WO2014034281A1 - 無線基地局装置、無線基地局制御装置及び遷移制御方法 - Google Patents

無線基地局装置、無線基地局制御装置及び遷移制御方法 Download PDF

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WO2014034281A1
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idle
transition timer
mobile device
base station
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貴啓 瀧口
耕平 清嶋
昌史 増田
河辺 泰宏
聖悟 原野
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株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station apparatus, a radio base station control apparatus, and a transition control method.
  • the mobile device in the mobile communication system transitions to a power saving state in order to reduce battery consumption after completing communication.
  • a mobile device transitions to an idle state when communication is not performed for a certain period of time after the end of communication.
  • the non-communication time from the end of communication to the transition of the mobile device to the Idle state is referred to as an Idle transition timer value.
  • such an operating state of the mobile device is managed by a radio base station apparatus (eNB).
  • eNB radio base station apparatus
  • the Idle transition timer value has the following effects on the network.
  • the Idle transition timer value should be longer for cells with many outgoing and incoming calls, and shorter for cells with many handovers.
  • the Idle transition timer value varies depending on the time zone, day of the week, event, and the like.
  • a radio base station apparatus is: A number acquisition unit for acquiring the number of calls and handovers and the number of handovers within a predetermined period; An idle transition timer value control unit that controls an idle transition timer value that represents a time from the end of communication with a mobile device to the transition of the mobile device to an idle state, based on the acquired number of outgoing / incoming calls and the number of handovers; Based on the controlled idle transition timer value, an idle transition control unit that transitions the mobile device to an idle state; It is characterized by having.
  • a radio base station control apparatus A radio base station control device connected to the radio base station device, A number acquisition unit for acquiring the number of calls and handovers and the number of handovers within a predetermined period; An idle transition timer value control unit that controls an idle transition timer value that represents a time from the end of communication with a mobile device to the transition of the mobile device to an idle state, based on the acquired number of outgoing / incoming calls and the number of handovers; An idle transition timer value notification unit for notifying the radio base station device of a controlled idle transition timer value in order to transition the mobile device to an idle state; It is characterized by having.
  • a transition control method includes: A transition control method in a radio base station apparatus, Obtaining the number of outgoing / incoming calls and the number of handovers within a predetermined period; Controlling an idle transition timer value that represents the time from the end of communication with a mobile device to the transition of the mobile device to an idle state, based on the acquired number of outgoing / incoming calls and the number of handovers; Transitioning the mobile device to an idle state based on the controlled idle transition timer value; It is characterized by having.
  • a transition control method includes: A transition control method in a radio base station control device connected to a radio base station device, Obtaining the number of outgoing / incoming calls and the number of handovers within a predetermined period; Controlling an idle transition timer value that represents the time from the end of communication with a mobile device to the transition of the mobile device to an idle state, based on the acquired number of outgoing / incoming calls and the number of handovers; Notifying the radio base station device of a controlled idle transition timer value to transition the mobile device to an idle state; It is characterized by having.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention. Diagram showing state transition in mobile equipment Example table used to select traffic characteristics Example of table used to select Idle transition timer value (part 1) Example of table used to select Idle transition timer value (part 2) Sequence diagram of transition control method according to an embodiment of the present invention Flowchart of transition control method according to an embodiment of the present invention Configuration diagram of a communication system according to a modification of the present invention
  • a transition control method in which a radio base station apparatus (eNB) causes a mobile device (UE) to transition to an idle state will be described.
  • ENB obtains the number of incoming / outgoing calls and the number of handovers within a predetermined period.
  • the eNB controls an Idle transition timer value that represents the time from the end of communication with the mobile device to the transition of the mobile device to the Idle state based on the acquired number of calls / calls and the number of handovers.
  • the eNB causes the mobile device to transition to the Idle state.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the communication system includes a radio base station device (eNB) 10, a core network device (EPC) 20, and a mobile device (UE) (not shown).
  • eNB radio base station device
  • EPC core network device
  • UE mobile device
  • a communication system includes a plurality of eNBs 10, a plurality of EPCs 20, and a plurality of UEs.
  • the eNB 10 transmits a downlink radio signal and receives an uplink radio signal via a radio link with a UE located in the cell.
  • eNB10 implements communication with UE and eNB10 changes UE to Idle state, when communication is not performed for a fixed time after the end of communication with UE.
  • the time from the end of communication with the UE until the UE transitions to the Idle state is called an Idle transition timer value.
  • the UE may transition to a DRX (discontinuous reception) state when communication is not performed for a certain period of time after the end of communication before transitioning to the Idle state.
  • the time from the end of communication until the transition to the DRX state is called the DRX transition timer value.
  • Fig. 2 shows the state transition in the mobile device.
  • the UE communicates with the eNB 10 in a connected state.
  • the UE equipped with the DRX function transits to a DRX state in which reception is performed only in a predetermined interval.
  • the no-communication time exceeds the Idle transition timer value
  • the UE transitions to the Idle transition state according to an instruction from the eNB 10.
  • the UE is equipped with the DRX function, generally, the UE transitions to the DRX state after the end of communication, and then transitions to the Idle state.
  • the EPC 20 is connected to a plurality of eNBs 10, manages UE information, and transmits data between access networks.
  • the EPC 20 can function as a control device that controls a plurality of eNBs.
  • UE is a device that performs wireless communication with eNB10.
  • a mobile terminal is used, but a fixed terminal may be used. Therefore, in general, any user apparatus that can wirelessly communicate with the eNB 10 may be used.
  • the user device is, for example, a mobile phone, a smartphone, an information terminal, a portable personal computer, or the like, but is not limited thereto.
  • Some UEs are equipped with DRX functions and others are not equipped with DRX functions.
  • a UE equipped with a DRX function can operate in a power saving state such as a DRX state and an idle state.
  • a UE that is not equipped with the DRX function can operate in a power saving state such as an idle state.
  • the eNB 10 includes a signaling count acquisition unit 101, an Idle transition timer value acquisition unit 103, an Idle transition timer value control unit 105, an Idle transition control unit 111, an eNB load monitoring unit 113, an EPC load acquisition unit 115, and a UE. And an information acquisition unit 117.
  • the signaling number acquisition unit 101 acquires the number of outgoing / incoming calls within a predetermined period. For example, the signaling number acquisition unit 101 acquires the number of data transmissions, the number of data receptions, the number of voice calls, the number of voice calls, and the number of calls made by location registration as the number of calls that the mobile device makes from the idle state to the connected state. Note that the signaling count acquisition unit 101 may exclude some of these outgoing / incoming calls. For example, the signaling number acquisition unit 101 may or may not acquire the number of voice calls. For example, the signaling number acquisition unit 101 may or may not acquire the number of transmissions by location registration.
  • the signaling number acquisition unit 101 acquires the number of handovers within a predetermined period. For example, the signaling number acquisition unit 101 acquires the number of handovers of a connected mobile station and the number of transitions between RATs (Radio Access Technology) (Inter-RAT transitions).
  • the number of Inter-RAT transitions from LTE (Long Term Evolution) to UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) includes, for example, the number of handovers from LTE to UMTS and Release with handover to UMTS after disconnecting LTE Includes redirection.
  • the signaling count acquisition unit 101 may exclude some of the handover counts.
  • the signaling count acquisition unit 101 may exclude the handover in the eNB 10. Even for handover within the eNB 10, the number of Inter-RAT transitions may be acquired because it affects the EPC 20.
  • the Idle transition timer value acquisition unit 103 acquires the Idle transition timer value currently set in the eNB 10.
  • the Idle transition timer value control unit 105 controls the Idle transition timer value based on the acquired number of outgoing / incoming calls and the number of handovers, for example, at a predetermined period or at a predetermined time. Specifically, the idle transition timer value control unit 105 calculates the outgoing / incoming load and the handover load from the acquired outgoing / incoming times and the number of handovers so that the signaling load due to both the incoming / outgoing load and the handover load is reduced. The idle transition timer value is controlled. The Idle transition timer value is preferably controlled so that the signaling load due to both the outgoing / incoming load and the handover load is minimized.
  • the outgoing / incoming load indicates the load given to the network (eNB or EPC) by the incoming / outgoing of the mobile device in the idle state, and the handover load is given to the network (eNB or EPC) by the handover of the connected mobile device. Indicates the load.
  • the outgoing / incoming load and the handover load may be loads of both the eNB 10 and the EPC 20, may be a load of only the eNB 10, or may be a load of only the EPC 20.
  • the Idle transition timer value control unit 105 includes a traffic characteristic selection unit 107 and an Idle transition timer value determination unit 109.
  • the traffic characteristic selection unit 107 calculates the ratio between the outgoing / incoming load and the handover load from the acquired number of outgoing / incoming calls and the number of handovers, and the eNB 10 based on the idle transition timer value when the ratio is calculated and the calculated ratio. Select the traffic characteristics at. For example, when the number of outgoing / incoming calls is A and the number of times of handover is B, the traffic characteristic selection unit 107 obtains the ratio C between the outgoing / incoming load and the handover load as follows.
  • the number of calls A / M may or may not include voice calls.
  • the number of outgoing / incoming calls A may or may not include the number of outgoing calls by location registration.
  • the handover count B may exclude the handover count within the eNB, but may include the Inter-RAT transition count.
  • the number of outgoing / incoming calls A may be calculated by weighting the number of data transmissions, the number of data incomings, the number of voice calls, the number of voice calls, and the number of calls made by location registration as follows.
  • A ⁇ 1 ⁇ Number of data transmissions + ⁇ 2 ⁇ Number of data receptions + ⁇ 3 ⁇ Number of voice transmissions + ⁇ 4 ⁇ Number of voice calls + ⁇ 5 ⁇ Number of location registration transmissions
  • ⁇ 1 to ⁇ 5 are weights for each number of times Represents a coefficient. For example, when the load applied to the network by data transmission is 1 and the load applied to the network by voice transmission is 2, the weighting coefficient is determined so that ⁇ 3 is twice as large as ⁇ 2 .
  • the handover count B may be calculated by weighting the handover count and the Inter-RAT transition count as follows.
  • the traffic characteristic selection unit 107 compares the threshold value set for the Idle transition timer value (that is, the currently set Idle transition timer value) when the ratio C is calculated with the ratio C, thereby Select traffic characteristics.
  • FIG. 3 shows an example of a table used for selecting traffic characteristics.
  • This table shows the relationship between the idle transition timer value and the traffic characteristics. Since the traffic characteristic changes depending on the currently set Idle transition timer value, a threshold for selecting the traffic characteristic is set for each settable Idle transition timer value. For example, when the currently set Idle transition timer value is Timer 2 and the value of C satisfies Th 2, N-1 ⁇ C ⁇ Th 2, N-2 , the traffic characteristic N-1 is selected. . Note that when selecting the traffic characteristics, hysteresis may be provided in order to avoid frequent changes in the Idle transition timer value due to frequent changes in the traffic characteristics.
  • Hysteresis means, for example, changing a threshold when selecting the traffic characteristic N-1 from the traffic characteristic N and a threshold when selecting the traffic characteristic N from the traffic characteristic N-1.
  • the number of protection stages may be provided so that the traffic characteristic N-1 is selected when the value of C satisfies Th 2, N-1 ⁇ C ⁇ Th 2, N-2 a predetermined number of times.
  • the number of protection stages means that a traffic characteristic is selected when a condition is satisfied a predetermined number of times.
  • the Idle transition timer value determining unit 109 determines an Idle transition timer value based on the selected traffic characteristic.
  • FIG. 4 shows an example of a table used for selecting the idle transition timer value. This table shows the relationship between the traffic characteristics and the idle transition timer value to be selected. For example, when the traffic characteristic N-1 is selected, the Idle transition timer value Timer N-1 is selected.
  • the Idle transition timer value control unit 105 may change the Idle transition timer value for all mobile devices connected to the eNB 10. In this case, for the mobile station whose non-communication time after the end of communication is larger than the changed Idle transition timer value, a transition to the Idle state is instructed when the Idle transition timer value is changed.
  • the Idle transition timer value control unit 105 changes to the eNB 10 after the Idle transition timer value is changed.
  • the idle transition timer value may be controlled for a mobile device that has been connected or handed over.
  • the Idle transition timer value control unit 105 determines that the Idle transition timer value is changed to the eNB 10 after the Idle transition timer value is changed in order to avoid the mobile device from suddenly transitioning from the Connected state to the Idle state due to the shortened Idle transition timer value.
  • the no-communication time after the end of communication is less than or equal to the changed Idle transition timer value.
  • the idle transition timer value may be controlled for each machine.
  • the Idle transition timer value is changed from 120 seconds to 60 seconds, the Idle transition timer value is changed to 60 seconds for mobile devices with no communication time of 30 seconds after communication ends. For a mobile station with no communication time of 100 seconds, the Idle transition timer value is maintained at 120 seconds without changing to 60 seconds. If a mobile device whose Idle transition timer value is maintained at 120 seconds makes a transition to the Idle state without communicating for 120 seconds, the Idle transition timer value of 60 seconds is obtained when the mobile device connects to the eNB 10 and enters the Connected state. Is set.
  • the Idle transition control unit 111 causes the mobile device to transition to the Idle state based on the controlled Idle transition timer value.
  • the eNB load monitoring unit 113 monitors the load on the eNB 10. For example, the eNB load monitoring unit 113 monitors a load (CPU usage rate, etc.) applied to the eNB 10 by one incoming / outgoing call or handover.
  • the load of the eNB 10 may be used to determine the weighting coefficients ⁇ 1 to ⁇ 5 and ⁇ 1 to ⁇ 2 .
  • the EPC load acquisition unit 115 acquires the load of the EPC 20 from the EPC 20.
  • the EPC load acquisition unit 115 acquires the load given to the EPC 20 from the EPC 20 by a single outgoing / incoming call or handover.
  • the load of the eNB 20 may be used to determine the weighting coefficients ⁇ 1 to ⁇ 5 and ⁇ 1 to ⁇ 2 .
  • the UE information acquisition unit 117 acquires mobile device information.
  • the UE information acquisition unit 117 may acquire the mobile device type managed by the EPC 20, may acquire the mobile device type from the UE, or may acquire the mobility of the mobile device from the UE.
  • the mobile device type may be classified according to whether the battery is good or bad.
  • the mobility of the mobile device is an index indicating whether or not the mobile device moves frequently, and may be obtained, for example, by the total moving distance per unit time or the size of the moving range.
  • the Idle transition timer value determination unit 109 determines an Idle transition timer value based on the selected traffic characteristics and mobile station information.
  • FIG. 5 shows an example of a table used for selecting the idle transition timer value.
  • This table shows the relationship between the traffic characteristics and the idle transition timer value selected for each mobile device type.
  • the shorter the Idle transition timer value the higher the possibility of transition from the Idle state to the Connected state at the time of outgoing / incoming calls, and the response performance deteriorates.
  • the procedure for transitioning from the Idle state to the Connected state is simplified, so the impact on the response performance of the mobile device by shortening the Idle transition timer value is compared to the impact on the network. Pretty small. For this reason, when setting the Idle transition timer value for each mobile device, the focus is on the battery possession or mobility of the mobile device.
  • the Connected state consumes more current than the Idle state, so the battery life of the mobile device deteriorates as the Idle transition timer value increases. For this reason, for example, in this table, a mobile device with a poor battery life such as a mobile device with a small battery or a mobile device with a large current consumption in the DRX state has a shorter idle transition timer value than a mobile device with a good battery life. Is done.
  • a mobile device with low mobility such as a mobile device connected to a power supply is set with a longer idle transition timer value than a mobile device with high mobility. For example, when the traffic characteristic N-1 is selected, and the mobile device type is 2, the Idle transition timer value Timer 2, N-1 is selected.
  • the Idle transition timer value determination unit 109 sets all the mobile devices to a specific mobile device type (for example, mobile The Idle transition timer may be selected with the model 1). Thus, at the time of congestion, it is possible to select an idle transition timer value that optimizes the network load rather than having a mobile device battery.
  • the EPC 20 includes an EPC load monitoring unit 215 and a UE information DB 217.
  • the EPC load monitoring unit 215 monitors the load on the EPC 20.
  • the EPC load monitoring unit 215 monitors the load (CPU usage rate, etc.) applied to the EPC 20 by a single outgoing / incoming call or handover.
  • the load on the EPC 20 may be used to determine the weighting factors ⁇ 1 to ⁇ 5 and ⁇ 1 to ⁇ 2 .
  • the UE information DB 217 manages UE information.
  • the UE information DB 217 may store different capability values depending on the type of mobile device such as the power consumption in the DRX state, the power consumption in the Idle state, and the transition time from the Idle state to the Connected state in association with the UE identifier. .
  • the battery capacity of the UE may be stored.
  • the UE information DB 217 may store the mobile device type itself in association with the UE identifier.
  • FIG. 6 is a sequence diagram of the transition control method according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile device transmits a connection request to the eNB (S101).
  • the eNB that has received the connection request transmits information necessary for connection, such as synchronization timing, to the mobile device (S103).
  • the mobile device transmits control information such as a UE identifier to the eNB (S105).
  • the mobile device may transmit UE information such as whether or not its own DRX function is installed to the eNB.
  • the eNB that has received the control information transmits a connection permission signal to the mobile device (S107).
  • the mobile device that has completed the connection process sends a connection completion signal to the eNB (S109).
  • the mobile device enters a connected state.
  • the eNB transmits information on the connected mobile device such as a UE identifier to the EPC (S111).
  • EPC which received the notification of connection information acquires UE information from UE identifier, and transmits the control information containing UE information to eNB (S113).
  • the eNB Upon receiving the control information notification, the eNB starts communication with the mobile device (S115).
  • the eNB When the communication is completed, the eNB measures the no-communication time. When the no-communication time exceeds the timer value controlled by the Idle transition timer value control unit 105 as described above, the eNB notifies the mobile device of an Idle transition request (S117). ). Note that the mobile device may automatically transition to DRX after the end of communication. The mobile device that has received the Idle transition request transitions to the Idle state.
  • FIG. 7 shows a flowchart of the transition control method according to the embodiment of the present invention.
  • the signaling number acquisition unit 101 acquires the number of outgoing / incoming calls and the number of handovers within a predetermined period (S201).
  • the traffic characteristic selection unit 107 calculates a ratio C between the outgoing / incoming load and the handover load from the acquired outgoing / incoming times and the number of handovers (S203).
  • eNB selects the traffic characteristic n in eNB10 using the table of FIG. 3 based on the idle transition timer value when the ratio was calculated in the traffic characteristic selection part 107, and the calculated ratio (S205). .
  • Idle transition timer Timer m, n .
  • the idle transition timer value is controlled in the eNB 10, but a case where the idle transition timer value is controlled in the EPC 20 will be described below.
  • FIG. 8 is a configuration diagram of a communication system according to a modification of the present invention.
  • the eNB 10 includes an Idle transition control unit 111 and an eNB load monitoring unit 113.
  • the Idle transition control unit 111 causes the mobile device to transition to the Idle state based on the Idle transition timer value controlled by the EPC 20.
  • the eNB load monitoring unit 113 monitors the load of the eNB 10 as described above.
  • the EPC 20 includes a signaling count acquisition unit 201, an Idle transition timer value acquisition unit 203, an Idle transition timer value control unit 205, an Idle transition timer value notification unit 211, an eNB load acquisition unit 213, and an EPC load monitoring unit 215. And UE information DB 217.
  • the signaling number acquisition unit 201 acquires the number of outgoing / incoming calls and the number of handovers within a predetermined period as described above. In this case, information in the EPC can be acquired for the number of outgoing / incoming calls and the number of handovers.
  • the Idle transition timer value acquisition unit 203 acquires the Idle transition timer value currently set in the eNB 10 from the eNB 10. When the Idle transition timer value determined by the eNB 10 at the EPC 20 is immediately applied to the mobile device connected to the eNB 10, the Idle transition timer value acquisition unit 203 acquires the Idle transition timer value determined at the EPC. May be.
  • the Idle transition timer value control unit 205 controls the Idle transition timer value based on the acquired number of incoming / outgoing calls and the number of handovers as described above.
  • the Idle transition timer value control unit 205 includes a traffic characteristic selection unit 207 and an Idle transition timer value determination unit 209.
  • the traffic characteristic selection unit 207 calculates the ratio of the outgoing / incoming load and the handover load from the acquired number of outgoing / incoming calls and the number of handovers, and the idle transition timer value when the ratio is calculated and the calculated ratio Based on the above, the traffic characteristics in the eNB 10 are selected.
  • the Idle transition timer value determination unit 209 determines the Idle transition timer value based on the selected traffic characteristic as described above.
  • the Idle transition timer value notification unit 211 notifies the eNB 10 of the controlled Idle transition timer value in order to cause the mobile device to transition to the Idle state.
  • the eNB load acquisition unit 213 acquires the load of the eNB 10 from the eNB 10.
  • the EPC load monitoring unit 215 monitors the load of the EPC 20 as described above.
  • the UE information DB 217 manages UE information as described above.
  • the device according to the embodiment of the present invention is described using a functional block diagram, but the device according to the embodiment of the present invention may be realized by hardware, software, or a combination thereof. Good.
  • the functional units may be used in combination as necessary.
  • the method according to the embodiment of the present invention is described using a sequence diagram or a flowchart showing the flow of processing, but the method of the present invention may be performed in an order different from the order shown in the embodiment. Good.
  • the Idle transition timer is automatically set according to the change in traffic characteristics due to time zone, day of the week, event, etc. .
  • the load on the eNB accompanying a sudden change in the Idle timer value is reduced.
  • the mobile devices that have connected or handed over to the eNB after the Idle transition timer value is changed and the mobile devices that are connected to the eNB when the Idle transition timer value is changed,
  • the load on the eNB accompanying a sudden change in the Idle timer value is reduced.
  • the battery life of the mobile device can be improved by considering the mobile device information.
  • the network load can be optimized by considering a specific mobile device type rather than having a mobile device battery.
  • Radio base station equipment (eNB) DESCRIPTION OF SYMBOLS 101 Signaling frequency acquisition part 103 Idle transition timer value acquisition part 105 Idle transition timer value control part 107 Traffic characteristic selection part 109 Idle transition timer value determination part 111 Idle transition control part 113 eNB load monitoring part 115 EPC load acquisition part 117 UE information acquisition 20 Core network equipment (EPC) 215 EPC load monitoring unit 217 UE information DB

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Abstract

 無線基地局装置は、所定の期間内の発着信回数及びハンドオーバ回数を取得する回数取得部と、取得された発着信回数及びハンドオーバ回数に基づいて、移動機との通信終了後から当該移動機をアイドル状態に遷移させるまでの時間を表すアイドル遷移タイマ値を制御するアイドル遷移タイマ値制御部と、制御されたアイドル遷移タイマ値に基づいて、移動機をアイドル状態に遷移させるアイドル遷移制御部とを有する。

Description

無線基地局装置、無線基地局制御装置及び遷移制御方法
 本発明は、無線基地局装置、無線基地局制御装置及び遷移制御方法に関する。
 移動通信システムにおける移動機は、通信を終了した後、電池消耗を低減させるために、節電状態に遷移する。例えばLTE(Long Term Evolution)システムにおいては、移動機は、通信終了後に一定時間通信が行われない場合にはアイドル(Idle)状態に遷移する。ここでは、通信終了後から移動機をIdle状態に遷移させるまでの無通信時間をIdle遷移タイマ値と呼ぶ。LTEシステムにおいては、このような移動機の動作状態は、無線基地局装置(eNB)によって管理されている。移動機が動作状態を変える場合、無線基地局装置から指示を受ける必要がある(3GPP TS36.304 v9.8.0参照)。
 Idle遷移タイマ値は、ネットワークに対して以下の影響を与える。
 Idle状態の移動機に対して発着信が発生した場合に、移動機を通信(Connected)状態に遷移させる必要があるため、Idle遷移タイマ値が短いほど、発着信負荷が大きくなる。
 一方、Connected状態の移動機がセルを跨いで移動した場合、ハンドオーバが行われるため、Idle遷移タイマ値が長いほど、Connected状態の時間が増え、その結果、ハンドオーバ負荷が大きくなる。
 このように、Idle遷移タイマ値は、発着信が多いセルでは長い方がよく、ハンドオーバが多いセルでは短い方がよいと考えられる。
 しかし、Idle遷移タイマ値をセル毎に最適化することには、時間及びコストがかかる。また、同じセルであっても、時間帯、曜日、イベント等によって最適なIdle遷移タイマ値は変動する。
 本発明は、発着信負荷及びハンドオーバ負荷の双方によるシグナリング負荷を考慮したアイドル遷移タイマ値を決定することを目的とする。
 本発明の一形態による無線基地局装置は、
 所定の期間内の発着信回数及びハンドオーバ回数を取得する回数取得部と、
 取得された発着信回数及びハンドオーバ回数に基づいて、移動機との通信終了後から当該移動機をアイドル状態に遷移させるまでの時間を表すアイドル遷移タイマ値を制御するアイドル遷移タイマ値制御部と、
 制御されたアイドル遷移タイマ値に基づいて、移動機をアイドル状態に遷移させるアイドル遷移制御部と、
 を有することを特徴とする。
 本発明の一形態による無線基地局制御装置は、
 無線基地局装置に接続された無線基地局制御装置であって、
 所定の期間内の発着信回数及びハンドオーバ回数を取得する回数取得部と、
 取得された発着信回数及びハンドオーバ回数に基づいて、移動機との通信終了後から当該移動機をアイドル状態に遷移させるまでの時間を表すアイドル遷移タイマ値を制御するアイドル遷移タイマ値制御部と、
 移動機をアイドル状態に遷移させるため、制御されたアイドル遷移タイマ値を前記無線基地局装置に通知するアイドル遷移タイマ値通知部と、
 を有することを特徴とする。
 本発明の一形態による遷移制御方法は、
 無線基地局装置における遷移制御方法であって、
 所定の期間内の発着信回数及びハンドオーバ回数を取得するステップと、
 取得された発着信回数及びハンドオーバ回数に基づいて、移動機との通信終了後から当該移動機をアイドル状態に遷移させるまでの時間を表すアイドル遷移タイマ値を制御するステップと、
 制御されたアイドル遷移タイマ値に基づいて、移動機をアイドル状態に遷移させるステップと、
 を有することを特徴とする。
 本発明の一形態による遷移制御方法は、
 無線基地局装置に接続された無線基地局制御装置における遷移制御方法であって、
 所定の期間内の発着信回数及びハンドオーバ回数を取得するステップと、
 取得された発着信回数及びハンドオーバ回数に基づいて、移動機との通信終了後から当該移動機をアイドル状態に遷移させるまでの時間を表すアイドル遷移タイマ値を制御するステップと、
 移動機をアイドル状態に遷移させるため、制御されたアイドル遷移タイマ値を前記無線基地局装置に通知するステップと、
 を有することを特徴とする。
 本発明によれば、発着信負荷及びハンドオーバ負荷の双方によるシグナリング負荷を考慮したアイドル遷移タイマ値を決定することが可能になる。
本発明の実施例に係る通信システムの構成図 移動機における状態遷移を示す図 トラヒック特性の選択に用いられるテーブルの例 Idle遷移タイマ値の選択に用いられるテーブルの例(その1) Idle遷移タイマ値の選択に用いられるテーブルの例(その2) 本発明の実施例に係る遷移制御方法のシーケンス図 本発明の実施例に係る遷移制御方法のフローチャート 本発明の変形例に係る通信システムの構成図
 本発明の実施例では、無線基地局装置(eNB)が移動機(UE)をIdle状態に遷移させる遷移制御方式について説明する。
 eNBは、所定の期間内の発着信回数及びハンドオーバ回数を取得する。eNBは、取得された発着信回数及びハンドオーバ回数に基づいて、移動機との通信終了後から当該移動機をIdle状態に遷移させるまでの時間を表すIdle遷移タイマ値を制御する。eNBは、通信終了後の無通信時間がIdle遷移タイマ値を超えると、移動機をIdle状態に遷移させる。
 以下、本発明の実施例について、図面を用いて詳細に説明する。
 <通信システムの構成>
 図1は、本発明の実施例に係る通信システムの構成図である。通信システムは、無線基地局装置(eNB)10と、コアネットワーク装置(EPC)20と、移動機(UE)(図示せず)とを含む。典型的には、通信システムには、複数のeNB10と、複数のEPC20と、複数のUEとが含まれる。
 eNB10は、セル内に在圏するUEと、無線リンクを介して、下りリンクの無線信号を送信し、上りリンクの無線信号を受信する。本実施例では、eNB10は、UEと通信を実施し、UEとの通信終了後から一定時間通信が行われない場合、eNB10はUEをIdle状態に遷移させる。UEとの通信終了後からUEをIdle状態に遷移させるまでの時間をIdle遷移タイマ値と呼ぶ。なお、UEは、Idle状態に遷移する前に、通信終了後から一定時間通信が行われない場合、DRX(discontinuous reception)状態に遷移してもよい。通信終了後からDRX状態に遷移するまでの時間をDRX遷移タイマ値と呼ぶ。
 図2に、移動機における状態遷移を示す。UEは、通信(Connected)状態でeNB10と通信する。DRX機能を搭載しているUEは、無通信時間がDRX遷移タイマ値を超えると、所定の区間のみ受信を行うDRX状態に遷移する。また、UEは、無通信時間がIdle遷移タイマ値を超えると、eNB10からの指示によってIdle遷移状態に遷移する。UEがDRX機能を搭載している場合、一般的には、UEは、通信終了後にDRX状態に遷移し、その後にIdle状態に遷移する。
 EPC20は、複数のeNB10に接続され、UEの情報を管理すると共に、アクセス網間のデータを伝送する。EPC20は、複数のeNBを制御する制御装置として機能することができる。
 UEは、eNB10と無線通信を行う装置である。説明の便宜上、移動端末が使用されているが、固定端末でもよい。したがって、一般的には、eNB10と無線通信可能な如何なるユーザ装置が使用されてもよい。ユーザ装置は、例えば、携帯電話、スマートフォン、情報端末、携帯用パーソナルコンピュータ等であるが、これらに限定されない。UEにはDRX機能が搭載されているものと、DRX機能が搭載されていないものが存在する。DRX機能が搭載されているUEは、DRX状態及びIdle状態のような節電状態で動作できる。DRX機能が搭載されていないUEは、Idle状態のような節電状態で動作できる。
 eNB10は、シグナリング回数取得部101と、Idle遷移タイマ値取得部103と、Idle遷移タイマ値制御部105と、Idle遷移制御部111と、eNB負荷監視部113と、EPC負荷取得部115と、UE情報取得部117とを有する。
 シグナリング回数取得部101は、所定の期間内の発着信回数を取得する。例えば、シグナリング回数取得部101は、移動機がIdle状態からConnected状態に遷移する発着信回数として、データ発信回数、データ着信回数、音声発信回数、音声着信回数及び位置登録による発信回数を取得する。なお、シグナリング回数取得部101は、これらの発着信回数のうち一部を除外してもよい。例えば、シグナリング回数取得部101は、音声発着信回数を取得してもよく、取得しなくてもよい。例えば、シグナリング回数取得部101は、位置登録による発信回数を取得してもよく、取得しなくてもよい。
 また、シグナリング回数取得部101は、所定の期間内のハンドオーバ回数を取得する。例えば、シグナリング回数取得部101は、Connected状態の移動局のハンドオーバ回数及びRAT(Radio Access Technology)間の遷移回数(Inter-RAT遷移回数)を取得する。LTE(Long Term Evolution)からUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)へのInter-RAT遷移回数には、例えば、LTEからUMTSへのハンドオーバ回数と、LTEを切断してUMTSにハンドオーバするRelease with
redirectionとが含まれる。なお、シグナリング回数取得部101は、ハンドオーバ回数のうち一部を除外してもよい。例えば、eNB10内のセクタ間ハンドオーバは、EPC20への影響を与えないため、シグナリング回数取得部101は、eNB10内のハンドオーバを除外してもよい。また、eNB10内のハンドオーバであっても、Inter-RAT遷移回数は、EPC20への影響があるため、取得してもよい。
 Idle遷移タイマ値取得部103は、eNB10で現在設定されているIdle遷移タイマ値を取得する。
 Idle遷移タイマ値制御部105は、例えば所定の周期で又は予め決められた時間に、取得された発着信回数及びハンドオーバ回数に基づいて、Idle遷移タイマ値を制御する。具体的には、Idle遷移タイマ値制御部105は、取得された発着信回数及びハンドオーバ回数から発着信負荷及びハンドオーバ負荷を算出し、発着信負荷及びハンドオーバ負荷の双方によるシグナリング負荷が低減されるように、Idle遷移タイマ値を制御する。Idle遷移タイマ値は、発着信負荷及びハンドオーバ負荷の双方によるシグナリング負荷が最小化されるように制御されることが好ましい。発着信負荷とは、Idle状態の移動機に対する発着信によりネットワーク(eNB又はEPC)に与える負荷を示し、ハンドオーバ負荷とは、Connected状態の移動機がハンドオーバすることによりネットワーク(eNB又はEPC)に与える負荷を示す。発着信負荷及びハンドオーバ負荷は、eNB10とEPC20との双方の負荷でもよく、eNB10のみの負荷でもよく、EPC20のみの負荷でもよい。
 Idle遷移タイマ値制御部105は、トラヒック特性選択部107と、Idle遷移タイマ値決定部109とを有する。
 トラヒック特性選択部107は、取得された発着信回数及びハンドオーバ回数から発着信負荷とハンドオーバ負荷との比率を算出し、比率を算出したときのIdle遷移タイマ値と算出された比率とに基づいてeNB10におけるトラヒック特性を選択する。例えば、トラヒック特性選択部107は、発着信回数をAとし、ハンドオーバ回数をBとしたときに、発着信負荷とハンドオーバ負荷との比率Cを、以下のように求める。
 C=B÷A又はC=B÷(A+B)
 上記のように、発着信回数Aには、音声発着信を含めてもよく、含めなくてもよい。また、発着信回数Aには、位置登録による発信回数を含めてもよく、含めなくてもよい。更に、ハンドオーバ回数Bには、eNB内のハンドオーバ回数は除外してもよいが、Inter-RAT遷移回数は含めてもよい。
 発着信回数Aは、以下のようにデータ発信回数、データ着信回数、音声発信回数、音声着信回数及び位置登録による発信回数に重みを付けることで算出されてもよい。
 A=α1×データ発信回数+α2×データ着信回数+α3×音声発信回数+α4×音声着信回数+α5×位置登録発信回数
 なお、α1~α5はそれぞれの回数に対する重み付け係数を表す。例えば、データ発信がネットワークに与える負荷が1のときに音声発信がネットワークに与える負荷が2である場合、α3はα2の2倍になるように重み付け係数が決められる。
 同様に、ハンドオーバ回数Bは、以下のようにハンドオーバ回数及びInter-RAT遷移回数に重みを付けることで算出されてもよい。
 B=β1×ハンドオーバ回数+β2×Inter-RAT遷移回数
 なお、β1~β2はそれぞれの回数に対する重み付け係数を表す。
 トラヒック特性選択部107は、比率Cを算出したときのIdle遷移タイマ値(すなわち、現在設定されているIdle遷移タイマ値)に対して設定された閾値と比率Cとを比較することで、セルのトラヒック特性を選択する。
 図3に、トラヒック特性の選択に用いられるテーブルの例を示す。このテーブルには、Idle遷移タイマ値とトラヒック特性との関係が示されている。現在設定されているIdle遷移タイマ値によってトラヒック特性が変わるため、設定可能なIdle遷移タイマ値毎に、トラヒック特性を選択するための閾値が設定されている。例えば、現在設定されているIdle遷移タイマ値がTimer2であるときのCの値がTh2,N-1≦C<Th2,N-2を満たす場合、トラヒック特性N-1が選択される。なお、トラヒック特性の選択の際に、トラヒック特性が頻繁に変化してIdle遷移タイマ値の変更が頻発することを回避するため、ヒステリシスが設けられてもよい。ヒステリシスとは、例えばトラヒック特性Nからトラヒック特性N-1を選択するときの閾値と、トラヒック特性N-1からトラヒック特性Nを選択するときの閾値を変えることを意味する。また、Cの値がTh2,N-1≦C<Th2,N-2を所定回数満たす場合に、トラヒック特性N-1が選択されるように、保護段数が設けられてもよい。保護段数とは、条件を所定回数満たす場合にトラヒック特性が選択されることを意味する。
 Idle遷移タイマ値決定部109は、選択されたトラヒック特性に基づいてIdle遷移タイマ値を決定する。
 図4に、Idle遷移タイマ値の選択に用いられるテーブルの例を示す。このテーブルには、トラヒック特性と選択するIdle遷移タイマ値との関係が示されている。例えば、トラヒック特性N-1が選択された場合、Idle遷移タイマ値TimerN-1が選択される。
 Idle遷移タイマ値制御部105は、eNB10に接続している全ての移動機に対して、Idle遷移タイマ値を変更してもよい。この場合、通信終了後の無通信時間が変更後のIdle遷移タイマ値より大きい移動機に対しては、Idle遷移タイマ値の変更時にIdle状態への遷移が指示される。
 また、Idle遷移タイマ値が短くなることにより移動機がConnected状態からIdle状態に急に遷移することを回避するため、Idle遷移タイマ値制御部105は、Idle遷移タイマ値が変更された後にeNB10に接続又はハンドオーバしてきた移動機に対して、Idle遷移タイマ値を制御してもよい。
 或いは、Idle遷移タイマ値が短くなることにより移動機がConnected状態からIdle状態に急に遷移することを回避するため、Idle遷移タイマ値制御部105は、Idle遷移タイマ値が変更された後にeNB10に接続又はハンドオーバしてきた移動機と、Idle遷移タイマ値が変更されたときにeNB10に接続している移動機の中で、通信終了後の無通信時間が変更後のIdle遷移タイマ値以下である移動機とに対して、Idle遷移タイマ値を制御してもよい。例えば、Idle遷移タイマ値が120秒から60秒に変更された場合、通信終了後の無通信時間が30秒の移動機に対してはIdle遷移タイマ値を60秒に変更するが、通信終了後の無通信時間が100秒の移動機に対してはIdle遷移タイマ値を60秒に変更せずに120秒のままに維持する。Idle遷移タイマ値が120秒に維持された移動機が120秒間通信せずにIdle状態に遷移した場合、この移動機がeNB10に接続してきてConnected状態になるときに60秒のIdle遷移タイマ値が設定される。
 Idle遷移制御部111は、制御されたIdle遷移タイマ値に基づいて、移動機をIdle状態に遷移させる。
 eNB負荷監視部113は、eNB10の負荷を監視する。例えば、eNB負荷監視部113は、1回の発着信又はハンドオーバによりeNB10に与える負荷(CPU使用率等)を監視する。eNB10の負荷は、重み付け係数α1~α5及びβ1~β2を決めるために用いられてもよい。
 EPC負荷取得部115は、EPC20からEPC20の負荷を取得する。例えば、EPC負荷取得部115は、1回の発着信又はハンドオーバによりEPC20に与える負荷をEPC20から取得する。eNB20の負荷は、重み付け係数α1~α5及びβ1~β2を決めるために用いられてもよい。
 UE情報取得部117は、移動機の情報を取得する。UE情報取得部117は、EPC20で管理されている移動機種別を取得してもよく、UEから移動機種別を取得してもよく、UEから移動機の移動性を取得してもよい。移動機種別は、電池持ちの良し悪しによって分類されてもよい。移動機の移動性は、頻繁に移動する移動機であるか否かを示す指標であり、例えば、単位時間当たりの合計移動距離又は移動範囲の大きさにより求められてもよい。
 移動機の情報を考慮する場合、Idle遷移タイマ値決定部109は、選択されたトラヒック特性と移動機の情報とに基づいてIdle遷移タイマ値を決定する。
 図5に、Idle遷移タイマ値の選択に用いられるテーブルの例を示す。このテーブルには、トラヒック特性と移動機種別毎に選択するIdle遷移タイマ値との関係が示されている。Idle遷移タイマ値を短くするほど、発着信の際にIdle状態からConnected状態に遷移する可能性が高くなり、レスポンス性能が劣化する。LTEシステムにおいては、Idle状態からConnected状態に遷移するための手順が簡略化されているため、Idle遷移タイマ値を短くすることにより移動機のレスポンス性能に与える影響は、ネットワークに与える影響に比べてかなり小さい。このため、移動機毎にIdle遷移タイマ値を設定する場合、移動機の電池持ち又は移動性に主に着目する。一般的にConnected状態の方がIdle状態よりも消費電流が大きいため、移動機の電池持ちは、Idle遷移タイマ値を長くするほど劣化する。このため、例えば、このテーブルにおいて、バッテリが小さい移動機又はDRX状態の消費電流が大きい移動機のように電池持ちが悪い移動機には、電池持ちが良い移動機より短いIdle遷移タイマ値が設定される。また、電源に接続されている移動機のように移動性が小さい移動機には、移動性が大きい移動機より長いIdle遷移タイマ値が設定される。例えば、トラヒック特性N-1が選択された場合、移動機種別が2である場合、Idle遷移タイマ値Timer2,N-1が選択される。
 移動機の情報を考慮する場合であっても、eNB10やEPC20の処理が輻輳している場合には、Idle遷移タイマ値決定部109は、全ての移動機を特定の移動機種別(例えば、移動機種別1)とみなしてIdle遷移タイマを選択してもよい。このことにより、輻輳時には、移動機の電池持ちではなく、ネットワーク負荷が最適となるIdle遷移タイマ値を選択できる。
 EPC20は、EPC負荷監視部215と、UE情報DB217とを有する。
 EPC負荷監視部215は、EPC20の負荷を監視する。例えば、EPC負荷監視部215は、1回の発着信又はハンドオーバによりEPC20に与える負荷(CPU使用率等)を監視する。EPC20の負荷は、重み付け係数α1~α5及びβ1~β2を決めるために用いられてもよい。
 UE情報DB217は、UEの情報を管理する。例えば、UE情報DB217は、UE識別子に対応付けて、DRX状態における消費電力、Idle状態における消費電力、Idle状態からConnected状態への遷移時間等の移動機種別によって異なる実力値を格納してもよい。その他に、UEの電池容量等を格納してもよい。また、UE情報DB217は、UE識別子に対応付けて、移動機種別自体を格納してもよい。
 <通信システムの動作>
 次に、本発明の実施例に係る通信システムの動作について説明する。
 図6は、本発明の実施例に係る遷移制御方法のシーケンス図である。まず、移動機が通信を始める際に、移動機はeNBに接続要求を送信する(S101)。接続要求を受けたeNBは、同期タイミング等の接続に必要な情報を移動機に送信する(S103)。次に、移動機は、UE識別子等の制御用情報をeNBに送信する(S105)。このときに、移動機は、自身のDRX機能の搭載の有無等のUE情報をeNBに送信してもよい。制御用情報を受けたeNBは、移動機に接続許可の信号を送信する(S107)。接続処理を終えた移動機は、eNBに接続完了信号を送る(S109)。接続の完了によって、移動機はConnected状態になる。
 次に、eNBはUE識別子等の接続された移動機の情報をEPCに送信する(S111)。接続情報の通知を受けたEPCは、UE識別子からUE情報を取得し、UE情報を含んだ制御情報をeNBに送信する(S113)。制御情報の通知を受けたeNBは、移動機と通信を開始する(S115)。
 通信が終了すると、eNBは無通信時間を測定し、無通信時間が上記のようにIdle遷移タイマ値制御部105で制御されたタイマ値を超えると、移動機にIdle遷移要求を通知する(S117)。なお、通信終了後に移動機は自動的にDRXに遷移していてもよい。Idle遷移要求を受けた移動機はIdle状態に遷移する。
 次に、eNBにおける具体的な遷移制御方法について説明する。
 図7に、本発明の実施例に係る遷移制御方法のフローチャートを示す。
 eNBは、シグナリング回数取得部101において、所定の期間内の発着信回数及びハンドオーバ回数を取得する(S201)。eNBは、トラヒック特性選択部107において、取得された発着信回数及びハンドオーバ回数から発着信負荷とハンドオーバ負荷との比率Cを算出する(S203)。また、eNBは、トラヒック特性選択部107において、比率を算出したときのIdle遷移タイマ値と算出された比率とに基づいて、図3のテーブルを用いてeNB10におけるトラヒック特性nを選択する(S205)。そして、eNBは、Idle遷移タイマ値決定部109において、選択されたトラヒック特性n及び図5のテーブルに基づいて、移動機種別m(m=1,2,..,M)の移動機に対してIdle遷移タイマ=Timerm,nを適用する。なお、移動機種別を考慮しない場合、eNBは、Idle遷移タイマ値決定部109において、選択されたトラヒック特性n及び図4のテーブルに基づいてIdle遷移タイマ=Timernを適用する(S207)。
 <変形例>
 上記の実施例では、eNB10においてIdle遷移タイマ値が制御されているが、EPC20においてIdle遷移タイマ値を制御する場合について以下に説明する。
 図8は、本発明の変形例に係る通信システムの構成図である。
 eNB10は、Idle遷移制御部111と、eNB負荷監視部113とを有する。
 Idle遷移制御部111は、EPC20において制御されたIdle遷移タイマ値に基づいて、移動機をIdle状態に遷移させる。
 eNB負荷監視部113は、上記のように、eNB10の負荷を監視する。
 EPC20は、シグナリング回数取得部201と、Idle遷移タイマ値取得部203と、Idle遷移タイマ値制御部205と、Idle遷移タイマ値通知部211と、eNB負荷取得部213と、EPC負荷監視部215と、UE情報DB217とを有する。
 シグナリング回数取得部201は、上記のように、所定の期間内の発着信回数及びハンドオーバ回数を取得する。この場合、発着信回数及びハンドオーバ回数は、EPC内の情報が取得できる。
 Idle遷移タイマ値取得部203は、eNB10で現在設定されているIdle遷移タイマ値をeNB10から取得する。なお、eNB10がEPC20で決定したIdle遷移タイマ値をeNB10に接続している移動機にすぐに適用する場合には、Idle遷移タイマ値取得部203は、EPCで決定したIdle遷移タイマ値を取得してもよい。
 Idle遷移タイマ値制御部205は、上記のように、取得された発着信回数及びハンドオーバ回数に基づいて、Idle遷移タイマ値を制御する。Idle遷移タイマ値制御部205は、トラヒック特性選択部207と、Idle遷移タイマ値決定部209とを有する。
 トラヒック特性選択部207は、上記のように、取得された発着信回数及びハンドオーバ回数から発着信負荷とハンドオーバ負荷との比率を算出し、比率を算出したときのIdle遷移タイマ値と算出された比率とに基づいてeNB10におけるトラヒック特性を選択する。
 Idle遷移タイマ値決定部209は、上記のように、選択されたトラヒック特性に基づいてIdle遷移タイマ値を決定する。
 Idle遷移タイマ値通知部211は、移動機をIdle状態に遷移させるため、制御されたIdle遷移タイマ値をeNB10に通知する。
 eNB負荷取得部213は、eNB10からeNB10の負荷を取得する。
 EPC負荷監視部215は、上記のように、EPC20の負荷を監視する。
 UE情報DB217は、上記のように、UEの情報を管理する。
 図8に示す通信システムにおける動作は、図6及び7と同様に行われる。
 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、本発明の実施例に係る装置は、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シーケンス図又はフローチャート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。
 <実施例の効果>
 本発明の実施例によれば、発着信負荷及びハンドオーバ負荷の双方によるシグナリング負荷を考慮したアイドル遷移タイマ値を決定することが可能になる。具体的には、発着信及びハンドオーバがネットワークに与える負荷が最小化される。
 これにより、保守者がeNB毎にIdle遷移タイマ値を設定する無駄を省くことができ、また、時間帯、曜日、イベント等によるトラヒック特性の変化に応じて自動的にIdle遷移タイマが設定される。
 また、Idle遷移タイマ値が変更された後にeNB10に接続又はハンドオーバしてきた移動機に対してIdle遷移タイマ値を制御することにより、急なIdleタイマ値の変更に伴うeNBの負荷が軽減される。同様に、Idle遷移タイマ値が変更された後にeNBに接続又はハンドオーバしてきた移動機と、Idle遷移タイマ値が変更されたときにeNBに接続している移動機の中で、通信終了後の無通信時間が変更後のIdle遷移タイマ値以下である移動機とに対してIdle遷移タイマ値を制御することにより、急なIdleタイマ値の変更に伴うeNBの負荷が軽減される。
 更に、移動機の情報を考慮することにより、移動機の電池持ちを向上させることができる。なお、輻輳時には、移動機の電池持ちではなく、特定の移動機種別とみなすことにより、ネットワーク負荷を最適化できる。
 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2012年8月31日に出願した日本国特許出願2012-191201号に基づく優先権を主張するものであり、2012-191201号の全内容を本国際出願に援用する。
 10  無線基地局装置(eNB)
 101 シグナリング回数取得部
 103 Idle遷移タイマ値取得部
 105 Idle遷移タイマ値制御部
 107 トラヒック特性選択部
 109 Idle遷移タイマ値決定部
 111 Idle遷移制御部
 113 eNB負荷監視部
 115 EPC負荷取得部
 117 UE情報取得部
 20  コアネットワーク装置(EPC)
 215 EPC負荷監視部
 217 UE情報DB

Claims (10)

  1.  所定の期間内の発着信回数及びハンドオーバ回数を取得する回数取得部と、
     取得された発着信回数及びハンドオーバ回数に基づいて、移動機との通信終了後から当該移動機をアイドル状態に遷移させるまでの時間を表すアイドル遷移タイマ値を制御するアイドル遷移タイマ値制御部と、
     制御されたアイドル遷移タイマ値に基づいて、移動機をアイドル状態に遷移させるアイドル遷移制御部と、
     を有する無線基地局装置。
  2.  前記アイドル遷移タイマ値制御部は、取得された発着信回数及びハンドオーバ回数から発着信負荷及びハンドオーバ負荷を算出し、発着信負荷及びハンドオーバ負荷の双方によるシグナリング負荷が低減されるように、アイドル遷移タイマ値を制御する、請求項1に記載の無線基地局装置。
  3.  前記アイドル遷移タイマ値制御部は、
     取得された発着信回数及びハンドオーバ回数から発着信負荷とハンドオーバ負荷との比率を算出し、当該比率を算出したときのアイドル遷移タイマ値と算出された比率とに基づいて当該無線基地局装置におけるトラヒック特性を選択するトラヒック特性選択部と、
     選択されたトラヒック特性に基づいてアイドル遷移タイマ値を決定するアイドル遷移タイマ値決定部と、
     を有する、請求項1に記載の無線基地局装置。
  4.  移動機の情報を取得する移動機情報取得部を更に有し、
     前記アイドル遷移タイマ値決定部は、選択されたトラヒック特性と取得された移動機の情報とに基づいてアイドル遷移タイマ値を決定する、請求項3に記載の無線基地局装置。
  5.  前記アイドル遷移タイマ値制御部は、当該無線基地局装置に接続している移動機に対して、アイドル遷移タイマ値を制御する、請求項1に記載の無線基地局装置。
  6.  前記アイドル遷移タイマ値制御部は、アイドル遷移タイマ値が変更された後に当該無線基地局装置に接続又はハンドオーバしてきた移動機に対して、アイドル遷移タイマ値を制御する、請求項1に記載の無線基地局装置。
  7.  前記アイドル遷移タイマ値制御部は、更に、アイドル遷移タイマ値が変更されたときに当該無線基地局装置に接続している移動機の中で、通信終了後の時間が変更後のアイドル遷移タイマ値以下である移動機に対して、アイドル遷移タイマ値を制御する、請求項6に記載の無線基地局装置。
  8.  無線基地局装置に接続された無線基地局制御装置であって、
     所定の期間内の発着信回数及びハンドオーバ回数を取得する回数取得部と、
     取得された発着信回数及びハンドオーバ回数に基づいて、移動機との通信終了後から当該移動機をアイドル状態に遷移させるまでの時間を表すアイドル遷移タイマ値を制御するアイドル遷移タイマ値制御部と、
     移動機をアイドル状態に遷移させるため、制御されたアイドル遷移タイマ値を前記無線基地局装置に通知するアイドル遷移タイマ値通知部と、
     を有する無線基地局制御装置。
  9.  無線基地局装置における遷移制御方法であって、
     所定の期間内の発着信回数及びハンドオーバ回数を取得するステップと、
     取得された発着信回数及びハンドオーバ回数に基づいて、移動機との通信終了後から当該移動機をアイドル状態に遷移させるまでの時間を表すアイドル遷移タイマ値を制御するステップと、
     制御されたアイドル遷移タイマ値に基づいて、移動機をアイドル状態に遷移させるステップと、
     を有する遷移制御方法。
  10.  無線基地局装置に接続された無線基地局制御装置における遷移制御方法であって、
     所定の期間内の発着信回数及びハンドオーバ回数を取得するステップと、
     取得された発着信回数及びハンドオーバ回数に基づいて、移動機との通信終了後から当該移動機をアイドル状態に遷移させるまでの時間を表すアイドル遷移タイマ値を制御するステップと、
     移動機をアイドル状態に遷移させるため、制御されたアイドル遷移タイマ値を前記無線基地局装置に通知するステップと、
     を有する遷移制御方法。
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