WO2014199535A1 - 通信システム、基地局、ゲートウェイ装置、基地局の制御方法及びゲートウェイ装置の制御方法 - Google Patents

通信システム、基地局、ゲートウェイ装置、基地局の制御方法及びゲートウェイ装置の制御方法 Download PDF

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WO2014199535A1
WO2014199535A1 PCT/JP2014/000573 JP2014000573W WO2014199535A1 WO 2014199535 A1 WO2014199535 A1 WO 2014199535A1 JP 2014000573 W JP2014000573 W JP 2014000573W WO 2014199535 A1 WO2014199535 A1 WO 2014199535A1
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WO
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base station
hnb
information
handover
signal
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Application number
PCT/JP2014/000573
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English (en)
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Inventor
智洋 渡辺
昌志 中田
佳央 植田
Original Assignee
日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0079Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of hand-off failure or rejection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0016Hand-off preparation specially adapted for end-to-end data sessions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to a communication system, a base station, a gateway device, a base station control method, and a gateway device control method, and more particularly to a base station handover.
  • a small base station (femtocell) that is assumed to be used in homes, etc., called HNB (Home Node B: home base station) has been studied.
  • a femto cell is an ultra-small / low-power indoor base station for mobile communication services that covers an area with a radius of several meters to several tens of meters, for example.
  • the radio wave of the macro cell (MacroCell) may not reach indoor places.
  • the femtocell is an indoor base station for constructing a stable wireless communication environment in an area with a poor communication environment where radio waves of such a macrocell station cannot reach.
  • femtocells In the near future, femtocells (HNB) are expected to be placed in large quantities under the macrocell.
  • the femtocell covers but has a small area, so when the mobile station is moving, handover occurs more frequently than the macrocell. Therefore, smooth handover control of the femtocell (HNB) is important.
  • 3GPP Three Generation Partnership Project
  • Non-Patent Document 3 related to 3GPP describes the definition of an Iurh interface for performing communication between HNBs by RNSAP (Radio Network Subsystem Application Part) Signalling.
  • Non-Patent Documents 1 to 9 present femtocells (HNB) that communicate with Iurh Interfac.
  • Patent Document 1 presents a data transmission method for reducing the data transmission path of femtocells.
  • Patent Document 1 does not present a reduction in handover failure between HNBs.
  • Non-patent document 1, Non-patent document 2, Non-patent document 3, Non-patent document 5, and Non-patent document 6 show handover between HNB and HNB that are connected by Iurh.
  • the handover shown in the above document is the same as the Transport Layer information used in DL (DownLink) by the Source HNB (source base station) in handover between Iurh-connected HNBs. It is not transmitted to Target HNB (movement destination base station).
  • DownLink Transport Layer information used in DL (DownLink) by the Source HNB (source base station) in handover between Iurh-connected HNBs. It is not transmitted to Target HNB (movement destination base station).
  • Target HNB sends DL Transport information message to HNB-GW (Home NodeB-Gate Way)
  • Transport Layer information that is the Mandatory parameter of DL used in Source NBB cannot be set correctly.
  • Handover between HNBs may fail.
  • a communication system includes a terminal, a first base station to which the terminal connects before moving, a second base station to which the terminal connects after moving, the first base station, and A gateway device that communicatively connects the second base station to an upper network, and the first base station communicates with the gateway device at the time of handover of the terminal;
  • the gateway device includes transport information used for downlink data transmission, and transmits a first signal requesting the start of handover to the second base station, and the second base station , Receiving the first signal, transmitting the second signal including the transport information and requesting the update of the transport information to the gateway device, Receiving a signal, taking over the transport information of the first base station for communication with the second base station.
  • the base station includes the transport information used for downlink data transmission by itself and the gateway device when handover occurs during communication with the terminal, and starts handover.
  • the base station is used by the first base station and the gateway device for downlink data transmission when a handover of a terminal communicating with the first base station occurs.
  • the gateway device when handover of a terminal communicating with the first base station occurs, the first base station transmitted by the second base station and itself are downlinked.
  • the first base station and the gateway device transmit downlink data. Including the transport information that was used to receive the first signal requesting the start of handover, A second signal that includes the transport information and requests to update the transport information is transmitted to the gateway device.
  • a gateway device control method comprising: a first base station transmitted by a second base station and itself when a handover of a terminal communicating with the first base station occurs; Includes the transport information used for downlink data transmission, receives the second signal requesting the update of the transport information, and takes over the transport information for communication with the second base station.
  • a communication system a base station, a gateway device, a base station control method, and a gateway device control method that can reduce the failure of handover between HNBs and continue communication.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an HNB-GW 105 according to a first embodiment of the present invention. It is the figure which showed the RAB taking over element of HNB100 which HNB100 concerning Embodiment 1 of this invention transmits to HNB103. It is the figure which showed the structure of the parameter added to RANAP
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an HNB-GW 105 according to a first embodiment of the present invention. It is the figure which showed the RAB taking over element of HNB100 which HNB100 concerning Embodiment 1 of this invention transmits to HNB103. It is the figure which showed the structure of the parameter added to RANAP
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating processing between HNBs performed when the terminal 104 performs handover from the HNB 100 to the HNB 103 until the HNB 103 transmits an HNBAP: “TNL” UPDATE “REQUEST” message to the HNB-GW 105. It is the figure which showed the transport information element of HNB103 which HNB103 concerning Embodiment 2 of this invention transmits to HNB-GW105. It is the figure which added parameter Old
  • Target HNB transmits HNBAP Relocation Complete Message to HNB-GW in Embodiment 12 of the present invention
  • RAB ID R Old ID Transport Info
  • New Transport Info are added to RAB List. It is the figure which showed Iurh-Interface in communication with HNB and HNB-GW. It is the sequence diagram which showed the process of the hand-over between HNB described in the nonpatent literature 3. It is the figure which showed Transport * Layer * Address used by the hand-over between HNB and HNB which are connected by Iurh.
  • Non-Patent Document 3 defines Iuh Interface as a standard interface for performing communication between an HNB (small base station) and an HNB-GW (gateway device). Also, Iurh Interface is presented as an interface for communication between HNBs. Iuh and Iurh interfaces are described below.
  • HNB uses Huh-GW to update Transport Layer information using Iuh Interface: HNBAP (Home Node B Application Protocol): TNL (Transport Network Layer) UPDATE REQUEST / RESPONSE message and HNBAP: Relocation Complete message indicating handover completion is transmitted.
  • the Iuh Interface uses HNBAP (Home Node B Application Protocol), RANAP (Radio Access Network Application Part), RUA (RANAP User Adaptation), and SABP (Service Area Broadcast Protocol). That is, HNB uses Iuh Interface for communication with HNB-GW (see Non-Patent Document 3 Annex B).
  • the HNB transmits and receives connection-type or connectionless-type data transfer between the HNBs using the Iurh Interface.
  • the HNB transmits and receives RNA (RNSAP (Radio Network Subsystem Application Part) User Adaption) Connect / Transfer / Disconnect messages using the Iurh Interface.
  • the RNA message can carry an RNSAP message.
  • the Iurh Interface uses RNSAP (Radio Network Subsystem Application Part) and RNA (RNSAP User Adaption). That is, the HNB uses the Iurh Interface for communication with the HNB (see Non-Patent Document 3 Annex B).
  • FIG. 13 is a diagram showing an Iurh interface in communication between the HNB and the HNB-GW.
  • IurhurInterface there are two connection methods for IurhurInterface: Direct Iurh and Indirect Iurh.
  • Direct Iurh is a connection method for connecting Iurh to Direct between HNBs.
  • Indirect Iurh is a method of performing Iurh connection between HNBs via HNB-GW or a connection method of performing Iurh connection between HNBs via SeGW (Security Gateway) (see Non-Patent Document 3 Annex B).
  • FIG. 14 is a sequence diagram illustrating a handover process between HNBs described in Non-Patent Document 3.
  • Source HNB is described as HNB100
  • Target HNB is described as HNB103.
  • the HNB 100 transmits an RNA “CONNECT” message to the HNB 103.
  • the RNA-Connect message includes Message Type, Transaction ID, Cause value, Permanent NAS-UE Identity, RANAP Enhanced Relocation Information Request, and the like.
  • the RANAP Enhanced Relocation Information Request includes Message Type, Source RNC To To Target RNC Transparent Container, RABs (Radio Access Bearer) To To Be Setup List, and the like.
  • step 2a the HNB 103 requests the HNB-GW to update the TNL (Transport Network Layer) information (transport information). Therefore, in the message that transmits the HNBAP: TNL UPDATE REQUEST message to the HNB-GW, the Message ⁇ Type , Context-ID, RAB (Radio Access Bearer) List, and Update Cause.
  • RAB List IE Information Element
  • RAB ID OldRATransport Info
  • New Transport Info CN Domain Indicator.
  • step 2b the HNB-GW sends an HNBAP: “TNL” UPDATE “RESPONSE” message to the HNB 103.
  • the message includes Message Type, Context-ID, and the like. Since step 3 and subsequent portions are not directly related to the present embodiment, description thereof will be omitted.
  • the Source HNB 100 transmits Transport Layer information to the Target HNB 103, but does not transmit the DL Transport Layer information used in the HNB 100.
  • the HNB 103 notifies the HNB-GW that the DL data sent from the HNB-GW is to be transmitted from the HNB 100 to the HNB 103. Therefore, the HNB 103 must transmit the Transport Layer information used by the HNB 100 in DL and the DL Transport Layer information of the HNB 103 to the HNB-GW. However, since the HNB 103 cannot know the Transport Layer information of the HNB 100, it cannot transmit the Transport Layer information used by the HNB 100 in the DL to the HNB-GW.
  • FIG. 15 is a diagram showing Transport Layer Address used for handover between HNB and HNB that are connected by Iurh.
  • Transport Layer Address is abbreviated as TL Address.
  • FIG. 15 shows Transport Layer Address used by HNB in handover between HNBs.
  • the HNB 100 and the HNB-GW 105 are connected, the HNB 100 uses the UL ⁇ Transport Layer ⁇ Address # 2 of the HNB-GW105 and the DL Transport Layer Address # 1 of the HNB100.
  • the HNB-GW UL Transport Layer Address # 2 for the HNB 100 to send to the HNB-GW is included.
  • the HNB 100 does not include the Transport Layer Address # 1 of the Source HNB 100 used in the DL in the RANAP Enhanced Relocation Information Request.
  • the HNB 100 notifies the HNB 103 of Transport Layer Address 4 used for Data forwarding (data transfer) between the HNBs. In the above processing, the HNB 103 does not know the Transport Layer Address # 1 of the HNB 100 after all.
  • the HNB 103 transmits to the HNB-GW the HNBAP: “TNL” UPDATE “REQUEST” including the Old “Transport” Info and the New “Transport” Info including the Transport “Layer” Address used for DL data transmission.
  • the HNB 103 does not know the Transport Layer Address # 1 of the HNB 100 for the Old TransportInfoIE, and therefore cannot set a correct value.
  • verification cannot be performed that the HNB-GW has changed from any one of the DL Transport Layer Address to the Transport Layer Address of the Target HNB 103.
  • the HNB-GW cannot correctly set the parameters that are required to be set, and the HNB-GW cannot verify that the DL Transport Layer Address has changed from the Transport Layer Address of the Target HNB. Inter-handover may not be possible.
  • the present invention has been made in view of the above problems.
  • Embodiment 1 In the communication system 1000 according to the present embodiment, at the time of HNB handover (Handover: H / O) using the Iurh Interface between HNBs, the Source HNB 100 (first base station) transmits the information of the Source HNB 100 to the Target HNB 103 ( To the second base station). That is, when the source HNB 100 has received data from the HNB-GW 105 (gateway device), it has received DL Transport Layer information, but the source HNB 100 is used for downlink data transmission during handover. DL Transport Layer information (transport information) is transmitted to the Target HNB 103.
  • HNB-GW 105 gateway device
  • the Target HNB 103 transmits the DL Transport Layer information used by the Source HNB 100 to the HNB-GW 105.
  • the HNB-GW 105 is configured to correctly inherit the DL Transport Layer information for the Source HNB 100 into the DL Transport Layer information for the Target HNB 103 in the Iurh Handover.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a communication system 1000 according to the first exemplary embodiment of the present invention.
  • Communication system 1000 includes HNB 100, HNB 103, HNB-GW 105, and terminal 104.
  • the HNB 100 and the HNB 103 are HNBs having an interface for exchanging cell information with each other and handover information of UE (UserpEquipment) in handover between HNBs.
  • the HNB 100 and the HNB 103 communicate using IurhIInterface.
  • the HNB-GW 105 communicates with the HNB 100, the HNB 103, and the Iuh interface, and controls and manages the connection.
  • the HNB-GW 105 connects the HNB 100 and the HNB 103 to the upper network so that they can communicate with each other.
  • the HNB-GW105 also has an interface.
  • the terminal 104 is a mobile terminal (mobile station) that performs wireless communication with the HNB 100 and the HNB 103.
  • the cell 101 controlled by the HNB 100 and the cell 102 controlled by the HNB 103 are adjacent to each other.
  • Iurh Interface is used as the interface between the HNBs. That is, the communication system 1000 is a system in which the HNBs 100 and 103, the HNB-GW 105, and the terminal 104 communicate wirelessly.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the HNBs 100 and 103 according to the first embodiment of the present invention.
  • the HNBs 100 and 103 include a wireless communication processing unit 200, an inter-base station message processing unit 201, an HNB-GW 202 communication unit, and a database unit 203.
  • the wireless communication processing unit 200 transmits / receives information to / from the terminal 104. That is, the wireless communication processing unit 200 is a transmission unit and a reception unit that transmit / receive information to / from the terminal 104.
  • the inter-HNB message processing unit 201 transmits and receives handover information necessary for handover. That is, the inter-HNB message processing unit 201 is a transmission unit and a reception unit that transmit and receive information between HNBs.
  • the HNB-GW communication unit 202 transmits / receives handover information necessary for handover with the HNB-GW 105 using the Iuh interface. That is, the HNB-GW communication unit 202 is a transmission unit and a reception unit that transmit / receive information to / from the HNB-GW 105.
  • the database unit 203 updates the terminal information stored in the database unit and its own HNB information as needed by the inter-HNB message processing unit and the HNB-GW communication unit.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the HNB-GW 105 according to the first embodiment of the present invention.
  • the HNB-GW 105 includes a handover unit 300, an HNB communication unit 301, and a database unit 302.
  • the HNB communication unit 301 transmits / receives information to / from the HNBs 100 and 103.
  • the HNB-GW 105 transmits and receives handover information necessary for handover with the HNBs 100 and 103 using Iuh Interface.
  • the HNB communication unit 301 is a transmission unit and a reception unit that transmit and receive information to and from the HNBs 100 and 103.
  • the handover means 300 switches the communication destination HNB of the HNB communication means 301 at the time of handover based on the handover information.
  • the database unit 302 updates the stored terminal information and its own HNB-GW information as needed by the HNB communication unit 301.
  • FIG. 4 is a diagram showing the RAB takeover information element of the HNB 100 included in the RANAP Enhanced Relocation Information Request that the HNB 100 transmits to the HNB 103 according to the first embodiment of the present invention.
  • the RAB takeover information element transmitted from the HNB 100 to the HNB 103 is as follows. ⁇ RAB information of HNB100 ⁇ Transport Layer information of HNB100
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of parameters to be added to the RANAP Enhanced Relocation Information Request in the present embodiment.
  • Source Side Iu DL TNL Information IE is added to the IE as DL Transport Layer information.
  • the UL transport information of the HNB-GW 105 for the HNB 100 to transmit to the HNB-GW is included in this IE.
  • the Source Side Iu DL TNL Information IE transmitted by the HNB 100 to the HNB 103 in the first embodiment is defined as an IE different from the 3GPP Source Side Iu UL TNL Information IE.
  • RANAP Enhanced Relocation Information Request in the first embodiment be the first signal.
  • the information transmitted from the Source HNB 100 to the Target HNB 103 may be included in either RNA, RNSAP, or RANAP message.
  • the processing in the Direct ⁇ Iurh connection between the HNB 100 and the HNB 103 in the following embodiment corresponds to the RNA Connect message (step 1) at the time of the HNB handover shown in FIG. That is, at the time of handover, the HNB 100 transmits a RANAP Enhanced Relocation Information Request (first signal) requesting the start of the handover to the HNB 103.
  • FIG. 6 is performed until the HNB 103 transmits an HNBAP: TNL UPDATE REQUEST message (second signal) requesting the HNB-GW 105 to update the transport information when the terminal 104 is handed over from the HNB 100 to the HNB 103.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing processing between HNB and HNB.
  • the HNB 100 communicates with the terminal 104 through the wireless communication processing unit 200a.
  • Terminal 104 communication moves from a position within the range of cell 101 to a position within the range of cell 102.
  • the terminal 104 needs to hand over the communication destination from the HNB 100 to the HNB 103.
  • the inter-HNB message processing unit 201a of the Source HNB100 reads DL Transport Layer information (transport information) of the Source HNB100 from the database means 203a.
  • the inter-HNB message processing unit 201a of the HNB 100 transmits an RNA: “Connect” message to the HNB 103 (S011).
  • the RNA ⁇ CONNECT message includes a RANAP Enhanced Relocation Information Request (first signal) as shown in FIG.
  • the inter-HNB message processing unit 201a includes Source Side Iu DL TNL Information IE information (transport information) in a RANAP Enhanced Relocation Information Request (first signal) and transmits it to the HNB 103.
  • the message processing unit 201b of the HNB 103 receives a RANAP Enhanced Relocation Information Request to which Source Side Iu DL DL TNL Information IE information is added.
  • the message processing unit 201b of the HNB 103 stores Source Side Iu DL TNL Information IE (transport information) in the database unit 203b.
  • the HNB-GW communication unit 202b of the HNB 103 reads Source Side Iu DL TNL Information IE (transport information) from the database unit 203b.
  • the HNB-GW communication unit 202b of the HNB 103 transmits HNBAP: TNL UPDATE REQUEST (second signal) to the HNB-GW 105 (S012).
  • the HNB-GW communication unit 202b of the HNB 103 transmits the Source Side Iu DL TNL Information IE (transport information) in the HNBAP: TNL UPDATE REQUEST message (second signal).
  • the HNB communication means 301 of the HNB-GW 105 receives HNBAP: TNL UPDATE REQUEST (second signal) including Source Side Iu DL TNL Information IE.
  • the HNB communication unit 301 of the HNB-GW 105 stores DL Transport Layer information in the database unit 302. With this processing, the HNB-GW 105 takes over the DL Transport Layer information for the Source HNB 100 as the DL Transport Layer information for the Target HNB 103.
  • the HNB communication unit 301 of the HNB-GW 105 transmits an HNBAP: “TNL” UPDATE “RESPONSE” message to the HNB 103.
  • the handover means 300 of the HNB-GW 105 reads DL Transport Layer information from the database means 302, and based on the DL Transport Layer information for the HNB 100, The communication destination is switched from HNB100 to HNB103.
  • the HNB 103 communicates with the terminal 104 through the wireless communication processing unit 200b based on the DL Transport Layer information for the HNB 100, and the handover ends.
  • the communication system 1000 transmits the DL of the DL between the HNBs by the HNB 100 transmitting Source Side Iu DL TNL Information (first signal) to the HNB 103.
  • Transport Layer information can be inherited.
  • the HNB can correctly set the DL Transport Layer information in the HNB-GW 105, and the handover failure between the HNBs can be reduced. Further, in the communication system 1000, it is possible to verify that the HNB-GW 105 has changed from one of the DL Transport Layer Addresses to the Transport Layer Address of the Target HNB 103.
  • Embodiment 2 As described in the above considerations, in Step 2a in FIG. 14, the HNB 103, for the HNB-GW, transport layer used for DL data transmission in the Old Transport Info and New Transport Info in the HNBAP: TNL UPDATE REQUEST respectively. Send including Address.
  • Old Transport Layer IE is a mandatory parameter.
  • the HNB 103 does not know the Transport Layer information of the HNB 100 in the HNBAP message, so the correct value for the Old Transport Info IE is set. Cannot be set.
  • the HNB-GW 105 may set the wrong DL Transport Layer information.
  • the HNB 103 cannot receive DL data transferred from the HNB-GW 105 to the HNB 100.
  • a terminal that performs handover from the HNB 100 to the HNB 103 may not be able to use the service continuously because the service used in the HNB 100 is disconnected.
  • Target HNB 103 transmits an HNBAP message to HNB-GW 105 when performing handover between HNBs communicating with Iurh Interface.
  • Target HNB transmits HNBAP: TNL UPDATE REQUEST message to HNB-GW (step 2 in FIG. 14).
  • HNBAP is a control protocol for the HNB network in Iuh Interface.
  • the HNBAP protocol provides the following functions. ⁇ Registration of HNB-GW and HNB ⁇ Identification of HNB ⁇ Registration of HNB-GW and UE through HNB
  • the processing of the communication system 1000 of the present embodiment corresponds to HNBAP: “TNL” UPDATE “REQUEST transmission (step 2a in FIG. 14) between the HNB and the HNB-GW in FIG.
  • the communication system 1000 according to the present embodiment is configured to be able to change the HNBAP message transmitted from the Target HNB 103 to the HNB-GW 105.
  • the communication system 1000 sets an Invalid indicator that disables the setting of Transport Layer information so that the Target HNB 103 does not need to set the Transport Layer information used in the Source HNB 100 in the HNB-GW 105. To do.
  • the HNB 103 invalidates the DL Transport layer information and transmits it to the HNB-GW 105.
  • setting information Invalid indicator that invalidates the setting of the DL Transport Layer information of the Source HNB100 is added. To send.
  • the Target HNB 103 transmits to the HNB-GW 105 including the Transport Layer information of the Source HNB 100, but sets the setting information: Invalid Invalidator that invalidates the setting of the Transport Layer information of the Source HNB 100 that is the mandatory parameter. Transmit to the HNB-GW 105.
  • FIG. 7 is a diagram showing transport information elements of the HNB 103 transmitted by the HNB 103 according to the second embodiment of the present invention to the HNB-GW 105.
  • FIG. 8 is a diagram in which setting information parameters Old
  • are added to HNBAP:
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing processing in which the HNB 103 transmits an HNBAP: TNL UPDATE REQUEST message to the HNB-GW 105 in Embodiment 2 of the present invention.
  • the Transport Layer used in the DL of the Target HNB 103 Source HNB 100 when the Transport Layer information used by the Source HNB 100 in the DL of the Source HNB 100 is not transmitted to the Target HNB 103 Does not receive information.
  • the inter-HNB message processing unit 201b of the Source HNB 103 reads HNBAP / TNL / UPDATE / Request message information of the Source HNB 103 from the database unit 203b.
  • the inter-HNB message processing unit 201b of the HNB 103 transmits the HNBAP TNL UPDATE Request message (second signal) of the HNB 103 including the setting information Old Transport info Invalid indicator to the HNB-GW 105 (S101).
  • the HNB communication unit 301 of the HNB-GW 105 receives the HNBAP TNL UPDATE Request message (second signal).
  • the HNB communication unit 301 of the HNB-GW 105 stores HNBAP TNL UPDATE Request message information including setting information Old Transport info Invalid indicator in the database unit 302.
  • the HNB communication unit 301 of the HNB-GW 105 transmits an HNBAP: “TNL” UPDATE “RESPONSE” message (third signal) to the HNB 103.
  • the handover means 300 of the HNB-GW 105 reads out DL Transport Layer information of the HNB 100 in communication from the database means 302, and based on the DL Transport Layer information, the HNB communication means The communication destination 301 is switched from the HNB 100 to the HNB 103.
  • the HNB-GW 105 transmits DL data from the HNB 100 to the HNB 103.
  • the HNB 103 takes over communication with the terminal 104 through the wireless communication processing unit 200b.
  • the HNB 103 communicates with the terminal 104 through the wireless communication processing unit 200b, and the handover ends.
  • the DL Transport Layer information used in the Source HNB 100 may not be transmitted from the Source HNB 100 to the Target HNB 103 during handover.
  • the communication system 1000 uses the setting information: Old Transport info Invalid indicator to perform handover using the Iurh Interface between HNBs without setting the DL Transport Layer information of the Source HNB 100. Is possible.
  • Transport Layer Address and Iu Transport Association may be set as Source Side Iu DL TNL Information in RNSAP Enhanced Relocation Request (first signal).
  • the processing of the communication system 1000 is the same as that in the first embodiment.
  • Transport Layer Address and Iu Transport Association may be additionally set as Source Side Iu DL TNL Information in the RNA: CONNECT message.
  • the processing of the communication system 1000 is the same as that in the first embodiment.
  • Embodiment 5 the DL Transport Layer information of the Source HNB 100 may be taken over by the Indirect Iurh Interface via the HNB-GW 105 and SeGW between the HNBs.
  • the processing of the communication system 1000 is the same as that in the first embodiment.
  • Embodiment 6 HNBAP: TNL UPDATE REQUEST Old Transport Info (DL Transport Layer information used in HNB100) is changed from Mandatory parameter to Option parameter, and DL Transport Layer information may not be set. .
  • the processing of the communication system 1000 is the same as that in the second embodiment.
  • Embodiment 7 In the present embodiment, Old Transport info Invalid indicator may be added also in the RUA message (Non-patent Document 4) that encapsulates and transfers the RANAP message between the HNB and the HNB-GW.
  • the processing of the communication system 1000 is the same as that in the second embodiment.
  • Embodiment 8 In this embodiment, the same processing is performed not only in handover between HNBs but also in handover from HNBs to other radio base stations (eNB, HeNB, Donor eNB, Relay Node, RNC, etc.). Good.
  • the processing of the communication system 1000 is the same as that in the first and second embodiments.
  • Embodiment 9 In the present embodiment, as information transmitted from the source HNB 100 to the target HNB 103, MDT (Minimization of Drive Tests, non-patent document 8), information on occurrence of radio link failure (non-patent document 7), UE history information (non-patent document) Reference 9), Location information (Non-Patent Document 1), Source HNB-GW information, Source MSC, Source SGSN information, IP-PBX information, local GW information, local server information (for LIPA and SIPTO), PLMN Information and in-house GW information may also be sent.
  • MDT Minimum of Drive Tests, non-patent document 8
  • information on occurrence of radio link failure non-patent document 7
  • UE history information non-patent document Reference 9
  • Location information Non-Patent Document 1
  • Source HNB-GW information Source MSC
  • Source SGSN information IP-PBX information
  • local GW information for LIPA and SIPTO
  • PLMN Information and in-house GW information may also be sent
  • an HNB to a Wi-Fi (registered trademark: wireless LAN) device for example, an access point for wireless LAN, WLC (Wireless LAN Control), MAG (Mobility Access Gateway), WAG (Wi-Fi Access Gateway)
  • WLC Wireless LAN Control
  • MAG Mobility Access Gateway
  • WAG Wi-Fi Access Gateway
  • Embodiment 11 The processing of the communication system 1000 is the same as that in the first embodiment. In the present embodiment, the same processing may be performed in any protocol other than RNSAP and RNA.
  • Embodiment 12 The configuration of the communication system 1000 is the same as that of the first embodiment.
  • the Target HNB transmits an HNBAP Relocation Complete message to the HNB-GW in Step 7 shown in FIG. 14
  • the RAB ID, Old is included in the RAB List as shown in FIG. You may send it including Transport Info and New Transport Info.
  • the third, fourth, fifth, eleventh, and twelfth embodiments are the same as the first embodiment.
  • the sixth and seventh embodiments are the same as the effects of the second embodiment.
  • the eighth embodiment has the same effect as the first and second embodiments.
  • the ninth embodiment has an effect that the source HNB can correctly take over the communication log information, network information, radio information, and location information to the target HNB, and the handover can succeed and the communication can be continued.
  • the tenth embodiment has the effect that communication log information, network information, radio information, and location information can be correctly taken over in handover from a HNB to a Wi-Fi device, and communication can be continued and communication can be continued. There is.
  • the HNB control method described above may be realized using a semiconductor processing apparatus including an ASIC (Application Specific Integrated Circuit). These processes may be realized by causing a computer system including at least one processor (eg, a microprocessor, MPU, DSP (Digital Signal Processor)) to execute a program. Specifically, one or a plurality of programs including an instruction group for causing the computer system to perform an algorithm related to the transmission signal processing or the reception signal processing may be created, and the programs may be supplied to the computer.
  • processor eg, a microprocessor, MPU, DSP (Digital Signal Processor)
  • 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 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.
  • a terminal A first base station to which the terminal connects before moving; A second base station to which the terminal connects after moving; A gateway device for communicatively connecting the first base station and the second base station to an upper network
  • the first base station includes transport information used for downlink data transmission by the first base station and the gateway device communicating with the gateway device at the time of handover of the terminal, Transmitting a first signal requesting the start of over to the second base station;
  • the second base station receives the first signal, transmits a second signal including the transport information and requesting update of the transport information to the gateway device,
  • the gateway device receives the second signal and takes over the transport information of the first base station for communication with the second base station; Communications system.
  • the second base station transmits a second signal including setting information for invalidating the setting of the transport information to the gateway device;
  • the communication system according to attachment 1. The first base station transmits the first signal to the second base station via the gateway device;
  • the communication system according to appendix 1 or 2. (Appendix 4)
  • the second signal includes a first signal that includes the transport information used for downlink data transmission by itself and the gateway device, and requests the start of the handover.
  • a base station comprising transmission means for transmitting to a base station.
  • the transmitting means transmits the first signal to the second base station via the gateway device;
  • the transmission means transmits a second signal including setting information for invalidating the setting of the transport information to the gateway device.
  • the base station according to attachment 6. (Appendix 8) The receiving means receives the first signal via the gateway device; The base station according to appendix 6 or 7.
  • Receiving means for receiving the second signal that includes the transport information used for downlink data transmission by the first base station transmitted by the second base station and for requesting the update of the transport information
  • Handover means for taking over the transport information for communication with the second base station
  • a gateway device comprising: (Appendix 10) The receiving means receives a second signal transmitted from the second base station and containing setting information for invalidating the setting of the transport information; The gateway device according to attachment 9. (Appendix 11) Transmitting means for transmitting the first signal including the transport information received by the receiving means from the first base station to the second base station; The gateway device according to appendix 9 or 10.
  • the gateway device When a handover occurs during communication with a terminal, the gateway device connected to itself and a higher-level network so as to be communicable includes transport information used for downlink data transmission, and requests the start of the handover. Transmitting a first signal to a second base station; Base station control method. (Appendix 13) Transmitting the first signal to the second base station via the gateway device; The base station control method according to attachment 12. (Appendix 14) When a handover of a terminal communicating with the first base station occurs, The first base station and the gateway apparatus include transport information used for downlink data transmission, and receives a first signal requesting the start of handover, A second signal that includes the transport information and requests update of the transport information is transmitted to the gateway device; Base station control method.
  • a second signal including setting information for invalidating the setting of the transport information is transmitted to the gateway device; 15. A base station control method according to appendix 14.
  • (Appendix 16) Receiving the first signal via the gateway device; The base station control method according to appendix 14 or 15.
  • (Appendix 17) When a handover of a terminal in communication with the first base station occurs, Receiving the second signal requesting to update the transport information, including transport information used for downlink data transmission by the first base station transmitted by the second base station and itself; Taking over the transport information for communication with the second base station; Gateway device control method.
  • (Appendix 18) Receiving a second signal including setting information transmitted by the second base station and invalidating the setting of the transport information; 18.
  • a method for controlling a gateway device according to appendix 17.
  • (Appendix 19) Transmitting the first signal including the transport information received from the first base station to the second base station;
  • the gateway device control method according to appendix 17 or 18.
  • (Appendix 20) When a handover occurs during communication with a terminal, the gateway device connected to itself and a higher-level network so as to be communicable includes transport information used for downlink data transmission, and requests the start of the handover. Transmitting a first signal to a second base station; A non-transitory computer-readable medium that causes a computer to execute a control method of a base station.
  • (Appendix 21) Transmitting the first signal to the second base station via the gateway device; A non-transitory computer-readable medium that causes a computer to execute the base station control method according to attachment 20.
  • (Appendix 22) When a handover of a terminal communicating with the first base station occurs, The first base station and the gateway apparatus include transport information used for downlink data transmission, and receives a first signal requesting the start of handover, A second signal that includes the transport information and requests update of the transport information is transmitted to the gateway device; A non-transitory computer-readable medium for causing a computer to execute a control method of a base station.
  • a second signal including setting information for invalidating the setting of the transport information is transmitted to the gateway device; A non-transitory computer-readable medium that causes a computer to execute the method for controlling a base station according to attachment 22.
  • (Appendix 24) Receiving the first signal via the gateway device; 24.

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Abstract

 本発明にかかる通信システム(1000)は、端末(104)と、端末(104)が移動前に接続する第1の基地局(100)と、端末が移動後に接続する第2の基地局(103)と、第1の基地局(100)および第2の基地局(103)を上位ネットワークに通信可能に接続するゲートウェイ装置(105)と、を備え、第1の基地局(100)は、端末(104)のハンドオーバー時にゲートウェイ装置(105)と通信中の第1の基地局(100)とゲートウェイ装置(105)とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を第2の基地局に送信し、第2の基地局(103)は、第1の信号を受信し、トランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号をゲートウェイ装置(105)に送信し、ゲートウェイ装置(105)は、第2の信号を受信し、第1の基地局(100)のトランスポート情報を第2の基地局(103)との通信に引き継ぐ。

Description

通信システム、基地局、ゲートウェイ装置、基地局の制御方法及びゲートウェイ装置の制御方法
 本発明は通信システム、基地局、ゲートウェイ装置、基地局の制御方法及びゲートウェイ装置の制御方法に関し、特に基地局のハンドオーバーに関する。
 HNB(Home Node B:家庭用基地局)と呼ばれる、家庭内などでの使用を想定した小型基地局(フェムトセル)が検討されてきている。フェムトセル(Femto Cell)とは、例えば、半径数メートルから数十メートル程度の地域をカバーする、移動通信サービスのための超小型/低電力の屋内基地局である。マクロセル(MacroCell)の電波は、屋内などの場所に届かない場合がある。フェムトセルは、このようなマクロセル局の電波が行き届かない通信環境の悪いエリアに対して、安定した無線通信環境を構築するための屋内基地局である。近い将来、フェムトセル(HNB)が、マクロセル配下に大量に配置されることが予想される。
 フェムトセル(HNB)は、カバーするがエリアが狭いため、移動局が移動している場合、マクロセルに比してハンドオーバーが頻繁に発生する。そのため、フェムトセル(HNB)の円滑なハンドオーバー制御が重要である。3GPP(Third Generation Partnership Project)は、HNB間のハンドオーバーに関して、Iurhという論理インターフェースを用いた通信を提示している。3GPPに関する非特許文献3は、HNB間でRNSAP(Radio Network Subsystem Application Part) Signallingにより通信を行うためのIurhインターフェースの定義を記載している。
 非特許文献1ないし9は、Iurh Interfacで通信するフェムトセル(HNB)を提示している。特許文献1はフェムトセルのデータ伝送経路を削減するデータ伝送方法を提示している。
特表2012-521710号公報
3GPP TS25.413 Ver.11.2.0 3GPP TS25.423 Ver.11.4.0 3GPP TS25.467 Ver.11.1.0 3GPP TS25.468 Ver.11.1.0 3GPP TS25.469 Ver.11.1.0 3GPP TS25.471 Ver.11.1.0 3GPP TS36.300 Ver.11.4.0 3GPP TS36.370 Ver.11.2.0 3GPP TS36.423 Ver.11.3.0
 特許文献1はHNB間のハンドオーバー失敗の低減については提示していない。非特許文献1、非特許文献2、非特許文献3、非特許文献5、非特許文献6は、Iurh接続しているHNBとHNBとのハンドオーバーを示している。しかし、上記文献が示しているハンドオーバーは、Iurh接続しているHNB間のハンドオーバーにおいて、Source HNB(移動元基地局)がDL(DownLink:ダウンリンク)で使用していたTransport Layer 情報を、Target HNB(移動先基地局)には送信していない。
 その結果、Target HNBがHNB-GW(Home NodeB-Gate Way)にDLのTransport情報のmessageを送信する時に、Source HNBで使用していたDLのMandatory parameterであるTransport Layer 情報を正確に設定できず、HNB間のハンドオーバーが失敗となる場合がある。
 本発明は、HNB間のハンドオーバーの失敗を低減し、通信を継続可能とする通信システム、基地局、ゲートウェイ装置、基地局の制御方法及びゲートウェイ装置の制御方法を提供することを目的とする。
 本発明の一態様にかかる通信システムは、端末と、前記端末が移動前に接続する第1の基地局と、前記端末が移動後に接続する第2の基地局と、前記第1の基地局および前記第2の基地局を上位ネットワークに通信可能に接続するゲートウェイ装置と、を備え、前記第1の基地局は、前記端末のハンドオーバー時に前記ゲートウェイ装置と通信中の前記第1の基地局と前記ゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を前記第2の基地局に送信し、前記第2の基地局は、前記第1の信号を受信し、前記トランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を前記ゲートウェイ装置に送信し、前記ゲートウェイ装置は、前記第2の信号を受信し、前記第1の基地局の前記トランスポート情報を前記第2の基地局との通信に引き継ぐ。
 本発明の一態様にかかる基地局は、端末と通信中にハンドオーバーが発生する場合に、自身とゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を第2の基地局に送信する送信手段を備える。
 本発明の一態様にかかる基地局は、第1の基地局と通信している端末のハンドオーバーが発生する場合に、前記第1の基地局とゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を受信する受信手段と、
前記ゲートウェイ装置に前記トランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を送信する送信手段と、を備える。
 本発明の一態様にかかるゲートウェイ装置は、第1の基地局と通信中の端末のハンドオーバーが発生する場合に、第2の基地局が送信した前記第1の基地局と自身とがダウンリンクのデータ送信に使用したトランスポート情報を含み、トランスポート情報のの更新を要求する第2の信号を受信する受信手段と、前記トランスポート情報を前記第2の基地局との通信に引き継ぐハンドオーバー手段と、
を備える。
 本発明の一態様にかかる基地局の制御方法は、第1の基地局と通信している端末のハンドオーバーが発生する場合に、前記第1の基地局とゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を受信し、
 前記ゲートウェイ装置に前記トランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を送信する。
 本発明の一態様にかかるゲートウェイ装置の制御方法は、第1の基地局と通信中の端末のハンドオーバーが発生する場合に、第2の基地局が送信した前記第1の基地局と自身とがダウンリンクのデータ送信に使用したトランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を受信し、前記トランスポート情報を前記第2の基地局との通信に引き継ぐ。
 本発明によると、HNB間のハンドオーバーの失敗を低減し、通信を継続可能とする通信システム、基地局、ゲートウェイ装置、基地局の制御方法及びゲートウェイ装置の制御方法を提供することができる。
本発明の実施の形態1にかかる通信システム1000の構成を示した図である。 本発明の実施の形態1にかかるHNB100、103の構成を示したブロック図である。 本発明の実施の形態1にかかるHNB-GW105の構成を示したブロック図である。 本発明の実施の形態1にかかる、HNB100がHNB103に送信する、HNB100のRAB引継ぎ要素を示した図である。 本発明の実施の形態1においてRANAP Enhanced Relocation Information Requestに追加するパラメータの構成を示した図である。 HNB100からHNB103に端末104がハンドオーバーする際に、HNB103がHNB-GW105にHNBAP: TNL UPDATE REQUEST messageを送信するまでに行われる、HNB間の処理を示しているシーケンス図である。 本発明の形態実施の形態2にかかるHNB103がHNB-GW105に送信する、HNB103のトランスポート情報要素を示した図である。 本発明の形態実施の形態2にかかる、HNBAP: TNL UPDATE REQUEST messageにパラメータOld Transport info Invalid indicator を追加した図である。 本発明の実施の形態2における、HNB103がHNB-GW105にHNBAP:TNL UPDATE REQUEST messageを送信する処理を示したシーケンス図である。 本発明の実施の形態3における、RNSAP Enhanced Relocation RequestにSource Side Iu DL TNL Information としてTransport Layer Address,Iu Transport Associationを追加した図である。 本発明の実施の形態4における、RNA: CONNECT messageにSource Side Iu DL TNL Information としてTransport Layer Address,Iu Transport Associationを追加した図である。 本発明の実施の形態12における、Target HNBがHNB-GWにHNBAP Relocation Complete messageを送信する際に、RAB Listの中に、RAB ID, Old Transport Info, New Transport Infoを追加した図である。 HNBとHNB-GWと通信における、Iurh Interfaceを示した図である。 非特許文献3に記載されたHNB間のハンドオーバーの処理を示したシーケンス図である。 Iurh接続しているHNBとHNBとの間のハンドオーバーで使用されるTransport Layer Addressをに示した図である。
 まず、本発明を想到するために検討した事項を示す。非特許文献3は、HNB(小型基地局)とHNB-GW(ゲートウェイ装置)との間で通信を行う標準インターフェースとしてIuh Interfaceを定義している。また、HNB間で通信を行うためのインターフェースとして、Iurh Interfaceを提示している。IuhとIurhのインタフェースについて以下で説明する。
1. Iuh Interface
 HNB間のハンドオーバー(Hand Over)において、HNBは、Iuh Interfaceを用いてHNB-GWにTransport Layer(トランスポート層)情報更新のためのHNBAP(Home Node B Application Protocol): TNL(Transport Network Layer ) UPDATE REQUEST/RESPONSE messageや、ハンドオーバー完了を意味するHNBAP: Relocation Complete messageを送信する。Iuh Interfaceでは、HNBAP(Home Node B Application Protocol)、RANAP(Radio Access Network Application Part)、RUA(RANAP User Adaptation)、SABP(Service Area Broadcast Protocol)を使用している。即ち、HNBは、HNB-GWとの通信にIuh Interfaceを用いる(非特許文献3 AnnexB参照)。
2. Iurh Interface
 HNBは、Iurh InterfaceによってHNB間でコネクション型またはコネクションレス型のデータ転送を送受信している。HNB間のハンドオーバーにおいて、HNBは、Iurh Interfaceを用いてRNA(RNSAP(Radio Network Subsystem Application Part) User Adaption) Connect/Transfer/Disconnect messageを送受信する。RNA messageは、RNSAP messageを運ぶことができる。Iurh Interfaceでは、RNSAP(Radio Network Subsystem Application Part)とRNA(RNSAP User Adaption)を使用している。即ち、HNBはHNBとの通信にIurh Interfaceを用いる(非特許文献3 AnnexB参照)。
 図13は、HNBとHNB-GWと通信における、Iurh Interfaceを示した図である。図13で示すようにIurh Interfaceには、Direct IurhとIndirect Iurhの2通りの接続方法がある。Direct Iurhは、HNB間でDirectにIurhを接続する接続方法である。Indirect Iurhは、HNB-GWを経由してHNB間でIurh接続を行う方法、または、SeGW(Security Gateway)経由してHNB間でIurh接続を行う接続方法である(非特許文献3 AnnexB参照)。
 図14は、非特許文献3に記載されたHNB間のハンドオーバーの処理を示したシーケンス図である。以下、必要に応じ、Source HNBをHNB100、Target HNBをHNB103として説明する。
 ステップ1において、HNB100はHNB103に、RNA CONNECT messageを送信する。RNA Connect messageの中に、Message Type、Transaction ID、Cause値、Permanent NAS UE Identity、RANAP Enhanced Relocation Information Request等を含んでいる。また、RANAP Enhanced Relocation Information Requestは、Message Type、Source RNC To Target RNC Transparent Container、RABs(Radio Access Bearer ) To Be Setup List等を含んでいる。
 ステップ2aにおいて、HNB103が、TNL(Transport Network Layer )情報(トランスポート情報)の更新をHNB-GWに要求するため、HNB-GWにHNBAP: TNL UPDATE REQUEST messageを送信するmessageの中に、Message Type、Context-ID、RAB(Radio Access Bearer )List、Update Causeを含んでいる。なお、RAB List IE(Information Element)の中に、RAB ID、Old Transport Info、New Transport Info、CN Domain Indicatorを含んでいる。
 ステップ2bにおいて、HNB-GWがHNBAP: TNL UPDATE RESPONSE messageをHNB103に送信する。messageの中には、Message Type, Context-ID等が含まれる。ステップ3以降は、本実施の形態とは直接関係のない箇所のため、説明は省略する。ステップ1は、Source HNB100がTarget HNB103にTransport Layer情報を送信するが、HNB100で使用していたDLのTransport Layer 情報を送信することはない。
 ステップ2aでHNB103は、HNB-GWから送られてくるDLのデータをHNB100からHNB103に送信することをHNB-GWに通知する。そのため、HNB103は、HNB-GWにHNB100がDLで使用していたTransport Layer情報とHNB103のDLのTransport Layer 情報を送信しなければならない。しかし、HNB103は、HNB100のTransport Layer 情報を知ることができないので、HNB100がDLで使用していたTransport Layer情報をHNB-GWに送信することができない。
 図15は、Iurh接続しているHNBとHNBとの間のハンドオーバーで使用されるTransport Layer Addressをに示した図である。図15は、Transport Layer AddressをTL Addressと省略して記載している。図15は、HNB間のハンドオーバーでHNBが使用するTransport Layer Addressを示している。HNB100とHNB-GW105間で接続している時は、HNB100はHNB-GW105のUL Transport Layer Address#2、HNB100のDL Transport Layer Address#1を使用している。
 HNB100がHNB103に送信するRNA Connect messageであるRANAP Enhanced Relocation Information Requestの中に、HNB100がHNB-GWに送信するためのHNB-GWのUL Transport Layer Address#2を含めている。しかし、HNB100は、RANAP Enhanced Relocation Information Requestの中に、DLで使用していたSource HNB100のTransport Layer Address#1を含めていない。また、HNB100はHNB103に、HNB間のData forwarding(データ転送)のために使用するTransport Layer Address #4を通知している。上記の処理でHNB103は、結局HNB100のTransport Layer Address #1を知ることはない。
 その後、HNB103はHNB-GWに対して、HNBAP: TNL UPDATE REQUESTにOld Transport InfoとNew Transport InfoそれぞれにDLのデータ送信に使用されるTransport Layer Addressを含んで送信する。しかし、HNB103はOld Transport InfoIEに対して、HNB100のTransport Layer Address #1を知らないので正しい値を設定できない。また、HNB-GWがいずれかのDL Transport Layer AddressからTarget HNB103のTransport Layer Addressになったというverifyができないという課題がある。
 その結果、HNB間のハンドオーバーにおいて、HNB-GWは設定必須のパラメータを正しく設定できずかつ、HNB-GWがどのDL Transport Layer AddressからTarget HNBのTransport Layer AddressになったというverifyができずHNB間ハンドオーバーを実施できない可能性がある。本発明は上記の課題を鑑みてなされたものである。
実施の形態1
 本実施の形態にかかる通信システム1000において、HNB間のIurh Interfaceを利用したHNB間ハンドオーバー(Handover:H/O)時に、Source HNB100(第1の基地局)はSource HNB100の情報をTarget HNB103(第2の基地局)に伝える。即ち、Source HNB100が、HNB-GW105(ゲートウェイ装置)からデータを受信していた場合、DL Transport Layer情報を受信しているが、ハンドオーバー時にSource HNB100は、このダウンリンクのデータ送信に使用していたDL Transport Layer情報(トランスポート情報)をTarget HNB103に送信する。
 そして、通信システム1000において、Target HNB103がSource HNB100で使用していたDL Transport Layer情報をHNB-GW105に送信する。HNB-GW105は、Iurh Handoverにおいて、Source HNB100向けのDL Transport Layer情報をTarget HNB103向けのDL Transport Layer情報に正しく引き継ぐよう構成されている。
 図1は本発明の実施の形態1にかかる通信システム1000の構成を示した図である。通信システム1000は、HNB100と、HNB103と、HNB-GW105と、端末104とを備える。HNB100、HNB103は、お互いにセル情報、HNB間のハンドオーバーにおいてUE(User Equipment)のハンドオーバー情報の交換を実施するInterfaceを持つHNBである。HNB100とHNB103とはIurh Interfaceで通信する。
 HNB-GW105は、HNB100と、HNB103とIuh Interfaceで通信し、接続を制御・管理する。HNB-GW105は、HNB100と、HNB103とを上位ネットワークに通信可能に接続する。HNB-GW105にもInterfaceを備える。端末104は、HNB100、HNB103と無線通信する移動端末(移動局)である。HNB100に制御されているセル101と、HNB103に制御されているセル102とは隣接関係にある。この場合、HNB間におけるInterfaceは、Iurh Interfaceを使用している。即ち、通信システム1000はHNB100、103とHNB-GW105と端末104とが無線通信するシステムである。
 図2は、本発明の実施の形態1にかかるHNB100、103の構成を示したブロック図である。HNB100、103は、無線通信処理部200と基地局間メッセージ処理部201と、HNB-GW202通信部と、データベース手段203とを備える。無線通信処理部200は、端末104と情報を送受信する。即ち、無線通信処理部200は、端末104と情報を送受信する送信手段及び受信手段である。
 HNB間メッセージ処理部201は、ハンドオーバーするために必要なハンドオーバー情報の送受信を行う。即ち、HNB間メッセージ処理部201は、HNB間で情報を送受信する送信手段及び受信手段である。
 HNB-GW通信部202は、Iuh Interfaceを使用してHNB-GW105とハンドオーバーするために必要なハンドオーバー情報の送受信を行う。即ち、HNB-GW通信部202は、HNB-GW105と情報を送受信する送信手段及び受信手段である。
 データベース手段203は、HNB間メッセージ処理部やHNB-GW通信部によって、データベース手段に保存している端末情報や自身のHNB情報を随時更新している。
 図3は、本発明の実施の形態1にかかるHNB-GW105の構成を示したブロック図である。HNB-GW105は、ハンドオーバー手段300と、HNB通信手段301と、データベース手段302とを備える。HNB通信手段301は、HNB100、103と情報を送受信する。また、HNB-GW105は、Iuh Interfaceを使用してHNB100、103とハンドオーバーするために必要なハンドオーバー情報の送受信を行う。
 即ち、HNB通信手段301は、HNB100、103と情報を送受信する送信手段及び受信手段である。ハンドオーバー手段300は、ハンドオーバー情報に基づいてハンドオーバー時にHNB通信手段301の通信先HNBを切り替える。データベース手段302は、HNB通信手段301によって、保存している端末情報や自身のHNB-GW情報を随時更新している。
 図4は、本発明の実施の形態1にかかる、HNB100がHNB103に送信する、RANAP Enhanced Relocation Information Requestに含まれるHNB100のRAB引継ぎ情報要素を示した図である。
 HNB100からHNB103に送信するRAB引継ぎ情報要素は以下の通りである。
・HNB100のRAB情報
・HNB100のTransport Layer情報
 図5は、本実施の形態においてRANAP Enhanced Relocation Information Requestに追加するパラメータの構成を示した図である。本実施の形態は、IEの中に、DLのTransport Layer 情報としてSource Side Iu DL TNL InformationIEを追加する。本実施の形態は、このIEにHNB100がHNB-GWに送信するためのHNB-GW105のUL Transport情報を含めている。
 即ち、本実施の形態1におけるHNB100がHNB103に送信するSource Side Iu DL TNL Information IEは、3GPPのSource Side Iu UL TNL Information IEとは異なるIEとして定義されている。本実施の形態1におけるRANAP Enhanced Relocation Information Requestを第1の信号とする。なお、Source HNB100がTarget HNB103に送信する情報は、RNAもしくはRNSAPもしくはRANAP messageのいずれかに含めてもよい。
実施の形態1の処理の説明
 以下、実施の形態1にかかる通信システム1000の処理を説明する。以下の説明ではHNB100、103の各構成要素を区別するためにHNB100の構成要素の符号にa、HNB103の構成要素の符号にbを添付する。
 下記の実施の形態のHNB100とHNB103間のDirect Iurh接続における処理は、図14で示されているHNB間ハンドオーバー時のRNA Connect message(ステップ1)に相当する。即ち、ハンドオーバー時にHNB100は、HNB103に、ハンドオーバーの開始を要求するRANAP Enhanced Relocation Information Request(第1の信号)を送信する。
 図6は、HNB100からHNB103に端末104がハンドオーバーする際に、HNB103がHNB-GW105にトランスポート情報の更新を要求するHNBAP: TNL UPDATE REQUEST message(第2の信号)を送信するまでに行われる、HNB間の処理を示しているシーケンス図である。
 HNB100は、無線通信処理部200aを通じて端末104と通信している。端末104通信がセル101の範囲内の位置からセル102の範囲内の位置に移動する。端末104は、通信先をHNB100からHNB103へハンドオーバーする必要が生じる。
 ハンドオーバー時にSource HNB100のHNB間メッセージ処理部201aが、データベース手段203aよりSource HNB100のDL Transport Layer情報(トランスポート情報)を読み出す。HNB100のHNB間メッセージ処理部201aがHNB103にRNA: Connect messageを送信する(S011)。この時、RNA CONNECT messageは、図5に示すようにRANAP Enhanced Relocation Information Request(第1の信号)を含んでいる。ここで、HNB間メッセージ処理部201aは、Source Side Iu DL TNL Information IE情報(トランスポート情報)をRANAP Enhanced Relocation Information Request(第1の信号)に含めてHNB103に送信する。
 HNB103のメッセージ処理部201bは、Source Side Iu DL TNL Information IE情報が追加されたRANAP Enhanced Relocation Information Requestを受信する。HNB103のメッセージ処理部201bは、データベース手段203bにSource Side Iu DL TNL InformationIE(トランスポート情報)を記憶する。HNB103のHNB-GW通信部202bは、データベース手段203bからSource Side Iu DL TNL InformationIE(トランスポート情報)を読み出す。HNB103のHNB-GW通信部202bは、HNB-GW105にHNBAP: TNL UPDATE REQUEST(第2の信号)を送信する(S012)。
 この時、HNB103のHNB-GW通信部202bは、HNBAP: TNL UPDATE REQUEST message(第2の信号)の中に、Source Side Iu DL TNL Information IE(トランスポート情報)を含めて送信する。HNB-GW105のHNB通信手段301は、Source Side Iu DL TNL Information IEが含まれたHNBAP: TNL UPDATE REQUEST(第2の信号)を受信する。HNB-GW105のHNB通信手段301は、DL Transport Layer情報をデータベース手段302に記憶する。この処理により、HNB-GW105は、Source HNB100向けのDL Transport Layer情報をTarget HNB103向けのDL Transport Layer情報として引き継ぐ。
 HNB-GW105のHNB通信手段301は、HNBAP: TNL UPDATE RESPONSE messageをHNB103に送信する。その後の処理(図14ステップ3以降に相当)で、HNB-GW105のハンドオーバー手段300は、データベース手段302よりDL Transport Layer情報を読み出し、HNB100向けのDL Transport Layer情報に基づいてHNB通信手段301の通信先をHNB100からHNB103に切り替える。HNB103は、HNB100向けのDL Transport Layer情報に基づいて無線通信処理部200bを通じて端末104との通信を行い、ハンドオーバーが終了する。
効果の説明
 上記の様に、本発明の実施の形態1にかかる通信システム1000は、HNB100がHNB103にSource Side Iu DL TNL Information(第1の信号)を送信することにより、HNB間でのDLのTransport Layer情報の引継ぎが可能になる。そして、通信システム1000において、HNBがHNB-GW105にDLのTransport Layer情報を正しく設定することが可能になり、HNB間でのハンドオーバーの失敗を低減することができる。さらに、通信システム1000において、HNB-GW105がいずれかのDL Transport Layer AddressからTarget HNB103のTransport Layer Addressになったというverifyが可能になる。
実施の形態2
 上記の検討事項に記載した様に、図14ステップ2aにおいて、HNB103はHNB-GWに対して、HNBAP: TNL UPDATE REQUESTにOld Transport InfoとNew Transport InfoそれぞれにDLのデータ送信に使用されるTransport Layer Addressを含んで送信する。Old Transport Layer IEは必須のパラメータ(Mandatory parameter)である。
 しかし、HNB100がHNB100のDLで使用していたTransport Layer 情報をTarget HNB103に送信しない場合には、HNBAP messageにおいて、HNB103はHNB100のTransport Layer情報を知らないのでOld Transport InfoIEに対して、正しい値を設定できない。
 また、Source HNB100がHNB-GW105に誤ったSource HNB100のDLのTransport Layer情報を伝えた場合、HNB-GW105が誤ったDLのTransport Layer 情報を設定することが起こりうる。
 この場合において、HNB-GW105からHNB100に転送しているDLのデータをHNB103は受信できない。そして、HNB100からHNB103にハンドオーバーする端末は、HNB100で使用していたサービスが切断され、継続的にサービスを利用できない場合がある。
 Iurh Interfaceで通信しているHNB間のハンドオーバーをする場合において、Target HNB103がHNB-GW105にHNBAP messageを送信する場合を考える。非特許文献3に記載されたHNB間のハンドオーバー時において、Target HNBは、HNB-GWにHNBAP: TNL UPDATE REQUEST messageを送信している(図14ステップ2)。HNBAPは、Iuh InterfaceにおけるHNBネットワークの制御プロトコルである。
HNBAPプロトコルは、以下の機能を提供している。
・HNB-GWとHNBの登録
・HNBの同定
・HNBを通じたHNB-GWとUEの登録
 本実施の形態の通信システム1000の処理は、図14のHNBとHNB-GW間におけるHNBAP: TNL UPDATE REQUEST送信(図14ステップ2a)に相当する。本実施の形態にかかる通信システム1000は、Target HNB103からHNB-GW105に送信するHNBAP messageを変更可能とするよう構成されている。
 本実施の形態において、通信システム1000は、Target HNB103がHNB-GW105にSource HNB100で使用されていたTransport Layer情報を設定しなくてもいいように、Transport Layer情報の設定無効にするInvalid indicatorを設定する。そして、HNB103は、HNB-GW105にDLのTransport Layer情報を無効にして送信する。
 具体的には、Target HNB103からHNB-GW105に送信するHNBAP TNL UPDATE REQUEST message(第2の信号)の中に、Source HNB100のDLのTransport Layer 情報を設定無効にする設定情報:Invalid indicatorを追加して送信する。
 即ち、Target HNB103は、HNB-GW105にSource HNB100のTransport Layer 情報を含めて送信するが、mandatory parameterになっているSource HNB100のTransport Layer 情報の設定を無効にする設定情報:Invalid indicatorを設定し、HNB-GW105に送信する。
 図7は、本発明の形態実施の形態2にかかるHNB103がHNB-GW105に送信する、HNB103のトランスポート情報要素を示した図である。図8は、本発明の形態実施の形態2にかかる、HNBAP: TNL UPDATE REQUEST message(第2の信号)に設定情報パラメータOld Transport info Invalid indicator を追加した図である。
 HNB103からHNB-GW105に送る情報要素は以下の通りである。
・端末104のRAB情報
・HNB100のTransport Layer Address設定不要にするInvalid indicator
処理の説明
 以下、実施の形態2にかかる通信システム1000の処理を説明する。図8に示す様に、HNB103は、HNB-GW105にHNBAP: TNL UPDATE REQUEST message(第2の信号)を送信する際に、新たに設定情報を付加して送信する。
 図9は、本発明の実施の形態2における、HNB103がHNB-GW105にHNBAP:TNL UPDATE REQUEST messageを送信する処理を示したシーケンス図である。
 SourceHNB100からTarget HNB103に端末104がハンドオーバーする際に、Source HNB100がSource HNB100のDLで使用していたTransport Layer 情報をTarget HNB103に送信しない場合において、Target HNB103Source HNB100のDLで使用していたTransport Layer 情報を受信しない。
 Source HNB103のHNB間メッセージ処理部201bが、データベース手段203bよりSource HNB103のHNBAP TNL UPDATE Request message情報を読み出す。HNB103のHNB間メッセージ処理部201bは、設定情報Old Transport info Invalid indicatorを含めてHNB103のHNBAP TNL UPDATE Request message(第2の信号)をHNB-GW105に送信する(S101)。
 HNB-GW105のHNB通信手段301は、HNBAP TNL UPDATE Request message(第2の信号)を受信する。HNB-GW105のHNB通信手段301は、設定情報Old Transport info Invalid indicatorを含んだHNBAP TNL UPDATE Request message情報をデータベース手段302に記憶する。HNB-GW105のHNB通信手段301は、HNBAP: TNL UPDATE RESPONSE message(第3の信号)をHNB103に送信する。
 その後の処理(図14ステップ3以降に相当)で、HNB-GW105のハンドオーバー手段300は、データベース手段302より通信中のHNB100のDL Transport Layer情報を読み出し、DL Transport Layer情報に基づいてHNB通信手段301の通信先をHNB100からHNB103に切り替える。
 HNB-GW105は、DLのデータをHNB100からHNB103へ送信する。HNB103は、無線通信処理部200bを通じて端末104との通信を引き継ぐ。HNB103は、無線通信処理部200bを通じて端末104との通信を行い、ハンドオーバーが終了する。
効果の説明
 上記の様に、ハンドオーバー時にSource HNB100からTarget HNB103へSource HNB100で使用していたDL Transport Layer情報が送信されない場合がある。これに対し、本実施の形態にかかる通信システム1000は、設定情報:Old Transport info Invalid indicatorの設定によって、Source HNB100のDLのTransport Layer情報を設定しなくともHNB間のIurh Interfaceを使用したハンドオーバーが可能となる。
実施の形態3
 本実施の形態において、図10に示すようにRNSAP Enhanced Relocation Request(第1の信号)にSource Side Iu DL TNL Information としてTransport Layer Address,Iu Transport Associationを設定してもよい。通信システム1000の処理は実施の形態1と同様である。
実施の形態4
 本実施の形態において、図11に示すようにRNA: CONNECT messageにSource Side Iu DL TNL Information としてTransport Layer Address,Iu Transport Associationを追加設定してもよい。通信システム1000の処理は実施の形態1と同様である。
実施の形態5
 本実施の形態において、HNB間でHNB-GW105、SeGWを経由するIndirect Iurh InterfaceでSource HNB100のDLのTransport Layer情報を引き継いでもよい。通信システム1000の処理は実施の形態1と同様である。
実施の形態6
 本実施の形態においては、HNBAP: TNL UPDATE REQUEST のOld Transport Info (HNB100で使用していたDLのTransport Layer情報)をMandatory parameterからOption parameterとし、DLのTransport Layer情報を設定しないことにしてもよい。通信システム1000の処理は実施の形態2と同様である。
実施の形態7
 本実施の形態においては、HNBとHNB-GW間でRANAP messageをカプセル化し転送するRUA message(非特許文献4)の中においても、Old Transport info Invalid indicator を追加してもよい。通信システム1000の処理は実施の形態2と同様である。
実施の形態8
 本実施の形態においては、HNB間のハンドオーバーだけでなく、HNBから他の無線基地局( eNB, HeNB, Donor eNB, Relay Node, RNC等)へのハンドオーバーにおいても同じ処理を実施してもよい。通信システム1000の処理は実施の形態1、実施の形態2と同様である。
実施の形態9
 本実施の形態においては、Source HNB100がTarget HNB103に送信する情報として、MDT(Minimization of Drive Tests、非特許文献8), Radio Link Failure発生に関する情報 (非特許文献7), UE history information (非特許文献9), Location information(非特許文献1), Source HNB-GWに関する情報, Source MSC, Source SGSNに関する情報, IP-PBXに関する情報, local GWの情報, local server情報(LIPA, SIPTO用), PLMN情報, 企業内GW情報も含めて送信してもよい。
実施の形態10
 本実施の形態においては、HNBからWi-Fi(登録商標:無線LAN)装置、例えば無線LAN用のAccess PointやWLC(Wireless LAN Control)やMAG(Mobility Access Gateway)やWAG(Wi-Fi Access Gateway)へのハンドオーバーにおいても同じ処理を実施してもよい。通信システム1000の処理は実施の形態9と同様である。
実施の形態11
 通信システム1000の処理は実施の形態1と同様である。本実施の形態においては、RNSAP、RNA以外の任意のプロトコルにおいても同じ処理を実施してもよい。
実施の形態12
 通信システム1000の構成は実施の形態1と同様である。本実施の形態においては、図14に記載されているステップ7でTarget HNBがHNB-GWにHNBAP Relocation Complete messageを送信する際に、図12に示すようにRAB Listの中に、RAB ID, Old Transport Info, New Transport Infoを含めて送信してもよい。
効果の説明
 実施の形態3、4、5、11、12は、実施の形態1の効果と同じである。また、実施の形態6、7は、実施の形態2の効果と同じである。実施の形態8は、実施の形態1、2の効果と同じである。
 実施の形態9は、Source HNBがTarget HNBに通信ログ情報、ネットワーク情報、無線情報、位置情報を正しく引き継ぐ事ができ、ハンドオーバーが成功し通信を継続する事ができる効果がある。
 実施の形態10は、HNBからWi-Fi装置におけるハンドオーバーにおいても、通信ログ情報、ネットワーク情報、無線情報、位置情報を正しく引き継ぐ事ができ、ハンドオーバーが成功し通信を継続する事ができる効果がある。
その他の実施の形態
 上記で説明したHNBの制御方法は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)を含む半導体処理装置を用いて実現されてもよい。また、これらの処理は、少なくとも1つのプロセッサ(e.g. マイクロプロセッサ、MPU、DSP(Digital Signal Processor))を含むコンピュータシステムにプログラムを実行させることによって実現されてもよい。具体的には、これらの送信信号処理又は受信信号処理に関するアルゴリズムをコンピュータシステムに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを作成し、当該プログラムをコンピュータに供給すればよい。
 これらのプログラムは、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。
 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。
 さらに、上述した実施の形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
 例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
(付記1)
 端末と、
 前記端末が移動前に接続する第1の基地局と、
 前記端末が移動後に接続する第2の基地局と、
 前記第1の基地局および前記第2の基地局を上位ネットワークに通信可能に接続するゲートウェイ装置と、を備え、
 前記第1の基地局は、前記端末のハンドオーバー時に前記ゲートウェイ装置と通信中の前記第1の基地局と前記ゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を前記第2の基地局に送信し、
 前記第2の基地局は、前記第1の信号を受信し、前記トランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を前記ゲートウェイ装置に送信し、
 前記ゲートウェイ装置は、前記第2の信号を受信し、前記第1の基地局の前記トランスポート情報を前記第2の基地局との通信に引き継ぐ、
通信システム。
(付記2)
 前記第2の基地局は、前記トランスポート情報の設定を無効にする設定情報が含まれた第2の信号を前記ゲートウェイ装置に送信する、
付記1に記載の通信システム。
(付記3)
 前記第1の基地局が前記第1の信号を前記ゲートウェイ装置を経由して前記第2の基地局に送信する、
付記1又は2に記載の通信システム。
(付記4)
 端末と通信中にハンドオーバーが発生する場合に、自身とゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を第2の基地局に送信する送信手段を備える、基地局。
(付記5)
 前記送信手段は、前記第1の信号を前記ゲートウェイ装置を経由して前記第2の基地局に送信する、
付記4に記載の基地局。
(付記6)
 第1の基地局と通信している端末のハンドオーバーが発生する場合に、
 前記第1の基地局とゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を受信する受信手段と、
 前記ゲートウェイ装置に前記トランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を送信する送信手段と、
を備える、基地局。
(付記7)
 前記送信手段は、前記ゲートウェイ装置に前記トランスポート情報の設定を無効にする設定情報を含めた第2の信号を送信する、
付記6に記載の基地局。
(付記8)
 前記受信手段は、前記ゲートウェイ装置を経由した前記第1の信号を受信する、
付記6又は7に記載の基地局。
(付記9)
 第1の基地局と通信中の端末のハンドオーバーが発生する場合に、
 第2の基地局が送信した前記第1の基地局と自身とがダウンリンクのデータ送信に使用したトランスポート情報を含み、トランスポート情報のの更新を要求する第2の信号を受信する受信手段と、
 前記トランスポート情報を前記第2の基地局との通信に引き継ぐハンドオーバー手段と、
を備える、ゲートウェイ装置。
(付記10)
 前記受信手段は、前記第2の基地局が送信した、前記トランスポート情報の設定を無効にする設定情報が含まれた第2の信号を受信する、
付記9に記載のゲートウェイ装置。
(付記11)
 前記第1の基地局から前記受信手段が受信した前記トランスポート情報が含まれた第1の信号を前記第2の基地局に送信する送信手段を備える、
付記9又は10に記載のゲートウェイ装置。
(付記12)
 端末と通信中にハンドオーバーが発生する場合に、自身と上位ネットワークに通信可能に接続するゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を第2の基地局に送信する、
基地局の制御方法。
(付記13)
 前記第1の信号を前記ゲートウェイ装置を経由して前記第2の基地局に送信する、
付記12に記載の基地局の制御方法。
(付記14)
 第1の基地局と通信している端末のハンドオーバーが発生する場合に、
 前記第1の基地局とゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を受信し、
 前記ゲートウェイ装置に前記トランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を送信する、
基地局の制御方法。
(付記15)
 前記ゲートウェイ装置に前記トランスポート情報の設定を無効にする設定情報を含めた第2の信号を送信する、
付記14に記載の基地局の制御方法。
(付記16)
 前記ゲートウェイ装置を経由した前記第1の信号を受信する、
付記14又は15に記載の基地局の制御方法。
(付記17)
 第1の基地局と通信中の端末のハンドオーバーが発生する場合に、
 第2の基地局が送信した前記第1の基地局と自身とがダウンリンクのデータ送信に使用したトランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を受信し、
 前記トランスポート情報を前記第2の基地局との通信に引き継ぐ、
ゲートウェイ装置の制御方法。
(付記18)
 前記第2の基地局が送信した、前記トランスポート情報の設定を無効にする設定情報が含まれた第2の信号を受信する、
付記17に記載のゲートウェイ装置の制御方法。
(付記19)
 前記第1の基地局から受信した前記トランスポート情報が含まれた第1の信号を前記第2の基地局に送信する、
付記17又は18に記載のゲートウェイ装置の制御方法。
(付記20)
 端末と通信中にハンドオーバーが発生する場合に、自身と上位ネットワークに通信可能に接続するゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を第2の基地局に送信する、
基地局の制御方法をコンピュータに実行させる非一時的なコンピュータ可読媒体。
(付記21)
 前記第1の信号を前記ゲートウェイ装置を経由して前記第2の基地局に送信する、
付記20に記載の基地局の制御方法コンピュータに実行させる非一時的なコンピュータ可読媒体。
(付記22)
 第1の基地局と通信している端末のハンドオーバーが発生する場合に、
 前記第1の基地局とゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を受信し、
 前記ゲートウェイ装置に前記トランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を送信する、
基地局の制御方法コンピュータに実行させる非一時的なコンピュータ可読媒体。
(付記23)
 前記ゲートウェイ装置に前記トランスポート情報の設定を無効にする設定情報を含めた第2の信号を送信する、
付記22に記載の基地局の制御方法コンピュータに実行させる非一時的なコンピュータ可読媒体。
(付記24)
 前記ゲートウェイ装置を経由した前記第1の信号を受信する、
付記22又は23に記載の基地局の制御方法コンピュータに実行させる非一時的なコンピュータ可読媒体。
(付記25)
 第1の基地局と通信中の端末のハンドオーバーが発生する場合に、
 第2の基地局が送信した前記第1の基地局と自身とがダウンリンクのデータ送信に使用したトランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を受信し、
 前記トランスポート情報を前記第2の基地局との通信に引き継ぐ、
ゲートウェイ装置の制御方法コンピュータに実行させる非一時的なコンピュータ可読媒体。
(付記26)
 前記第2の基地局が送信した、前記トランスポート情報の設定を無効にする設定情報が含まれた第2の信号を受信する、
付記25に記載のゲートウェイ装置の制御方法コンピュータに実行させる非一時的なコンピュータ可読媒体。
(付記27)
 前記トランスポート情報が含まれた第1の信号を前記第1の基地局から受信した場合に、前記第1の信号を前記第2の基地局に送信する、
付記25又は26に記載のゲートウェイ装置の制御方法コンピュータに実行させる非一時的なコンピュータ可読媒体。
 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、2013年6月11日に出願された日本出願特願2013-122895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。
100 HNB
101 セル
102 セル
103 HNB
104 端末
105 HNB-GW
106 Iurh Interface
200 無線通信処理手段
201 HNB間メッセージ処理手段
202 HNB-GW通信手段
203 データベース手段
300 ハンドオーバー手段
301 HNB通信手段
302 データベース手段
1000 通信システム

Claims (10)

  1.  端末と、
     前記端末が移動前に接続する第1の基地局と、
     前記端末が移動後に接続する第2の基地局と、
     前記第1の基地局および前記第2の基地局を上位ネットワークに通信可能に接続するゲートウェイ装置と、を備え、
     前記第1の基地局は、前記端末のハンドオーバー時に前記ゲートウェイ装置と通信中の前記第1の基地局と前記ゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を前記第2の基地局に送信し、
     前記第2の基地局は、前記第1の信号を受信し、前記トランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を前記ゲートウェイ装置に送信し、
     前記ゲートウェイ装置は、前記第2の信号を受信し、前記第1の基地局の前記トランスポート情報を前記第2の基地局との通信に引き継ぐ、
    通信システム。
  2.  前記第2の基地局は、前記トランスポート情報の設定を無効にする設定情報が含まれた第2の信号を前記ゲートウェイ装置に送信する、
    請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記第1の基地局が前記第1の信号を前記ゲートウェイ装置を経由して前記第2の基地局に送信する、
    請求項1又は2に記載の通信システム。
  4.  端末と通信中にハンドオーバーが発生する場合に、自身とゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を第2の基地局に送信する送信手段を備える、基地局。
  5.  第1の基地局と通信している端末のハンドオーバーが発生する場合に、
     前記第1の基地局とゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を受信する受信手段と、
     前記ゲートウェイ装置に前記トランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を送信する送信手段と、
    を備える、基地局。
  6.  前記送信手段は、前記ゲートウェイ装置に前記トランスポート情報の設定を無効にする設定情報を含めた第2の信号を送信する、
    請求項5に記載の基地局。
  7.  第1の基地局と通信中の端末のハンドオーバーが発生する場合に、
     第2の基地局が送信した前記第1の基地局と自身とがダウンリンクのデータ送信に使用したトランスポート情報を含み、トランスポート情報のの更新を要求する第2の信号を受信する受信手段と、
     前記トランスポート情報を前記第2の基地局との通信に引き継ぐハンドオーバー手段と、
    を備える、ゲートウェイ装置。
  8.  前記受信手段は、前記第2の基地局が送信した、前記トランスポート情報の設定を無効にする設定情報が含まれた第2の信号を受信する、
    請求項7に記載のゲートウェイ装置。
  9.  第1の基地局と通信している端末のハンドオーバーが発生する場合に、
     前記第1の基地局とゲートウェイ装置とがダウンリンクのデータ送信に使用していたトランスポート情報を含み、ハンドオーバーの開始を要求する第1の信号を受信し、
     前記ゲートウェイ装置に前記トランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を送信する、
    基地局の制御方法。
  10.  第1の基地局と通信中の端末のハンドオーバーが発生する場合に、
     第2の基地局が送信した前記第1の基地局と自身とがダウンリンクのデータ送信に使用したトランスポート情報を含み、トランスポート情報の更新を要求する第2の信号を受信し、
     前記トランスポート情報を前記第2の基地局との通信に引き継ぐ、
    ゲートウェイ装置の制御方法。
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