GW 500 and does not pass through the EPC 20 is established between the HeNB 400 and the MeNB 200.
  • the selected HeNB 400 and MeNB 200 perform inter-base station communication using the established X2 interface. Thereby, the process associated with the handover, the process of controlling the interference between base stations, and the like can be performed without the EPC 20 (MME 300) by the established X2 interface.
  • the HeNB 400 to which the X2 interface should be established is determined based on the implementation status of handover from the MeNB 200 to the plurality of HeNBs 400 and / or the implementation status of handover from the plurality of HeNBs 400 to the MeNB 200. This can reduce the possibility of establishing a useless X2 interface that is not used for handover. Therefore, a useful X2 interface can be established between the HeNB 400 and the MeNB 200.
  • the HeNB 400 to which the X2 interface should be established is determined based on the reception status of the radio signal from the MeNB 200 in the plurality of HeNBs 400. As a result, it is possible to reduce the possibility of establishing a useless X2 interface that is not used for control of interference between base stations. Therefore, a useful X2 interface can be established between the HeNB 400 and the MeNB 200.
  • the MeNB 200 is illustrated as a base station that is not under the control of the HeNB-GW 500.
  • the base station that is not under the control of the HeNB-GW 500 may be a pico base station (PeNB: Pico evolved Node-B).
  • PeNB Pico evolved Node-B
  • an X2 interface that passes through the HeNB GW 500 can be established between the HeNB 400 and the PeNB.
  • the base station that is not under the management of the HeNB GW 500 may be a HeNB that is under the management of another HeNB GW.
  • an X2 interface via the HeNB GW 500 can be established between the HeNB 400 under the management of the HeNB GW 500 and the HeNB under the management of another HeNB GW.
  • the present invention is useful in the mobile communication field.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 通信制御方法は、ゲートウェイ装置の管理下にある複数のホーム基地局の中から選択されたホーム基地局と前記ゲートウェイ装置の管理下にない他の基地局との間に、前記ゲートウェイ装置を経由し、かつ、コアネットワークを経由しない通信路を確立する確立ステップと、前記選択されたホーム基地局及び前記他の基地局が、前記確立ステップで確立された前記通信路を用いて、基地局間通信を行うステップと、を有する。

Description

通信制御方法、基地局、ホーム基地局、及びゲートウェイ装置
 本発明は、移動通信システムにおける通信制御方法、基地局、ホーム基地局、及びゲートウェイ装置に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、住居や会社に設けられる小型基地局であるホーム基地局、及び複数のホーム基地局を管理するゲートウェイ装置の仕様が策定されている(非特許文献1参照)。
 このようなゲートウェイ装置は、コアネットワークに設けられる移動管理装置の代わりに、配下のホーム基地局を管理することができるため、コアネットワーク側の負荷を軽減することができる。
3GPP技術仕様 「TS 36.300 V11.0.0」 2011年12月
 しかしながら、ゲートウェイ装置の管理下にあるホーム基地局と、ゲートウェイ装置の管理下にない他の基地局との間で、ユーザ端末がハンドオーバを行う場合には、移動管理装置が当該ハンドオーバに伴う処理を行うことで、コアネットワーク側の負荷が増えるといった問題がある。
 そこで、本発明は、コアネットワーク側の負荷を軽減できる通信制御方法、基地局、ホーム基地局、及びゲートウェイ装置を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。
 本発明の通信制御方法は、ゲートウェイ装置の管理下にある複数のホーム基地局の中から選択されたホーム基地局と前記ゲートウェイ装置の管理下にない他の基地局との間に、前記ゲートウェイ装置を経由し、かつ、コアネットワークを経由しない通信路を確立する確立ステップと、前記選択されたホーム基地局及び前記他の基地局が、前記確立ステップで確立された前記通信路を用いて、基地局間通信を行うステップと、を有する。
 前記確立ステップは、前記複数のホーム基地局、前記他の基地局、又は前記ゲートウェイ装置が、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断する判断ステップを含み、前記判断ステップにおいて、前記他の基地局から前記複数のホーム基地局へのハンドオーバの実施状況、及び/又は、前記複数のホーム基地局から前記他の基地局へのハンドオーバの実施状況に基づいて、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断してもよい。
 前記確立ステップは、前記複数のホーム基地局又は前記ゲートウェイ装置が、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断する判断ステップを含み、前記判断ステップにおいて、前記複数のホーム基地局における前記他の基地局からの無線信号の受信状況に基づいて、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断してもよい。
 本発明の基地局は、移動通信システムに適用される基地局であって、ゲートウェイ装置の管理下にある複数のホーム基地局の中から選択されたホーム基地局と前記ゲートウェイ装置の管理下にない前記基地局との間に、前記ゲートウェイ装置を経由し、かつ、コアネットワークを経由しない通信路を確立する制御部と、前記通信路を用いて基地局間通信を行う通信部と、を有する。
 前記制御部は、前記他の基地局から前記複数のホーム基地局へのハンドオーバの実施状況、及び/又は、前記複数のホーム基地局から前記他の基地局へのハンドオーバの実施状況に基づいて、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断してもよい。
 本発明のホーム基地局は、移動通信システムに適用されるホーム基地局であって、ゲートウェイ装置の管理下にある前記ホーム基地局と前記ゲートウェイ装置の管理下にない他の基地局との間に、前記ゲートウェイ装置を経由し、かつ、コアネットワークを経由しない通信路を確立する制御部と、前記通信路を用いて基地局間通信を行う通信部と、を有する。
 前記制御部は、前記他の基地局から前記ホーム基地局へのハンドオーバの実施状況、及び/又は、前記ホーム基地局から前記他の基地局へのハンドオーバの実施状況に基づいて、前記通信路を確立するか否かを判断してもよい。
 前記制御部は、前記他の基地局からの無線信号の受信状況に基づいて、前記通信路を確立するか否かを判断してもよい。
 本発明のゲートウェイ装置は、複数のホーム基地局を管理するゲートウェイ装置であって、前記ゲートウェイ装置の管理下にない他の基地局と、前記複数のホーム基地局の中から選択されたホーム基地局と、の間に、前記ゲートウェイ装置を経由し、かつ、コアネットワークを経由しない通信路を確立する制御部と、前記通信路を用いて行われる基地局間通信を中継する中継部と、を有する。
 前記制御部は、前記他の基地局から前記複数のホーム基地局へのハンドオーバの実施状況、及び/又は、前記複数のホーム基地局から前記他の基地局へのハンドオーバの実施状況に基づいて、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断してもよい。
 前記制御部は、前記複数のホーム基地局における前記他の基地局からの無線信号の受信状況に基づいて、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断してもよい。
移動通信システムの構成図である。 MeNBとHeNBとの間に確立されるX2インターフェイスを説明するための図である。 MeNBとHeNBとの間に確立されるX2インターフェイスに関するユーザプレーンのプロトコルスタック図である。 MeNBとHeNBとの間に確立されるX2インターフェイスに関する制御プレーンのプロトコルスタック図である。 UEのブロック図である。 MeNBのブロック図である。 MMEのブロック図である。 HeNBのブロック図である。 HeNB GWのブロック図である。 動作パターン1におけるMeNB主導の動作のフロー図である。 動作パターン1におけるMeNB主導の動作のシーケンス図である。 動作パターン1におけるHeNB主導の動作のフロー図である。 動作パターン1におけるHeNB主導の動作のシーケンス図である。 動作パターン1におけるHeNB GW主導の動作のフロー図である。 動作パターン1におけるHeNB GW主導の動作のシーケンス図である。 動作パターン2におけるHeNB主導の動作のフロー図である。 動作パターン2における動作のシーケンス図である。 動作パターン3における動作のシーケンス図である。
 [実施形態の概要]
 実施形態に係る通信制御方法は、ゲートウェイ装置の管理下にある複数のホーム基地局と、前記ゲートウェイ装置の管理下にない他の基地局と、を含む移動通信システムに適用される。前記通信制御方法は、前記複数のホーム基地局の中から選択されたホーム基地局と前記他の基地局との間に、前記ゲートウェイ装置を経由し、かつ、コアネットワークを経由しない通信路を確立する確立ステップと、前記選択されたホーム基地局及び前記他の基地局が、前記確立ステップで確立された前記通信路を用いて、基地局間通信を行うステップと、を有する。
 これにより、ゲートウェイ装置の管理下にあるホーム基地局と、ゲートウェイ装置の管理下にない他の基地局と、の間で、ユーザ端末がハンドオーバを行う場合において、ゲートウェイ装置を経由し、かつ、コアネットワークを経由しない通信路により、当該ハンドオーバに伴う処理を行うことができる。よって、コアネットワークに設けられた移動管理装置が介在しないので、コアネットワーク側の負荷を軽減できる。また、当該通信路を用いて、基地局間干渉を制御する処理などを行うこともできる。
 [実施形態]
 本実施形態においては、リリース10以降の3GPP規格(すなわち、LTE Advanced)に基づいて構成される移動通信システムを例に説明する。
 以下において、(1)移動通信システムの概要、(2)ブロック構成、(3)動作、(4)実施形態のまとめの順に説明する。
 (1)移動通信システムの概要
 図1は、本実施形態に係る移動通信システムの構成図である。図1に示すように、移動通信システムは、ユーザ端末(UE:User Equipment)100と、マクロ基地局(MeNB:Macro evolved Node-B)200と、移動管理装置(MME:Mobility Management Entity)300と、ホーム基地局(HeNB:Home evolved Node-B)400と、ゲートウェイ装置(HeNB GW:Home evolved Node-B Gateway)500と、を有する。
 MeNB200、HeNB400、及びHeNB GW500のそれぞれは、無線アクセスネットワーク(E-UTRAN:Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10に含まれるネットワーク装置である。MME300は、コアネットワーク(EPC:Evolved Packet Core)20に含まれるネットワーク装置である。
 UE100は、ユーザが所持する移動型無線通信装置である。UE100は、通信中の状態に相当するコネクティッド状態において、接続を確立したセル(「サービングセル」と称される)との無線通信を行う。UE100がユーザの移動に伴って移動する場合、UE100のサービングセルの変更が必要になる。UE100がRRCコネクティッド状態においてサービングセルを変更する処理は、「ハンドオーバ」と称される。
 MeNB200は、オペレータが設置する大規模な固定型無線通信装置である。MeNB200は、1又は複数のマクロセルを形成する。MeNB200は、UE100との無線通信を行う。また、MeNB200は、EPC20との間の論理的な通信路であるS1インターフェイス上でEPC20との通信を行う。詳細には、MeNB200は、S1インターフェイスの一種であるS1-MMEインターフェイス上でMME300との通信を行う。さらに、MeNB200は、隣接するMeNB200との間の論理的な通信路であるX2インターフェイス上で、当該隣接するMeNB200との基地局間通信を行う。
 MME300は、制御情報を取り扱う制御プレーンに対応して設けられており、UE100に対する各種モビリティ管理や認証処理などを行う。
 HeNB400は、屋内に設置可能な小規模な固定型無線通信装置である。MeNB200は、マクロセルよりもカバー範囲が狭い特定セルを形成する。特定セルは、設定されるアクセスモードに応じて、「CSG(Closed Subscriber Group)セル」、「ハイブリッドセル」、又は「オープンセル」と称される。
 CSGセルは、アクセス権を有するUE100(「メンバーUE」と称される)のみがアクセス可能なセルであり、CSG IDをブロードキャストする。UE100は、自身がアクセス権を有するCSG IDのリスト(「ホワイトリスト」と称される)を保持しており、当該ホワイトリストと、CSGセルがブロードキャストするCSG IDと、に基づいて、アクセス権の有無を判断する。
 ハイブリッドセルは、メンバーUEが非メンバーUEよりも有利に取り扱われるセルであり、CSG IDに加えて、非メンバーUEにも解放されたセルであることを示す情報をブロードキャストする。UE100は、ホワイトリストと、ハイブリッドセルがブロードキャストするCSG IDと、に基づいて、アクセス権の有無を判断する。
 オープンセルは、メンバーであるか否かを問わずUE100が同等に取り扱われるセルであり、CSG IDをブロードキャストしない。UE100の視点では、オープンセルはマクロセルと同等である。
 HeNB400は、S1インターフェイス(S1-MMEインターフェイス)上で、HeNB GW500を介してMME300との通信を行う。ただし、HeNB400は、HeNB GW500を経由しないS1インターフェイスがMME300との間に確立されている場合には、HeNB GW500を介さずにMME300と直接的に通信を行うこともできる。
 HeNB GW500は、EPC20(MME300)と複数のHeNB400との間で当該複数のHeNB400の集合を管理する。MME300の視点では、HeNB GW500はHeNB400と同等である。これに対し、HeNB400の視点では、HeNB GW500はMME300と同等である。HeNB GW500は、複数のHeNB400を代表してMME300との通信を行うことで、MME300と送受信すべきトラフィックを削減する。また、HeNB GW500は、自身の管理下にある一のHeNB400から他のHeNB400へのデータを中継することもできる。
 本実施形態では、HeNB GW500が少なくとも1つのMeNB200との間にX2インターフェイスを確立した後において、当該MeNB200と少なくとも1つのHeNB400との間に、HeNB GW500を経由するX2インターフェイスが確立される。
 図2は、MeNB200とHeNB400との間に確立されるX2インターフェイスを説明するための図である。HeNB GW500は、X2インターフェイスによりMeNB200と接続されている。以下、X2インターフェイスによる接続を「X2接続」と称する。また、HeNB GW500は、S1インターフェイスにより複数のHeNB400と接続されている。以下、S1インターフェイスによる接続を「S1接続」と称する。
 図2に示すように、HeNB GW500の管理下にある複数のHeNB400の中から選択されたHeNB400と、HeNB GW500の管理下にないMeNB200と、の間に、HeNB GW500を経由し、かつ、EPC20(MME300)を経由しないX2インターフェイスを確立する。これにより、当該選択されたHeNB400及びMeNB200は、当該確立されたX2インターフェイスを用いて、基地局間通信を行う。
 図3及び図4は、MeNB200とHeNB400との間に確立されるX2インターフェイスに関するプロトコルスタック図である。
 図3に示すように、ユーザデータを取り扱うユーザプレーンについては、レイヤ1(L1)及びレイヤ2(L2)上にIP(Internet Protocol)及びUDP(User Datagram Protocol)が設けられ、UDP上にGTP(GPRS Tunneling Protocol)が設けられる。
 図4に示すように、制御プレーンについては、L1及びL2上にIP及びSCTP(Stream Control Transmission Protocol)が設けられ、SCTP上にX2-AP(X2 Application Protocol)が設けられる。X2-APは、ハンドオーバに伴う処理や基地局間干渉を制御する処理を行う。
 例えば、X2-APは、ハンドオーバに伴う処理として、ハンドオーバ要求(Handover Request)やハンドオーバ応答(Handover Request ACK/NACK)などを含むハンドオーバ手順を行う。また、X2-APは、基地局間干渉を制御する処理として、干渉制御情報を送受信するLoad Indication手順を行う。X2-APの詳細については、例えば3GPP技術仕様「TS36.423 V10.1.0」を参照されたい。
 なお、HeNB400とHeNB GW500との間はS1-APとし、HeNB GW500において、S1-APからX2-APへの変換及びX2-APからS1-APへの変換を行うようにしてもよい。
 (2)ブロック構成
 以下において、UE100、MeNB200、MME300、HeNB400、及びHeNB GW500のそれぞれのブロック構成を説明する。
 (2.1)UE
 図5は、UE100のブロック図である。図5に示すように、UE100は、無線送受信部110と、記憶部120と、制御部130と、を含む。
 無線送受信部110は、無線信号を送受信する。
 記憶部120は、制御部130による制御に使用される各種情報を記憶する。記憶部120は、ホワイトリストを記憶する。
 制御部130は、UE100の各種の機能を制御する。コネクティッド状態において、サービングセルとの無線通信を行うよう無線送受信部110を制御する。
 制御部130は、コネクティッド状態において、CSGセル又はハイブリッドセルから受信するCSG IDと、ホワイトリストと、に基づいて、アクセス権を有するCSGセル又はハイブリッドセルを検出すると、当該セルとの接続を確立するための制御を行う。
 (2.2)MeNB
 図6は、MeNB200のブロック図である。図6に示すように、MeNB200は、無線送受信部210と、ネットワーク通信部220と、記憶部230と、制御部240と、を含む。
 無線送受信部210は、無線信号を送受信する。また、無線送受信部210は、1又は複数のマクロセルを形成する。
 ネットワーク通信部220は、X2インターフェイス上で他のMeNBとの基地局間通信を行う。ネットワーク通信部220は、S1インターフェイス上でMME300との通信を行う。
 自身(MeNB200)とHeNB400との間にX2インターフェイスが確立されている場合、ネットワーク通信部220は、当該X2インターフェイス上で当該HeNB400との基地局間通信を行うことができる。
 記憶部230は、制御部240による制御に使用される各種情報を記憶する。
 制御部240は、MeNB200の各種の機能を制御する。制御部240は、詳細については後述するが、HeNB GW500を経由するX2インターフェイスを自身(MeNB200)とHeNB400との間に確立するための制御を行うことができる。
 (2.3)MME
 図7は、MME300のブロック図である。図7に示すように、MME300は、ネットワーク通信部310と、記憶部320と、制御部330と、を含む。
 ネットワーク通信部310は、S1インターフェイス上でMeNB200及びHeNB GW500との通信を行う。
 記憶部320は、制御部330による制御に使用される各種情報を記憶する。
 制御部330は、MME300の各種の機能を制御する。例えば、制御部330は、X2インターフェイスが確立されていない基地局(eNB)間でUE100がハンドオーバを行う場合には、当該ハンドオーバのための制御を行う。
 (2.4)HeNB
 図8は、HeNB400のブロック図である。図8に示すように、HeNB400は、無線送受信部410と、ネットワーク通信部420と、記憶部430と、制御部440と、を含む。
 無線送受信部410は、無線信号を送受信する。また、無線送受信部410は、CSGセル、ハイブリッドセル、又はオープンセルを形成する。
 ネットワーク通信部420は、S1インターフェイス上でHeNB GW500又はMME300との通信を行う。
 自局(HeNB400)とMeNB200との間にX2インターフェイスが確立されている場合、ネットワーク通信部420は、当該X2インターフェイス上で当該MeNB200との基地局間通信を行うことができる。
 記憶部430は、制御部440による制御に使用される各種情報を記憶する。
 制御部440は、HeNB400の各種の機能を制御する。制御部440は、詳細については後述するが、HeNB GW500を経由するX2インターフェイスを自身(HeNB400)とMeNB200との間に確立するための制御を行うことができる。
 (2.5)HeNB GW
 図9は、HeNB GW500のブロック図である。図9に示すように、HeNB GW500は、ネットワーク通信部510と、記憶部520と、制御部530と、を含む。
 ネットワーク通信部510は、S1インターフェイス上でMME300及びHeNB400との通信を行う。
 記憶部520は、制御部530による制御に使用される各種情報を記憶する。記憶部520には、HeNB GW500の管理下にあるHeNB400(すなわち、HeNB GW500とのS1接続を有するHeNB400)が登録されている。
 制御部530は、HeNB GW500の各種の機能を制御する。制御部530は、複数のHeNB400の集合を管理する。制御部530は、複数のHeNB400を代表してMME300との通信を行うようネットワーク通信部510を制御する。
 制御部530は、自身(HeNB GW500)の管理下にある一のHeNB400から他のHeNB400へのデータを中継するようネットワーク通信部510を制御する。
 制御部530は、詳細については後述するが、自身(HeNB GW500)を経由するX2インターフェイスをMeNB200とHeNB400との間に確立するための制御を行うことができる。
 制御部530は、自身(HeNB GW500)を経由するX2インターフェイスがMeNB200とHeNB400との間に確立された後は、当該MeNB200と当該HeNB400との間で行われる基地局間通信を中継するようネットワーク通信部510を制御する。
 (3)動作
 以下において、本実施形態に係る移動通信システムの動作を、動作パターン1から動作パターン3の順に説明する。
 各動作パターンは、HeNB GW500が何れかのMeNB200とのX2接続を有する状況を前提とする点は共通しているが、X2インターフェイスが確立されるべきHeNB400を判断するための判断基準が異なる。
 動作パターン1は、MeNB200、HeNB400、又はHeNB GW500が、MeNB200からHeNB400へのハンドオーバの実施状況、及び/又は、HeNB400からMeNB200へのハンドオーバの実施状況に基づいて、X2インターフェイスが確立されるべきHeNB400を判断する。
 動作パターン2は、HeNB400(又はHeNB GW500)が、HeNB400におけるMeNB200からの無線信号の受信状況に基づいて、X2インターフェイスが確立されるべきHeNB400を判断する。
 動作パターン3は、動作パターン1と動作パターン2とを併用するものである。
 (3.1)動作パターン1
 動作パターン1について、MeNB200主導、HeNB400主導、HeNB GW500主導のそれぞれの動作を説明する。
 (3.1.1)MeNB主導の動作
 図10は、動作パターン1におけるMeNB200主導の動作のフロー図である。ここでは、当該MeNB200はHeNB GW500とのX2接続を有するとする。
 図10に示すように、ステップS101において、MeNB200は、自身(MeNB200)からHeNB400へのハンドオーバの実施状況、及びHeNB400から自身(MeNB200)へのハンドオーバの実施状況を集計する。そして、MeNB200は、ハンドオーバ先HeNB及びハンドオーバ元HeNBのリスト(以下、「HO先/元HeNBリスト」と称する)を作成する。
 MeNB200は、自身(MeNB200)との接続を確立したUE100のハンドオーバ先を決定する処理を行うため、当該処理においてUE100のハンドオーバ先HeNBを特定できる。また、MeNB200は、他のeNBから自身(MeNB200)へのハンドオーバを受け入れるか否かを決定する処理を行うため、当該処理においてUE100のハンドオーバ元HeNBを特定できる。
 本実施形態では、HO先/元HeNBリストは、ハンドオーバ先HeNB及びハンドオーバ元HeNBの両方の情報を含んでいるが、ハンドオーバ先HeNB又はハンドオーバ元HeNBの何れか一方の情報のみを含むとしてもよい。
 ステップS102において、MeNB200は、ステップS101で作成したHO先/元HeNBリストと、HeNB GW500とS1接続されているHeNB400のリスト(以下、「登録HeNBリスト」と称する)と、を照合し、各リストに共通して含まれるHeNB400(以下、「一致HeNB400」と称する)があるか否かを確認する。
 一致HeNB400がある場合、ステップS103において、MeNB200は、当該一致HeNB400宛てのX2 SETUP Requestを送信する。X2 SETUP Requestは、X2インターフェイスの確立を要求するためのメッセージである。
 図11は、動作パターン1におけるMeNB200主導の動作のシーケンス図である。
 図11に示すように、ステップS111において、HeNB GW500は、上述した登録HeNBリストを作成する。
 ステップS112において、MeNB200は、自身(MeNB200)からHeNB400へのハンドオーバの実施状況、及びHeNB400から自身(MeNB200)へのハンドオーバの実施状況に基づいて、上述したHO先/元HeNBリストを作成する。
 例えば、MeNB200は、HeNB400毎に、自身(MeNB200)をハンドオーバ先/ハンドオーバ元とするハンドオーバの回数をカウントし、当該回数が閾値を超えたHeNB400をHO先/元HeNBリストに含める。あるいは、MeNB200は、HeNB400毎に、過去所定期間において自身(MeNB200)をハンドオーバ先/ハンドオーバ元とするハンドオーバが発生した回数からハンドオーバ頻度を計算し、当該頻度が閾値を超えたHeNB400をHO先/元HeNBリストに含める。
 ステップS113において、MeNB200は、HeNB GW500に対して登録HeNBリストをX2インターフェイス上で要求する。
 ステップS114において、HeNB GW500は、MeNB200からの要求に応じて、ステップS111で作成した登録HeNBリストをX2インターフェイス上でMeNB200に送信する。
 ステップS115において、MeNB200は、HeNB GW500から受信した登録HeNBリストと、ステップS112で作成したHO先/元HeNBリストと、を照合し、一致HeNB400があるか否かを確認する。以下、一致HeNB400があると仮定して説明を進める。
 ステップS116において、MeNB200は、一致HeNB400宛てのX2 SETUP RequestをX2インターフェイス上でHeNB GW500に送信する。
 ステップS117において、HeNB GW500は、MeNB200から受信したX2 SETUP RequestをS1インターフェイス上で一致HeNB400に送信する。
 ステップS118において、一致HeNB400は、HeNB GW500から受信したX2 SETUP Requestに応じて、MeNB200との間にX2インターフェイスを確立するとともに、X2 SETUP Requestに対する応答であるX2 SETUP ResponseをX2インターフェイス上でHeNB GW500に送信する。
 ステップS119において、HeNB GW500は、HeNB400から受信したX2 SETUP ResponseをX2インターフェイス上でMeNB200に送信する。
 このような手順によって、ハンドオーバ頻度の高いHeNB400及びMeNB200の組み合わせについて、HeNB GW500を経由するX2インターフェイスが確立される。
 本シーケンスは、次のように、判断主体をHeNB GW500に変更してもよい。
 ステップS113でMeNB200からHeNB GW500に登録HeNBリストを要求することに代えて、MeNB200からHeNB GW500にHO先/元HeNBリストを送信する。HeNB GW500は、受信したHO先/元HeNBリストと、登録HeNBリストと、を照合し、各リストに共通して含まれる一致HeNB400があるか否かを確認する。そして、HeNB GW500は、一致HeNB400に対してX2 SETUP Requestを送信する。
 なお、ステップS118においては、X2 SETUP ResponseをX2インターフェイス上で送信すると説明したが、ステップS118の前に、HeNB400がX2接続可能になることをHeNB GW500に通知してもよい(ステップS1001)。また、HeNB GW500は、当該通知に対する応答をHeNB400に送信してもよい(ステップS1002)。
 (3.1.2)HeNB主導の動作
 図12は、動作パターン1におけるHeNB400主導の動作のフロー図である。
 図12に示すように、ステップS121において、HeNB400は、MeNB200から自身(HeNB400)へのハンドオーバの実施状況、及び自身(HeNB400)からMeNB200へのハンドオーバの実施状況を集計する。そして、HeNB400は、ハンドオーバ先MeNB及びハンドオーバ元MeNBのリスト(以下、「HO先/元MeNBリスト」と称する)を作成する。
 HeNB400は、自身(HeNB400)との接続を確立したUE100のハンドオーバ先を決定する処理を行うため、当該処理においてUE100のハンドオーバ先MeNBを特定できる。また、MeNB200は、他のeNBから自身(HeNB400)へのハンドオーバを受け入れるか否かを決定する処理を行うため、当該処理においてUE100のハンドオーバ元MeNBを特定できる。
 本実施形態では、HO先/元MeNBリストは、ハンドオーバ先MeNB及びハンドオーバ元MeNBの両方の情報を含んでいるが、ハンドオーバ先MeNB又はハンドオーバ元MeNBの何れか一方の情報のみを含むとしてもよい。
 ステップS122において、HeNB400は、ステップS121で作成したHO先/元MeNBリストと、HeNB GW500とX2接続されているMeNB200のリスト(以下、「X2接続MeNBリスト」と称する)と、を照合し、各リストに共通して含まれるMeNB200(以下、「一致MeNB200」と称する)があるか否かを確認する。
 一致MeNB200がある場合、ステップS123において、HeNB400は、当該一致MeNB200宛てのX2 SETUP Requestを送信する。上述したように、X2 SETUP Requestは、X2インターフェイスの確立を要求するためのメッセージである。
 図13は、動作パターン1におけるHeNB400主導の動作のシーケンス図である。
 図13に示すように、ステップS131において、HeNB GW500は、上述したX2接続MeNBリストを作成する。
 ステップS132において、HeNB400は、MeNB200から自身(HeNB400)へのハンドオーバの実施状況、及び自身(HeNB400)からMeNB200へのハンドオーバの実施状況に基づいて、上述したHO先/元MeNBリストを作成する。
 例えば、HeNB400は、MeNB200毎に、自身(HeNB400)をハンドオーバ先/ハンドオーバ元とするハンドオーバの回数をカウントし、当該回数が閾値を超えたMeNB200をHO先/元MeNBリストに含める。あるいは、HeNB400は、MeNB200毎に、過去所定期間において自身(HeNB400)をハンドオーバ先/ハンドオーバ元とするハンドオーバが発生した回数からハンドオーバ頻度を計算し、当該頻度が閾値を超えたMeNB200をHO先/元MeNBリストに含める。
 ステップS133において、HeNB400は、HeNB GW500に対してX2接続MeNBリストをS1インターフェイス上で要求する。
 ステップS134において、HeNB GW500は、HeNB400からの要求に応じて、ステップS131で作成したX2接続MeNBリストをS1インターフェイス上でHeNB400に送信する。
 ステップS135において、HeNB400は、HeNB GW500から受信したX2接続MeNBリストと、ステップS132で作成したHO先/元MeNBリストと、を照合し、一致MeNB200があるか否かを確認する。以下、一致MeNB200があると仮定して説明を進める。
 ステップS136において、HeNB400は、一致MeNB200宛てのX2 SETUP RequestをS1インターフェイス上でHeNB GW500に送信する。
 ステップS137において、HeNB GW500は、HeNB400から受信したX2 SETUP RequestをX2インターフェイス上で一致MeNB200に送信する。
 ステップS138において、一致MeNB200は、HeNB GW500から受信したX2 SETUP Requestに応じて、HeNB400とのX2インターフェイスを確立する処理を行うとともに、X2 SETUP Requestに対する応答であるX2 SETUP ResponseをX2インターフェイス上でHeNB GW500に送信する。
 ステップS139において、HeNB GW500は、MeNB200から受信したX2 SETUP ResponseをX2インターフェイス上でHeNB400に送信する。
 なお、ステップS136でHeNB400がX2 SETUP Requestを送信する前に、HeNB400がX2接続可能になることをHeNB GW500に通知してもよい(ステップS1011)。また、HeNB GW500は、当該通知に対する応答をHeNB400に送信してもよい(ステップS1012)。
 このような手順によって、ハンドオーバ頻度の高いHeNB400及びMeNB200の組み合わせについて、HeNB GW500を経由するX2インターフェイスが確立される。
 本シーケンスは、次のように、判断主体をHeNB GW500に変更してもよい。
 ステップS133でHeNB400からHeNB GW500にX2接続MeNBリストを要求することに代えて、HeNB400からHeNB GW500にHO先/元MeNBリストを送信する。HeNB GW500は、受信したHO先/元MeNBリストと、X2接続MeNBリストと、を照合し、各リストに共通して含まれる一致MeNB200があるか否かを確認する。そして、HeNB GW500は、一致MeNB200に対してX2 SETUP Requestを送信する。
 (3.1.3)HeNB GW主導の動作
 図14は、動作パターン1におけるHeNB GW500主導の動作のフロー図である。
 図14に示すように、ステップS141において、HeNB GW500は、MeNB200からHeNB400へのハンドオーバの実施状況、及びHeNB400からMeNB200へのハンドオーバの実施状況から、MeNB200のそれぞれと、HeNB400のそれぞれと、の組み合わせ(「MeNB200-HeNB400セット」と称する)毎に、ハンドオーバ頻度を取得する。なお、HeNB GW500は、HeNB400についてのハンドオーバに係る情報を中継(ルーティング)しているため、当該情報に基づいて、ハンドオーバ頻度を取得することができる。
 ステップS142において、HeNB GW500は、ステップS141で取得したMeNB200-HeNB400セット毎のハンドオーバ頻度と、登録HeNBリストと、X2接続MeNBリストと、を照合する。
 条件を満たすMeNB200-HeNB400セットがある場合、ステップS143において、HeNB GW500は、ハンドオーバ頻度の多いMeNB200-HeNB400セットについて、自身(HeNB GW500)を経由するX2インターフェイスを確立するよう制御する。
 図15は、動作パターン1におけるHeNB GW500主導の動作のシーケンス図である。
 図15に示すように、ステップS151において、HeNB GW500は、上述した登録HeNBリスト及び上述したX2接続MeNBリストを作成する。
 ステップS152において、HeNB GW500は、MeNB200からHeNB400へのハンドオーバの実施状況、及びHeNB400からMeNB200へのハンドオーバの実施状況を集計する。そして、HeNB GW500は、MeNB200-HeNB400セット毎にハンドオーバ頻度を取得する。
 ステップS153において、HeNB GW500は、MeNB200-HeNB400セット毎のハンドオーバ頻度と、登録HeNBリストと、X2接続MeNBリストと、を照合する。例えば、HeNB GW500は、ハンドオーバ頻度の多いMeNB200-HeNB400セットにおいて、当該MeNB200とのX2接続を有し、かつ、当該HeNB400が自身(HeNB GW500)の管理下であるか否かを確認する。以下、条件を満たすMeNB200-HeNB400セットがあると仮定して説明を進める。
 ステップS154において、HeNB GW500は、条件を満たすMeNB200-HeNB400セットにおいて、当該MeNB200又は当該HeNB400に対してX2 SETUP Request起動メッセージを送信する。ここでは、HeNB400に対してX2 SETUP Request起動メッセージを送信すると仮定して説明を進める。
 X2 SETUP Request起動メッセージは、X2 SETUP Requestを起動(要求)するメッセージである。X2 SETUP Request起動メッセージは、X2 SETUP Requestの送信先を指定する情報を含む。よって、条件を満たすMeNB200-HeNB400セットについて、当該HeNB400に対してX2 SETUP Request起動メッセージを送信する場合には、当該X2 SETUP Request起動メッセージは当該MeNB200を送信先として指定する情報を含む。
 ステップS155において、X2 SETUP Request起動メッセージを受信したHeNB400は、当該X2 SETUP Request起動メッセージで指定されたMeNB200に宛てて、X2 SETUP RequestをS1インターフェイス上で送信する。
 以降のステップS156からステップS158は、図13のステップS137からステップS139と同じである。
 このような手順によって、ハンドオーバ頻度の高いHeNB400及びMeNB200の組み合わせについて、HeNB GW500を経由するX2インターフェイスが確立される。
 (3.2)動作パターン2
 次に、動作パターン2について説明する。図16は、動作パターン2におけるHeNB400主導の動作のフロー図である。
 図16に示すように、ステップS201において、HeNB400は、MeNB200からの無線信号をスキャンする。HeNB400は、スキャン結果に応じて、自身の周辺に存在するMeNB200のリスト(以下、「周辺MeNBリスト」と称する)を作成する。
 ステップS202において、HeNB400は、ステップS201で作成した周辺MeNBリストと、上述したX2接続MeNBリストと、を照合し、各リストに共通して含まれるMeNB200(一致MeNB200)があるか否かを確認する。
 一致MeNB200がある場合、ステップS203において、HeNB400は、当該一致MeNB200宛てのX2 SETUP Requestを送信する。上述したように、X2 SETUP Requestは、X2インターフェイスの確立を要求するためのメッセージである。
 図17は、動作パターン2における動作のシーケンス図である。
 図17に示すように、ステップS211において、HeNB GW500は、上述したX2接続MeNBリストを作成する。
 ステップS212において、HeNB400は、MeNB200に対するスキャン結果に応じて、上述した周辺MeNBリストを作成する。例えば、HeNB400は、MeNB200から受信する参照信号の受信電力を測定し、当該受信電力が所定レベル以上であれば、当該MeNB200を周辺MeNBリストに含める。
 ステップS213において、HeNB400は、X2接続MeNBリストをS1インターフェイス上でHeNB GW500に要求する。
 ステップS214において、HeNB GW500は、HeNB400からの要求に応じて、ステップS211で作成したX2接続MeNBリストをS1インターフェイス上でHeNB400に送信する。
 ステップS215において、HeNB400は、HeNB GW500から受信したX2接続MeNBリストと、ステップS212で作成した周辺MeNBリストと、を照合し、一致MeNB200があるか否かを確認する。
 以降のステップS216からステップS219は、図13のステップS136からステップS139と同じである。
 このような手順によって、近接度の高い(あるいは、干渉の影響の大きい)HeNB400及びMeNB200の組み合わせについて、HeNB GW500を経由するX2インターフェイスが確立される。
 本シーケンスは、次のように、判断主体をHeNB GW500に変更してもよい。
 ステップS213でHeNB400からHeNB GW500にX2接続MeNBリストを要求することに代えて、HeNB400からHeNB GW500に周辺MeNBリストを送信する。HeNB GW500は、受信した周辺MeNBリストと、X2接続MeNBリストと、を照合し、各リストに共通して含まれる一致MeNB200があるか否かを確認する。そして、HeNB GW500は、一致MeNB200に対してX2 SETUP Requestを送信する。
 (3.3)動作パターン3
 次に、動作パターン3について説明する。図18は、動作パターン3における動作のシーケンス図である。
 図18に示すように、ステップS301において、HeNB GW500は、上述したX2接続MeNBリストを作成する。
 ステップS302において、HeNB400は、MeNB200から自身(HeNB400)へのハンドオーバの実施状況、及び自身(HeNB400)からMeNB200へのハンドオーバの実施状況に基づいて、上述したHO先/元MeNBリストを作成する。
 ステップS303において、HeNB400は、MeNB200に対するスキャン結果に応じて、上述した周辺MeNBリストを作成する。
 ステップS304において、HeNB400は、ステップS302で作成したHO先/元MeNBリストと、ステップS303で作成した周辺MeNBリストと、を照合する。例えば、HO先/元MeNBリスト及び周辺MeNBリストに共通に含まれるMeNB200を抽出する。
 ステップS305において、HeNB400は、ステップS304での照合結果をS1インターフェイス上でHeNB GW500に送信する。
 ステップS306において、HeNB GW500は、HeNB GW500からの照合結果と、X2接続MeNBリストと、に基づいて、照合結果に含まれるMeNB200がX2接続MeNBリストに含まれるか否かを確認する。以下、照合結果に含まれるMeNB200がX2接続MeNBリストに含まれると仮定して説明を進める。
 ステップS307において、HeNB GW500は、照合結果に含まれ、かつ、X2接続を有するMeNB200にX2 SETUP Requestを送信させるためのX2 SETUP Request起動メッセージを、S1インターフェイス上でHeNB400に送信する。
 以降のステップS308からステップS311は、図15のステップS155からステップS158と同じである。
 このような手順によって、ハンドオーバ頻度が高く、かつ、近接度も高いHeNB400及びMeNB200の組み合わせについて、HeNB GW500を経由するX2インターフェイスが確立される。
 (4)実施形態のまとめ
 以上説明したように、HeNB GW500の管理下にある複数のHeNB400と、HeNB GW500の管理下にないMeNB200と、を含む移動通信システムにおいて、複数のHeNB400の中から選択されたHeNB400とMeNB200との間に、HeNB GW500を経由し、かつ、EPC20を経由しないX2インターフェイスが確立される。
 そして、当該選択されたHeNB400及びMeNB200が、当該確立されたX2インターフェイスを用いて、基地局間通信を行う。これにより、当該確立されたX2インターフェイスにより、EPC20(MME300)を介在することなく、ハンドオーバに伴う処理や基地局間干渉を制御する処理などを行うことができる。
 本実施形態では、MeNB200から複数のHeNB400へのハンドオーバの実施状況、及び/又は、複数のHeNB400からMeNB200へのハンドオーバの実施状況に基づいて、X2インターフェイスが確立されるべきHeNB400を判断する。これにより、ハンドオーバに利用されないような無駄なX2インターフェイスが確立される可能性を低くすることができる。よって、HeNB400とMeNB200との間に有用なX2インターフェイスを確立できる。
 本実施形態では、複数のHeNB400におけるMeNB200からの無線信号の受信状況に基づいて、X2インターフェイスが確立されるべきHeNB400を判断する。これにより、基地局間干渉の制御に利用されないような無駄なX2インターフェイスが確立される可能性を低くすることができる。よって、HeNB400とMeNB200との間に有用なX2インターフェイスを確立できる。
 [その他の実施形態]
 上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
 例えば、上述した実施形態では、HeNB GW500の管理下にない基地局としてMeNB200を例示した。しかしながら、HeNB GW500の管理下にない基地局は、ピコ基地局(PeNB:Pico evolved Node-B)であってもよい。この場合、HeNB400とPeNBとの間に、HeNB GW500を経由するX2インターフェイスを確立できる。あるいは、HeNB GW500の管理下にない基地局は、他のHeNB GWの管理下にあるHeNBであってもよい。この場合、HeNB GW500の管理下にあるHeNB400と、他のHeNB GWの管理下にあるHeNBとの間に、HeNB GW500を経由するX2インターフェイスを確立できる。
 なお、米国仮出願第61/612537号(2012年3月19日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上のように、本発明は、移動通信分野において有用である。

Claims (11)

  1.  移動通信システムに適用される通信制御方法であって、
     ゲートウェイ装置の管理下にある複数のホーム基地局の中から選択されたホーム基地局と、前記ゲートウェイ装置の管理下にない他の基地局との間に、前記ゲートウェイ装置を経由し、かつ、コアネットワークを経由しない通信路を確立する確立ステップと、
     前記選択されたホーム基地局及び前記他の基地局が、前記確立ステップで確立された前記通信路を用いて、基地局間通信を行うステップと、
    を有することを特徴とする通信制御方法。
  2.  前記確立ステップは、前記複数のホーム基地局、前記他の基地局、又は前記ゲートウェイ装置が、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断する判断ステップを含み、
     前記判断ステップにおいて、前記他の基地局から前記複数のホーム基地局へのハンドオーバの実施状況、及び/又は、前記複数のホーム基地局から前記他の基地局へのハンドオーバの実施状況に基づいて、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記確立ステップは、前記複数のホーム基地局又は前記ゲートウェイ装置が、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断する判断ステップを含み、
     前記判断ステップにおいて、前記複数のホーム基地局における前記他の基地局からの無線信号の受信状況に基づいて、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  4.  移動通信システムに適用される基地局であって、
     ゲートウェイ装置の管理下にある複数のホーム基地局の中から選択されたホーム基地局と、前記ゲートウェイ装置の管理下にない前記基地局との間に、前記ゲートウェイ装置を経由し、かつ、コアネットワークを経由しない通信路を確立する制御部と、
     前記通信路を用いて基地局間通信を行う通信部と、
    を有することを特徴とする基地局。
  5.  前記制御部は、前記他の基地局から前記複数のホーム基地局へのハンドオーバの実施状況、及び/又は、前記複数のホーム基地局から前記他の基地局へのハンドオーバの実施状況に基づいて、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断することを特徴とする請求項4に記載の基地局。
  6.  移動通信システムに適用されるホーム基地局であって、
     ゲートウェイ装置の管理下にある前記ホーム基地局と前記ゲートウェイ装置の管理下にない他の基地局との間に、前記ゲートウェイ装置を経由し、かつ、コアネットワークを経由しない通信路を確立する制御部と、
     前記通信路を用いて基地局間通信を行う通信部と、
    を有することを特徴とするホーム基地局。
  7.  前記制御部は、前記他の基地局から前記ホーム基地局へのハンドオーバの実施状況、及び/又は、前記ホーム基地局から前記他の基地局へのハンドオーバの実施状況に基づいて、前記通信路を確立するか否かを判断することを特徴とする請求項6に記載のホーム基地局。
  8.  前記制御部は、前記他の基地局からの無線信号の受信状況に基づいて、前記通信路を確立するか否かを判断することを特徴とする請求項6に記載のホーム基地局。
  9.  複数のホーム基地局を管理するゲートウェイ装置であって、
     前記ゲートウェイ装置の管理下にない他の基地局と、前記複数のホーム基地局の中から選択されたホーム基地局と、の間に、前記ゲートウェイ装置を経由し、かつ、コアネットワークを経由しない通信路を確立する制御部と、
     前記通信路を用いて行われる基地局間通信を中継する中継部と、
    を有することを特徴とするゲートウェイ装置。
  10.  前記制御部は、前記他の基地局から前記複数のホーム基地局へのハンドオーバの実施状況、及び/又は、前記複数のホーム基地局から前記他の基地局へのハンドオーバの実施状況に基づいて、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断することを特徴とする請求項9に記載のゲートウェイ装置。
  11.  前記制御部は、前記複数のホーム基地局における前記他の基地局からの無線信号の受信状況に基づいて、前記通信路が確立されるべきホーム基地局を判断することを特徴とする請求項9に記載のゲートウェイ装置。
PCT/JP2013/056836 2012-03-19 2013-03-12 通信制御方法、基地局、ホーム基地局、及びゲートウェイ装置 WO2013141086A1 (ja)

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