WO2014083735A1 - 通信制御システム、サービス管理サーバ、移動局、通信制御方法及び非一時的なコンピュータ可読媒体 - Google Patents

通信制御システム、サービス管理サーバ、移動局、通信制御方法及び非一時的なコンピュータ可読媒体 Download PDF

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mobile stations
mobile
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孝法 岩井
好 伊藤
前田 俊介
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日本電気株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a communication control system, a service management server, a mobile station, a communication control method, and a program.
  • a mobile phone In recent years, mobile phones have spread rapidly, and one person may own multiple mobile phones. In addition to having a mobile phone by a person, it is also considered to attach a chip having a communication function to a pet or to install a communication function in a machine device etc. to communicate with a pet or a machine device etc. . Furthermore, a service is also provided in which a chip having a communication function is attached to a package to be delivered and the current position of the package is monitored.
  • a carrier collects packages to be delivered at a collection site or the like, and carries the packages from the collection site to a delivery destination. In such a case, a large amount of luggage is collected at the collection point. In addition, since the packages can be stacked, the number of chips per unit area is greatly increased.
  • Non-Patent Document 1 It is pointed out in Non-Patent Document 1 that a large amount of communication devices are concentrated in a specific location. That is, when a package or the like with a chip having a communication function is collected, the number of communication devices that communicate with the base station may exceed the allowable number of connections in the base station. In such a case, problems such as an increase in processing load on the base station or an increase in communication devices that cannot perform communication occur.
  • the present invention provides a communication control system, a service management server, a mobile station, a communication control method, and a program capable of reducing the processing load on a network device when a large number of communication devices are concentrated.
  • the purpose is to provide.
  • a communication control system includes: a mobile station concentration prediction unit that predicts an area where a plurality of mobile stations are concentrated and located by moving a plurality of mobile stations; Communication timing control means for determining a mobile station that is a target for controlling communication timing from among the plurality of mobile stations that are predicted to be present and controlling the communication timing of the determined mobile station. is there.
  • a service management server is a service management server arranged between a network device arranged in a mobile communication network and an application server arranged in an external communication network, A mobile station concentration prediction unit that predicts an area where the plurality of mobile stations are concentrated and located by moving the mobile station, and the plurality of mobile stations predicted to be concentrated in the area A communication timing control unit that determines a mobile station that is a target for controlling the communication timing and controls the communication timing of the determined mobile station.
  • the mobile station may predict an area in which the plurality of mobile stations are concentrated and move by moving the plurality of mobile stations, and may be concentrated in the area. Determining a mobile station to be subjected to communication timing control among the plurality of predicted mobile stations, receiving a terminal control request message transmitted from a service management server that controls the communication timing of the determined mobile station; The communication timing is changed based on the terminal control request message.
  • the communication control method predicts an area in which the plurality of mobile stations are concentrated by moving by moving the plurality of mobile stations, and is concentrated in the area.
  • the mobile station that is the target of controlling the communication timing among the plurality of mobile stations that are predicted to be determined is determined, and the communication timing of the determined mobile station is controlled.
  • a program for predicting an area where a plurality of mobile stations are concentrated by moving a plurality of mobile stations, and being concentrated in the areas The step of causing a computer to execute a step of determining a mobile station whose communication timing is to be controlled from among the plurality of mobile stations predicted to be determined and a step of controlling the communication timing of the determined mobile station.
  • the present invention it is possible to provide a communication control system, a service management server, a mobile station, a communication control method, and a program that can reduce the processing load on a network device when a large number of communication devices are concentrated.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a communication control system according to a first exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a network configuration diagram according to a second embodiment; It is a block diagram of SCS concerning Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a flow of processing for executing communication timing control according to the second exemplary embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a flow of a terminal control request message transmission process according to the second embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a flow of processing for executing communication timing control according to the third embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a flow of processing for executing communication timing control according to a fourth embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a flow of processing for executing communication timing control according to a fifth embodiment;
  • the communication control system of FIG. 1 includes a device including a mobile station concentration prediction unit 10, a device including a communication timing control unit 20, and mobile stations 31 to 34.
  • the device including the mobile station concentration prediction unit 10 and the device including the communication timing control unit 20 may be, for example, a server device.
  • FIG. 1 shows an example in which the mobile station centralized prediction unit 10 and the communication timing control unit 20 are arranged in different devices, one server device includes the mobile station centralized prediction unit 10 and the communication timing control unit. 20 may be included.
  • the mobile station concentration prediction unit 10 and the communication timing control unit 20 are included in an application server arranged in an external communication network different from the mobile communication network or a service management server arranged between devices in the mobile communication network. May be. Further, FIG. 1 shows a state in which the mobile stations 31 to 34 move to the area 40.
  • the mobile station concentration prediction unit 10 predicts an area where a plurality of mobile stations are concentrated and located by moving the plurality of mobile stations 31 to 34. In the example of FIG. 1, the mobile station concentration prediction unit 10 predicts the area 40 as an area where a plurality of mobile stations are concentrated.
  • the communication timing control unit 20 determines a mobile station whose communication timing is to be controlled among a plurality of mobile stations that are predicted to be concentrated in a specific area.
  • the mobile stations whose communication timing is to be controlled may be mobile stations 31 to 34, or any number of mobile stations selected from the mobile stations 31 to 34. Also good.
  • the mobile stations 31 to 34 may be mobile phone terminals, smartphone terminals, tablet terminals, or personal computers having communication functions. Alternatively, the mobile stations 31 to 34 may be devices or devices to which a chip having a communication function is added.
  • the area 40 may be a cell or a sector formed by a base station arranged in a mobile communication network, and is an area formed by an AP (access point) arranged in a wireless LAN (Local Area Network) network. May be.
  • the communication control system controls communication timings of a plurality of mobile stations even when a plurality of mobile stations are concentrated in a specific area. can do.
  • the timing at which each mobile station communicates can be shifted, and further, the frequency at which each mobile station can communicate can be reduced. For example, by shifting the timing at which each mobile station communicates, it is possible to prevent communication from concentrating at once on a device that is a communication partner of the mobile station. Furthermore, by reducing the frequency with which each mobile station communicates, it is possible to reduce the processing load on the device that is the communication partner of the mobile station.
  • the network in FIG. 2 includes a UE (User Equipment) 50, an eNB (evolved NodeB) 60, an MME 70, an MTC-IWF 80, an SCS 90, and an AS (Application Server) 100.
  • the eNB 60, the MME 70, the MTC-IWF 80, and the SCS 90 are devices that constitute a network defined in 3GPP.
  • the 3GPP technical specifications define the functions of the eNB 60, MME 70, MTC-IWF 80, and SCS 90.
  • the MME 70, MTC-IWF 80 and SCS 90 constitute a core network.
  • the UE 50 is a device name used to indicate the mobile stations 31 to 34 in 3GPP.
  • the AS 100 is an application server managed by an operator different from the mobile communication operator. Alternatively, the mobile communication carrier may manage the AS 100.
  • ENB 60 is a base station that operates in a wireless system using LTE (Long Term Evolution).
  • the SCS 90 communicates with the AS 100. That is, the SCS 90 receives a service execution request transmitted from the AS 100 and transmits a service execution request to each device in the mobile communication network including the core network.
  • the MME 70 mainly performs movement management of the UE 50.
  • the MTC-IWF 80 is used for relaying communication between the eNB 60 and the devices constituting the core network and the SCS 90.
  • the SCS 90 may include the mobile station concentration prediction unit 10 and the communication timing control unit 20 described in FIG.
  • the SCS 90 may include the mobile station concentration prediction unit 10 and the MTC-IWF 80 may include the communication timing control unit 20.
  • the MTC-IWF 80 may include the mobile station concentration prediction unit 10 and the communication timing control unit 20.
  • ENB 60 forms a cell or sector corresponding to area 40.
  • the eNB 60 communicates with the UE 50 located in the formed cell or sector.
  • the SCS 90 includes an AS communication unit 91, a mobile station concentration prediction unit 10, a communication timing control unit 20, and an MTC-IWF communication unit 92.
  • the SCS 90 is disposed between the AS 100 and the MTC-IWF 80 and may be referred to as a service management server.
  • the mobile station concentration prediction unit 10 predicts an area where a plurality of UEs 50 are concentrated. For example, the mobile station concentration prediction unit 10 periodically acquires position information of a plurality of UEs 50 located in the mobile communication network, and a plurality of UEs 50 are concentrated based on a result of statistical processing of the acquired position information. You may predict the area where you are located. Specifically, the mobile station concentration prediction unit 10 may calculate the traveling direction or moving distance of each UE 50 from the position information acquired periodically. The mobile station concentration prediction unit 10 may estimate in which area a plurality of UEs 50 are concentrated after a certain period of time, using the calculated traveling direction or moving distance of the UE 50.
  • the mobile station concentration prediction unit 10 calculates the number of UEs 50 located in a certain area at regular intervals, and the rate of increase in the number of UEs 50 located in a certain area exceeds a predetermined threshold.
  • the area may be predicted as an area where a plurality of UEs 50 are concentrated.
  • the mobile station concentration prediction unit 10 predicts that area as an area in which a plurality of UEs 50 are concentrated and located. Also good.
  • the area may be a cell or a sector formed by a base station arranged in the mobile communication network as described above, and an AP (access point) arranged in a wireless LAN (Local Area Network) network is formed. It may be an area. Further, the area may be a location registration area (TA) configured by a plurality of cells or sectors arranged in the mobile communication network.
  • TA location registration area
  • the area may be an area specified using an address such as map information, or may be an area specified using latitude and longitude information.
  • the plurality of UEs 50 may include machine terminals in addition to mobile phone terminals and the like as described above.
  • a machine terminal is a terminal or device that performs autonomous communication without requiring user operation.
  • the machine terminal is an object or device to which a chip having a communication function is added.
  • the machine terminal may be a vending machine or the like whose inventory is managed by performing a remote operation.
  • the machine terminal may be a package or the like to which a chip having a communication function is added in order to grasp the current position by performing remote monitoring.
  • Communicating autonomously may mean sending a response message without receiving information input from the user when the machine terminal is accessed remotely.
  • autonomous communication means that even if instruction information from a user is not input, information that the machine terminal periodically collects using a sensor or the like is transmitted to a server device or the like via a mobile communication network. That is.
  • the case where a plurality of UEs 50 are concentrated in the same area is, for example, a case where a package delivery company collects packages handled as machine terminals in an area serving as a delivery base.
  • a plurality of UEs 50 may be managed in units of groups.
  • a plurality of machine terminals managed by the same company or group may constitute one group, or a plurality of machine terminals having the same communication policy such as allowing a certain delay constitute one group.
  • a plurality of packages managed by the same carrier may be machine terminals managed as the same group.
  • the communication timing control unit 20 determines a UE 50 that is a target for controlling communication timing among a plurality of UEs 50 that are predicted to be concentrated in a specific area.
  • the communication timing control for example, in the case of the UE 50 that periodically transmits information, reduces the number of times the mobile station communicates by decreasing the frequency of transmitting information or increasing the interval for transmitting information. It is also possible to perform control. Of course, the communication timing control may be control for increasing the number of communication of the mobile station.
  • the communication timing control is performed so that the timing of performing communication differs between the machine terminals. It may be to do.
  • the number of times that a plurality of UEs 50 are connected to the eNB 60 for communication can be reduced. Therefore, it is possible to prevent exceeding the allowable number of connections of the UE 50 in the eNB 60, and it is possible to reduce the processing load on the eNB 60.
  • the mobile station concentration prediction unit 10 collects location information of a plurality of UEs 50 located in the mobile communication network via the MTC-IWF communication unit 92.
  • the mobile station concentration prediction unit 10 may collect position information of the plurality of UEs 50.
  • the location information may be information regarding a base station including the eNB 60 to which the UE 50 is connected.
  • Base stations including the eNB 60 are generally arranged at intervals of several hundred meters to several kilometers. Therefore, the approximate position of the UE 50 can be specified by collecting information on the base station to which the UE 50 is connected.
  • the location information may be location information of the UE 50 measured using GPS.
  • the mobile station concentration prediction unit 10 predicts an area where a plurality of mobile stations are concentrated, the mobile station concentration prediction unit 10 outputs a prediction result to the communication timing control unit 20.
  • the communication timing control unit 20 determines the UE 50 that controls the communication timing when the mobile station concentration prediction unit 10 outputs a prediction result that predicts an area where a plurality of mobile stations are concentrated.
  • the UE 50 that controls the communication timing may be determined based on a predetermined communication control policy.
  • the communication timing control unit 20 may receive the communication control policy transmitted from the AS 100 via the AS communication unit 91.
  • the communication control policy may include information regarding a determination method of the UE 50 that controls the communication timing and what kind of communication timing control is performed.
  • the communication timing control may be performed on the UE 50 that is randomly extracted from a plurality of UEs 50 belonging to the same group. Or when priority is further set to several UE50 which belongs to the same group, you may perform communication timing control with respect to UE50 with a low priority. Or when the time which UE50 which belongs to the same group connected to eNB60 is specified, you may perform communication timing control in order from UE50 with the later time connected to eNB60. Alternatively, a predetermined number of UEs 50 may be arbitrarily selected from a plurality of UEs 50 that move to an area where the concentration of UEs 50 is predicted. Alternatively, the communication control policy may include information on the UE 50 that is prohibited from performing communication timing control, and communication timing control is performed on UEs other than the UE 50 that is prohibited from performing communication timing control. May be performed.
  • the communication timing control unit 20 may select a machine terminal as the UE 50 that performs communication timing control, and may not perform communication timing control for other terminals (non-machine terminals). Basically, the machine terminal communicates autonomously without any information input from the user. For this reason, the number of communication of machine terminals is generally smaller than that of non-machine terminals. Therefore, degradation of the quality of the UE 50 can be suppressed more when the communication timing control is performed on the machine terminal than when the communication timing control is performed on the non-machine terminal.
  • the communication timing control unit 20 determines the UE 50 that performs the communication timing control and the content of the communication timing control, the communication timing control unit 20 transmits a terminal control request message including the determined information to the MTC-IWF 80.
  • the communication timing control unit 20 transmits a terminal control request message to the MTC-IWF 80 via the MTC-IWF communication unit 92.
  • the mobile station concentration prediction unit 10 of the SCS 90 predicts an area where a plurality of UEs 50 are concentrated (S11).
  • the MTC-IWF communication unit 92 of the SCS 90 transmits a terminal control request message to the MTC-IWF 80 (S12). Specifically, the MTC-IWF communication unit 92 transmits to the MTC-IWF 80 a terminal control request message in which the contents of the terminal identifier (terminal ID) for performing the communication timing control and the communication control timing are set.
  • the MTC-IWF 80 specifies the MME 70 that manages the UE 50 that performs communication timing control (S13).
  • the MTC-IWF 80 may collect information on the UEs 50 managed from all the MMEs arranged in the mobile communication network and specify the MME 70 that manages the UEs 50 that perform communication timing control.
  • the MTC-IWF 80 transmits information on the UE 50 that performs communication timing control to all the MMEs arranged in the mobile communication network, and receives a response message from the MME 70 that manages the UE 50, thereby performing communication timing control.
  • the MME 70 that manages the UE 50 that performs the above may be specified.
  • the MTC-IWF 80 may specify the MME 70 that manages the UE that performs communication timing control using a subscriber information management device such as an HSS that manages subscriber information.
  • the MTC-IWF 80 transmits a terminal control request message to each MME 70 (S14). Further, when each MME 70 receives the terminal control request message from the MTC-IWF 80, each MME 70 transmits the terminal control request message to the UE 50 designated as the UE 50 that performs communication timing control (S15).
  • MME70 has shown the example which transmits a terminal control request message using the interface established between UE50. For example, the MME 70 may transmit a terminal control request message to the UE 50 using the NAS protocol.
  • communication timing control is performed via eNB 60 that forms an area where UE 50 is currently located.
  • the mobile station concentration prediction unit 10 receives information related to the communication control policy from the AS 100 (S101). Next, the mobile station concentration prediction unit 10 collects position information of a plurality of UEs 50 (S102). The location information may be information regarding the eNB 60 to which the UE 50 is connected as described above. Further, the mobile station concentration prediction unit 10 may periodically collect location information of a plurality of UEs 50. The mobile station concentration prediction unit 10 can grasp the movement history of the UE 50 by periodically collecting location information. By grasping the movement history of the UE 50, it is possible to predict the location location of the UE 50 after a predetermined time has elapsed.
  • the mobile station concentration prediction unit 10 determines whether it is possible to predict an area where a plurality of UEs 50 are concentrated and located based on the collected position information (S103). If the mobile station concentration prediction unit 10 determines that an area where a plurality of UEs 50 are concentrated cannot be predicted, the mobile station concentration prediction unit 10 repeats the process of step S102 and collects position information of the UEs 50.
  • the communication timing control unit 20 determines a UE 50 that performs communication timing control (S104).
  • the communication timing control unit 20 may determine the UE 50 that performs communication timing control based on the communication control policy transmitted from the AS 100.
  • the communication timing control unit 20 transmits a terminal control request message including information regarding the determined UE 50 to the MTC-IWF 80 (S105).
  • communication timing control can be performed on a mobile station even in a network defined in 3GPP. Thereby, the processing load of eNB60 connected with UE50 can be reduced.
  • Steps S21 to S24 are the same as steps S11 to S14 in FIG.
  • the MTC-IWF 80 transmits a terminal control request message to a plurality of MMEs 70
  • step S24 in FIG. 4 the MTC-IWF 80 performs a plurality of communication timing controls. Assuming that one MME 70 manages the UE 50, a terminal control request message is transmitted to one MME 70.
  • the MME 70 When the MME 70 receives the terminal control request message from the MTC-IWF 80, the MME 70 transmits the terminal control request message to the eNB 60 where a plurality of UEs 50 performing communication timing control are located (S25). Next, the eNB 60 transmits a terminal control request message to the UEs 50 that are located in the cell formed by the eNB 60 and perform communication timing control (S26).
  • the eNB 60 may transmit a terminal control request message using a cell broadcast (CBS) as a broadcast communication system to a plurality of UEs 50 that perform communication timing control.
  • CBS cell broadcast
  • communication timing control is performed on each UE 50 after a plurality of UEs 50 move to an area where the concentration of the UE 50 is predicted by the SCS 90.
  • communication timing control is performed for a plurality of UEs 50 located in the area predicted by the SCS 90.
  • communication terminal control is performed via eNB60 currently connected.
  • communication timing control is performed all at once using cell broadcast. be able to. As a result, the number of devices through which the terminal control request message propagates can be reduced in the mobile communication network, so that the load on the entire mobile communication network can be reduced as compared with the control in the second embodiment.
  • Step S31 is the same as step S11 in FIG.
  • the SCS 90 transmits a terminal control request message to the determined UE 50 (S32).
  • the SCS 90 transmits a terminal control request message to the UE 50 using the application data.
  • the SCS 90 may transmit a terminal control request message to the UE 50 using OMA-DM.
  • the eNB 60, the MME 70, the MTC-IWF 80, and the like do not need to terminate the terminal control request message and perform processing. Therefore, even when the terminal control request message is defined as a new message, it is not necessary to add a function to the eNB 60, the MME 70, the MTC-IWF 80, and the like. Accordingly, when the present invention is applied to a network defined in 3GPP, it is only necessary to add functions to the UE 50 and the SCS 90, and the number of changes in the apparatus can be reduced.
  • the UE 50 that performs communication timing control may be determined based on the communication control policy transmitted from the SCS 90. For example, when an area where a plurality of UEs are concentrated is predicted in step S41, information on UEs moving to the area is notified to the SCS 90, and information on which UE 50 the SCS 90 performs communication timing control on May be notified to the MTC-IWF 80. Alternatively, the MTC-IWF 80 may acquire information related to the UE 50 that prohibits communication timing control from the SCS 90 in advance, and may perform communication timing control for UEs other than the UE 50.
  • the flow of processing for executing the communication timing control according to the fifth embodiment of the present invention it is possible to predict an area where a plurality of UEs 50 are concentrated in the MTC-IWF 80. . Therefore, the step of transmitting a signal between the SCS 90 and the MTC-IWF 80 can be omitted as compared with the cases of FIGS. Thereby, the number of signals communicated in the entire network can be reduced.
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media (tangible storage medium).
  • non-transitory computer-readable media examples include magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical discs), CD-ROMs (Read Only Memory), CD-Rs, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable ROM), flash ROM, RAM (random access memory)) are included.
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer-readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.

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Abstract

大量の通信装置が集中した場合におけるネットワーク装置の処理負担を軽減することができる通信制御システム、サービス管理サーバ、移動局、通信制御方法及びプログラムを提供することを目的とする。本発明にかかる通信制御システムは、複数の移動局(31)~(34)が移動することによって複数の移動局(31)~(34)が集中して在圏するエリアを予測する移動局集中予測部(10)と、エリアに集中して在圏することが予測される複数の移動局(31)~(34)のうち通信タイミングを制御する対象となる移動局を決定し、決定した移動局の通信タイミングを制御する通信タイミング制御部(20)を備えるものである。

Description

通信制御システム、サービス管理サーバ、移動局、通信制御方法及び非一時的なコンピュータ可読媒体
 本発明は通信制御システム、サービス管理サーバ、移動局、通信制御方法及びプログラムに関する。
 近年携帯電話が急速に普及し、一人が複数の携帯電話を保有する場合もある。また、携帯電話を人が保有する以外にも、ペットに通信機能を有するチップ等を取り付けるもしくはマシン装置等に通信機能を搭載して、ペットもしくはマシン装置等と通信を行うことも検討されている。さらに、配送される荷物に通信機能を有するチップ等を取り付け、荷物の現在位置を監視するサービスも提供されている。一般的に、運送業者は、配送する荷物を集荷場等に集め、集荷場から配送目的地へ荷物を運ぶ。このような場合、集荷場には大量の荷物が集められる。さらに、荷物は積み上げることが可能であるため、単位面積当たりのチップ数は大幅に増加する。
3GPP TR 22.888 V0.76.0 (2012-052) Study on Enhancements for MTC (Release 11)
 特定の箇所に大量の通信装置が集中することについては、非特許文献1において指摘されている。つまり、通信機能を有するチップが取り付けられた荷物等が集められた場合、基地局と通信を行う通信装置の数が、基地局における接続許容数を超えることがある。このような場合、基地局の処理負担の増加もしくは通信を行うことができない通信装置の増加等の問題が発生する。
 本発明はこのような問題を解決するために、大量の通信装置が集中した場合におけるネットワーク装置の処理負担を軽減することができる通信制御システム、サービス管理サーバ、移動局、通信制御方法及びプログラムを提供することを目的とする。
 本発明の第1の態様にかかる通信制御システムは、複数の移動局が移動することによって前記複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測する移動局集中予測手段と、前記エリアに集中して在圏することが予測される前記複数の移動局のうち通信タイミングを制御する対象となる移動局を決定し、前記決定した移動局の通信タイミングを制御する通信タイミング制御手段を備えるものである。
 本発明の第2の態様にかかるサービス管理サーバは、移動通信網内に配置されるネットワーク装置と外部通信網内に配置されるアプリケーションサーバとの間に配置されるサービス管理サーバであって、複数の移動局が移動することによって前記複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測する移動局集中予測部と、前記エリアに集中して在圏することが予測される前記複数の移動局のうち通信タイミングを制御する対象となる移動局を決定し、前記決定した移動局の通信タイミングを制御する通信タイミング制御部を備えるものである。
 本発明の第3の態様にかかる移動局は、複数の移動局が移動することによって前記複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測し、前記エリアに集中して在圏することが予測される前記複数の移動局のうち通信タイミングを制御する対象となる移動局を決定し、前記決定した移動局の通信タイミングを制御するサービス管理サーバから送信される端末制御依頼メッセージを受信し、前記端末制御依頼メッセージに基づいて通信タイミングを変更するものである。
 本発明の第4の態様にかかる通信制御方法は、複数の移動局が移動することによって前記複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測し、前記エリアに集中して在圏することが予測される前記複数の移動局のうち通信タイミングを制御する対象となる移動局を決定し、前記決定した移動局の通信タイミングを制御するものである。
 本発明の第5の態様にかかるプログラムは、複数の移動局が移動することによって前記複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測するステップと、前記エリアに集中して在圏することが予測される前記複数の移動局のうち通信タイミングを制御する対象となる移動局を決定するステップと、前記決定した移動局の通信タイミングを制御するステップと、をコンピュータに実行させるものである。
 本発明により、大量の通信装置が集中した場合におけるネットワーク装置の処理負担を軽減することができる通信制御システム、サービス管理サーバ、移動局、通信制御方法及びプログラムを提供することができる。
実施の形態1にかかる通信制御システムの構成図である。 実施の形態2にかかるネットワーク構成図である。 実施の形態2にかかるSCSの構成図である。 実施の形態2にかかる通信タイミング制御を実行する処理の流れを示す図である。 実施の形態2にかかる端末制御依頼メッセージの送信処理の流れを示す図である。 実施の形態3にかかる通信タイミング制御を実行する処理の流れを示す図である。 実施の形態4にかかる通信タイミング制御を実行する処理の流れを示す図である。 実施の形態5にかかる通信タイミング制御を実行する処理の流れを示す図である。
 (実施の形態1)
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。はじめに、図1を用いて本発明の実施の形態1にかかる通信制御システムの構成例について説明する。図1の通信制御システムは、移動局集中予測部10を含む装置と、通信タイミング制御部20を含む装置と、移動局31~34とを有する。移動局集中予測部10を含む装置及び通信タイミング制御部20を含む装置とは、例えばサーバ装置等であってもよい。なお、図1においては移動局集中予測部10及び通信タイミング制御部20を異なる装置に配置している例を示しているが、一つのサーバ装置が、移動局集中予測部10及び通信タイミング制御部20を有してもよい。移動局集中予測部10及び通信タイミング制御部20は、移動通信網とは異なる外部通信網に配置されるアプリケーションサーバもしくは移動通信網内の装置との間に配置されるサービス管理サーバ等に含まれてもよい。また、図1においては、移動局31~34がエリア40に移動する様子を示している。
 移動局集中予測部10は、複数の移動局31~34が移動することによって、複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測する。図1の例においては、移動局集中予測部10は、エリア40を複数の移動局が集中して在圏するエリアとして予測する。
 通信タイミング制御部20は、特定のエリアに集中して在圏することが予測される複数の移動局のうち通信タイミングを制御する対象となる移動局を決定する。図1の例においては、通信タイミングを制御する対象となる移動局は、移動局31~34であってもよく、移動局31~34の中から選択された任意の台数の移動局であってもよい。
 移動局31~34は、携帯電話端末、スマートフォン端末、タブレット型端末もしくは通信機能を有するパーソナルコンピュータ等であってもよい。もしくは、移動局31~34は、通信機能を有するチップを付加した物もしくは装置等であってもよい。また、エリア40は、移動通信ネットワークに配置される基地局が形成するセルもしくはセクタであってもよく、無線LAN(Local Area Network)ネットワークに配置されるAP(アクセスポイント)が形成するエリアであってもよい。
 以上説明したように、本発明の実施の形態1にかかる通信制御システムは、ある特定のエリアに複数の移動局が集中して在圏する場合においても、その複数の移動局の通信タイミングを制御することができる。通信タイミングを制御することにより、それぞれの移動局が通信するタイミングをずらしたり、さらに、それぞれの移動局が通信する頻度を減少させたりすることができる。例えば、それぞれの移動局が通信するタイミングをずらすことによって、移動局の通信相手となる装置に、一度に通信が集中することを防止することができる。さらに、それぞれの移動局が通信する頻度を減少させることによって、移動局の通信相手となる装置における処理負荷を減少させることができる。
 (実施の形態2)
 続いて、図2を用いて本発明の通信制御システムを実現するネットワーク構成について説明する。図2のネットワークは、UE(User Equipment)50、eNB(evolved NodeB)60、MME70、MTC-IWF80、SCS90及びAS(Application Server)100を有している。eNB60、MME70、MTC-IWF80及びSCS90は、3GPPにおいて規定されているネットワークを構成する装置である。3GPPの技術仕様書は、eNB60、MME70、MTC-IWF80及びSCS90のそれぞれの機能を定めている。MME70、MTC-IWF80及びSCS90は、コアネットワークを構成する。また、UE50は、3GPPにおいて移動局31~34を示すために用いられている装置名称である。AS100は、移動通信事業者とは異なる事業者が管理するアプリケーションサーバである。もしくは、移動通信事業者がAS100を管理してもよい。
 eNB60は、LTE(Long Term Evolution)を用いた無線方式にて動作する基地局である。SCS90は、AS100と通信を行う。つまり、SCS90は、AS100から送信されるサービスの実行要求を受信し、コアネットワークを含む移動通信ネットワーク内のそれぞれの装置へサービスの実行要求を送信する。MME70は、主にUE50の移動管理を行う。MTC-IWF80は、eNB60及びコアネットワークを構成する装置と、SCS90との間の通信を中継するために用いられる。ここで、SCS90は、図1において説明した移動局集中予測部10及び通信タイミング制御部20を有してもよい。もしくは、SCS90が移動局集中予測部10を有し、MTC-IWF80が通信タイミング制御部20を有してもよい。もしくは、MTC-IWF80が移動局集中予測部10及び通信タイミング制御部20を有してもよい。
 eNB60は、エリア40に対応するセルもしくはセクタを形成する。eNB60は、形成したセルもしくはセクタに在圏するUE50と通信を行う。
 続いて、図3を用いて本発明の実施の形態2にかかるSCS90の構成例について説明する。図3において、図1と同様の機能を有する要素には、同一の符号を付して説明する。
 SCS90は、AS通信部91、移動局集中予測部10、通信タイミング制御部20及びMTC-IWF通信部92を有している。SCS90は、AS100及びMTC-IWF80との間に配置され、サービス管理サーバと称されてもよい。
 移動局集中予測部10は、複数のUE50が集中して在圏するエリアを予測する。例えば、移動局集中予測部10は、移動通信ネットワーク内に在圏する複数のUE50の位置情報を定期的に取得し、取得した位置情報を統計処理した結果に基づいて複数のUE50が集中して在圏するエリアを予測してもよい。具体的には、移動局集中予測部10は、定期的に取得する位置情報から、それぞれのUE50の進行方向もしくは移動距離等を算出してもよい。移動局集中予測部10は、算出したUE50の進行方向もしくは移動距離等を用いて、一定時間経過後にどのエリアに複数のUE50が集中するかを推定してもよい。
 もしくは、移動局集中予測部10は、あるエリアに在圏しているUE50の数を一定期間ごとに算出し、あるエリアに在圏するUE50の数の増加率が予め定められた閾値を超えた場合にそのエリアを複数のUE50が集中して在圏するエリアと予測してもよい。
 もしくは、移動局集中予測部10は、あるエリアに在圏しているUE50の数が予め定められた閾値を超えた場合にそのエリアを複数のUE50が集中して在圏するエリアと予測してもよい。
 ここで、エリアは、上述したように移動通信ネットワークに配置される基地局が形成するセルもしくはセクタであってもよく、無線LAN(Local Area Network)ネットワークに配置されるAP(アクセスポイント)が形成するエリアであってもよい。さらに、エリアは、移動通信ネットワークに配置される複数のセルもしくはセクタによって構成される位置登録エリア(TA)であってもよい。移動通信ネットワークは、UE50に対して着信通知を行う際に、UE50と同一のTAに在圏する複数のUEに対して着信メッセージを通知する。また、UEは、TAが変更された場合、移動通信ネットワークに対して位置登録処理を行う。
 もしくは、エリアは、地図情報等の住所を用いて特定されるエリアであってもよく、緯度及び経度情報等を用いて特定されるエリアであってもよい。
 複数のUE50には、上述したように携帯電話端末等のほかに、マシン端末が含まれてもよい。マシン端末は、ユーザの操作を必要とせず自律的に通信を行う端末もしくは装置である。例えば、マシン端末は、通信機能を有するチップが付加された物もしくは装置等である。具体的には、マシン端末は、遠隔操作を行うことによって在庫が管理される自動販売機等であってもよい。もしくは、マシン端末は、遠隔監視を行うことによって現在位置を把握するために、通信機能を有するチップ等が付加された荷物等であってもよい。
 自律的に通信を行うとは、マシン端末が、遠隔でアクセスされた場合等において、ユーザからの情報入力を受けることなく応答メッセージを送信することであってもよい。もしくは、自律的に通信を行うとは、ユーザからの指示情報を入力されなくとも、マシン端末がセンサ等を用いて定期的に収集した情報を、移動通信ネットワークを介してサーバ装置等へ送信することである。
 ここで、複数のUE50が同一のエリアに集中して在圏する場合とは、例えば、荷物の配送業者がマシン端末としての扱われる荷物を配送拠点となるエリアに収集した場合等がある。
 また、複数のUE50は、グループ単位に管理されてもよい。例えば、同一の企業もしくは団体が管理する複数のマシン端末が一つのグループを構成してもよく、一定の遅延を許容する等同一の通信ポリシーを有する複数のマシン端末が一つのグループを構成してもよい。例えば、同一の運送業者が管理する複数の荷物は、同一のグループとして管理されるマシン端末であってもよい。
 通信タイミング制御部20は、特定のエリアに集中して在圏することが予測される複数のUE50のうち通信タイミングを制御する対象となるUE50を決定する。通信タイミング制御は、例えば、定期的に情報を送信する等のUE50である場合、情報を送信する頻度を減少させる、もしくは、情報を送信する間隔を広げる等して、移動局の通信回数を減少させる制御であってもよい。もちろん、通信タイミング制御は、移動局の通信回数を増加させる制御であってもよい。
 また、通信タイミング制御は、例えば、グループとして管理されている複数のマシン端末が、同時に通信を行うように設定されている場合、それぞれのマシン端末の間において通信を行うタイミングを異ならせるように制御することであってもよい。
 このように通信タイミング制御を行うことにより、複数のUE50が通信を行うためにeNB60に接続する回数を減少させることができる。そのため、eNB60におけるUE50の接続許容数を超えることを防止することができるとともに、eNB60に処理負荷を軽減させることができる。
 移動局集中予測部10は、MTC-IWF通信部92を介して移動通信ネットワーク内に在圏する複数のUE50の位置情報を収集する。移動局集中予測部10は、AS通信部91を介してAS100からUE50が集中するエリアの予測を依頼するメッセージを受け取った場合に、複数のUE50の位置情報を収集してもよい。
 例えば、位置情報は、UE50が接続されているeNB60を含む基地局に関する情報であってもよい。eNB60を含む基地局は、一般的に数百メートルから数キロメートル間隔で配置されている。そのため、UE50が接続されている基地局に関する情報を収集することにより、UE50のおおよその位置を特定することができる。もしくは、位置情報は、GPSを用いて測定されたUE50の位置情報でもよい。移動局集中予測部10は、複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測した場合、予測結果を通信タイミング制御部20へ出力する。
 通信タイミング制御部20は、移動局集中予測部10から複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測した予測結果が出力された場合、通信タイミングを制御するUE50を決定する。ここで、通信タイミングを制御するUE50は、予め定められた通信制御ポリシーに基づいて決定されてもよい。
 例えば、通信タイミング制御部20は、AS100から送信された通信制御ポリシーをAS通信部91を介して受け取ってもよい。通信制御ポリシーは、通信タイミングを制御するUE50の決定方法及びどのような通信タイミング制御を行うかに関する情報を含んでもよい。
 例えば、通信タイミング制御を行うUE50として、同一グループに所属する複数のUE50の中からランダムに抽出したUE50に対して通信タイミング制御を行ってもよい。もしくは、同一グループに所属する複数のUE50にさらに優先度が設定されている場合、優先度の低いUE50に対して通信タイミング制御を行ってもよい。もしくは、同一グループに所属するUE50がeNB60へ接続した時刻が特定される場合、eNB60へ接続した時刻が遅いUE50から順番に通信タイミング制御を行ってもよい。もしくは、UE50の集中が予測されるエリアに移動する複数のUE50の中から予め定められた台数のUE50を任意に選択してもよい。もしくは、通信制御ポリシーには、通信タイミング制御を行うことを禁止されているUE50の情報が含まれてもよく、通信タイミング制御を行うことを禁止されているUE50以外のUEに対して通信タイミング制御を行ってもよい。
 また、通信タイミング制御部20は、通信タイミング制御を行うUE50としてマシン端末を選択し、その他の端末(非マシン端末)については通信タイミング制御を行わないとしてもよい。基本的にマシン端末は、ユーザからの情報入力が行われることなく自律的に通信を行う。そのため、マシン端末の通信回数は、非マシン端末と比較して少ないことが一般的である。そのため、非マシン端末に対して通信タイミング制御を行う場合と比較してマシン端末に対して通信タイミング制御を行う場合のほうがUE50の品質の劣化を抑えることができる。
 通信タイミング制御部20は、通信タイミング制御を行うUE50及び通信タイミング制御の内容を決定した場合、決定した情報を含む端末制御依頼メッセージをMTC-IWF80へ送信する。通信タイミング制御部20は、MTC-IWF通信部92を介して端末制御依頼メッセージをMTC-IWF80へ送信する。
 続いて、図4を用いて本発明の実施の形態2にかかる通信タイミング制御を実行する処理の流れについて説明する。はじめに、SCS90の移動局集中予測部10は、複数のUE50が集中して在圏するエリアを予測する(S11)。
 次に、SCS90のMTC-IWF通信部92は、MTC-IWF80へ端末制御依頼メッセージを送信する(S12)。具体的には、MTC-IWF通信部92は、通信タイミング制御を行う端末識別子(端末ID)及び通信制御タイミングの内容を設定した端末制御依頼メッセージをMTC-IWF80へ送信する。
 次に、MTC-IWF80は、通信タイミング制御を行うUE50を管理しているMME70を特定する(S13)。例えば、MTC-IWF80は、移動通信ネットワーク内に配置されたすべてのMMEから管理しているUE50の情報を収集し、通信タイミング制御を行うUE50を管理しているMME70を特定してもよい。もしくは、MTC-IWF80は、移動通信ネットワーク内に配置されたすべてのMMEへ通信タイミング制御を行うUE50に関する情報を送信し、当該UE50を管理しているMME70から応答メッセージを受け取ることにより、通信タイミング制御を行うUE50を管理しているMME70を特定してもよい。もしくは、MTC-IWF80は、加入者情報を管理しているHSS等の加入者情報管理装置等を用いて通信タイミング制御を行うUEを管理しているMME70を特定してもよい。
 また、通信タイミング制御を行う複数のUE50が異なるMME70において管理されている場合、MTC-IWF80は、それぞれのMME70へ端末制御依頼メッセージを送信する(S14)。さらに、それぞれのMME70は、MTC-IWF80から端末制御依頼メッセージを受信すると、通信タイミング制御を行うUE50として指定されたUE50へ端末制御依頼メッセージを送信する(S15)。本図においては、MME70は、UE50との間に確立しているインタフェースを用いて端末制御依頼メッセージを送信する例を示している。例えば、MME70は、NASプロトコルを用いてUE50へ端末制御依頼メッセージを送信してもよい。
 本図においては、SCS90によって複数のUE50が集中すると予測されたエリアに、複数のUE50が移動する前に、現在UE50が在圏しているエリアを形成するeNB60を介して通信タイミング制御が行われる。
 続いて、図5を用いて本発明の実施の形態2にかかるSCS90における端末制御依頼メッセージの送信処理の流れについて説明する。
 はじめに、移動局集中予測部10は、AS100から通信制御ポリシーに関する情報を受信する(S101)。次に、移動局集中予測部10は、複数のUE50の位置情報を収集する(S102)。位置情報は、上述したようにUE50が接続するeNB60に関する情報であってもよい。また、移動局集中予測部10は、複数のUE50の位置情報を定期的に収集してもよい。移動局集中予測部10は、定期的に位置情報を収集することにより、UE50の移動履歴を把握することができる。UE50の移動履歴を把握することにより、所定時間経過後のUE50の在圏位置等を予測することができる。
 次に、移動局集中予測部10は、収集した位置情報に基づいて、複数のUE50が集中して在圏するエリアを予測することが可能か否かを判定する(S103)。移動局集中予測部10は、複数のUE50が集中して在圏するエリアを予測することができないと判定した場合、ステップS102の処理を繰り返しUE50の位置情報を収集する。
 移動局集中予測部10によって複数のUE50が集中して在圏するエリアを予測することができると判定された場合、通信タイミング制御部20は、通信タイミング制御を行うUE50を決定する(S104)。通信タイミング制御部20は、AS100から送信された通信制御ポリシーに基づいて通信タイミング制御を行うUE50を決定してもよい。
 次に、通信タイミング制御部20は、決定したUE50に関する情報を含む端末制御依頼メッセージをMTC-IWF80へ送信する(S105)。
 以上説明したように、本発明の実施の形態2にかかる通信制御システムを用いることにより、3GPPにおいて定められるネットワークにおいても、移動局に対して通信タイミング制御を行うことができる。これにより、UE50と接続されるeNB60の処理負荷を軽減させることができる。
 (実施の形態3)
 続いて、図6を用いて本発明の実施の形態3にかかる通信タイミング制御を実行する処理の流れについて説明する。ステップS21~ステップS24は、図4におけるステップS11~S14と同様であるため詳細な説明を省略する。ただし、図4におけるステップS14においては、MTC-IWF80は、複数のMME70へ端末制御依頼メッセージを送信するのに対し、本図のステップS24においては、MTC-IWF80は、通信タイミング制御を行う複数のUE50を一つのMME70が管理していることを想定し、一つのMME70へ端末制御依頼メッセージを送信する。
 MME70は、MTC-IWF80から端末制御依頼メッセージを受信すると、通信タイミング制御を行う複数のUE50が在圏しているeNB60へ端末制御依頼メッセージを送信する(S25)。次に、eNB60は、eNB60が形成するセルに在圏する複数のUE50であって、通信タイミング制御を行うUE50へ端末制御依頼メッセージを送信する(S26)。ここで、eNB60は、通信タイミング制御を行う複数のUE50へ同報通信システムとしてセルブロードキャスト(CBS)を用いて端末制御依頼メッセージを送信してもよい。本図においては、SCS90によってUE50の集中が予測されたエリアに複数のUE50が移動した後に、それぞれのUE50に対して通信タイミング制御を行う例について説明している。
 以上説明したように、本発明の実施の形態3にかかる通信制御システムにおいては、SCS90によって予測されたエリアに在圏する複数のUE50に対して通信タイミング制御を行う。実施の形態2においては、通信タイミング制御を行うUE50として決定されたUE50が、SCS90によって予測されたエリアに移動する前に、現在接続されているeNB60を介して通信端末制御を行っている。これに対して、実施の形態3においては、通信タイミング制御を行うUE50として決定された複数のUE50が、SCS90によって予測されたエリアに移動した後に、セルブロードキャストを用いて一斉に通信タイミング制御を行うことができる。これにより、移動通信ネットワーク内において端末制御依頼メッセージが伝搬する装置を減少させることができるため、実施の形態2における制御と比較して、移動通信ネットワーク全体の負荷を軽減させることができる。
 (実施の形態4)
 続いて、図7を用いて本発明の実施の形態4にかかる通信タイミング制御を実行する処理の流れについて説明する。ステップS31は、図4におけるステップS11と同様であるため詳細な説明を省略する。
 次に、SCS90は、複数のUE50が集中して在圏するエリアを予測し、さらに通信タイミング制御を行うUE50を決定すると、決定したUE50へ端末制御依頼メッセージを送信する(S32)。ここで、SCS90は、アプリケーションデータを用いて端末制御依頼メッセージをUE50へ送信する。例えば、SCS90は、OMA-DMを用いて端末制御依頼メッセージをUE50へ送信してもよい。
 以上説明したようにSCS90からアプリケーションデータを用いて端末制御依頼メッセージをUE50へ送信することにより、eNB60、MME70及びMTC-IWF80等は、端末制御依頼メッセージを終端して処理を行う必要がない。そのため、端末制御依頼メッセージが新たなメッセージとして定義された場合においても、eNB60、MME70及びMTC-IWF80等に機能追加を行う必要がない。これより、本発明を3GPPにおいて既定されているネットワークに適用する場合、UE50及びSCS90にのみ機能追加を行えばよく、装置の変更箇所を少なくすることができる。
 (実施の形態5)
 続いて、図8を用いて本発明の実施の形態5にかかる通信タイミング制御を実行する処理の流れについて説明する。図4、図6及び図7ではSCS90が実行していた複数のUE50が集中して在圏するエリアの予測処理を、図8においてはMTC-IWF80が予測処理を実行する(S41)。さらに、MTC-IWF80は、通信タイミング制御を行うUE50を決定し、決定したUE50を管理しているeNB60を特定する処理を行う(S42)。そのため、図4及び図6における処理とは異なり、SCS90からMTC-IWF80へ端末制御依頼メッセージを送信するステップを削除することができる。ステップS42~S44の処理は、図4のステップS13~S15と同様であるため詳細な説明を省略する。
 また、ステップS42において、通信タイミング制御を行うUE50を決定する場合、SCS90から送信される通信制御ポリシーに基づいて通信タイミング制御を行うUE50を決定してもよい。例えば、ステップS41において複数のUEが集中して在圏するエリアを予測した場合、そのエリアに移動してくるUEに関する情報をSCS90へ通知し、SCS90がどのUE50について通信タイミング制御を行うかに関する情報をMTC-IWF80へ通知してもよい。もしくは、MTC-IWF80は、SCS90から予め通信タイミング制御を行うことを禁止するUE50に関する情報を取得しておき、そのUE50以外のUEについて通信タイミング制御を行ってもよい。
 以上説明したように、本発明の実施の形態5にかかる通信タイミング制御を実行する処理の流れを用いることにより、MTC-IWF80において複数のUE50が集中して在圏するエリアを予測することができる。そのため、図4及び図6の場合と比較して、SCS90とMTC-IWF80との間において信号を送信するステップを省略することができる。これにより、ネットワーク全体において通信される信号数を減少させることができる。
 なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。
 上述の実施の形態では、ハードウェアの構成として説明したが、これに限定されるものではなく、図5における処理を、CPU(Central Processing Unit)にコンピュータプログラムを実行させることにより実現することも可能である。この場合、コンピュータプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(random access memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2012年11月29日に出願された日本出願特願2012-260719を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 10 移動局集中予測部
 20 通信タイミング制御部
 31~34 移動局
 40 エリア
 50 UE
 60 eNB
 70 MME
 80 MTC-IWF
 90 SCS
 91 AS通信部
 92 MTC-IWF通信部
 100 AS

Claims (21)

  1.  複数の移動局が移動することによって前記複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測する移動局集中予測手段と、
     前記エリアに集中して在圏することが予測される前記複数の移動局のうち通信タイミングを制御する対象となる移動局を決定し、前記決定した移動局の通信タイミングを制御する通信タイミング制御手段を備える、通信制御システム。
  2.  前記複数の移動局のうち同一のグループに所属する複数の移動局が存在する場合、
     前記通信タイミング制御手段は、前記同一のグループに所属する複数の移動局の中から前記通信タイミングを制御する移動局を決定する、請求項1に記載の通信制御システム。
  3.  前記通信タイミング制御手段は、
     前記通信タイミングを制御する対象となる移動局の通信間隔を変更する、請求項1又は2に記載の通信制御システム。
  4.  前記通信タイミング制御手段は、
     前記通信タイミングを制御する対象となる移動局が通信を行うために基地局へ接続する回数を減少させる、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の通信制御システム。
  5.  前記通信タイミング制御手段は、
     前記決定した移動局が現在在圏している基地局を介して前記決定した移動局の通信タイミングを制御する、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の通信制御システム。
  6.  前記通信タイミング制御手段は、
     前記移動局が集中して在圏するエリアを形成する基地局を介して前記決定した移動局の通信タイミングを制御する、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の通信制御システム。
  7.  前記複数の移動局は、ユーザの操作を必要とせず自律的に通信を行うマシン端末と、前記ユーザから入力される操作情報に基づいて通信を行う非マシン端末とを含み、
     前記通信タイミング制御手段は、
     前記マシン端末の通信タイミングを制御する、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の通信制御システム。
  8.  前記通信タイミング制御手段は、
     前記マシン端末が通信を行うために基地局へ接続する回数を減少させる、請求項7に記載の通信制御システム。
  9.  前記移動局集中予測手段は、
     前記複数の移動局の移動履歴を収集し、前記収集した移動履歴を統計処理して前記複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測する、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の通信制御システム。
  10.  移動通信網内に配置されるネットワーク装置と外部通信網内に配置されるアプリケーションサーバとの間に配置されるサービス管理サーバであって、
     複数の移動局が移動することによって前記複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測する移動局集中予測手段と、
     前記エリアに集中して在圏することが予測される前記複数の移動局のうち通信タイミングを制御する対象となる移動局を決定し、前記決定した移動局の通信タイミングを制御する通信タイミング制御手段を備える、サービス管理サーバ。
  11.  前記複数の移動局のうち同一のグループに所属する複数の移動局が存在する場合、
     前記通信タイミング制御手段は、前記同一のグループに所属する複数の移動局の中から前記通信タイミングを制御する移動局を決定する、請求項10に記載のサービス管理サーバ。
  12.  前記通信タイミング制御手段は、
     前記通信タイミングを制御する対象となる移動局の通信間隔を変更する、請求項10又は11に記載のサービス管理サーバ。
  13.  前記通信タイミング制御手段は、
     前記通信タイミングを制御する対象となる移動局が通信を行うために基地局へ接続する回数を減少させる、請求項10乃至12のいずれか1項に記載のサービス管理サーバ。
  14.  前記通信タイミング制御手段は、
     前記決定した移動局が現在在圏している基地局を介して前記決定した移動局の通信タイミングを制御する、請求項10乃至13のいずれか1項に記載のサービス管理サーバ。
  15.  前記通信タイミング制御手段は、
     前記移動局が集中して在圏するエリアを形成する基地局を介して前記決定した移動局の通信タイミングを制御する、請求項10乃至13のいずれか1項に記載の通サービス管理サーバ。
  16.  前記複数の移動局は、ユーザの操作を必要とせず自律的に通信を行うマシン端末と、前記ユーザから入力される操作情報に基づいて通信を行う非マシン端末とを含み、
     前記通信タイミング制御手段は、
     前記マシン端末の通信タイミングを制御する、請求項10乃至15のいずれか1項に記載のサービス管理サーバ。
  17.  前記通信タイミング制御手段は、
     前記マシン端末が通信を行うために基地局へ接続する回数を減少させる、請求項16に記載のサービス管理サーバ。
  18.  前記移動局集中予測手段は、
     前記複数の移動局の移動履歴を収集し、前記収集した移動履歴を統計処理して前記複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測する、請求項10乃至17のいずれか1項に記載のサービス管理サーバ。
  19.  複数の移動局が移動することによって前記複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測し、前記エリアに集中して在圏することが予測される前記複数の移動局のうち通信タイミングを制御する対象となる移動局を決定し、前記決定した移動局の通信タイミングを制御するサービス管理サーバから送信される端末制御依頼メッセージを受信し、前記端末制御依頼メッセージに基づいて通信タイミングを変更する移動局。
  20.  複数の移動局が移動することによって前記複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測し、
     前記エリアに集中して在圏することが予測される前記複数の移動局のうち通信タイミングを制御する対象となる移動局を決定し、
     前記決定した移動局の通信タイミングを制御する通信制御方法。
  21.  複数の移動局が移動することによって前記複数の移動局が集中して在圏するエリアを予測するステップと、
     前記エリアに集中して在圏することが予測される前記複数の移動局のうち通信タイミングを制御する対象となる移動局を決定するステップと、
     前記決定した移動局の通信タイミングを制御するステップと、をコンピュータに実行させるプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
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