WO2014112599A1 - 通信制御方法及びユーザ端末 - Google Patents
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Abstract
Description
第1実施形態に係る通信制御方法は、セルラRANから無線LANへのオフロードを行うための方法である。前記通信制御方法は、ユーザ端末が、判定パラメータに基づいて、前記セルラRAN及び前記無線LANの中から、前記ユーザ端末とトラフィックを送受信すべき適切なアクセスネットワークを選択するためのネットワーク選択動作を行うステップを含む。前記判定パラメータは、前記セルラRANに関するネットワーク状況であるセルラネットワーク状況、前記無線LANに関するネットワーク状況である無線LANネットワーク状況、前記セルラRANと前記ユーザ端末との間の無線リンク状況であるセルラ無線リンク状況、前記無線LANと前記ユーザ端末との間の無線リンク状況である無線LAN無線リンク状況のうち、少なくとも1つを含む。
以下、図面を参照して、3GPP規格に準拠して構成されるセルラ通信システムであるLTEシステムを無線LAN(WLAN)システムと連携させる場合の各実施形態を説明する。
図1は、本実施形態に係るシステム構成図である。図1に示すように、LTEシステムは、複数のUE(User Equipment)100と、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10と、EPC(Evolved Packet Core)20と、を含む。E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。EPC20は、コアネットワークに相当する。
次に、本実施形態に係る動作について説明する。
図8は、動作パターン1のシーケンス図である。
図9は、動作パターン2のシーケンス図である。ここでは、動作パターン1と重複する説明については省略する。
図10は、動作パターン3のシーケンス図である。ここでは、動作パターン1及び2と重複する説明については省略する。
図11は、動作パターン4のシーケンス図である。ここでは、動作パターン1乃至3と重複する説明については省略する。
図12は、動作パターン5のシーケンス図である。ここでは、動作パターン1乃至4と重複する説明については省略する。
図13は、動作パターン6のシーケンス図である。ここでは、動作パターン1乃至5と重複する説明については省略する。
無線リンク安定度は、UE100とAP300との間の無線リンクがどの程度安定しているのかを示すものである。以下において、無線リンク安定度の具体例1乃至4を説明する。
(所望のBSSIDに対応するビーコン信号の受信強度)/(同周波数帯での信号強度)
を無線リンク安定度として取得する。
(所望のBSSIDに対応する信号の受信回数)/測定区間
を無線リンク安定度として取得する。多くのトラフィックを扱うAP300は頻繁に信号を送信しているため、受信回数が少なければ無線リンクは安定しているとみなすことができる。
UE100がeNB200に送信するWLAN測定報告は、無線リンク状況(ビーコン信号の信号強度、無線リンク安定度など)及びAP識別子を含む。無線リンク状況は、直値とするのではなく、一定範囲ごとのインデックス値とすることにより、オーバーヘッドを削減できる。
AP300を優先順位付けするための判定アルゴリズムの一例を説明する。図17は、判定アルゴリズムの一例を説明するための図である。
UE100は、WLAN測定報告を、eNB200及び(隣接eNB)についての測定結果の報告であるセルラ測定報告と共にeNB200に送信してもよい。
第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。第2実施形態では、ネットワーク選択動作におけるアクセスネットワークの決定権をUE100が持つケースを主として想定する。
第2実施形態に係るネットワーク選択制御方法は、セルラRAN(E-UTRAN10)及びWLAN30の中から、UE100のトラフィックを収容するアクセスネットワークを選択する動作であるネットワーク選択動作を制御するための方法である。
図19は、第2実施形態に係る動作パターン1のシーケンス図である。本シーケンスの初期状態において、ステップS1201に示すように、UE100は、E-UTRAN10に含まれるセル(eNB200)との接続を確立した状態である。UE100は、タイマを有している。
図20は、第2実施形態に係る動作パターン2のシーケンス図である。本シーケンスの初期状態において、ステップS1301に示すように、UE100は、E-UTRAN10に含まれるセル1(eNB200-1)との接続を確立した状態である。
図21は、第2実施形態に係る動作パターン3のシーケンス図である。本シーケンスの初期状態において、ステップS1401に示すように、UE100は、E-UTRAN10に含まれるセル(eNB200)との接続を確立した状態である。
1.序文
主要な焦点は、3GPPネットワーク(セルラネットワーク)からオペレータ及びそのパートナーにより配置及び制御されるWLANへサービスをオフロードするためにオペレータにより使用されるシナリオをより良く理解することである。WLAN/3GPPノードの共同配置(collocated)及び非共同配置(non-collocated)の両シナリオは、必須であると考えられる。意図されるシナリオの明確化により、これらのシナリオのためのソリューションを検討可能になる。しかしながら、オフロードプロシージャの詳細を検討する前に、良好なソリューションの基礎をなすいくつかの要素を良く理解することが必要である。特に、オフロードに必要な情報、及び、その情報の交換に協働するエンティティ(UE又はNW)を検討すべきである。付記1は、オフロードを成功するために重要な要素についてのいくつかの提案を提供する。
検討すべき共同配置及び非共同配置の追加的な詳細シナリオを指摘する。これらは、カバレッジが1又は複数の重複するWLAN及び3GPPノードを包含するケースを含む。全てのケースにおいて、シナリオはWLAN及び3GPPノードの両方のカバレッジを含んでおり、そうでなければオフロードは不可能である。オフロードの概念は新しいものではなく、eICIC、HetNet、CA、及び現在は小セル強化の議論で検討されている。しかし、小3GPPノードへのオフロードとは異なり、RANの観点では、3GPPノードとWLANとの間で交換される情報については十分に規定されない。さらに、規格化されたインターフェイスが利用できない場合、3GPPノードとWLANノードとの間でどの情報が交換できるか不明確である。
3GPPノードからWLANノードへのオフロードをサポートするために、3GPPノードは、オフロードのための適切な判断の前に、評価すべき多くのファクターを検討すべきである。オフロード判断のベースの例は、輻輳を軽減する必要性、UEに高いスループットを提供する必要性、良好なユーザ体験のためにQoS要求を満足する必要性である。UEのオフロードを行うと判断されたら、3GPPネットワークは、オフロード必要性のために最も好適なネットワーク及びノードを検討すべきである。従って、重要な情報はネットワーク選択処理の一部として評価されるべきであり、そうでなければオフロードは適切に取り扱われない。特に、以下の情報はネットワーク選択に利用できると考えられる。
・スループット
・QoS
・WLANノード識別子
・信号強度
・リンク安定度
・WMM機能のサポート
ネットワーク選択のパラメータのセットが決定されたら、共同配置シナリオ及び非共同配置シナリオの両方に関連するパラメータを得る際に違いがあるか否かも考慮すべきである。共同配置シナリオでは、3GPPノード及びWLANノードは同一ノード内に位置するので、自身のインターフェイスを介して3GPPノードとWLANノードとの間で交換される大部分の情報を得ることができる。特に、アクセス及びバックホール負荷、スループットの管理、QoSサポートを含む情報交換は、同一ノード内で透過的に交換することができる。共同配置シナリオの拡張の一部として、3GPPノードとは物理的に隔離されているWLANノードであるものの、CA配置シナリオ4のような光ファイバリンクを介して3GPPノードに接続される外部WLANノードもサポートできるべきである。3GPPノードは遅延なく外部WLANノードに直接的にアクセスできるので、この外部WLANノードは、共同配置シナリオと同様な情報交換能力を有する。
既に提案したように、WLANノードの信号強度及びリンク安定度等の無線リンクパラメータは、共同配置シナリオ又は非共同配置シナリオで直ちに利用可能であると想定する。異なる観点では、信号強度等の無線リンクパラメータは、WLANノードからのUEのパスロスの指示子である。パスロスは、UEの位置に依存し、当該位置がWLANノードのカバレッジ内であるか否かに依存する。従って、3GPPノードがWLANノードとUEとの相対的な位置を直ちに判断できれば、3GPPノードはWLANノードからのUEのパスロスを判断できる。共同配置シナリオでは、両ノードに対するUEの相対的な位置は同じであるので、WLANノードからのパスロスを推定できるかもしれない。しかしながら、実際には、3GPP及びWLANで周波数帯及びアンテナ構成が異なれば、パスロスを直接に求めることができない。非共同配置シナリオでは状況はより複雑である。この複雑さは、非共同配置のWLANノードからのUEの相対的なパスロスを求めることを含み、UEに対して位置情報の報告を要求することになるかもしれない。また、WLANノードの位置は3GPPノードにより常に把握されていることを想定している。
提案3が合意される場合、UEがWLANノードのカバレッジ内にいるときはいつでも、UEは無線リンクパラメータを直ちに得ることができる。この情報は3GPPノードに報告されてもよく、3GPPノードはオフロードが必要か否かを検討することができる。しかしながら、UEのWLAN無線が常にオンであるとは限らない。UEのユーザは、電力を節約するためにWLAN無線をオフにしているかもしれない。UEが3GPPノードのオフロード意図を把握していない場合、UEがWLAN無線をオンにする理由はほとんどない。従って、UEがWLAN無線をオンにしてタイムリーに無線リンクパラメータを測定できるように、3GPPノードがUEに対してオフロード意図を示すことは有益である。この点はWLANディスカバリー/スキャンニング最適化に密接に関係しており、どのソリューションがWLANディスカバリー/スキャンニングに最終的に適用されたかと無関係に、かかる指示子は有益である。
付記1では、ネットワーク選択に必要な要素のいくつかについて記載した。
1.序文
どうやってソリューション(ソリューション1、2、3)が必要要件を満たすかについての考察の結果、特に、ANDSF(Access network discovery and selection function)およびRANルールに関するいくつかの不明点があるが、ソリューション2が全ての必要要件を満たすように思われる。付記2では、それらの差異と、トラフィックステアリングの必要要件を満たすためにどのように使用されるかと、について更なる説明を行う。ソリューション2は、ネットワーク選択のパラメータをRANからUEに提供可能であり、かつネットワーク選択のルール(ポリシー)に従ってネットワークの選択権をUEが持つ方式である。ソリューション2の必要要件を満たすことに関する更なる詳細については、付録にて説明する。
2.1.ANDSF対RANルール
ソリューション2に基づくほとんどの懸念事項が、ANDSFポリシーとRANルールとの関係から派生している。例えば、ある懸念事項は、UEの挙動が予測不可能であることから派生し、また、ANDSFポリシーとRANルールとの間の不明瞭な関係により発生する潜在的なピンポン伝送から派生している。以下の諸問題に対する答えは、ANDSFとRANルールとの関係を明確にする手助けになるはずである。
先の考察では、RANからWLANへのトラフィックステアリングのトリガとして、RANがUEにその負荷を通知してもよいという提案があった。そのような通知は、オペレータにとって何の利点もない。ロードバランスにおいて、ソリューション2は、所望のオフロードのレベルを変更するため、RANに3GPP RAN RSRP、RSCP、WLAN BSS負荷、およびWLAN RSSIの閾値を調整させる。さらに、アクセスネットワークの選択の精度は、負荷情報など間接的メトリックスよりも直接的メトリックスを使用することで改善もされている。
付記2において、特に、不明点に対する説明が更になされ、ソリューション2の改良点を示し、該ソリューションが全ての必要要件を満たすと結論付けた。
4.1.必要要件充足評価
ANDSFとRANルールとを上記の通り明確化したことにより、ソリューション2が必要要件を満たすか否かを再検討することが興味深いと思われる。
ソリューション2は、ANDSFまたはRANルールを利用することによって、RAN負荷とWLAN負荷APとの間の適切なバランスを達成する。特に、RANルールは、3GPP/WLAN信号およびWLAN負荷用の閾値を規定し、明確にRANの負荷情報を提供せずに、トラフィックステアリングを制御する。UEがANDSFを利用可能であっても、RANは、ANDSFまたはRANルールが二者間で潜在的に対立しないよう利用されるか否かを判別する。
RAN/WLANの信号品質とWLAN負荷とを反映するルールを規定することによって、ユーザ体験が改善する可能性がある。ユーザ体験およびネットワークの性能の両方が改善するように、RANは閾値を規定し、既存の3GPP測定レポート、RAN状態、UEにより生成される相対的負荷を考慮に入れる。
WLANの利用を改善するためには、ユーザ体験を改善し、バッテリ消費の削減が必要である。この観点から、ソリューション2は、所望の結果を達成するため、UEにバッテリレベル、WLANへの近接、QoSを考慮させることにより、必要要件を満たしている。
特定のRANの条件が満たされた場合のみ、UEがWLANスキャンを行うことを許可するルールを規定することにより、バッテリ消費を削減できる可能性がある。例えば、RSRPが特定の閾値未満の場合のみ、UEにWLANチャンネルをスキャンさせることによって、UEの電力消費は削減される可能性がある。
もしRANがUEはANDSFを使用しなければならないと決定した場合、ANDSFに基づいてトラフィックステアリングを行ってもよい。もしANDSFが利用不可能であって、RANがUEはRANルールを使用すべきだと決定した場合、RANは、WLANにオフロードするためにはどのトラフィックが最良かを決定してもよい。
ソリューション2は、既存の3GPPおよびWLANの機能性には影響を及ぼさないので、従来のシステムに影響しない。
ソリューション2は、既存のWLANスキャン/コネクション機構に従うので、IEEEやWFAに影響しない。
WLANシステムの区別が可能になるように、RANは、UEに対して、WLANサービスセット識別子からなるホワイトリスト(またはブラックリスト)を提供してもよい。SSID-閾値毎に提供してもよい。
本必要要件は、特定のUE用の個別のシグナリングを利用することによって達成可能である。
ランダム化を利用し(例えば、UEは、目標セルにアクセス可能か否かをテストする前にランダムバックオフを実行する)、UEごとの個別のアシスタント情報(例えば、閾値)を提供することによって、ピンポン伝送を防ぐことが可能である。追加の機構が必要か否かは、今後の検討が必要である。
ルールの例:
ANDSFが利用不可能な場合(またはRANによって推奨されていない)
if RAN RSRP < x or offloading indicator == yes
if WLAN RSSI > y and WLAN BSS load < z
offload from RAN to WLAN
else if RAN RSRP > x’
if WLAN RSSI < y’ or WLAN BSS load > z’
offload from WLAN to RAN
else 受信したアシスタント情報をUEのインターワーキング上層に転送する
なお、パラメータx、x’、y、y’、z、z’はネットワークにより提供される。
if RAN RSRP > x and offloading indicator == no not signaledの場合、動機付けとして、UEはスキャン最適化が許可される(WLANクライアントオフを含む)。そして、スキャン最適化を適用するか否かに拘わらずUEはRAN RSRP測定を行う。
もしRANが所望のオフロードを通知しなくても、UEは、WLAN用のスキャンを希望すると思われる。それは、RANが、どれくらいの潜在的なUE(すなわち、RSRP > xのUE)がオフロードされないかを判別する1つの方法である。そうすれば、UEは依然としてWLAN測定をeNBに報告するが、WLANへのオフロードのターゲットにはならないだろう。MDTのようなもの。従って、RANは、将来、「x」の調整の精度を向上することができる。これは、個別のシグナリングにのみ適用できる。
この場合、UEは、WLANからRANにオフロードすべきである。
リスト化されたパラメータは、個別のシグナリングまたはブロードキャストのシグナリングにより提供される。(更に詳細には、全てのリスト化されたパラメータが個別のシグナリングにより提供されているのか否か、またはいくつかのパラメータがブロードキャストシグナリングにより提供できるのか否か)。RSRP閾値とWLANに関する閾値がブロードキャスト信号により提供され、一方、残りのパラメータが個別のシグナリングにより提供される状況があれば、RANは、RSRP閾値を大幅に変更するべきではない。その後、オフロード嗜好指示子は、ネットワークが、WLANに近接するUEだけをWLANに移動させるために有効になる(ネットワークがWLANとUEの位置を知っている場合)。
1.序文
この検討事項の主な目的の1つは、アクセスネットワークの選択をどのように処理するか、及びステアリングのためのトラフィックをどのように選択するかを決定することである。アクセスネットワークの選択については、現在、3つの解決策の候補がTR37.834に記載されている。しかし、アクセスネットワークの選択手順がどのように開始されるかは不明瞭である。UE動作は明確に定義される必要があるため、このことは特にソリューション1及びソリューション2などのUEベースのアクセスネットワークの選択において問題となる。ネットワークベースのソリューション(すなわちソリューション3)の場合、IDLE UEのためのアクセスネットワークの選択はUEベースのソリューションと同様の技術を使用してもよい。したがって、本問題はアクセスネットワークの選択の全てのソリューションにおいて共通の課題である。付記4は、アクセスネットワークの選択に関する問題を明らかにし、幾つかの推奨を行うものである。
双方向の負荷分散を達成するために、アクセスネットワークの選択は適正に制御されなければならない。ネットワーク選択のトリガの手順は、少なくともRANの負荷状態に基づいて行う必要がある。また、RANは最新の負荷情報をUEに提供できなければならない。
以下の部分では、主としてソリューション2について検討する。RANはその負荷状態に応じて指示子の値を切り換えることができるものと想定される。
2.2.1.UEがRANに接続される
提案2が同意される場合は、UEは表3に従ってアクセスネットワークの選択を開始する。
UEは個別指示子を受信できないため、UEはブロードキャスト指示子のみに従ってアクセスネットワークの選択を開始する。IDLEに移行し、WLANに接続された後もUEが依然として個別指示子を使用し続けることができるかどうかは更なる検討事項である。加えて、(measured_metricA > threshold3) || (measured_metricB < threshold4)である場合、本UEは3GPP RANに戻ってこれを再選択するかどうかも決定することができる。
付記4では、アクセスネットワーク選択指示子を使用する利点を提言し、このような指示子がUEで受信される場合のUE動作を説明している。結論として、このような指示子を3GPP RANからUEに提供することは有益である。ブロードキャストネットワーク選択指示子をIDLE UEとCONN UEの両方に適用可能な場合、RAN2は表3に示すUE動作を明確にする必要がある。
米国仮出願第61/754106(2013年1月18日出願)、米国仮出願第61/808777(2013年4月5日出願)、米国仮出願第61/864206(2013年8月9日出願)、米国仮出願第61/864219(2013年8月9日出願)、米国仮出願第61/898791(2013年11月1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。
Claims (20)
- セルラRANから無線LANへのオフロードを行うための通信制御方法であって、
ユーザ端末が、判定パラメータに基づいて、前記セルラRAN及び前記無線LANの中から、前記ユーザ端末とトラフィックを送受信すべき適切なアクセスネットワークを選択するためのネットワーク選択動作を行うステップを含み、
前記判定パラメータは、前記セルラRANに関するネットワーク状況であるセルラネットワーク状況、前記無線LANに関するネットワーク状況である無線LANネットワーク状況、前記セルラRANと前記ユーザ端末との間の無線リンク状況であるセルラ無線リンク状況、前記無線LANと前記ユーザ端末との間の無線リンク状況である無線LAN無線リンク状況のうち、少なくとも1つを含むことを特徴とする通信制御方法。 - 前記判定パラメータは、さらに、前記ユーザ端末の移動状況、前記ユーザ端末のバッテリ状況、及び前記ユーザ端末の消費電力状況のうち、少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
- 前記ネットワーク選択動作を行うステップは、前記ユーザ端末が前記無線LAN無線リンク状況を測定するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
- 前記セルラRANが、ネットワーク選択に関する情報を前記ユーザ端末に送信するステップをさらに含み、
前記ネットワーク選択動作を行うステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記セルラRANから受信する前記情報に基づいて、前記ネットワーク選択動作を行うことを特徴とする請求項3に記載の通信制御方法。 - 前記情報は、前記オフロードの必要性を示すネットワーク選択指示子を含むことを特徴とする請求項4に記載の通信制御方法。
- 前記情報は、前記判定パラメータと比較するための閾値を含むことを特徴とする請求項4に記載の通信制御方法。
- 前記情報は、前記セルラRANのカバレッジエリアに設けられたアクセスポイントの識別子を含み、
前記測定するステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記情報に含まれる前記識別子に基づいて、前記無線LAN無線リンク状況を測定することを特徴とする請求項4に記載の通信制御方法。 - 前記無線LAN無線リンク状況は、無線リンクの安定度を含むことを特徴とする請求項3に記載の通信制御方法。
- 前記ユーザ端末が、前記無線LAN無線リンク状況を前記セルラRANに報告するステップをさらに含むことを特徴とする請求項3に記載の通信制御方法。
- 前記情報は、前記セルラネットワーク状況及び/又は前記無線LANネットワーク状況を含み、
前記ネットワーク選択動作を行うステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記無線LAN無線リンク状況と、前記セルラネットワーク状況及び/又は前記無線LANネットワーク状況と、に基づいて、前記ネットワーク選択動作を行うことを特徴とする請求項4に記載の通信制御方法。 - 前記情報は、オペレータにより管理されていないアクセスポイントを前記ユーザ端末が発見した場合の前記ユーザ端末の動作を制御するための情報を含むことを特徴とする請求項4に記載の通信制御方法。
- セルラRANから無線LANへのオフロードを可能にするユーザ端末であって、
判定パラメータに基づいて、前記セルラRAN及び前記無線LANの中から、前記ユーザ端末とトラフィックを送受信すべき適切なアクセスネットワークを選択するためのネットワーク選択動作を行う制御部を備え、
前記判定パラメータは、前記セルラRANに関するネットワーク状況であるセルラネットワーク状況、前記無線LANに関するネットワーク状況である無線LANネットワーク状況、前記セルラRANと前記ユーザ端末との間の無線リンク状況であるセルラ無線リンク状況、前記無線LANと前記ユーザ端末との間の無線リンク状況である無線LAN無線リンク状況のうち、少なくとも1つを含むことを特徴とするユーザ端末。 - セルラRAN及び無線LANの中からユーザ端末とトラフィックを送受信すべきアクセスネットワークを選択するためのネットワーク選択動作を制御するための通信制御方法であって、
前記ネットワーク選択動作のオン又はオフを設定するための共通ネットワーク選択指示子を前記セルラRANからブロードキャストで送信するステップAと、
前記ネットワーク選択動作のオン又はオフを設定するための個別ネットワーク選択指示子を前記セルラRANからユニキャストで送信するステップBと、
を備えることを特徴とする通信制御方法。 - 前記共通ネットワーク選択指示子は、アイドル状態のユーザ端末及び接続状態のユーザ端末に対して適用され、
前記個別ネットワーク選択指示子は、接続状態のユーザ端末に対してのみ適用されることを特徴とする請求項13に記載の通信制御方法。 - 前記共通ネットワーク選択指示子は、アイドル状態のユーザ端末に対してのみ適用され、
前記個別ネットワーク選択指示子は、接続状態のユーザ端末に対してのみ適用されることを特徴とする請求項13に記載の通信制御方法。 - 前記ステップBにおいて、前記セルラRANは、前記ネットワーク選択動作をオンに設定するための前記個別ネットワーク選択指示子を接続状態のユーザ端末に送信し、
前記接続状態のユーザ端末は、タイマを有しており、
前記通信制御方法は、
前記ネットワーク選択動作をオンに設定する際に、又は前記ネットワーク選択動作をオンに設定された前記接続状態のユーザ端末がアイドル状態に遷移する際に、前記タイマを起動するステップと、
接続状態からアイドル状態に遷移した前記ユーザ端末が、前記ネットワーク選択動作のオン設定を前記タイマが満了するまで維持するステップと、
前記タイマが満了した際に前記オン設定を破棄するステップと、
をさらに備えることを特徴とする請求項13に記載の通信制御方法。 - 前記ステップBにおいて、前記セルラRANは、前記ネットワーク選択動作をオフに設定するための前記個別ネットワーク選択指示子を接続状態のユーザ端末に送信し、
前記接続状態のユーザ端末は、タイマを有しており、
前記通信制御方法は、
前記ネットワーク選択動作をオフに設定する際に、又は前記ネットワーク選択動作をオフに設定された前記接続状態のユーザ端末がアイドル状態に遷移する際に、前記タイマを起動するステップと、
接続状態からアイドル状態に遷移した前記ユーザ端末が、前記ネットワーク選択動作のオフ設定を前記タイマが満了するまで維持するステップと、
前記タイマが満了した際に前記オフ設定を破棄するステップと、
をさらに備えることを特徴とする請求項13に記載の通信制御方法。 - 前記ステップBにおいて、前記セルラRANに含まれる第1のセルが、前記第1のセルに接続する第1のユーザ端末に対して前記個別ネットワーク選択指示子を送信し、
前記通信制御方法は、
前記第1のユーザ端末が前記第1のセルから第2のセルへのハンドオーバを行う際に、前記第1のセルから前記第2のセルに対して前記第1のユーザ端末のコンテキスト情報を転送するステップをさらに備え、
前記コンテキスト情報は、前記第1のセルから前記第1のユーザ端末に送信した前記個別ネットワーク選択指示子を含むことを特徴とする請求項13に記載の通信制御方法。 - 前記コンテキスト情報を受信した前記第2のセルが、当該第2のセルの負荷状況に基づいて、前記受信したコンテキスト情報に含まれる前記個別ネットワーク選択指示子が示す設定の変更が必要であるか否かを判定するステップと、
前記設定の変更が必要であると判定した場合に、変更された個別ネットワーク選択指示子を前記第2のセルから前記第1のユーザ端末に送信するステップと、
をさらに備えることを特徴とする請求項18に記載の通信制御方法。 - 前記ステップBにおいて、前記セルラRANに含まれる第1のセルは、前記第1のセルに接続する第1のユーザ端末がアイドル状態に遷移する前に、前記個別ネットワーク選択指示子を含んだ接続解放要求を前記第1のユーザ端末に送信することを特徴とする請求項13に記載の通信制御方法。
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