WO2015015886A1 - 通信システム - Google Patents

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WO2015015886A1
WO2015015886A1 PCT/JP2014/064288 JP2014064288W WO2015015886A1 WO 2015015886 A1 WO2015015886 A1 WO 2015015886A1 JP 2014064288 W JP2014064288 W JP 2014064288W WO 2015015886 A1 WO2015015886 A1 WO 2015015886A1
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WO
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cell
measurement
information
speed
moving speed
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/064288
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English (en)
French (fr)
Inventor
大 片多
望月 満
大成 末満
前田 美保
晋介 宇賀
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to JP2015529427A priority Critical patent/JP6099750B2/ja
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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
    • H04W36/0058Transmission of hand-off measurement information, e.g. measurement reports
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a communication system in which a plurality of communication terminal devices perform wireless communication via a network composed of network side devices including base station devices.
  • LTE Long Term Evolution
  • SAE System Architecture Evolution
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • Non-Patent Document 1 (Chapter 5), 3GPP determination items related to the frame configuration in the LTE system will be described with reference to FIG.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a configuration of a radio frame used in an LTE communication system.
  • one radio frame (Radio frame) is 10 ms.
  • the radio frame is divided into ten equally sized subframes.
  • the subframe is divided into two equally sized slots.
  • a downlink synchronization signal (Downlink Synchronization Signal: SS) is included in the first and sixth subframes for each radio frame.
  • the synchronization signal includes a first synchronization signal (Primary Synchronization Signal: P-SS) and a second synchronization signal (Secondary Synchronization Signal: S-SS).
  • Non-Patent Document 1 (Chapter 5) describes the decision items regarding the channel configuration in the LTE system in 3GPP. It is assumed that the same channel configuration as that of the non-CSG cell is used in a CSG (Closed Subscriber Group) cell.
  • the physical broadcast channel (Physical channel PBCH) is a channel for downlink transmission from the base station to the mobile terminal.
  • a BCH transport block (transport block) is mapped to four subframes in a 40 ms interval. There is no obvious signaling of 40ms timing.
  • the physical control format indicator channel (Physical Control Format Indicator Channel: PCFICH) is a channel for downlink transmission from the base station to the mobile terminal.
  • the PCFICH notifies the mobile terminal of the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols used for PDCCHs.
  • PCFICH is transmitted for each subframe.
  • the physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel: PDCCH) is a channel for downlink transmission from the base station to the mobile terminal.
  • the PDCCH includes resource allocation (allocation) information of a downlink shared channel (DL-SCH), which is one of transport channels described later, and a paging channel (Paging channel: PCH, one of transport channels described later). ) Resource allocation (allocation) information and HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) information related to DL-SCH.
  • the PDCCH carries an uplink scheduling grant (Uplink Scheduling Grant).
  • the PDCCH carries Ack (Acknowledgement) / Nack (Negative Acknowledgment) which is a response signal for uplink transmission.
  • the PDCCH is also called an L1 / L2 control signal.
  • a physical downlink shared channel is a channel for downlink transmission from a base station to a mobile terminal.
  • a downlink shared channel (DL-SCH) that is a transport channel and PCH that is a transport channel are mapped.
  • the physical multicast channel is a channel for downlink transmission from the base station to the mobile terminal.
  • a multicast channel (Multicast Channel: MCH) that is a transport channel is mapped to the PMCH.
  • the physical uplink control channel (Physical Uplink Control Channel: PUCCH) is a channel for uplink transmission from the mobile terminal to the base station.
  • the PUCCH carries Ack / Nack which is a response signal (response signal) for downlink transmission.
  • the PUCCH carries a CQI (Channel Quality Indicator) report.
  • CQI is quality information indicating the quality of received data or channel quality.
  • the PUCCH carries a scheduling request (SR).
  • SR scheduling request
  • the physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel: PUSCH) is a channel for uplink transmission from the mobile terminal to the base station.
  • An uplink shared channel (Uplink Shared Channel: UL-SCH), which is one of the transport channels, is mapped to the PUSCH.
  • the physical HARQ indicator channel (Physical ARQ Indicator Channel: PHICH) is a channel for downlink transmission from the base station to the mobile terminal. PHICH carries Ack / Nack which is a response signal for uplink transmission.
  • a physical random access channel (Physical Random Access Channel: PRACH) is a channel for uplink transmission from a mobile terminal to a base station. The PRACH carries a random access preamble.
  • the downlink reference signal (Reference Signal: RS) is a symbol known as an LTE communication system.
  • the following five types of downlink reference signals are defined.
  • Cell-specific reference signals Cell-specific Reference Signals: CRS
  • MBSFN reference signals MBSFN reference signals
  • UE-specific reference signals UE-specific reference signals
  • Data demodulation reference signals Demodulation Reference Signals: DM-RS
  • Position determination reference signals Position determination reference signals
  • PRS Position determination reference signals
  • Channel information reference signals Channel-State Information Reference Signals: CSI-RS.
  • RSRP reference signal received power
  • Non-Patent Document 1 (Chapter 5) will be described.
  • a broadcast channel (Broadcast Channel: BCH) is broadcast to the entire coverage of the base station (cell).
  • the BCH is mapped to the physical broadcast channel (PBCH).
  • PBCH physical broadcast channel
  • HARQ Hybrid ARQ
  • DL-SCH downlink shared channel
  • the DL-SCH can be broadcast to the entire coverage of the base station (cell).
  • DL-SCH supports dynamic or semi-static resource allocation. Quasi-static resource allocation is also referred to as persistent scheduling.
  • DL-SCH supports discontinuous reception (DRX) of a mobile terminal in order to reduce power consumption of the mobile terminal.
  • the DL-SCH is mapped to the physical downlink shared channel (PDSCH).
  • the Paging Channel supports DRX of the mobile terminal in order to enable low power consumption of the mobile terminal.
  • the PCH is required to be broadcast to the entire coverage of the base station (cell).
  • the PCH is mapped to a physical resource such as a physical downlink shared channel (PDSCH) that can be dynamically used for traffic.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a multicast channel (Multicast Channel: MCH) is used for broadcasting to the entire coverage of a base station (cell).
  • the MCH supports SFN combining of MBMS services (MTCH and MCCH) in multi-cell transmission.
  • the MCH supports quasi-static resource allocation.
  • MCH is mapped to PMCH.
  • HARQ Hybrid ARQ
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Random Access Channel is limited to control information. RACH is at risk of collision.
  • the RACH is mapped to a physical random access channel (PRACH).
  • PRACH physical random access channel
  • HARQ is a technique for improving the communication quality of a transmission path by combining an automatic repeat request (AutomaticAutoRepeat reQuest: ARQ) and error correction (Forward Error Correction).
  • ARQ automatic repeat request
  • FEC Correction Forward Error Correction
  • HARQ has an advantage that error correction functions effectively by retransmission even for a transmission path whose communication quality changes. In particular, further quality improvement can be obtained by combining the initial transmission reception result and the retransmission reception result upon retransmission.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • BCH Broadcast Control Channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • the paging control channel (Paging Control Channel: PCCH) is a downlink channel for transmitting changes in paging information (Paging Information) and system information (System Information).
  • PCCH is used when the network does not know the cell location of the mobile terminal.
  • the PCCH that is a logical channel is mapped to a paging channel (PCH) that is a transport channel.
  • PCH paging channel
  • the common control channel (Common Control Channel: CCCH) is a channel for transmission control information between the mobile terminal and the base station. CCCH is used when the mobile terminal does not have an RRC connection with the network.
  • CCCH is mapped to a downlink shared channel (DL-SCH) that is a transport channel.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • the multicast control channel (Multicast Control Channel: MCCH) is a downlink channel for one-to-many transmission.
  • the MCCH is used for transmission of MBMS control information for one or several MTCHs from the network to the mobile terminal.
  • MCCH is used only for mobile terminals that are receiving MBMS.
  • the MCCH is mapped to a multicast channel (MCH) that is a transport channel.
  • the dedicated control channel (Dedicated Control Channel: DCCH) is a channel for transmitting individual control information between the mobile terminal and the network on a one-to-one basis.
  • DCCH is used when the mobile terminal is in RRC connection.
  • the DCCH is mapped to the uplink shared channel (UL-SCH) in the uplink, and is mapped to the downlink shared channel (DL-SCH) in the downlink.
  • the dedicated traffic channel (Dedicated Traffic Channel: DTCH) is a channel for one-to-one communication to individual mobile terminals for transmitting user information.
  • DTCH exists for both uplink and downlink.
  • the DTCH is mapped to the uplink shared channel (UL-SCH) in the uplink, and is mapped to the downlink shared channel (DL-SCH) in the downlink.
  • UL-SCH uplink shared channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • the multicast traffic channel is a downlink channel for transmitting traffic data from the network to the mobile terminal.
  • MTCH is a channel used only for a mobile terminal that is receiving MBMS.
  • the MTCH is mapped to a multicast channel (MCH).
  • CGI is a Cell Global Identifier.
  • ECGI is an E-UTRAN cell global identifier (E-UTRAN Cell Global Identifier).
  • LTE Long Term Evolution Advanced
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • a CSG (Closed Subscriber Group) cell is a cell in which an operator identifies an available subscriber (hereinafter, may be referred to as a “specific subscriber cell”).
  • the identified subscribers are allowed to access one or more cells of the PLMN (Public Land Mobile Mobile Network).
  • PLMN Public Land Mobile Mobile Network
  • One or more cells to which the identified subscribers are allowed access are called “CSG cells (CSG cell (s))”.
  • CSG cell (s) Public Land Mobile Mobile Network
  • PLMN Public Land Mobile Mobile Network
  • the CSG cell is a part of the PLMN that broadcasts a unique CSG identity (CSG identity: CSG ID; CSG-ID) and “TRUE” via CSG indication (CSG indication).
  • CSG identity CSG ID; CSG-ID
  • CSG indication CSG indication
  • the CSG-ID is broadcast by the CSG cell or cell. There are a plurality of CSG-IDs in an LTE communication system. The CSG-ID is then used by the mobile terminal (UE) to facilitate access of CSG related members.
  • UE mobile terminal
  • the location tracking of the mobile terminal is performed in units of areas composed of one or more cells.
  • the position tracking is performed to track the position of the mobile terminal and call the mobile terminal even in the standby state, in other words, to enable the mobile terminal to receive a call.
  • This area for tracking the location of the mobile terminal is called a tracking area.
  • Non-Patent Document 3 discloses three different modes of access to HeNB and HNB. Specifically, an open access mode (Open access mode), a closed access mode (Closed access mode), and a hybrid access mode (Hybrid access mode) are disclosed.
  • Open access mode Open access mode
  • closed access mode closed access mode
  • Hybrid access mode Hybrid access mode
  • Each mode has the following characteristics.
  • the HeNB and HNB are operated as normal cells of a normal operator.
  • the closed access mode the HeNB and HNB are operated as CSG cells.
  • This CSG cell is a CSG cell accessible only to CSG members.
  • the hybrid access mode the HeNB and HNB are operated as CSG cells in which non-CSG members are also allowed to access at the same time.
  • a hybrid access mode cell (also referred to as a hybrid cell) is a cell that supports both an open access mode and a closed access mode.
  • PCI range reserved by the network for use in the CSG cell among all physical cell identities (PCI) (see non-patent document 1, chapter 10.5.1.1). Dividing the PCI range may be referred to as PCI split.
  • Information on the PCI split (also referred to as PCI split information) is reported from the base station to the mobile terminals being served by the system information. Being served by a base station means that the base station is a serving cell.
  • Non-Patent Document 4 discloses the basic operation of a mobile terminal using PCI split.
  • a mobile terminal that does not have PCI split information needs to perform cell search using all PCIs, for example, using all 504 codes.
  • a mobile terminal having PCI split information can perform a cell search using the PCI split information.
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • Release 10 the Long Term Evolution Advanced (LTE-A) standard is being developed as Release 10 (see Non-Patent Document 5 and Non-Patent Document 6).
  • LTE-A is based on the LTE wireless communication system, and is configured by adding several new technologies.
  • CC component carriers
  • transmission bandwidths up to 100 MHz
  • CA Carrier aggregation
  • the UE When CA is configured, the UE has a network (NW) and only one RRC connection (RRC connection). In the RRC connection, one serving cell provides NAS mobility information and security input. This cell is referred to as a primary cell (PCell).
  • a carrier corresponding to PCell is a downlink primary component carrier (Downlink Primary Component Carrier: DL PCC).
  • the carrier corresponding to the PCell in the uplink is an uplink primary component carrier (Uplink Primary Component Carrier: UL PCC).
  • a secondary cell (Secondary Cell: SCell) is configured to form a set of a PCell and a serving cell.
  • the carrier corresponding to the SCell in the downlink is a downlink secondary component carrier (Downlink Secondary Component Carrier: DL SCC).
  • the carrier corresponding to the SCell in the uplink is an uplink secondary component carrier (Uplink Secondary Component Carrier: UL SCC).
  • a set of one PCell and a serving cell composed of one or more SCells is configured for one UE.
  • Non-Patent Document 7 describes CoMP being studied for LTE-A by 3GPP.
  • 3GPP is working on the formulation of the 12th release standard.
  • a small eNB constituting a small cell.
  • a technology for increasing frequency utilization efficiency and increasing communication capacity by installing a large number of small eNBs and configuring a large number of small cells has been studied.
  • the amount of mobile network traffic is increasing and the communication speed is increasing.
  • LTE and LTE-A start full-scale operation, it is expected that the communication speed will be further increased and the traffic volume will increase.
  • the time that the UE stays in the small cell is shorter than the time that the UE stays in the macro cell.
  • Handover when the UE moves between small cells at a relatively high speed, handover (Handover: HO) may not be performed normally. For example, even if a UE detects an appropriate small cell by measurement in a process related to HO (hereinafter sometimes referred to as “HO-related process”), the UE performs a HO process on the detected small cell. In the meantime, the UE may pass through the small cell. At this time, since communication quality with the small cell has already deteriorated, there is a possibility that HO is not performed normally and fails.
  • HO-related process a process related to HO
  • Non-patent documents 1 to 13 mentioned above do not disclose such a communication system.
  • An object of the present invention is to provide a communication system having mobility performance that can cope with movement of a communication terminal device even when the communication terminal device moves between cells at a relatively high speed.
  • a communication system is a communication system in which a plurality of communication terminal apparatuses perform wireless communication via a network constituted by network side apparatuses including one or a plurality of base station apparatuses, and A plurality of cells that are connected to the communication terminal device and perform wireless communication with the communication terminal device, and the network-side device has a position, a moving speed, and a moving direction of the communication terminal device. Based on at least any one of the plurality of cells, the communication terminal apparatus is notified of a measurement target cell to be measured for a communication state.
  • the communication system of the present invention is a communication system in which a plurality of communication terminal apparatuses perform wireless communication via a network configured by a network side apparatus including one or a plurality of base station apparatuses.
  • a plurality of base station devices each of which includes a plurality of cells connected to the communication terminal device and performing wireless communication with the communication terminal device, wherein the communication terminal device includes at least a position, a moving speed, and a moving direction of the own device.
  • a report target cell that should report a measurement result related to a communication status is selected, and the measurement result of the selected report target cell is reported to the base station apparatus.
  • the measurement target cell is notified to the communication terminal apparatus by the network side apparatus based on at least one of the position, movement speed, and movement direction of the communication terminal apparatus.
  • the communication terminal apparatus can select a cell to be communicated (hereinafter referred to as a “target cell”) from a measurement target cell suitable for at least one of its own position, movement speed, and movement direction among a plurality of cells. Can be selected. For example, even when the communication terminal apparatus moves between cells at a relatively high speed, it is possible to select an appropriate target cell. Therefore, it is possible to realize a communication system having mobility performance that can cope with movement of the communication terminal device.
  • a report target cell to report a measurement result regarding the communication status among a plurality of cells based on at least one of the position, the moving speed, and the moving direction of the communication terminal device.
  • the measurement result of the selected report target cell is selected and reported from the communication terminal apparatus to the base station apparatus.
  • the communication terminal apparatus can select a cell suitable for at least one of the position, movement speed, and movement direction of the own apparatus as a target cell among the plurality of cells. For example, even when the communication terminal apparatus moves between cells at a relatively high speed, it is possible to select an appropriate target cell. Therefore, it is possible to realize a communication system having mobility performance that can cope with movement of the communication terminal device. Further, since there is no need to notify the communication terminal device of the measurement target cell to be measured regarding the communication status from the network side device, the processing load on the network side device can be reduced.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a configuration of a radio frame used in an LTE communication system.
  • 1 is a block diagram showing an overall configuration of an LTE communication system 700 discussed in 3GPP.
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of the mobile terminal 71 shown in FIG. 2 which is a mobile terminal which concerns on this invention.
  • 5 is a flowchart illustrating an outline from a cell search to a standby operation performed by a mobile terminal (UE) in an LTE communication system.
  • UE mobile terminal
  • FIG. FIG. 2 is a block diagram showing an overall configuration of an LTE communication system 700 discussed in 3GPP.
  • the radio access network is called an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 70.
  • a mobile terminal device (hereinafter referred to as “user equipment (UE)”) 71 can wirelessly communicate with a base station device (hereinafter referred to as “base station (E-UTRAN NodeB: eNB)”) 72. Send and receive signals.
  • UE corresponds to a communication terminal device.
  • the control protocol RRC Radio Resource Control
  • RRC connection management RRC connection management
  • RRC_IDLE PLMN (Public Land Mobile Mobile Network) selection, system information (System Information: SI) notification, paging, cell re-selection, mobility, and the like are performed.
  • RRC_CONNECTED the mobile terminal has an RRC connection and can send and receive data to and from the network.
  • handover Handover: HO
  • measurement of neighbor cells neighborhbour cells
  • the base station 72 is classified into an eNB 76 and a Home-eNB 75.
  • the communication system 700 includes an eNB group 72-1 including a plurality of eNBs 76 and a Home-eNB group 72-2 including a plurality of Home-eNBs 75.
  • a system composed of EPC (Evolved Packet Core) as a core network and E-UTRAN 70 as a radio access network is referred to as EPS (Evolved Packet System).
  • EPS Evolved Packet System
  • the EPC that is the core network and the E-UTRAN 70 that is the radio access network may be collectively referred to as a “network”.
  • the eNB 76 includes a mobility management entity (MME), an S-GW (Serving Gateway), or an MME / S-GW unit (hereinafter also referred to as “MME unit”) 73 including the MME and the S-GW.
  • MME mobility management entity
  • S-GW Serving Gateway
  • MME unit MME / S-GW unit
  • the control information is communicated between the eNB 76 and the MME unit 73 connected by the S1 interface.
  • a plurality of MME units 73 may be connected to one eNB 76.
  • the eNBs 76 are connected by the X2 interface, and control information is communicated between the eNBs 76.
  • the Home-eNB 75 is connected to the MME unit 73 via the S1 interface, and control information is communicated between the Home-eNB 75 and the MME unit 73.
  • a plurality of Home-eNBs 75 are connected to one MME unit 73.
  • the Home-eNB 75 is connected to the MME unit 73 via a HeNBGW (Home-eNB Gateway) 74.
  • Home-eNB 75 and HeNBGW 74 are connected via an S1 interface, and HeNBGW 74 and MME unit 73 are connected via an S1 interface.
  • One or more Home-eNBs 75 are connected to one HeNBGW 74, and information is communicated through the S1 interface.
  • the HeNBGW 74 is connected to one or a plurality of MME units 73, and information is communicated through the S1 interface.
  • the MME unit 73 and the HeNBGW 74 are higher-level node devices, and control connection between the eNB 76 and the Home-eNB 75, which are base stations, and the mobile terminal (UE) 71.
  • the MME unit 73 constitutes an EPC that is a core network.
  • the base station 72 and the HeNBGW 74 constitute an E-UTRAN 70.
  • the X2 interface between Home-eNB 75 is supported. That is, the Home-eNB 75 is connected by the X2 interface, and control information is communicated between the Home-eNB 75. From the MME unit 73, the HeNBGW 74 appears as a Home-eNB 75. From the Home-eNB 75, the HeNBGW 74 appears as the MME unit 73.
  • the interface between the Home-eNB 75 and the MME unit 73 is an S1 interface. The same.
  • the base station device 72 may constitute one cell or a plurality of cells. Each cell has a predetermined range as a coverage that is a range in which communication with the communication terminal apparatus is possible, and performs wireless communication with the communication terminal apparatus within the coverage. When one base station apparatus forms a plurality of cells, each cell is configured to be able to communicate with a mobile terminal.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the mobile terminal 71 shown in FIG. 2, which is a mobile terminal according to the present invention.
  • a transmission process of the mobile terminal 71 shown in FIG. 3 will be described.
  • control data from the protocol processing unit 801 and user data from the application unit 802 are stored in the transmission data buffer unit 803.
  • the data stored in the transmission data buffer unit 803 is transferred to the encoder unit 804 and subjected to encoding processing such as error correction.
  • the data encoded by the encoder unit 804 is modulated by the modulation unit 805.
  • the modulated data is converted into a baseband signal, and then output to the frequency conversion unit 806, where it is converted into a radio transmission frequency.
  • a transmission signal is transmitted from the antenna 807 to the base station 72.
  • the reception process of the mobile terminal 71 is executed as follows.
  • a radio signal from the base station 72 is received by the antenna 807.
  • the reception signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by the frequency conversion unit 806, and demodulated by the demodulation unit 808.
  • the demodulated data is passed to the decoder unit 809 and subjected to decoding processing such as error correction.
  • control data is passed to the protocol processing unit 801, and user data is passed to the application unit 802.
  • a series of processing of the mobile terminal 71 is controlled by the control unit 810. Therefore, the control unit 810 is connected to the respective units 801 to 809, which is omitted in FIG.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of the base station 72 shown in FIG. 2, which is a base station according to the present invention.
  • the transmission process of the base station 72 shown in FIG. 4 will be described.
  • the EPC communication unit 901 transmits and receives data between the base station 72 and the EPC (such as the MME unit 73) and the HeNBGW 74.
  • the other base station communication unit 902 transmits / receives data to / from other base stations.
  • the EPC communication unit 901 and the other base station communication unit 902 exchange information with the protocol processing unit 903, respectively. Control data from the protocol processing unit 903 and user data and control data from the EPC communication unit 901 and the other base station communication unit 902 are stored in the transmission data buffer unit 904.
  • the data stored in the transmission data buffer unit 904 is transferred to the encoder unit 905 and subjected to encoding processing such as error correction. There may exist data that is directly output from the transmission data buffer unit 904 to the modulation unit 906 without performing the encoding process.
  • the encoded data is subjected to modulation processing by the modulation unit 906.
  • the modulated data is converted into a baseband signal, and then output to the frequency conversion unit 907 to be converted into a radio transmission frequency. Thereafter, a transmission signal is transmitted from the antenna 908 to one or a plurality of mobile terminals 71.
  • the reception process of the base station 72 is executed as follows. Radio signals from one or a plurality of mobile terminals 71 are received by the antenna 908. The reception signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by the frequency conversion unit 907, and demodulated by the demodulation unit 909. The demodulated data is transferred to the decoder unit 910 and subjected to decoding processing such as error correction. Of the decoded data, the control data is passed to the protocol processing unit 903 or the EPC communication unit 901 and the other base station communication unit 902, and the user data is passed to the EPC communication unit 901 and the other base station communication unit 902. A series of processing of the base station 72 is controlled by the control unit 911. Therefore, although not shown in FIG. 4, the control unit 911 is connected to the units 901 to 910.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the MME according to the present invention.
  • FIG. 5 shows the configuration of the MME 73a included in the MME unit 73 shown in FIG.
  • the PDN GW communication unit 1001 transmits and receives data between the MME 73a and the PDN GW.
  • the base station communication unit 1002 performs data transmission / reception between the MME 73a and the base station 72 using the S1 interface. If the data received from the PDN GW is user data, the user data is passed from the PDN GW communication unit 1001 to the base station communication unit 1002 via the user plane communication unit 1003 to one or a plurality of base stations 72. Sent. When the data received from the base station 72 is user data, the user data is passed from the base station communication unit 1002 to the PDN GW communication unit 1001 via the user plane communication unit 1003 and transmitted to the PDN GW.
  • control data is passed from the PDN GW communication unit 1001 to the control plane control unit 1005.
  • control data is transferred from the base station communication unit 1002 to the control plane control unit 1005.
  • the HeNBGW communication unit 1004 is provided when the HeNBGW 74 exists, and performs data transmission / reception through an interface (IF) between the MME 73a and the HeNBGW 74 according to the information type.
  • the control data received from the HeNBGW communication unit 1004 is passed from the HeNBGW communication unit 1004 to the control plane control unit 1005.
  • the result of processing in the control plane control unit 1005 is transmitted to the PDN GW via the PDN GW communication unit 1001. Further, the result processed by the control plane control unit 1005 is transmitted to one or a plurality of base stations 72 via the S1 interface via the base station communication unit 1002, and to one or a plurality of HeNBGWs 74 via the HeNBGW communication unit 1004. Sent.
  • the control plane control unit 1005 includes a NAS security unit 1005-1, an SAE bearer control unit 1005-2, an idle state mobility management unit 1005-3, and the like, and performs overall processing for the control plane.
  • the NAS security unit 1005-1 performs security of a NAS (Non-Access Stratum) message.
  • the SAE bearer control unit 1005-2 performs management of SAE (System Architecture Evolution) bearers.
  • the idle state mobility management unit 1005-3 manages mobility in a standby state (idle state; also referred to as LTE-IDLE state or simply idle), generation and control of a paging signal in the standby state,
  • the tracking area of one or a plurality of mobile terminals 71 is added, deleted, updated, searched, and tracking area list is managed.
  • the MME 73a distributes the paging signal to one or a plurality of base stations 72. Further, the MME 73a performs mobility control (Mobility control) in a standby state (Idle State). The MME 73a manages the tracking area (Tracking Area) list when the mobile terminal is in a standby state and in an active state (Active State). The MME 73a starts a paging protocol by transmitting a paging message to a cell belonging to a tracking area (tracking area: TrackingTrackArea) where the UE is registered.
  • the idle state mobility management unit 1005-3 may perform CSG management, CSG-ID management, and white list management of the Home-eNB 75 connected to the MME 73a.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an outline from a cell search to a standby operation performed by a mobile terminal (UE) in an LTE communication system.
  • the mobile terminal uses the first synchronization signal (P-SS) and the second synchronization signal (S-SS) transmitted from the neighboring base stations in step ST1201, and the slot timing, frame Synchronize timing.
  • P-SS first synchronization signal
  • S-SS second synchronization signal
  • PP-SS and S-SS are collectively called synchronization signal (SS).
  • SS synchronization signal
  • a synchronization code corresponding to one-to-one is assigned to the PCI assigned to each cell.
  • 504 patterns are under consideration. Synchronization is performed using the 504 PCIs, and the PCI of the synchronized cell is detected (specified).
  • a cell-specific reference signal that is a reference signal (reference signal: RS) transmitted from the base station to each cell is detected.
  • RS Reference Signal Received Power
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RS Reference Signal Received Power
  • RS a code corresponding to PCI one to one is used. By correlating with that code, it can be separated from other cells. It is possible to detect the RS and measure the received power of the RS by deriving the RS code of the cell from the PCI specified in step ST1201.
  • a cell having the best RS reception quality for example, a cell having the highest RS reception power, that is, the best cell is selected from one or more cells detected up to step ST1202.
  • step ST1204 the PBCH of the best cell is received, and the BCCH that is broadcast information is obtained.
  • MIB Master Information Block
  • the MIB information includes, for example, DL (downlink) system bandwidth (also called transmission bandwidth setting (transmission bandwidth configuration: dl-bandwidth)), the number of transmission antennas, SFN (System frame number), and the like.
  • SIB1 includes information related to access to the cell, information related to cell selection, and scheduling information of other SIBs (SIBk; an integer of k ⁇ 2).
  • SIB1 includes a tracking area code (TrackingTrackArea Code: TAC).
  • the mobile terminal compares the TAC of SIB1 received in step ST1205 with the TAC part of the tracking area identifier (Tracking Area Identity: TAI) in the tracking area list already held by the mobile terminal.
  • the tracking area list is also referred to as a TAI list (TAI list).
  • TAI is identification information for identifying a tracking area, and is composed of MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code), and TAC (Tracking Area Code).
  • MCC Mobile Country Code
  • MNC Mobile Network Code
  • TAC Track Area Code
  • MCC Mobile Country Code
  • MNC Mobile Network Code
  • TAC Track Area Code
  • step ST1206 If it is determined in step ST1206 that the TAC received in step ST1205 is the same as the TAC included in the tracking area list, the mobile terminal enters a standby operation in the cell. In comparison, if the TAC received in step ST1205 is not included in the tracking area list, the mobile terminal passes through the cell to a core network (Core Network, EPC) including MME and the like, and TAU (Tracking Area Update). Request tracking area change to do
  • a device that constitutes a core network performs tracking based on the identification number (UE-ID, etc.) of the mobile terminal sent from the mobile terminal together with the TAU request signal. Update the area list.
  • the core network side device transmits the updated tracking area list to the mobile terminal. Based on the received tracking area list, the mobile terminal rewrites (updates) the TAC list held by the mobile terminal. Thereafter, the mobile terminal enters a standby operation in the cell.
  • a cell configured by an eNB has a relatively wide range of coverage.
  • a cell is configured to cover a certain area with a relatively wide range of coverage of a plurality of cells configured by a plurality of eNBs.
  • the cell configured by the eNB has a coverage that is narrower than the coverage of the cell configured by the conventional eNB. Therefore, in the same way as in the past, in order to cover a certain area, a larger number of eNBs having a smaller cell size are required as compared with the conventional eNB.
  • a cell having a relatively wide range of coverage that is, a cell having a relatively wide coverage area, such as a cell configured by a conventional eNB, is referred to as a “macro cell”, and an eNB that configures the macro cell is referred to as a “macro cell”.
  • eNB ".
  • a cell having a relatively narrow coverage that is, a cell having a relatively small coverage area, such as a cell that has been reduced to a small cell, is referred to as a “small cell”
  • an eNB that constitutes the small cell is referred to as a “small eNB”.
  • the macro eNB may be a “wide area base station” described in Non-Patent Document 8, for example.
  • the small eNB may be, for example, a low power node, a local area node, a hot spot, or the like.
  • the small eNB may be a pico eNB that configures a pico cell, a femto eNB, HeNB, RRH, RRU, RRE, or RN that configures a femto cell.
  • the small eNB may be a “local area base station (Local Base Station)” or “Home base station (Home Base Station)” described in Non-Patent Document 8.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a concept of a cell configuration when a macro eNB and a small eNB coexist.
  • a macro cell configured by a macro eNB has a relatively wide range of coverage 1301.
  • the small cell configured by the small eNB has a coverage 1302 having a narrower range than the coverage 1301 of the macro cell configured by the macro eNB.
  • the coverage of a cell configured by a certain eNB may be included in the coverage of a cell configured by another eNB.
  • the small cell coverage 1302 configured by the small eNB is included in the macro cell coverage 1301 configured by the macro eNB. May be.
  • a plurality of, for example, two small cell coverages 1302 may be included in one macro cell coverage 1301.
  • a mobile terminal (UE) 1303 is included in, for example, a small cell coverage 1302 and performs communication via the small cell.
  • the macro cell coverage 1301 configured by the macro eNB and the small cell coverage 1302 configured by the small eNB overlap in a complicated manner. Cases arise.
  • the macro cell coverage 1301 configured by the macro eNB may not overlap with the small cell coverage 1302 configured by the small eNB.
  • the coverage 1302 of a large number of small cells configured by a large number of small eNBs is configured within the coverage 1301 of a single macro cell configured by one macro eNB. Such a case also occurs.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a cell configuration using a plurality of small cells.
  • “cell 1” to “cell 7” indicate small cells.
  • the hexagon surrounding each cell represents the coverage of each cell.
  • the seven small cells of cell 1 to cell 7 have a coverage arranged in a honeycomb shape.
  • FIG. 8 shows a case where UE 1401 moves at a relatively high speed and moves from point A to point B.
  • the UE 1401 in the communication state moves between small cells at a relatively high speed, even if the UE 1401 detects an appropriate small cell by measurement in the HO-related processing, the HO processing of the detected small cell is performed. During this time, the UE 1401 may pass through the small cell.
  • the UE 1401 passes through the cell 1 that is the first small cell # 1, and moves into the coverage of the cell 3 that is the third small cell # 3.
  • the UE 1401 moves to the cell 3 that is already the third small cell # 3. Therefore, the reception quality from the first small cell # 1, which is the target cell, will deteriorate.
  • a UE that moves between small cells at high speed cannot perform normal HO processing to the target cell, resulting in a handover failure (HandOver Failure: HOF) or a radio link failure (Radio Link Failure: RLF). End up. Therefore, when many small eNBs are installed and many small cells are comprised, there exists a subject that the mobility performance which can respond to high-speed movement of UE cannot be implement
  • a device constituting a network to which a UE is connected is a measurement target cell derived using the moving speed of the UE (hereinafter referred to as “the network side device”).
  • the network side device includes eNB, MME, and S-GW.
  • a plurality of UEs perform radio communication via a network constituted by network side devices.
  • the measurement target cell is a cell on which measurement (measurement) regarding the communication state is to be performed.
  • the network side device may notify the UE of the measurement target cell derived using the moving direction of the UE. Further, the network side device may notify the UE of the measurement target cell derived using both the moving speed and the moving direction of the UE. Further, the network side apparatus may notify the UE of a measurement target cell derived using one or both of the moving speed and moving direction of the UE and the position of the UE. That is, the network-side device derives a measurement target cell based on at least one of the UE location, the moving speed, and the moving direction, and notifies the UE.
  • HO destination cell When the UE moves at high speed, a small cell considering the moving direction and moving speed of the UE is selected as a HO destination cell (hereinafter also referred to as “HO destination cell”). Thereby, generation
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of a method for deriving a measurement target cell using the moving direction of the UE.
  • a small cell surrounded by a broken line 1502 is set as a measurement target cell.
  • cell 3, cell 4, cell 11 to cell 13, and cell 25 to cell 29 are measurement target cells.
  • the small cell to be measured is derived by the network side device based on the moving direction of the UE.
  • the number of small cells to be derived is at least one, but may be plural.
  • neighboring cells In each small cell, it is also possible to group adjacent cells or neighboring cells (hereinafter sometimes collectively referred to as “neighboring cells”) and derive them as cell groups.
  • the cell group may be a small cell cluster.
  • the following four (1) to (4) are disclosed as specific examples of the method by which the base station recognizes at least one of the UE position, moving speed, and moving direction.
  • the base station derives at least one of the position, moving speed, and moving direction of the UE.
  • the UE measures at least one of the position, the moving speed, and the moving direction of the own UE, and notifies the base station.
  • the core network side apparatus derives at least one of the position, moving speed, and moving direction of the UE and notifies the base station. (4) A combination of the above (1) to (3).
  • the base station may grasp the HO history of the UE (hereinafter sometimes referred to as “HO history”), and derive the moving speed of the UE using the grasped HO history.
  • HO history the HO history of the UE
  • HO history is, for example, information on the number of past HOs. Further, the HO history may include time information at the time of HO completion. Further, the HO history may include an identifier of the cell accessed by the HO or size information. The moving speed of the UE can be derived using time information at the time of HO completion and cell size information on the HO history.
  • the UE's HO history may be notified from the source cell to the target cell.
  • the serving cell can hold the HO history of the UE.
  • the UE movement direction can be derived from the cell location information included in the HO history.
  • the cell location information may be notified between cells using inter-cell communication using the X2 interface, or may be notified to a cell from a higher-level device such as MME and O & M (Operations And Maintenance).
  • the base station can derive the moving speed and the moving direction of the UE.
  • the location of the UE can be derived by the base station measuring the angle of arrival (AoA) of the signal transmitted from the UE and the received power.
  • AoA angle of arrival
  • At least one of the moving speed and the moving direction of the UE may be derived by the base station measuring the position of the UE over a plurality of times.
  • the UE may measure the position, moving speed, and moving direction of the own UE using GPS (Global Positioning System) or the like. Moreover, UE may derive
  • GPS Global Positioning System
  • LCS Location Service
  • UE mobile terminal device
  • LPP LTE Positioning Protocol
  • E-SMLC Evolved Serving Mobile Location Centre
  • the core network side device may receive a message in which the UE notifies the E-SMLC of the location information of the own UE, and retrieve information on the location of the UE.
  • the core network side device may request information regarding the location of the target UE from the E-SMLC, and the E-SMLC may provide the information to the core network side device.
  • the core network side device may derive at least one of the moving speed and the moving direction using the position information of the UE at a plurality of times.
  • the core network side apparatus notifies the base station of at least one of the position, moving speed, and moving direction of the UE.
  • the network-side entity that determines the measurement target cell is a base station
  • a method in which the base station recognizes at least one of the position, moving speed, and moving direction of the UE is applied. That's fine.
  • the base station obtains the location of the UE obtained by applying the specific examples (1) and (2) described above,
  • the core network side device may be notified of at least one of the moving speed and the moving direction.
  • the core network side device may derive at least one of the UE position, moving speed, and moving direction.
  • Disclosed is a method for notifying the base station of the measurement result of the position, moving speed, and moving direction measured by the UE in the specific example (2).
  • the base station transmits a measurement configuration message including information (hereinafter, also referred to as “report request”) requesting to report at least one measurement result of the UE position, moving speed, and moving direction. Notify the UE.
  • the measurement setting message includes information indicating measurement settings (hereinafter also referred to as “measurement settings”).
  • the UE that has received the measurement setting message notifies the base station of a measurement report message including information on at least one of the position, moving speed, and moving direction of the own UE. It may be included as a measurement result in the measurement report.
  • the UE can notify the base station of the measurement result of the measured position, moving speed and moving direction of the own UE. Further, the base station can recognize the position, moving speed, and moving direction of the UE.
  • a position information notification method (see Non-Patent Document 11) determined by a conventional standard may be used.
  • the base station sets the “includeLocation” parameter in the measurement setting message to “true” and notifies the UE.
  • the UE that has received this measurement setup message includes the “locationinfo” parameter in the measurement report message and notifies the base station.
  • information on at least one of the position and the moving speed of the UE is included in the “locationinfo” parameter. This may include information on the moving direction.
  • the base station gives the UE the measurement result of the received power or the reception quality of the cell of the frequency layer to be measured (hereinafter sometimes referred to as “measurement target frequency layer”).
  • the UE position, moving speed, and / or moving direction must be requested. Therefore, unless the UE triggers a measurement report based on the measurement result of the reception power or reception quality of the cell of the measurement target frequency layer, the UE uses at least one of its own position, moving speed, and moving direction as the base station. There is a problem that it cannot be notified.
  • Measurement configuration (measurement configuration) that requires reporting of the measurement result of at least one of the UE position, moving speed, and moving direction regardless of the measurement result report of the received power or reception quality of the cell of the measurement target frequency layer Provide a message.
  • information on at least one of the UE position, moving speed, and moving direction is included regardless of the report of the measurement result of the reception power or reception quality of the cell of the measurement target frequency layer.
  • the base station notifies the UE of a measurement configuration message that requests reporting of at least one measurement result of the UE's position, moving speed, and moving direction.
  • the UE that has received the measurement setting message notifies the base station of a measurement report message including at least one of the position, moving speed, and moving direction of the own UE.
  • the information may be a measurement result parameter.
  • the UE can measure the measurement result of the position, movement speed, and movement direction of its own UE regardless of the measurement result of the reception power or reception quality of the cell of the measurement target frequency layer. You can notify the station. In addition, the base station can recognize the position, moving speed, and moving direction of the UE.
  • This method makes it possible for the base station to acquire at least one piece of information on the UE position, moving speed, and moving direction at an appropriate timing. It is not the timing when the measurement result of the measurement target cell is required, but at least one of the UE position, moving speed, and moving direction is required, and at least one of the UE position, moving speed, and moving direction is required. Information can be acquired.
  • the network side device disclosed in the present embodiment determines a measurement target cell using at least one of the position, moving speed, and moving direction of the UE, and notifies the UE of the measurement target cell. Suitable for the method. This is because the base station can obtain at least one of the UE position, moving speed, and moving direction before notifying the UE of the measurement of the measurement target cell.
  • the position, moving speed, and moving direction of the UE may be notified as other RRC messages, not as measurement setting messages and measurement report messages. For example, what is necessary is just to notify between UE and a base station by RRC signaling. Even when other RRC messages are used, the same effects as those of the measurement setting message and the measurement report message can be obtained.
  • FIG. 10 is a diagram showing an exemplary sequence of the communication system in the first embodiment of the present invention.
  • the network side node from which the measurement target cell of the UE is derived is a base station (eNB).
  • measurement configuration (measurement configuration) that requests reporting of at least one of the UE position, moving speed, and moving direction regardless of the report of the measurement result of the reception power or reception quality of the cell of the measurement target frequency layer.
  • Measurement report including information on at least one of UE position, moving speed and moving direction regardless of the report of the measurement result of the received power or the reception quality of the cell and the measurement target frequency layer cell ) A method of providing a message. It is assumed that the UE exists under the source cell that is the HO source cell and is in an RRC connection state with the source cell.
  • step ST3201 the source eNB configuring the source cell notifies the UE of a measurement configuration message.
  • This measurement setting message is a message that requests only the report of the measurement result of at least one of the position, moving speed, and moving direction of the UE.
  • the source eNB does not notify the UE of a request for measurement of the measurement target cell.
  • Step ST3202 the UE that has received the measurement setting message in Step ST3201 performs measurement of at least one of the position, the moving speed, and the moving direction of the own UE.
  • the measurement of at least one of the position, moving speed, and moving direction of the UE may be performed with the reception of the measurement setting message in Step ST3201 as a trigger, or may be performed periodically or periodically by the UE.
  • Step ST3203 the UE uses, as a measurement result, at least one of the latest position, moving speed, and moving direction of the own UE obtained by the measurement in Step ST3202, and uses the measurement report (Measurement Report) message as a source eNB.
  • the measurement report Measurement Report
  • the source eNB can acquire information on at least one of the UE position, moving speed, and moving direction by receiving the measurement report message in Step ST3203.
  • Step ST3204 the source eNB derives a measurement target cell of the UE using at least one information of the acquired UE position, moving speed, and moving direction. As a result, a measurement target cell suitable for at least one of the UE position, the moving speed, and the moving direction can be derived.
  • the carrier frequency or frequency band of the measurement target cell may be derived. This is suitable, for example, when the derived measurement target cell or cluster is configured with a specific frequency carrier (also referred to as “frequency layer”).
  • the source eNB notifies the UE of a measurement setting message.
  • the measurement setting message in step ST3205 includes information on the measurement target cell derived in step ST3204 (hereinafter also referred to as “measurement target cell information”).
  • the measurement target cell information may be cell carrier frequency and identification information for identifying the cell (hereinafter also referred to as “cell identification information”). Moreover, you may include the band information of the carrier frequency of a cell.
  • the cell identification information may be a cell identifier (hereinafter also referred to as “cell identifier”), for example, PCI, CGI, or ECGI. Further, the measurement target cell information may be a virtual cell identifier that the network side device gives to the UE in advance.
  • step ST3205 information on a report request for measurement results of at least one of the UE position, moving speed, and moving direction may be included. As a result, a conventional measurement setting message can be applied.
  • Step ST3206 the UE that has received the measurement setting message in Step ST3205 performs measurement based on the measurement setting message. Further, when the measurement setting message includes information on a request for reporting at least one of the measurement result of the position, moving speed, and moving direction of the UE, the UE follows the information in accordance with the position, moving speed of the own UE. And / or measurement of at least one of the moving directions.
  • the UE notifies the source eNB of a measurement report message.
  • the measurement report message includes information on a cell to be a measurement report target (hereinafter sometimes referred to as a “measurement report target cell”) and information on reception power or reception quality of the measurement report target cell.
  • the measurement report target cell corresponds to a report target cell.
  • Measured report target cell information may be the cell identifier of the measurement report target cell. Further, the information of the measurement report target cell may include cell carrier frequency or band information of the carrier frequency. The cell identifier may be PCI, CGI, or ECGI. Further, the information on the measurement report target cell may be a virtual cell identifier that the network device gives to the UE in advance.
  • Step ST3205 When the measurement setting message in Step ST3205 includes information on the report request for the measurement result of the position, moving speed and moving direction of the UE, in Step ST3207, the UE adds the latest position and movement of the own UE to the measurement report message. Information on at least one of speed and moving direction is included.
  • Step ST3208 the source eNB that has received the measurement report message in Step ST3207 uses the reception power or reception quality information of the measurement report target cell, and information on at least one of the UE location, moving speed, and moving direction. , It is determined whether to execute HO, and when it is determined to execute HO, a target cell that is a HO destination cell is determined.
  • the source eNB can determine, as a target cell, a cell suitable for at least one of the position, movement speed, and movement direction of the UE.
  • Step ST3209 the source eNB notifies the target eNB configuring the target cell of a HO request message regarding a HO target UE. At this time, information about the UE is also notified.
  • step ST3210 the target eNB performs UE admission control.
  • the target eNB notifies the source eNB of a HO request response (HO (request Ack) message in Step ST3211.
  • HO request Ack
  • Step ST3212 the source eNB notifies the UE of a HO instruction (HO command) message.
  • Step ST3213 the UE that has received the HO instruction message in Step ST3212 performs HO processing on the target eNB.
  • the HO process is also executed in the MME and S-GW which are network side devices.
  • the source eNB can select a target cell suitable for at least one of the position, moving speed, and moving direction of the UE. Become. This makes it possible to reduce HOF or RLF during HO-related processing.
  • the cells to be measured are specified in the UE, it is possible to reduce the number of measurements. As a result, the processing load on the UE can be reduced, so that power consumption can be reduced. Further, since the measurement can be performed in a short time, the delay time in the HO related process can be reduced. By reducing the delay time of HO related processing, HOF or RLF can be reduced.
  • the following information may be notified as a measurement report from the UE to the network side device.
  • a measurement report you may notify the movement method of UE, such as a walk, a car, and a train. By notifying the moving method, the moving direction can be narrowed down.
  • the network side device is a device having route information when the movement method is a train or a bus.
  • the network side device may derive a small cell along the route in the moving direction by obtaining the moving means from the UE and the uplink and downlink information. Or what is necessary is just to set the small cell group along a track.
  • the network side device may derive a small cell along the expressway by obtaining information on whether or not it is an expressway and information on either the up or down direction.
  • a small cell group along the expressway may be set. This makes it possible to narrow down the measurement target cells.
  • hierarchy information may be notified. It may be high-level information instead of hierarchical information.
  • the information on the movement direction can be separately reported as information on movement to the upper hierarchy or movement to the lower hierarchy, not information in the horizontal direction.
  • the information that is, information related to moving to another layer is notified in a measurement report.
  • the UE when getting on an escalator or an elevator, the UE includes a device that determines whether to go up or down, and performs a measurement report of hierarchical movement.
  • the network confirms uplink or downlink, and sets only the small cell that is in the moving direction as a measurement target.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an example of a measurement report when moving to another level.
  • five small cells of cells 1 to 5 are installed on the third floor
  • five small cells of cells 6 to 10 are installed on the second floor
  • Five small cells of cells 11 to 15 are installed.
  • the UE 1601 moves from the point A on the up-escalator 1604 on the second floor to the point B on the cell 4 on the third floor, it is notified that the UE 1601 has moved from the second floor to the third floor.
  • the movement method detection method is described below.
  • vehicle information is acquired in conjunction with a commuter pass or ticket gate.
  • vehicle information is acquired in conjunction with a car navigation system, a security system, or the like.
  • FIG. 12 to FIG. 14 are diagrams showing an example of a difference in vibration rhythm due to a difference in movement method.
  • FIG. 12 is a graph showing the rhythm of vibration when a person walks or runs.
  • FIG. 13 is a graph showing a rhythm of vibration when the tire travels on the road surface. The rhythm of vibration when the tire shown in FIG. 13 travels on the road surface shows the same rhythm as the vibration when the engine of an automobile or a single vehicle operates.
  • FIG. 14 is a graph showing a rhythm of vibration that occurs when a train wheel passes through a rail joint. 12 to 14, the vertical axis represents the amplitude of vibration, and the horizontal axis represents time.
  • the UE has means for recognizing the difference in rhythm of vibration as shown in FIGS. 12 to 14, and judges the difference in the movement method by a train or the like. Further, the UE may include an acceleration sensor, and report the numerical value of the acceleration measured by the acceleration sensor to a network side device, for example, eNB.
  • a network side device such as an eNB can determine a moving method based on a difference in numerical values of accelerations reported from the UE.
  • the UE notifies the eNB of the movement method at the timing when the state changes.
  • the UE may periodically report the movement method.
  • the measurement report of these pieces of information may be included in the measurement report of the measurement result of the reception power or reception quality of the cell of the measurement target frequency layer, or at least one of the UE position, the moving speed, and the moving direction. It may be included in the measurement report. Moreover, you may perform irrespective of the measurement report of the measurement result of the reception power or the reception quality of the cell of a measurement object frequency layer, and the measurement report of at least any one of UE position, moving speed, and moving direction.
  • the network side device may notify the UE of a message requesting measurement report of these information.
  • the UE that has received the message may perform a measurement report.
  • the UE By deriving the measurement target cell using these pieces of information, it becomes possible to derive the measurement target cell that is more optimal for the UE state.
  • the UE notifies the network side device of these pieces of information, so that the network side device can derive the measurement target cell optimum for the UE using these pieces of information, and notifies the UE of the measurement target cell. It becomes possible to do.
  • the UE allows the UE to further narrow down to the most suitable measurement target cell, so that it is possible to further reduce HOF or RLF during HO-related processing.
  • the power consumption of the UE can be further reduced.
  • the delay time in the HO-related processing can be reduced, and the HOF or RLF can be further reduced.
  • the measurement target cell is notified to the UE based on at least one of the position, moving speed, and moving direction of the UE by the network side device, for example, the base station device.
  • the UE can select a target cell from among the measurement target cells suitable for at least one of the position, the moving speed, and the moving direction of the own UE among the plurality of cells. For example, even when the UE moves between small cells at a relatively high speed, an appropriate target cell can be selected.
  • Embodiment 1 Modification 1 of Embodiment 1 describes a method in which a network side device such as an eNB does not have to notify a UE of a measurement target cell.
  • the measurement target cell is determined using the moving speed of the UE in the network side device and notified to the UE.
  • the burden on the network side device increases.
  • a measurement event having a plurality of thresholds is newly provided.
  • the eNB notifies the UE of a measurement setting message using a measurement event having a plurality of threshold values.
  • a measurement setting message suitable for the moving speed of the UE can be notified.
  • a measurement event corresponds to a selection criterion.
  • Non-Patent Document 11 there is an event in which a measurement event occurs when the reception quality of a neighboring cell is higher than a threshold (see Non-Patent Document 11).
  • FIG. 15 is a graph showing an example of a reception quality area to be reported.
  • a parameter indicating reception quality for example, reception power is not more than a predetermined first threshold value Q1
  • a parameter indicating reception quality for example, reception power is newly set in advance.
  • An event in which a measurement event occurs when it is equal to or greater than a predetermined second threshold Q2 is newly established.
  • the first threshold value Q1 is selected to be larger than the second threshold value Q2.
  • the network side apparatus determines the handover destination based on the measurement report (Measurement Report) message from the UE, the network side apparatus selects the small cell nearest to the serving cell and performs the handover process on the moving UE. In the meantime, the UE can be prevented from passing through the selected latest cell.
  • the measurement report Measurement Report
  • FIG. 16 is a block diagram showing a configuration of UE 50 in Modification 1 of Embodiment 1 of the present invention.
  • the UE 50 includes an antenna 51, a quality measurement unit 52, a comparison unit 53, and a measurement report notification unit 54.
  • the antenna 51 receives a downlink reference signal from a neighboring cell, and gives the received downlink reference signal to the quality measurement unit 52.
  • the quality measuring unit 52 demodulates the downlink reference signal from each cell received by the antenna 51 and measures the reception quality.
  • the quality measurement unit 52 gives the measured reception quality to the comparison unit 53 as quality information.
  • the comparison unit 53 compares the quality information given from the quality measurement unit 52 with a threshold value notified from the network side device such as eNB or stored in advance in the UE 50.
  • the threshold values are, for example, the first threshold value Q1 and the second threshold value Q2 shown in FIG.
  • the comparison unit 53 gives the comparison result to the measurement report notification unit 54.
  • the measurement report notification unit 54 determines whether or not the reception quality is appropriate for notifying the measurement information from the UE 50 based on the comparison result given from the comparison unit 53.
  • the eNB notifies the eNB of a measurement report (Measurement Report) message.
  • the eNB obtains information on the moving speed of the UE by the processing of Step ST3201 to Step ST3203 of FIG.
  • ENB selects a measurement event having a plurality of threshold values suitable for the moving speed of the UE.
  • the eNB may also select a threshold value in the event.
  • the UE 50 when the measurement configuration (measurement configuration) message including the selected measurement event is notified from the eNB, the UE 50 receives the reference signal (Reference Signal) of the neighboring cell via the antenna 51.
  • the reference signal Reference Signal
  • the reference signal received by the antenna 51 is demodulated by the quality measurement unit 52, and is a parameter indicating reception quality such as a signal-to-interference noise ratio (SignalNRto Interference and Noise Ratio: SINR) (hereinafter simply referred to as "reception quality"). Is measured).
  • SINR Signal-to-interference noise ratio
  • the quality information measured by the quality measurement unit 52 is given to the comparison unit 53.
  • the comparison unit 53 determines whether or not the reception quality is equal to or lower than the first threshold value Q1 and the reception quality is equal to or higher than the second threshold value Q2. If the reception quality satisfies the condition of the first threshold value Q1 or less and the second threshold value Q2 or more, the measurement report notification unit 54 notifies the eNB of a measurement report message. If the reception quality does not satisfy the above condition, the measurement report (Measurement Report) message is not notified to the eNB by the measurement report notification unit 54.
  • the eNB determines the HO destination based on the measurement report message only when the measurement report (Measurement Report) message is notified, the amount of HO destination determination processing can be reduced.
  • a measurement report (Measurement Report) message of the cell to be notified is notified from the UE side.
  • the selection of the measurement target cell and the notification process to the UE of the measurement target cell in the network side device such as eNB are not required. Therefore, it is possible to reduce the processing load on the network side device such as eNB.
  • a measurement report target cell that should report a measurement result related to the communication status among a plurality of cells based on at least one of the position, moving speed, and moving direction of the UE. Is selected, and the measurement result of the selected measurement report target cell is reported from the UE to the base station apparatus. Accordingly, the UE can select a target cell suitable for at least one of the position, the moving speed, and the moving direction of the own UE among the plurality of cells. For example, even when the UE moves between small cells at a relatively high speed, an appropriate target cell can be selected.
  • the UE can select the best cell, so that the UE can quickly return from the HOF state or the RLF state. Therefore, even when a large number of small cells are configured by a large number of small eNBs and the UE moves between the small cells at a relatively high speed, a communication system having mobility performance that can cope with the movement of the UE is realized. be able to. In addition, since it is not necessary to notify the UE of the measurement target cell to be measured regarding the communication status from the network side device, the processing load on the network side device can be reduced.
  • the method of the present embodiment may be applied not only to the moving speed of the UE but also to the moving direction or position. That is, a network side device such as eNB has a plurality of selection criteria that differ according to the location, moving speed, and moving direction of the UE as a selection criterion that is a criterion for the UE to select a measurement report target cell. Based on at least one of the moving speed and the moving direction, a selection criterion to be used may be determined from among a plurality of selection criteria, and the determined selection criterion may be notified to the UE. The UE may select the measurement report target cell based on the selection criterion notified from the network side device. As a result, the amount of HO destination determination processing can be reduced as described above. Moreover, the processing load of network side apparatuses, such as eNB, can be reduced.
  • Embodiment 1 Modification 2 In the first embodiment and the first modification of the first embodiment, a network side device such as eNB needs to grasp the moving speed of the UE. Therefore, there is a problem that a control delay such as a delay due to the UE notifying the eNB of the moving speed of the own UE occurs. Moreover, since it is necessary for eNB to measure the moving speed of this UE, there exists a problem that the processing load of eNB becomes high.
  • a measurement event associated with the moving speed of the UE is newly provided.
  • the eNB notifies the UE of the measurement setting using a measurement event associated with the moving speed of the UE.
  • the eNB notifies the UE of the measurement setting message by notifying the UE of a measurement setting message including the measurement event.
  • the UE confirms the moving speed of its own UE.
  • the UE selects a measurement event suitable for the moving speed of the own UE from the measurement setting message received from the serving cell.
  • the UE notifies the necessary measurement target cell measurement report (Measurement Report) message to the network side device such as eNB in consideration of not only the quality information but also the moving speed of the UE itself.
  • the following two (1) and (2) are disclosed as specific examples of measurement events associated with the degree of movement speed of the UE, for example, low speed movement, high speed movement, and the like.
  • low speed means a relatively low speed
  • high speed means a relatively high speed.
  • the following two (1) and (2) are disclosed as specific examples of the method of notifying the UE of the association with the moving speed of the UE.
  • a measurement event that statically determines the association with the moving speed of the UE is newly established. For example, a measurement event for low speed, a measurement event for high speed, or the like.
  • the association with the moving speed of the UE is notified together with the notification of the measurement setting message.
  • the UE issues an event to a network side device, for example, an eNB only when the event condition is satisfied in accordance with the setting of the event suitable for the moving speed of the own UE.
  • a network side device for example, an eNB only when the event condition is satisfied in accordance with the setting of the event suitable for the moving speed of the own UE.
  • FIG. 17 is a graph showing an example of a reception quality area to be reported.
  • FIG. 17 illustrates a measurement event associated with the UE movement speed when the specific example (2) of the measurement event associated with the above-described degree of UE movement speed is used.
  • a low-speed movement threshold value Q11 is set as a low-speed movement threshold value
  • a high-speed movement threshold value Q12 is set as a high-speed movement threshold value
  • a second threshold value Q2 is set as a threshold value corresponding to both low-speed movement and high-speed movement.
  • a measurement event occurs when the reception quality, for example, the received power is equal to or lower than the low-speed movement threshold Q11 and exceeds the high-speed movement threshold Q12, that is, in the low-speed reporting area R12 of FIG.
  • a measurement event occurs when the reception quality, for example, the received power is equal to or lower than the threshold Q12 for high-speed movement and equal to or higher than the second threshold Q2, that is, in the high-speed reporting area R11 of FIG.
  • the UE can notify a necessary measurement report (Measurement Report) message of a measurement target cell to a network side device such as an eNB in consideration of the moving speed of the own UE.
  • a necessary measurement report Measurement Report
  • FIG. 18 is a block diagram showing a configuration of UE 60 in Modification 2 of Embodiment 1 of the present invention.
  • the UE 60 includes an antenna 61, a demodulation unit 62, a quality measurement unit 63, a moving speed measurement unit 64, a comparison unit 65, and a measurement report notification unit 66.
  • the demodulator 62 demodulates the downlink signal received via the antenna 61.
  • the demodulating unit 62 provides the demodulated signal (hereinafter also referred to as “demodulated signal”) to the quality measuring unit 63 and the moving speed measuring unit 64.
  • the quality measuring unit 63 determines the signal quality such as SINR based on the demodulated signal indicating the demodulated results such as the estimated transmission path characteristics, the received signal amplitude, the received signal power, the received signal amplitude and the power variance. Measure as The quality measuring unit 63 gives the measured signal quality to the comparing unit 65 as quality information.
  • the moving speed measuring unit 64 measures the moving speed of the UE based on the demodulated signal indicating the demodulated result. Specifically, the moving speed measurement unit 64 determines whether the moving speed of the UE is low or high. The movement speed measurement unit 64 gives the comparison unit 65 a determination result of whether the measured movement speed of the UE or whether the movement speed of the UE is low or high.
  • the comparing unit 65 compares the quality information given from the quality measuring unit 63 with a threshold value notified from a network side device, for example, eNB, or stored in advance in the UE 60. As shown in FIG. 17, the threshold value may be different for low speed and high speed.
  • the comparison unit 65 gives the comparison result to the measurement report notification unit 66.
  • the measurement report notification unit 66 determines whether the reception quality is appropriate for notifying the measurement information from the UE 60 based on the comparison result given from the comparison unit 65, and reports the measurement report to the eNB via the antenna 61. (Measurement Report) A message is notified.
  • step ST3201 to step ST3204 in FIG. 10 described above the eNB does not need signaling and processing for obtaining information on the moving speed of the UE.
  • ENB notifies the UE of a measurement configuration message associated with the moving speed of the UE.
  • the reference signal (Reference Signal) that is a received signal received by the antenna 61 is demodulated by the demodulator 62, and the signal quality such as SINR is measured as the received quality by the quality measuring unit 63.
  • the moving speed measuring unit 64 measures the moving speed of the UE 60.
  • the method for measuring the moving speed is not limited to this, and a method using GPS may be used.
  • RRC signaling may be used, or RRC signaling for notifying the moving speed information of the UE 60 may be newly provided and notified using the RRC signaling.
  • the UE 60 selects a measurement event suitable for the moving speed of the own UE 60 from the measurement setting message received from the serving cell.
  • a threshold value suitable for the moving speed of the own UE 60 may be selected.
  • the quality information measured by the quality measuring unit 63 and the determination result of whether the moving speed measured by the moving speed measuring unit 64 is high speed movement or low speed movement are compared. Given to part 65.
  • the reception quality is equal to or lower than the high-speed movement threshold value Q12 and equal to or higher than the second threshold value Q2. Only when it falls within the high-speed reporting area R11, it is determined that the measurement report (Measurement Report) message is applicable.
  • reception quality is large or small (hereinafter sometimes referred to as “high / small reception quality”) is determined depending on, for example, whether the SINR is large or small (hereinafter sometimes referred to as “large / small SINR”). Has a digitized value.
  • a measurement report message is notified to the measurement report notification unit 66.
  • the measurement report (Measurement Report) message is converted into a report format by the measurement report notification unit 66, modulated, and transmitted to the network side device such as eNB via the antenna 61.
  • the following effects can be obtained as compared with the first modification of the first embodiment. Since it is not necessary for the network side device such as eNB to know the moving speed of the UE 60, it is possible to prevent a control delay such as a delay caused by the UE 60 notifying the eNB of the moving speed of the own UE 60. Moreover, since it is not necessary for the eNB to measure the moving speed of the UE 60, the processing load on the eNB can be reduced.
  • the UE 60 side determines the measurement target cell with higher accuracy, and sends a measurement report (Measurement Report) message. You can also be notified. Moreover, you may apply the same method to the position of UE.
  • a network side device such as an eNB sets measurement settings indicating a plurality of selection criteria different depending on the location, moving speed, and moving direction of the UE on the UE as a selection criterion that is a criterion for the UE to select a measurement report target cell.
  • the UE determines a selection criterion to be used from among a plurality of selection criteria based on at least one of the position, moving speed, and moving direction of the UE according to the measurement setting notified from the network side device.
  • the measurement report target cell may be selected based on the selected selection criteria.
  • control delay can be prevented as described above.
  • the processing load of network side apparatuses, such as eNB can be reduced.
  • Embodiment 2 The problem to be solved in the second embodiment and the solution will be described below.
  • the UE in the RRC_CONNECTED state has a high-speed environment in which a large number of small eNBs are installed and a large number of small cells are configured.
  • Disclosed is a method for improving mobility performance when moving to a mobile phone.
  • the present embodiment discloses a problem and a solution for a case where a UE in the RRC_Idle state moves at high speed in an environment in which a large number of small eNBs are installed and a large number of small cells are configured.
  • the cell radius of the small cell that is, the coverage range is smaller than that of the macro cell.
  • the time that the UE stays in the small cell is shorter than the time that the UE stays in the macro cell.
  • a UE in the RRC_Idle state that moves between a large number of small cells at high speed can select a cell even if an appropriate small cell is detected by measurement during cell selection (cell selection) and cell reselection (cell selection).
  • cell selection cell selection
  • cell reselection cell selection
  • the process and the cell reselection process there is a case where the cell passes through the cell.
  • the communication quality of the cell selected by measurement has already deteriorated.
  • a UE in the RRC_Idle state that moves between small cells at high speed cannot select and reselect an appropriate cell.
  • the cell selection process and the cell reselection process frequently occur, the processing load of the UE in the RRC_Idle state increases, and the associated power consumption increases.
  • problems such as non-delivery of an incoming call to the UE occur.
  • the measurement target cell information which is information about the measurement target cell, is notified from the network side device to the UE. Alternatively, information about a cell to be selected and information about a cell to be reselected are notified.
  • the measurement target cell is described, but the same applies to a cell selection target cell and a cell reselection target cell.
  • Information on the measurement target cell is notified in association with the moving speed of the UE. Which moving speed is associated with the measurement target cell to be measured may be determined by the received UE based on the moving speed of the own UE.
  • the network side apparatus may notify the UE of information about a cell to be excluded from measurement targets associated with the moving speed of the UE. Or you may notify the information about the cell excluded from a cell selection object, and the information about the cell excluded from a cell reselection object. It is only necessary for the received UE to determine the information regarding the cell to be excluded from the measurement target associated with which moving speed based on the moving speed of the own UE.
  • the measurement target cell is, for example, a cell in which the UE performs measurement for cell selection or cell reselection.
  • the cell excluded from the measurement target is, for example, a cell in which the UE does not perform measurement for cell selection or cell reselection.
  • the network side device may notify the UE of information about the measurement target cell via the eNB.
  • the eNB may notify the UE of information about the measurement target cell.
  • Measurement target cells may be grouped, and the group identifier may be notified from the network side device to the UE. In that case, the cell identifiers of the small cells included in each group may be separately notified from the network side device to the UE.
  • the group may be a small cell cluster.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a cell configuration when a large number of small cells are installed.
  • Cell 1 to cell 37 in FIG. 19 are small cells.
  • Table 1 shows specific examples of measurement target cells when UE 1501 is camping on cell 1, that is, when cell 1 is selected.
  • the measurement target cell is represented by cell identification information of the measurement target cell, specifically, PCI.
  • the UE moving speed is classified into, for example, stationary, low speed and high speed.
  • the hourly speed V is higher than 0 km / h and is 30 km / h or less (0 km / h ⁇ V ⁇ 30 km / h).
  • the high speed is, for example, that the hourly speed V is higher than 30 km / h (30 km / h ⁇ V).
  • the classification of moving speed is not limited to this.
  • the cell closest to the cell 1 When the UE is moving at a low speed, the cell closest to the cell 1, the neighboring cells excluding the cells 2 to 7 in FIG. 19, and the cells 8 to 37 in FIG. 19 are the measurement target cells. As a result, it is possible to prevent the cell closest to the cell 1 from being selected and passing through the selected cell while performing the cell reselection process.
  • the neighboring cells that are slightly away from the cell 1, that is, the cells 20 to 37 in FIG. As a result, as in the case where the UE is moving at a low speed, in addition to the cell nearest to cell 1, a neighboring cell slightly away from cell 1 is selected and selected while performing cell reselection processing. It is possible to prevent passing through the latest cell.
  • an indicator indicating the UE moving speed may be determined in advance, and the information about the measurement target cell may be notified in association with the indicator indicating the UE moving speed.
  • (1-1) Notify cell identification information by broadcast information. By notifying with the broadcast information, it is possible to notify the UE in the RRC_Idle state.
  • Barred cell is a cell in which the UE is prohibited from camping on (see non-patent document 2, section 4.3).
  • a cell newly included in Barred information is a cell excluded from the measurement target.
  • Barred information associated with the moving speed of the UE is newly provided. For example, Barred information for stationary UE, Barred information for low-speed UE, and Barred information for high-speed UE are used.
  • the black list is a list of cells that deviate from the candidates for cell reselection (see Non-Patent Document 2, Chapter 5.2.4). A cell newly included in the black list is excluded from the measurement target.
  • a blacklist associated with the moving speed of the UE is newly established. For example, a black list for a stationary UE, a black list for a low-speed UE, and a black list for a high-speed UE are used.
  • Non-Patent Document 12 The gray list disclosed in Non-Patent Document 12 is used.
  • cells included in the greylist restrict UEs that move at high speeds from reporting measurements.
  • a cell that is newly included in the gray list is a cell that is excluded from the measurement targets of the UE that moves at high speed.
  • a gray list for a low-speed UE and a gray list for a high-speed UE are used.
  • eNB notifies a gray list by alerting
  • the gray list is notified by SIB4 or SIB5. SIB4 and SIB5 notify the black list. Therefore, the UE can acquire parameters used at the time of cell reselection in a single process. As a result, the processing load on the UE can be reduced, and the communication system can be prevented from becoming complicated.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of the cell configuration and the used frequency of each cell.
  • the carrier frequencies (frequency layers) used by the macro cell 100 are f1 and f2
  • the carrier frequencies used by the small cell 101 are f3 and f4.
  • Table 2 shows specific examples of frequencies used in the measurement target cell.
  • the UE moving speed is, for example, stationary, low speed and high speed.
  • the hourly speed V is higher than 0 km / h and is 30 km / h or less (0 km / h ⁇ V ⁇ 30 km / h).
  • the high speed is, for example, that the hourly speed V is higher than 30 km / h (30 km / h ⁇ V).
  • the classification of moving speed is not limited to this.
  • the carrier frequencies f1 and f2 used by the macro cell 100 and the carrier frequencies f3 and f4 used by the small cell 101 are information indicating the frequencies used by the cell to be measured. Since the UE is stationary, regardless of whether the macro cell 100 or the small cell 101 is selected by measurement, the cell passes through the cell during the cell selection process and the cell reselection process. Because there is no.
  • the carrier frequencies f1 and f2 used by the macro cell 100 and the carrier frequencies f3 and f4 used by the small cell 101 are information indicating the frequencies used by the cell to be measured. Since the UE is moving at a low speed, regardless of whether the macro cell 100 or the small cell 101 is selected by measurement, the UE may pass through the cell during the cell selection process and the cell reselection process. Because there are few things.
  • the carrier frequencies f1 and f2 used by the macro cell 100 are information indicating the frequency used by the cell to be measured. Accordingly, since the carrier frequency used by the small cell 101 is excluded from the measurement targets, it is possible to prevent the selected small cell 101 from being passed during the cell reselection process.
  • an indicator indicating the UE moving speed may be determined in advance, and information about the measurement target cell may be notified in association with the indicator indicating the UE moving speed.
  • the information indicating the frequency used by the measurement target cell is associated with the attribute of the cell using the frequency. You may be notified.
  • the following two (1) and (2) are disclosed as specific examples of cell attributes.
  • Table 3 shows a specific example of information in the case where information indicating the frequency used by the measurement target cell and the attribute of the cell using the frequency are associated and notified. What is necessary is just to decide beforehand about the moving speed of UE, and the attribute of the cell made into measurement object.
  • a UE moving at high speed is determined in advance to measure a macro cell or a cell whose coverage radius is, for example, a threshold A or more.
  • carrier frequencies f1 and f2 used by the macro cell 100 are set as measurement targets. Accordingly, since the carrier frequency used by the small cell 101 is excluded from the measurement targets, it is possible to prevent the selected small cell 101 from being passed during the cell reselection process.
  • a UE moving at a low speed is a measurement target regardless of whether the macro cell 100 and the small cell 101 are different or the coverage radius.
  • the carrier frequencies f1 and f2 used by the macro cell 100 and the carrier frequencies f3 and f4 used by the small cell 101 are set as measurement targets. Since the UE is moving at a low speed, regardless of whether the macro cell 100 or the small cell 101 is selected by measurement, the UE may pass through the cell during the cell selection process and the cell reselection process. Because there are few things.
  • Information indicating the frequency used by the measurement target cell is notified by broadcast information. By notifying with the broadcast information, it is possible to notify the UE in the RRC_Idle state. Information indicating the frequency used by the measurement target cell is notified by SIB3 and SIB5. SIB3 and SIB5 notify information related to cell reselection. Therefore, the UE can acquire parameters used at the time of cell reselection in a single process. As a result, the processing load on the UE can be reduced, and the communication system can be prevented from becoming complicated.
  • the cell using the frequency is notified in association with the conventional “CellReselectionPriority” in association with information on the moving speed of the UE to be measured. Specifically, information such as stillness, low speed and high speed is added. Alternatively, the cell attribute information using the frequency is associated and notified. Specifically, information such as a macro cell and a small cell is added.
  • the UE that has received “CellReselectionPriority” to which information is newly loaded determines which frequency to preferentially measure based on the moving speed of the own UE.
  • Table 4 shows a specific example of information in which the cell using the frequency is associated with the information on the moving speed of the UE to be measured by “CellReselectionPriority”.
  • the highest priority (hereinafter referred to as “first priority”) is set as the carrier frequency f1 used by the macro cell 100.
  • the second highest priority (hereinafter referred to as “second priority”) and the third highest priority (hereinafter referred to as “third priority”) are not applicable.
  • the fourth highest priority (hereinafter referred to as “fourth priority”) is assumed to be the carrier frequency f2 used by the macro cell 100.
  • the carrier frequencies f3 and f4 used by the small cell 101 may be excluded from the measurement targets, or the lowest priority may be set. Thus, by excluding the carrier frequency used by the small cell 101 from the measurement target or by lowering the priority, it is possible to prevent the selected small cell 101 from passing through during the cell reselection process. be able to.
  • the first priority is the carrier frequency f1 used by the macro cell 100
  • the second priority is the carrier frequency f3 used by the small cell 101
  • the third priority is the small cell. It is assumed that the carrier frequency f4 used by 101 and the fourth priority is the carrier frequency f2 used by the macro cell 100. Since the UE is moving at a low speed, either the macro cell 100 or the small cell 101 is selected by measurement, and the cell passes through the cell during the cell selection process and the cell reselection process. Because there are few things.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a sequence of the communication system in the second embodiment of the present invention.
  • step ST6601 the serving eNB (cell), which is a cell in which the UE selects a cell and camps on, notifies the UE being served thereof of the cell information of the measurement target cell associated with the moving speed of the UE.
  • Step ST6602 the UE that has received the cell information to be measured associated with the moving speed of the UE in Step ST6601 confirms the moving speed of the own UE.
  • a known method can be used. For example, there are a method using GPS and a method using an acceleration sensor.
  • Step ST6603 the UE selects a measurement target cell corresponding to the moving speed of the own UE confirmed in Step ST6602 from the cell information of the measurement target cell associated with the moving speed of the UE received in Step ST6601. Measure the selected measurement target cell.
  • Step ST6604 the UE executes a cell reselection process or a cell selection process based on the measurement result of the serving eNB (cell) and the measurement target cell.
  • the UE may use the cell information of the measurement target cell associated with the moving speed of the UE received in Step ST6601.
  • the following effects can be obtained.
  • the cell of the measurement target cell information that is the cell information of the measurement target cell is notified in association with the movement speed of the UE. It is possible to prevent selection of a cell that passes through the cell during the reselection process.
  • the UE in the RRC_Idle state that moves between small cells at high speed can select and reselect an appropriate cell, thereby preventing frequent cell selection processing and cell reselection processing. Therefore, an increase in the processing load of the UE can be prevented, and an accompanying increase in power consumption can be prevented.
  • the UE can select and reselect an appropriate cell according to fluctuations in the moving speed of the own UE. For example, when the moving speed of the UE is high, the measurement can be performed using the high-speed measurement target cell information, and when the moving speed of the UE becomes low after that, the low-speed measurement target Measurement can be performed using cell information. Further, when the UE is stationary thereafter, the measurement can be performed using the measurement target cell information for stationary. This is because an appropriate measurement target cell, cell selection target cell, or cell reselection target cell can be set in accordance with fluctuations in the moving speed of the UE.
  • the UE in the RRC_Idle state selects and reselects an appropriate cell, it is possible to prevent the arrival of an incoming call to the UE.
  • Embodiment 2 Modification 1 The first modification of the second embodiment solves the same problem as that of the second embodiment. A solution in the first modification of the second embodiment will be described below.
  • Measurement rules for cell reselection according to the moving speed of the UE may be a parameter associated with the moving speed of the UE.
  • Information about the measurement rule is notified from the network side device to the UE.
  • Information about the measurement rule is notified in association with the moving speed of the UE. Which moving speed is to be measured according to the measurement rule associated with it may be determined by the received UE based on the moving speed of the own UE.
  • the network side device may notify the UE about the measurement rule to the UE via the eNB.
  • the eNB may notify the UE of information about measurement rules.
  • the present invention can be similarly applied when the network side device notifies the UE of information about the measurement rule via the eNB.
  • the measurement start threshold include S_IntraSearch and S_InterSearch (see Non-Patent Document 2).
  • S_IntraSearch the measurement start threshold value
  • S_InterSearch the measurement start threshold value
  • the reception quality of the serving cell is higher than the measurement start threshold S_InterSearch
  • measurement of the re-selecting neighboring cell at a frequency different from that of the serving cell is not started.
  • a high-speed measurement start threshold S_IntraSearch, a high-speed measurement start threshold S_InterSearch, a stationary (low-speed) measurement start threshold S_IntraSearch, and a stationary (low-speed) measurement start threshold S_InterSearch are newly established.
  • the classification of moving speed is not limited to this.
  • the measurement start threshold value S_IntraSearch will be described, but the measurement start threshold value S_InterSearch can be similarly applied.
  • the high-speed measurement start threshold S_IntraSearch may be smaller than the static (low-speed) measurement start threshold S_IntraSearch (high-speed measurement start threshold S_IntraSearch ⁇ static (low-speed) measurement start threshold S_IntraSearch).
  • the UE moves at high speed unlike when the UE moves at low speed, even if the reception quality of the serving cell becomes a value at which the neighboring cell measurement for reselection is started when the UE moves at low speed, The surrounding cell measurement is not started. That is, when the UE moves at a high speed, it stays in the serving cell for a long time. In other words, when the UE moves at high speed, the coverage of the serving cell is apparently increased. Accordingly, it is possible to prevent passing through the selected nearest cell while performing the cell reselection process by selecting the cell closest to the serving cell.
  • CellReselectionPriority information associated with the moving speed of the UE is newly established. For example, “CellReselectionPriority” for stationary (low speed) and “CellReselectionPriority” for high speed are newly provided.
  • CellReselectionPriority for stationary (low speed) in the environment where a large number of small cells in FIG. 20 are installed are shown in Table 5, and specific examples of “CellReselectionPriority” for high speed are shown in Table 6. Show.
  • the carrier frequencies f1 and f2 used by the macro cell and the carrier frequencies f3 and f4 used by the small cell are included in the “priority information”. Since the UE is stationary, no matter whether the macro cell or the small cell is selected by measurement, the cell does not pass through the cell selection process and the cell reselection process. It is.
  • the carrier frequencies f1 and f2 used by the macro cell are included in the “priority information”.
  • the carrier frequencies f3 and f4 used by the small cells are excluded from the “priority information”, or the carrier frequencies f3 and f4 used by the small cells are lowered. In this way, the carrier frequency used by the small cell is excluded from the measurement target, or the priority of the carrier frequency used by the small cell is lowered, so that the selected small cell is passed while performing the cell reselection process. Can be prevented.
  • a reception quality threshold value of a neighboring cell for cell reselection associated with the moving speed of the UE is newly established.
  • the reception quality threshold include Thresh (see Non-Patent Document 2).
  • Thresh see Non-Patent Document 2.
  • the cell reselection process is executed as a cell reselection candidate.
  • Thresh a high-speed reception quality threshold Thresh
  • Thresh a low-speed reception quality threshold Thresh
  • Thresh stationary reception quality threshold
  • the stationary reception quality threshold Thresh is A
  • the low speed reception quality threshold Thresh is B
  • the high speed reception quality threshold Thresh is C
  • the reception quality threshold values of A, B, and C are assumed to be larger in the order of A, B, and C (A> B> C).
  • the cell reselection process is executed with the neighboring cell as a candidate for cell reselection.
  • the cell reselection process is executed with the neighboring cell as a candidate for cell reselection.
  • the reception quality of the neighboring cell is larger than the stationary reception quality threshold “A” is excluded.
  • the cell reselection process is executed with the neighboring cell as a candidate for cell reselection.
  • the reception quality of the neighboring cell is larger than the low-speed reception quality threshold “B” is excluded.
  • the cell closest to the serving cell for example, cell 2 to cell 2 in FIG.
  • Neighboring cells excluding the cell 7 can be set as cell reselection candidates. As a result, it is possible to prevent passing through the selected nearest cell while selecting the cell closest to the serving cell and performing the cell reselection process.
  • a neighboring cell slightly away from the serving cell for example, a cell when the serving cell is cell 1 in FIG.
  • Neighboring cells excluding 2 to 10 can be cell reselection candidates.
  • a neighboring cell slightly away from the serving cell is selected, and while the cell reselection process is being performed, It can be prevented from passing through the cell.
  • a new offset value to be subtracted from the measurement result of neighboring cells for cell reselection associated with the moving speed of the UE is established.
  • An example of the offset value is Qoffset (see Non-Patent Document 2).
  • the cell reselection process is performed by subtracting the offset value Qoffset from the measurement result of the neighboring cells. That is, ranking is performed and a cell to be reselected is determined.
  • a new offset value that associates cell attributes is newly established. The offset value newly set for the UE that moves at high speed is used.
  • the macro cell offset value (macro cell Qoffset) is smaller than the small cell offset value (small cell Qoffset) (macro cell Qoffset ⁇ small cell Qoffset).
  • the reception quality of the small cell in the UE appears to be low, and it is possible to prevent the selected cell from passing through the nearest cell while the small cell is selected and the cell reselection process is performed.
  • (4-2) Coverage radius An indicator that shows the range of coverage radius.
  • the offset value with a large coverage radius (Qoffset for large coverage radius) is set to be smaller than the offset value with a small coverage radius (Qoffset for small coverage radius) (Qoffset for large coverage radius ⁇ Qoffset for small coverage radius).
  • the reception quality of a cell with a small coverage radius at the UE appears to be low, and a cell with a small coverage radius is selected and a cell reselection process is prevented from passing through the nearest selected cell. be able to.
  • Non-Patent Document 12 Whether the cell is included in the gray list disclosed in Non-Patent Document 12. For example, it is assumed that the normal offset value is smaller than the offset value for cells included in the gray list (normal Qoffset ⁇ cell Qoffset included in the gray list). As a result, the reception quality of the cells included in the greylist at the UE appears to be low, and the cell selected in the greylist is selected and the selected cell is passed while performing the cell reselection process. Can be prevented.
  • the UE may determine whether to use a measurement rule for cell reselection according to the moving speed of the UE according to the attribute of the measurement target cell in addition to the moving speed of the own UE. Good.
  • a specific example of the cell attribute is the same as the above-described specific examples (1) and (2), and thus the description thereof is omitted.
  • the following (1) to (3) are disclosed as specific examples of the offset value.
  • the measurement start threshold S_IntraSearch for high speed “CellReselectionPriority” for high speed
  • the reception quality threshold Thresh for high speed
  • the offset value Qoffset is used.
  • the high-speed measurement start threshold S_IntraSearch the high-speed “CellReselectionPriority”
  • the high-speed reception quality threshold Thresh the coverage A small radius offset value Qoffset is used.
  • the measurement start threshold S_IntraSearch for high speed “CellReselectionPriority” for high speed, and reception quality for high speed
  • the threshold Thresh and the cell offset value Qoffset included in the gray list are used.
  • the cell attribute to be measured is a macro cell, for example, the cell can pass through the cell while performing cell selection processing and cell reselection processing. The nature is low. As a result, when the attribute of the measurement target cell is a macro cell or the like, the cell can be appropriately selected.
  • FIG. 22 is a diagram showing an exemplary sequence of the communication system in the first modification of the second embodiment of the present invention.
  • step ST6801 the serving eNB (cell) that is the cell in which the UE selects a cell and camps on notifies the UE being served thereby of a measurement rule for cell reselection according to the moving speed of the UE.
  • Step ST6802 the UE that has received the measurement rule for cell reselection corresponding to the UE moving speed in Step ST6801 confirms the moving speed of the own UE.
  • a known method can be used. For example, there are a method using GPS and a method using an acceleration sensor.
  • Step ST6803 the UE selects the measurement rule corresponding to the moving speed of the own UE confirmed in Step ST6802 from the measurement rule for cell reselection corresponding to the moving speed of the UE received in Step ST6801.
  • Step ST6804 the UE performs a cell reselection process or a cell selection process based on the measurement result between the serving eNB (cell) and the neighboring cell.
  • the following effects can be obtained in addition to the effects of the second embodiment. It is not necessary to notify the measurement target cell in detail from the network side device to the UE. This can avoid complication of the communication system.
  • Embodiment 2 Modification 2 If handover failure (HOF) or radio link failure (RLF) occurs, the UE performs cell selection to perform RRC connection re-establishment.
  • HAF handover failure
  • RLF radio link failure
  • the method disclosed in the second embodiment and the first modification of the second embodiment may be applied to the cell selection in this case.
  • the UE can detect an optimal cell according to the moving speed of the UE itself, and can perform RRC connection re-establishment for the cell. Therefore, the probability that RRC connection re-establishment is successful can be improved. Further, the UE can quickly recover from the HOF or RLF state, and can perform normal communication with the network side device.
  • Embodiment 2 Modification 3 As another method of re-establishing the RRC connection performed when the UE generates HOF or RLF, the network side device disclosed in Embodiment 1 may perform at least one of the location, the moving speed, and the moving direction of the UE. A method may be used in which a measurement target cell is determined and a UE is notified of the determined measurement target cell.
  • the UE that has been notified of the measurement target cell sets the measurement target cell as a cell that performs RRC connection re-establishment when a HOF or RLF occurs.
  • the UE may perform cell selection within the range of the measurement target cells.
  • a cell having the highest received power or the highest received quality may be selected within the range of the measurement target cell.
  • the RRC connection re-establishment process is executed for the selected cell.
  • the network side device sets a measurement target cell suitable for at least one of the UE position, the moving speed, and the moving direction. Therefore, even if the UE falls into the HOF or RLF with the cell accessed at the local point, the location, the moving speed of the UE can be changed by setting the measurement target cell as the cell for RRC connection re-establishment. And a cell suitable for at least one of the moving directions can be selected. This can improve the probability of successful RRC connection re-establishment. Further, the UE can quickly recover from the HOF or RLF state, and can perform normal communication with the network side device.
  • the UE may be the latest measurement target cell notified from the base station. Thereby, since the latest situation can be reflected, the probability that the RRC connection re-establishment is successful can be further improved. Further, the UE can quickly recover from the HOF or RLF state, and can perform normal communication with the network side device. Moreover, it is good also as a measurement report object cell instead of a measurement object cell.
  • the UE When the UE performs measurement and the UE triggers a measurement report, the UE notifies the base station of the measurement report.
  • the measurement report target cell included in the measurement report is a cell that satisfies a predetermined event condition among the measurement target cells notified to the UE in step ST3205 of FIG.
  • the UE can select a more suitable cell.
  • the probability of successful RRC connection re-establishment can be further improved.
  • the UE can quickly recover from the HOF or RLF state, and can perform normal communication with the network side device.
  • the UE when the UE sets a measurement report target cell as a cell that performs RRC connection re-establishment when HOF or RLF occurs, the UE may be the latest measurement target cell notified from the base station. Thereby, since the latest situation can be reflected, the probability that the RRC connection re-establishment is successful can be further improved. Further, the UE can quickly recover from the HOF or RLF state, and can perform normal communication with the network side device.
  • Non-Patent Document 13 The cell that performs RRC connection re-establishment when HOF or RLF occurs during HO-related processing is disclosed in Non-Patent Document 13 that is a contribution to the 3GPP meeting.
  • Non-Patent Document 13 describes a method in which the UE performs RRC connection re-establishment on the target cell of the HO when an HOF or RLF occurs during the HO-related processing.
  • Non-Patent Document 13 cannot be applied. This is because the HO target cell is notified to the UE by the HO instruction message from the source cell. That is, the UE that cannot normally receive the HO instruction message from the source cell cannot recognize the target cell.
  • the method disclosed in the second modification of the second embodiment and the third modification of the second embodiment may be applied.
  • the UE can recognize a cell performing RRC connection re-establishment before being notified of the HO indication message from the base station. Therefore, even if the UE cannot normally receive the HO instruction message, it is possible to specify a cell that performs RRC connection re-establishment.
  • the UE can quickly recover from the HOF or RLF state, and can perform normal communication with the network side device.
  • a cell for executing the RRC connection re-establishment process may be selected according to the moving speed of the UE.
  • the method of the second embodiment described above may be applied in that it depends on the moving speed of the UE.
  • the method disclosed in this modification is used.
  • a measurement report target cell is used as a cell for executing the RRC connection re-establishment process.
  • the UE can quickly recover from the HOF or RLF state, and can perform normal communication with the network side device.
  • a cell for executing the RRC connection re-establishment process may be selected according to the serving cell attribute.
  • the method of the first modification of the second embodiment may be applied.
  • the method disclosed in this modification is used.
  • the measurement report target cell is used as a cell for executing the RRC connection re-establishment process.
  • the UE can quickly recover from the HOF or RLF state, and can perform normal communication with the network side device.
  • a cell to be selected may be used instead of a frequency layer in which the cell to be selected exists.
  • the UE sets the carrier frequency for performing cell selection for performing RRC connection re-establishment as the carrier frequency in which the measurement target cell exists. Or it is good also as a carrier frequency of a measurement report object cell.
  • the carrier frequency in which the target cell exists may be used. Instead of the carrier frequency, a frequency layer or a frequency band may be used.
  • the UE performs cell selection at the carrier frequency, selects a cell having the highest received power or reception quality, that is, the best cell, and performs RRC connection re-establishment.
  • the UE can select the best cell when HOF or RLF occurs. Therefore, the probability that RRC connection re-establishment is successful can be improved. Further, the UE can quickly recover from the HOF or RLF state, and can perform normal communication with the network side device.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 本発明の通信システムは、例えばセル1~セル37のスモールセルが設置される。ネットワーク側装置、例えば基地局装置は、移動端末装置(UE)(1501)の位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに基づいて、セル1~セル37のうち、通信状況に関する測定を行うべきメジャメント対象セルをUE(1501)に通知する。例えばUE(1501)がセル1の地点Aからセル27の地点Bに移動する場合、破線(1502)で囲まれる領域のセルが、メジャメント対象セルとして、UE(1501)に通知される。

Description

通信システム
 本発明は、基地局装置を含むネットワーク側装置で構成されるネットワークを介して複数の通信端末装置が無線通信を行う通信システムに関する。
 移動体通信システムの規格化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、無線区間についてはロングタームエボリューション(Long Term Evolution:LTE)と称し、コアネットワークおよび無線アクセスネットワーク(以下、まとめて、ネットワークとも称する)を含めたシステム全体構成については、システムアーキテクチャエボリューション(System Architecture Evolution:SAE)と称される新たな通信方式が検討されている(例えば、非特許文献1~13参照)。この通信方式は3.9G(3.9 Generation)システムとも呼ばれる。
 LTEのアクセス方式としては、下り方向はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、上り方向はSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が用いられる。また、LTEは、W-CDMA(Wideband Code division Multiple Access)とは異なり、回線交換を含まず、パケット通信方式のみになる。
 非特許文献1(5章)に記載される、3GPPでの、LTEシステムにおけるフレーム構成に関する決定事項について、図1を用いて説明する。図1は、LTE方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。図1において、1つの無線フレーム(Radio frame)は10msである。無線フレームは10個の等しい大きさのサブフレーム(Subframe)に分割される。サブフレームは、2個の等しい大きさのスロット(slot)に分割される。無線フレーム毎に1番目および6番目のサブフレームに下り同期信号(Downlink Synchronization Signal:SS)が含まれる。同期信号には、第一同期信号(Primary Synchronization Signal:P-SS)と、第二同期信号(Secondary Synchronization Signal:S-SS)とがある。
 3GPPでの、LTEシステムにおけるチャネル構成に関する決定事項が、非特許文献1(5章)に記載されている。CSG(Closed Subscriber Group)セルにおいてもnon-CSGセルと同じチャネル構成が用いられると想定されている。
 物理報知チャネル(Physical Broadcast channel:PBCH)は、基地局から移動端末への下り送信用のチャネルである。BCHトランスポートブロック(transport block)は、40ms間隔中の4個のサブフレームにマッピングされる。40msタイミングの明白なシグナリングはない。
 物理制御フォーマットインジケータチャネル(Physical Control Format Indicator Channel:PCFICH)は、基地局から移動端末への下り送信用のチャネルである。PCFICHは、PDCCHsのために用いるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルの数について基地局から移動端末へ通知する。PCFICHは、サブフレーム毎に送信される。
 物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)は、基地局から移動端末への下り送信用のチャネルである。PDCCHは、後述のトランスポートチャネルの1つである下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)のリソース割り当て(allocation)情報、後述のトランスポートチャネルの1つであるページングチャネル(Paging Channel:PCH)のリソース割り当て(allocation)情報、DL-SCHに関するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)情報を通知する。PDCCHは、上りスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)を運ぶ。PDCCHは、上り送信に対する応答信号であるAck(Acknowledgement)/Nack(Negative Acknowledgement)を運ぶ。PDCCHは、L1/L2制御信号とも呼ばれる。
 物理下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)は、基地局から移動端末への下り送信用のチャネルである。PDSCHには、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)、およびトランスポートチャネルであるPCHがマッピングされている。
 物理マルチキャストチャネル(Physical Multicast Channel:PMCH)は、基地局から移動端末への下り送信用のチャネルである。PMCHには、トランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル(Multicast Channel:MCH)がマッピングされている。
 物理上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)は、移動端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUCCHは、下り送信に対する応答信号(response signal)であるAck/Nackを運ぶ。PUCCHは、CQI(Channel Quality Indicator)レポートを運ぶ。CQIとは、受信したデータの品質、もしくは通信路品質を示す品質情報である。またPUCCHは、スケジューリングリクエスト(Scheduling Request:SR)を運ぶ。
 物理上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)は、移動端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUSCHには、トランスポートチャネルの1つである上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)がマッピングされている。
 物理HARQインジケータチャネル(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel:PHICH)は、基地局から移動端末への下り送信用のチャネルである。PHICHは、上り送信に対する応答信号であるAck/Nackを運ぶ。物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)は、移動端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)を運ぶ。
 下り参照信号(リファレンスシグナル(Reference Signal):RS)は、LTE方式の通信システムとして既知のシンボルである。以下の5種類の下りリファレンスシグナルが定義されている。セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signals:CRS)、MBSFN参照信号(MBSFN reference signals)、UE固有参照信号(UE-specific reference signals)であるデータ復調用参照信号(Demodulation Reference Signal:DM-RS)、位置決定参照信号(Positioning Reference Signals:PRS)、チャネル情報参照信号(Channel-State Information Reference Signals:CSI-RS)。移動端末の物理レイヤの測定として、リファレンスシグナルの受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)測定がある。
 非特許文献1(5章)に記載されるトランスポートチャネル(Transport channel)について、説明する。下りトランスポートチャネルのうち、報知チャネル(Broadcast Channel:BCH)は、その基地局(セル)のカバレッジ全体に報知される。BCHは、物理報知チャネル(PBCH)にマッピングされる。
 下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)には、HARQ(Hybrid ARQ)による再送制御が適用される。DL-SCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が可能である。DL-SCHは、ダイナミックあるいは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。準静的なリソース割り当ては、パーシステントスケジューリング(Persistent Scheduling)ともいわれる。DL-SCHは、移動端末の低消費電力化のために移動端末の間欠受信(Discontinuous reception:DRX)をサポートする。DL-SCHは、物理下り共有チャネル(PDSCH)へマッピングされる。
 ページングチャネル(Paging Channel:PCH)は、移動端末の低消費電力を可能とするために移動端末のDRXをサポートする。PCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が要求される。PCHは、動的にトラフィックに利用できる物理下り共有チャネル(PDSCH)のような物理リソースへマッピングされる。
 マルチキャストチャネル(Multicast Channel:MCH)は、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知に使用される。MCHは、マルチセル送信におけるMBMSサービス(MTCHとMCCH)のSFN合成をサポートする。MCHは、準静的なリソース割り当てをサポートする。MCHは、PMCHへマッピングされる。
 上りトランスポートチャネルのうち、上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)には、HARQ(Hybrid ARQ)による再送制御が適用される。UL-SCHは、ダイナミックあるいは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。UL-SCHは、物理上り共有チャネル(PUSCH)へマッピングされる。
 ランダムアクセスチャネル(Random Access Channel:RACH)は、制御情報に限られている。RACHは、衝突のリスクがある。RACHは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)へマッピングされる。
 HARQについて説明する。HARQとは、自動再送要求(Automatic Repeat reQuest:ARQ)と誤り訂正(Forward Error Correction)との組合せにより、伝送路の通信品質を向上させる技術である。HARQには、通信品質が変化する伝送路に対しても、再送により誤り訂正が有効に機能するという利点がある。特に、再送にあたって初送の受信結果と再送の受信結果との合成をすることで、更なる品質向上を得ることも可能である。
 再送の方法の一例を説明する。受信側にて、受信データが正しくデコードできなかった場合、換言すればCRC(Cyclic Redundancy Check)エラーが発生した場合(CRC=NG)、受信側から送信側へ「Nack」を送信する。「Nack」を受信した送信側は、データを再送する。受信側にて、受信データが正しくデコードできた場合、換言すればCRCエラーが発生しない場合(CRC=OK)、受信側から送信側へ「Ack」を送信する。「Ack」を受信した送信側は次のデータを送信する。
 非特許文献1(6章)に記載される論理チャネル(ロジカルチャネル:Logical channel)について、説明する。報知制御チャネル(Broadcast Control Channel:BCCH)は、報知システム制御情報のための下りチャネルである。論理チャネルであるBCCHは、トランスポートチャネルである報知チャネル(BCH)、あるいは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
 ページング制御チャネル(Paging Control Channel:PCCH)は、ページング情報(Paging Information)およびシステム情報(System Information)の変更を送信するための下りチャネルである。PCCHは、移動端末のセルロケーションをネットワークが知らない場合に用いられる。論理チャネルであるPCCHは、トランスポートチャネルであるページングチャネル(PCH)へマッピングされる。
 共有制御チャネル(Common Control Channel:CCCH)は、移動端末と基地局との間の送信制御情報のためのチャネルである。CCCHは、移動端末がネットワークとの間でRRC接続(connection)を有していない場合に用いられる。下り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。上り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされる。
 マルチキャスト制御チャネル(Multicast Control Channel:MCCH)は、1対多の送信のための下りチャネルである。MCCHは、ネットワークから移動端末への1つあるいはいくつかのMTCH用のMBMS制御情報の送信のために用いられる。MCCHは、MBMS受信中の移動端末のみに用いられる。MCCHは、トランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル(MCH)へマッピングされる。
 個別制御チャネル(Dedicated Control Channel:DCCH)は、1対1にて、移動端末とネットワークとの間の個別制御情報を送信するチャネルである。DCCHは、移動端末がRRC接続(connection)である場合に用いられる。DCCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)にマッピングされる。
 個別トラフィックチャネル(Dedicated Traffic Channel:DTCH)は、ユーザ情報の送信のための個別移動端末への1対1通信のチャネルである。DTCHは、上りおよび下りともに存在する。DTCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
 マルチキャストトラフィックチャネル(Multicast Traffic channel:MTCH)は、ネットワークから移動端末へのトラフィックデータ送信のための下りチャネルである。MTCHは、MBMS受信中の移動端末のみに用いられるチャネルである。MTCHは、マルチキャストチャネル(MCH)へマッピングされる。
 CGIとは、セルグローバル識別子(Cell Global Identifier)のことである。ECGIとは、E-UTRANセルグローバル識別子(E-UTRAN Cell Global Identifier)のことである。LTE、後述のLTE-A(Long Term Evolution Advanced)およびUMTS(Universal Mobile Telecommunication System)において、CSG(Closed Subscriber Group)セルが導入される。
 CSG(Closed Subscriber Group)セルとは、利用可能な加入者をオペレータが特定しているセル(以下「特定加入者用セル」という場合がある)である。特定された加入者は、PLMN(Public Land Mobile Network)の1つ以上のセルにアクセスすることが許可される。特定された加入者がアクセスを許可されている1つ以上のセルを「CSGセル(CSG cell(s))」と呼ぶ。ただし、PLMNにはアクセス制限がある。
 CSGセルは、固有のCSGアイデンティティ(CSG identity:CSG ID;CSG-ID)を報知し、CSGインジケーション(CSG Indication)にて「TRUE」を報知するPLMNの一部である。予め利用登録し、許可された加入者グループのメンバーは、アクセス許可情報であるところのCSG-IDを用いてCSGセルにアクセスする。
 CSG-IDは、CSGセルまたはセルによって報知される。LTE方式の通信システムにCSG-IDは複数存在する。そして、CSG-IDは、CSG関連のメンバーのアクセスを容易にするために、移動端末(UE)によって使用される。
 移動端末の位置追跡は、1つ以上のセルからなる区域を単位に行われる。位置追跡は、待受け状態であっても移動端末の位置を追跡し、移動端末を呼び出す、換言すれば移動端末が着呼することを可能にするために行われる。この移動端末の位置追跡のための区域をトラッキングエリアと呼ぶ。
 3GPPにおいて、Home-NodeB(Home-NB;HNB)、Home-eNodeB(Home-eNB;HeNB)と称される基地局が検討されている。UTRANにおけるHNB、およびE-UTRANにおけるHeNBは、例えば家庭、法人、商業用のアクセスサービス向けの基地局である。非特許文献3には、HeNBおよびHNBへのアクセスの3つの異なるモードが開示されている。具体的には、オープンアクセスモード(Open access mode)と、クローズドアクセスモード(Closed access mode)と、ハイブリッドアクセスモード(Hybrid access mode)とが開示されている。
 各々のモードは、以下のような特徴を有する。オープンアクセスモードでは、HeNBおよびHNBは、通常のオペレータのノーマルセルとして操作される。クローズドアクセスモードでは、HeNBおよびHNBは、CSGセルとして操作される。このCSGセルは、CSGメンバーのみアクセス可能なCSGセルである。ハイブリッドアクセスモードでは、HeNBおよびHNBは、非CSGメンバーも同時にアクセス許可されているCSGセルとして操作される。言い換えれば、ハイブリッドアクセスモードのセル(ハイブリッドセルとも称する)は、オープンアクセスモードとクローズドアクセスモードとの両方をサポートするセルである。
 3GPPでは、全ての物理セル識別子(Physical Cell Identity:PCI)のうち、CSGセルで使用するためにネットワークによって予約されたPCI範囲がある(非特許文献1 10.5.1.1章参照)。PCI範囲を分割することをPCIスプリットと称することがある。PCIスプリットに関する情報(PCIスプリット情報とも称する)は、システム情報によって基地局から傘下の移動端末に対して報知される。基地局の傘下とは、該基地局をサービングセルとすることを意味する。
 非特許文献4は、PCIスプリットを用いた移動端末の基本動作を開示する。PCIスプリット情報を有していない移動端末は、全PCIを用いて、例えば504コード全てを用いて、セルサーチを行う必要がある。これに対して、PCIスプリット情報を有する移動端末は、当該PCIスプリット情報を用いてセルサーチを行うことが可能である。
 また3GPPでは、リリース10として、ロングタームエボリューションアドヴァンスド(Long Term Evolution Advanced:LTE-A)の規格策定が進められている(非特許文献5、非特許文献6参照)。LTE-Aは、LTEの無線区間通信方式を基本とし、それにいくつかの新技術を加えて構成される。
 LTE-Aシステムでは、100MHzまでのより広い周波数帯域幅(transmission bandwidths)をサポートするために、二つ以上のコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)を集約する(「アグリゲーション(aggregation)する」とも称する)、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)が検討されている。
 CAが構成される場合、UEはネットワーク(Network:NW)と唯一つのRRC接続(RRC connection)を有する。RRC接続において、一つのサービングセルがNASモビリティ情報とセキュリティ入力を与える。このセルをプライマリセル(Primary Cell:PCell)と呼ぶ。下りリンクで、PCellに対応するキャリアは、下りプライマリコンポーネントキャリア(Downlink Primary Component Carrier:DL PCC)である。上りリンクで、PCellに対応するキャリアは、上りプライマリコンポーネントキャリア(Uplink Primary Component Carrier:UL PCC)である。
 UEの能力(ケーパビリティ(capability))に応じて、セカンダリセル(Secondary Cell:SCell)が、PCellとサービングセルとの組を形成するために構成される。下りリンクで、SCellに対応するキャリアは、下りセカンダリコンポーネントキャリア(Downlink Secondary Component Carrier:DL SCC)である。上りリンクで、SCellに対応するキャリアは、上りセカンダリコンポーネントキャリア(Uplink Secondary Component Carrier:UL SCC)である。
 一つのUEに対して、一つのPCellと、一つ以上のSCellからなるサービングセルとの組が構成される。
 また、LTE-Aでの新技術としては、より広い帯域をサポートする技術(Wider bandwidth extension)、および多地点協調送受信(Coordinated Multiple Point transmission and reception:CoMP)技術などがある。3GPPでLTE-Aのために検討されているCoMPについては、非特許文献7に記載されている。
 また、3GPPにおいて、リリース12版の規格書の策定が進められている。この中で、将来の膨大なトラフィックに対応するために、スモールセルを構成するスモールeNBを用いることが検討されている。例えば、多数のスモールeNBを設置して、多数のスモールセルを構成することによって、周波数利用効率を高めて、通信容量の増大を図る技術などが検討されている。
 モバイルネットワークのトラフィック量は、増加傾向にあり、通信速度も高速化が進んでいる。LTEおよびLTE-Aが本格的に運用を開始されると、更に通信速度が高速化され、トラフィック量が増加することが見込まれる。
3GPP TS36.300 V11.4.0 3GPP TS36.304 V11.1.0 3.1章 3GPP S1-083461 3GPP R2-082899 3GPP TR 36.814 V9.0.0 3GPP TR 36.912 V10.0.0 3GPP TR 36.819 V11.1.0 3GPP TS 36.141 V11.1.0 3GPP TS23.271 V10.2.0 3GPP TS36.305 V10.3.0 3GPP TS36.331 V11.3.0 3GPP R2-131420 3GPP R2-120464
 マクロセルに比べて、スモールセルのセル半径は小さく、カバレッジ範囲は小さいので、UEが移動する場合、UEがマクロセルに滞留する時間に比べて、UEがスモールセルに滞留する時間は短くなる。
 したがって、UEがスモールセル間を比較的高速で移動する場合、ハンドオーバ(Handover:HO)が正常に行われないおそれがある。例えば、UEが、HOに関連する処理(以下「HO関連処理」という場合がある)において、仮に、測定によって適切なスモールセルを検出したとしても、検出されたスモールセルにHO処理を行っている間に、そのスモールセルをUEが通過してしまうことがある。このとき、既に、そのスモールセルとの間の通信品質は劣化しているので、HOが正常に行われずに失敗するおそれがある。
 したがって、多数のスモールeNBが設置されて、多数のスモールセルが構成される場合、UEの高速移動に対応可能なモビリティ(mobility)性能を有する通信システムが求められる。前述の非特許文献1~13には、このような通信システムについては開示されていない。
 本発明の目的は、通信端末装置が比較的高速でセル間を移動する場合でも、通信端末装置の移動に対応可能なモビリティ性能を有する通信システムを提供することである。
 本発明の通信システムは、1つまたは複数の基地局装置を含むネットワーク側装置によって構成されるネットワークを介して、複数の通信端末装置が無線通信を行う通信システムであって、前記1つまたは複数の基地局装置によって構成され、前記通信端末装置と接続されて前記通信端末装置と無線通信を行う複数のセルを備え、前記ネットワーク側装置は、前記通信端末装置の位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに基づいて、前記複数のセルのうち、通信状況に関する測定を行うべきメジャメント対象セルを前記通信端末装置に通知することを特徴とする。
 また本発明の通信システムは、1つまたは複数の基地局装置を含むネットワーク側装置によって構成されるネットワークを介して、複数の通信端末装置が無線通信を行う通信システムであって、前記1つまたは複数の基地局装置によって構成され、前記通信端末装置と接続されて前記通信端末装置と無線通信を行う複数のセルを備え、前記通信端末装置は、自装置の位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに基づいて、前記複数のセルのうち、通信状況に関する測定結果を報告すべき報告対象セルを選択し、選択した報告対象セルの測定結果を前記基地局装置に報告することを特徴とする。
 本発明の通信システムによれば、ネットワーク側装置によって、通信端末装置の位置、移動速度および移動方向の少なくとも1つに基づいて、メジャメント対象セルが通信端末装置に通知される。これによって、通信端末装置は、複数のセルのうち、自装置の位置、移動速度および移動方向の少なくとも1つに適したメジャメント対象セルから、通信対象となるセル(以下「ターゲットセル」という場合がある)を選択することが可能となる。例えば、通信端末装置が比較的高速でセル間を移動する場合でも、適切なターゲットセルを選択することが可能となる。したがって、通信端末装置の移動に対応可能なモビリティ性能を有する通信システムを実現することができる。
 また本発明の通信システムによれば、通信端末装置の位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに基づいて、複数のセルのうち、通信状況に関する測定結果を報告すべき報告対象セルが選択され、選択された報告対象セルの測定結果が通信端末装置から基地局装置に報告される。これによって、通信端末装置は、複数のセルのうち、自装置の位置、移動速度および移動方向の少なくとも1つに適したセルを、ターゲットセルとして選択することが可能となる。例えば、通信端末装置が比較的高速でセル間を移動する場合でも、適切なターゲットセルを選択することが可能となる。したがって、通信端末装置の移動に対応可能なモビリティ性能を有する通信システムを実現することができる。また、ネットワーク側装置から通信状況に関する測定を行うべきメジャメント対象セルを通信端末装置に通知する必要がないので、ネットワーク側装置の処理負荷を軽減することができる。
 本発明の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
LTE方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。 3GPPにおいて議論されているLTE方式の通信システム700の全体的な構成を示すブロック図である。 本発明に係る移動端末である図2に示す移動端末71の構成を示すブロック図である。 本発明に係る基地局である図2に示す基地局72の構成を示すブロック図である。 本発明に係るMMEの構成を示すブロック図である。 LTE方式の通信システムにおいて移動端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。 マクロeNBとスモールeNBとが混在する場合のセルの構成の概念を示す図である。 複数のスモールセルによるセル構成の一例を示す図である。 UEの移動方向を用いたメジャメント対象セルの導出方法の一例を説明するための図である。 本発明の実施の形態1における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。 別階層へ移動する場合のメジャメント報告の一例を説明するための図である。 人が歩くとき、または走るときの振動のリズムを示すグラフである。 タイヤが路面を走行するときの振動のリズムを示すグラフである。 電車の車輪がレールの継ぎ目を通過するときに発生する振動のリズムを示すグラフである。 報告対象となる受信品質の領域の一例を示すグラフである。 本発明の実施の形態1の変形例1におけるUE50の構成を示すブロック図である。 報告対象となる受信品質の領域の一例を示すグラフである。 本発明の実施の形態1の変形例2におけるUE60の構成を示すブロック図である。 多数のスモールセルが設置される場合のセル構成の一例を示す図である。 セル構成および各セルの使用周波数の一例を示す図である。 本発明の実施の形態2における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。 本発明の実施の形態2の変形例1における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。
 実施の形態1.
 図2は、3GPPにおいて議論されているLTE方式の通信システム700の全体的な構成を示すブロック図である。図2について説明する。無線アクセスネットワークはE-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)70と称される。移動端末装置(以下「移動端末(User Equipment:UE)」という)71は、基地局装置(以下「基地局(E-UTRAN NodeB:eNB)」という)72と無線通信可能であり、無線通信で信号の送受信を行う。移動端末装置(UE)は、通信端末装置に相当する。
 移動端末71と基地局72との間の制御プロトコルRRC(Radio Resource Control)は、報知(Broadcast)、ページング(paging)、RRC接続マネージメント(RRC connection management)などを行う。RRCにおける基地局72と移動端末71との状態として、RRC_IDLEと、RRC_CONNECTEDとがある。
 RRC_IDLEでは、PLMN(Public Land Mobile Network)選択、システム情報(System Information:SI)の報知、ページング(paging)、セル再選択(cell re-selection)、モビリティなどが行われる。RRC_CONNECTEDでは、移動端末はRRC接続(connection)を有し、ネットワークとのデータの送受信を行うことができる。またRRC_CONNECTEDでは、ハンドオーバ(Handover:HO)、隣接セル(Neighbour cell)の測定(メジャメント(measurement))などが行われる。
 基地局72は、eNB76と、Home-eNB75とに分類される。通信システム700は、複数のeNB76を含むeNB群72-1と、複数のHome-eNB75を含むHome-eNB群72-2とを備える。またコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)と、無線アクセスネットワークであるE-UTRAN70とで構成されるシステムは、EPS(Evolved Packet System)と称される。コアネットワークであるEPCと、無線アクセスネットワークであるE-UTRAN70とを合わせて、「ネットワーク」という場合がある。
 eNB76は、移動管理エンティティ(Mobility Management Entity:MME)、あるいはS-GW(Serving Gateway)、あるいはMMEおよびS-GWを含むMME/S-GW部(以下「MME部」という場合がある)73とS1インタフェースにより接続され、eNB76とMME部73との間で制御情報が通信される。一つのeNB76に対して、複数のMME部73が接続されてもよい。eNB76間は、X2インタフェースにより接続され、eNB76間で制御情報が通信される。
 Home-eNB75は、MME部73とS1インタフェースにより接続され、Home-eNB75とMME部73との間で制御情報が通信される。一つのMME部73に対して、複数のHome-eNB75が接続される。あるいは、Home-eNB75は、HeNBGW(Home-eNB GateWay)74を介してMME部73と接続される。Home-eNB75とHeNBGW74とは、S1インタフェースにより接続され、HeNBGW74とMME部73とはS1インタフェースを介して接続される。
 一つまたは複数のHome-eNB75が一つのHeNBGW74と接続され、S1インタフェースを通して情報が通信される。HeNBGW74は、一つまたは複数のMME部73と接続され、S1インタフェースを通して情報が通信される。
 MME部73およびHeNBGW74は、上位ノード装置であり、基地局であるeNB76およびHome-eNB75と、移動端末(UE)71との接続を制御する。MME部73は、コアネットワークであるEPCを構成する。基地局72およびHeNBGW74は、E-UTRAN70を構成する。
 さらに3GPPでは、以下のような構成が検討されている。Home-eNB75間のX2インタフェースはサポートされる。すなわち、Home-eNB75間は、X2インタフェースにより接続され、Home-eNB75間で制御情報が通信される。MME部73からは、HeNBGW74はHome-eNB75として見える。Home-eNB75からは、HeNBGW74はMME部73として見える。
 Home-eNB75が、HeNBGW74を介してMME部73に接続される場合および直接MME部73に接続される場合のいずれの場合も、Home-eNB75とMME部73との間のインタフェースは、S1インタフェースで同じである。
 基地局装置72は、1つのセルを構成してもよいし、複数のセルを構成してもよい。各セルは、通信端末装置と通信可能な範囲であるカバレッジとして予め定める範囲を有し、カバレッジ内で通信端末装置と無線通信を行う。1つの基地局装置が複数のセルを構成する場合、1つ1つのセルが、移動端末と通信可能に構成される。
 図3は、本発明に係る移動端末である図2に示す移動端末71の構成を示すブロック図である。図3に示す移動端末71の送信処理を説明する。まず、プロトコル処理部801からの制御データ、およびアプリケーション部802からのユーザデータが、送信データバッファ部803へ保存される。送信データバッファ部803に保存されたデータは、エンコーダー部804へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、送信データバッファ部803から変調部805へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコーダー部804でエンコード処理されたデータは、変調部805にて変調処理が行われる。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部806へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ807から基地局72に送信信号が送信される。
 また、移動端末71の受信処理は、以下のように実行される。基地局72からの無線信号がアンテナ807により受信される。受信信号は、周波数変換部806にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部808において復調処理が行われる。復調後のデータは、デコーダー部809へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部801へ渡され、ユーザデータはアプリケーション部802へ渡される。移動端末71の一連の処理は、制御部810によって制御される。よって制御部810は、図3では省略しているが、各部801~809と接続している。
 図4は、本発明に係る基地局である図2に示す基地局72の構成を示すブロック図である。図4に示す基地局72の送信処理を説明する。EPC通信部901は、基地局72とEPC(MME部73など)、HeNBGW74などとの間のデータの送受信を行う。他基地局通信部902は、他の基地局との間のデータの送受信を行う。EPC通信部901および他基地局通信部902は、それぞれプロトコル処理部903と情報の受け渡しを行う。プロトコル処理部903からの制御データ、ならびにEPC通信部901および他基地局通信部902からのユーザデータおよび制御データは、送信データバッファ部904へ保存される。
 送信データバッファ部904に保存されたデータは、エンコーダー部905へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、送信データバッファ部904から変調部906へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコードされたデータは、変調部906にて変調処理が行われる。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部907へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ908より一つもしくは複数の移動端末71に対して送信信号が送信される。
 また、基地局72の受信処理は以下のように実行される。一つもしくは複数の移動端末71からの無線信号が、アンテナ908により受信される。受信信号は、周波数変換部907にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部909で復調処理が行われる。復調されたデータは、デコーダー部910へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部903あるいはEPC通信部901、他基地局通信部902へ渡され、ユーザデータはEPC通信部901および他基地局通信部902へ渡される。基地局72の一連の処理は、制御部911によって制御される。よって制御部911は、図4では省略しているが、各部901~910と接続している。
 図5は、本発明に係るMMEの構成を示すブロック図である。図5では、前述の図2に示すMME部73に含まれるMME73aの構成を示す。PDN GW通信部1001は、MME73aとPDN GWとの間のデータの送受信を行う。基地局通信部1002は、MME73aと基地局72との間のS1インタフェースによるデータの送受信を行う。PDN GWから受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、PDN GW通信部1001から、ユーザプレイン通信部1003経由で基地局通信部1002に渡され、1つあるいは複数の基地局72へ送信される。基地局72から受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、基地局通信部1002から、ユーザプレイン通信部1003経由でPDN GW通信部1001に渡され、PDN GWへ送信される。
 PDN GWから受信したデータが制御データであった場合、制御データは、PDN GW通信部1001から制御プレイン制御部1005へ渡される。基地局72から受信したデータが制御データであった場合、制御データは、基地局通信部1002から制御プレイン制御部1005へ渡される。
 HeNBGW通信部1004は、HeNBGW74が存在する場合に設けられ、情報種別によって、MME73aとHeNBGW74との間のインタフェース(IF)によるデータの送受信を行う。HeNBGW通信部1004から受信した制御データは、HeNBGW通信部1004から制御プレイン制御部1005へ渡される。制御プレイン制御部1005での処理の結果は、PDN GW通信部1001経由でPDN GWへ送信される。また、制御プレイン制御部1005で処理された結果は、基地局通信部1002経由でS1インタフェースにより1つあるいは複数の基地局72へ送信され、またHeNBGW通信部1004経由で1つあるいは複数のHeNBGW74へ送信される。
 制御プレイン制御部1005には、NASセキュリティ部1005-1、SAEベアラコントロール部1005-2、アイドルステート(Idle State)モビリティ管理部1005-3などが含まれ、制御プレインに対する処理全般を行う。NASセキュリティ部1005-1は、NAS(Non-Access Stratum)メッセージのセキュリティなどを行う。SAEベアラコントロール部1005-2は、SAE(System Architecture Evolution)のベアラの管理などを行う。アイドルステートモビリティ管理部1005-3は、待受け状態(アイドルステート(Idle State);LTE-IDLE状態、または、単にアイドルとも称される)のモビリティ管理、待受け状態時のページング信号の生成および制御、傘下の1つあるいは複数の移動端末71のトラッキングエリアの追加、削除、更新、検索、トラッキングエリアリスト管理などを行う。
 MME73aは、1つまたは複数の基地局72に対して、ページング信号の分配を行う。また、MME73aは、待受け状態(Idle State)のモビリティ制御(Mobility control)を行う。MME73aは、移動端末が待ち受け状態のとき、および、アクティブ状態(Active State)のときに、トラッキングエリア(Tracking Area)リストの管理を行う。MME73aは、UEが登録されている(registered)追跡領域(トラッキングエリア:Tracking Area)に属するセルへ、ページングメッセージを送信することで、ページングプロトコルに着手する。MME73aに接続されるHome-eNB75のCSGの管理やCSG-IDの管理、そしてホワイトリスト管理は、アイドルステートモビリティ管理部1005-3で行ってもよい。
 次に通信システムにおけるセルサーチ方法の一例を示す。図6は、LTE方式の通信システムにおいて移動端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。移動端末は、セルサーチを開始すると、ステップST1201で、周辺の基地局から送信される第一同期信号(P-SS)、および第二同期信号(S-SS)を用いて、スロットタイミング、フレームタイミングの同期をとる。
 P-SSとS-SSとを合わせて、同期信号(SS)という。同期信号(SS)には、セル毎に割り当てられたPCIに1対1に対応するシンクロナイゼーションコードが割り当てられている。PCIの数は504通りが検討されている。この504通りのPCIを用いて同期をとるとともに、同期がとれたセルのPCIを検出(特定)する。
 次に同期がとれたセルに対して、ステップST1202で、基地局からセル毎に送信される参照信号(リファレンスシグナル:RS)であるセル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal:CRS)を検出し、RSの受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)の測定を行う。参照信号(RS)には、PCIと1対1に対応したコードが用いられている。そのコードで相関をとることによって他セルと分離できる。ステップST1201で特定したPCIから、該セルのRS用のコードを導出することによって、RSを検出し、RSの受信電力を測定することが可能となる。
 次にステップST1203で、ステップST1202までで検出された一つ以上のセルの中から、RSの受信品質が最もよいセル、例えば、RSの受信電力が最も高いセル、つまりベストセルを選択する。
 次にステップST1204で、ベストセルのPBCHを受信して、報知情報であるBCCHを得る。PBCH上のBCCHには、セル構成情報が含まれるMIB(Master Information Block)がマッピングされる。したがってPBCHを受信してBCCHを得ることで、MIBが得られる。MIBの情報としては、例えば、DL(ダウンリンク)システム帯域幅(送信帯域幅設定(transmission bandwidth configuration:dl-bandwidth)とも呼ばれる)、送信アンテナ数、SFN(System Frame Number)などがある。
 次にステップST1205で、MIBのセル構成情報をもとに該セルのDL-SCHを受信して、報知情報BCCHの中のSIB(System Information Block)1を得る。SIB1には、該セルへのアクセスに関する情報や、セルセレクションに関する情報、他のSIB(SIBk;k≧2の整数)のスケジューリング情報が含まれる。また、SIB1には、トラッキングエリアコード(Tracking Area Code:TAC)が含まれる。
 次にステップST1206で、移動端末は、ステップST1205で受信したSIB1のTACと、移動端末が既に保有しているトラッキングエリアリスト内のトラッキングエリア識別子(Tracking Area Identity:TAI)のTAC部分とを比較する。トラッキングエリアリストは、TAIリスト(TAI list)とも称される。TAIはトラッキングエリアを識別するための識別情報であり、MCC(Mobile Country Code)と、MNC(Mobile Network Code)と、TAC(Tracking Area Code)とによって構成される。MCCは国コードである。MNCはネットワークコードである。TACはトラッキングエリアのコード番号である。
 移動端末は、ステップST1206で比較した結果、ステップST1205で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれるTACと同じならば、該セルで待ち受け動作に入る。比較して、ステップST1205で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれなければ、移動端末は、該セルを通して、MMEなどが含まれるコアネットワーク(Core Network,EPC)へ、TAU(Tracking Area Update)を行うためにトラッキングエリアの変更を要求する。
 コアネットワークを構成する装置(以下「コアネットワーク側装置」という場合がある)は、TAU要求信号とともに移動端末から送られてくる該移動端末の識別番号(UE-IDなど)をもとに、トラッキングエリアリストの更新を行う。コアネットワーク側装置は、移動端末に更新後のトラッキングエリアリストを送信する。移動端末は、受信したトラッキングエリアリストに基づいて、移動端末が保有するTACリストを書き換える(更新する)。その後、移動端末は、該セルで待ち受け動作に入る。
 スマートフォンおよびタブレット端末の普及によって、セルラー系無線通信によるトラフィックが爆発的に増大しており、世界中で無線リソースの不足が懸念されている。これに対応して周波数利用効率を高めるために、小セル化し、空間分離を進めることが検討されている。
 従来のセルの構成では、eNBによって構成されるセルは、比較的広い範囲のカバレッジを有する。従来は、複数のeNBによって構成される複数のセルの比較的広い範囲のカバレッジによって、あるエリアを覆うように、セルが構成されている。
 小セル化された場合、eNBによって構成されるセルは、従来のeNBによって構成されるセルのカバレッジに比べて範囲が狭いカバレッジを有する。したがって、従来と同様に、あるエリアを覆うためには、従来のeNBに比べて、多数の小セル化されたeNBが必要となる。
 以下の説明では、従来のeNBによって構成されるセルのように、比較的広い範囲のカバレッジを有するセル、すなわちカバレッジエリアが比較的広いセルを「マクロセル」といい、マクロセルを構成するeNBを「マクロeNB」という。また、小セル化されたセルのように、比較的狭い範囲のカバレッジを有するセル、すなわちカバレッジエリアが比較的狭いセルを「スモールセル」といい、スモールセルを構成するeNBを「スモールeNB」という。
 マクロeNBは、例えば、非特許文献8に記載される「ワイドエリア基地局(Wide Area Base Station)」であってもよい。
 スモールeNBは、例えば、ローパワーノード、ローカルエリアノード、ホットスポットなどであってもよい。また、スモールeNBは、ピコセルを構成するピコeNB、フェムトセルを構成するフェムトeNB、HeNB、RRH、RRU、RREまたはRNであってもよい。また、スモールeNBは、非特許文献8に記載される「ローカルエリア基地局(Local Area Base Station)」または「ホーム基地局(Home Base Station)」であってもよい。
 図7は、マクロeNBとスモールeNBとが混在する場合のセルの構成の概念を示す図である。マクロeNBによって構成されるマクロセルは、比較的広い範囲のカバレッジ1301を有する。スモールeNBによって構成されるスモールセルは、マクロeNBによって構成されるマクロセルのカバレッジ1301に比べて範囲が狭いカバレッジ1302を有する。
 複数のeNBが混在する場合、あるeNBによって構成されるセルのカバレッジが、他のeNBによって構成されるセルのカバレッジ内に含まれる場合がある。図7に示すセルの構成では、参照符号「1304」または「1305」で示されるように、スモールeNBによって構成されるスモールセルのカバレッジ1302が、マクロeNBによって構成されるマクロセルのカバレッジ1301内に含まれる場合がある。
 また、参照符号「1305」で示されるように、複数、例えば2つのスモールセルのカバレッジ1302が、1つのマクロセルのカバレッジ1301内に含まれる場合もある。移動端末(UE)1303は、例えばスモールセルのカバレッジ1302内に含まれ、スモールセルを介して通信を行う。
 また図7に示すセルの構成では、参照符号「1306」で示されるように、マクロeNBによって構成されるマクロセルのカバレッジ1301と、スモールeNBによって構成されるスモールセルのカバレッジ1302とが複雑に重複する場合が生じる。
 また、参照符号「1307」で示されるように、マクロeNBによって構成されるマクロセルのカバレッジ1301と、スモールeNBによって構成されるスモールセルのカバレッジ1302とが重複しない場合も生じる。
 さらには、参照符号「1308」で示されるように、多数のスモールeNBによって構成される多数のスモールセルのカバレッジ1302が、一つのマクロeNBによって構成される1つのマクロセルのカバレッジ1301内に構成されるような場合も生じる。
 実施の形態1で解決する課題について説明する。図8は、複数のスモールセルによるセル構成の一例を示す図である。図8において、「セル1」~「セル7」は、スモールセルを示す。各セルを囲む6角形は、各セルのカバレッジを表す。セル1~セル7の7つのスモールセルは、カバレッジがハニカム状に配置されている。図8では、UE1401が、比較的高速で移動し、地点Aから地点Bに移動する場合を示している。
 通信状態のUE1401が、スモールセル間を比較的高速で移動する場合、UE1401が、HO関連処理において、仮に、測定によって適切なスモールセルを検出したとしても、検出されたスモールセルのHO処理を行っている間に、UE1401が、そのスモールセルを通過してしまうことがある。
 例えば、図8に示すように、第6のスモールセル#6であるセル6の傘下、すなわちカバレッジ内の地点Aに存在するUE1401が、地点Aから地点Bに、矢印で示す方向に高速で移動する場合を考える。この場合、UE1401は、HO処理を行っている間に、第1のスモールセル#1であるセル1を通過し、第3のスモールセル#3であるセル3のカバレッジ内に移動してしまう。
 第6のスモールセル#6であるセル6におけるUE1401のメジャメントによって、第1のスモールセル#1であるセル1が適切なスモールセルとして検出され、セル1がHOのターゲットセルとなったとしても、HO処理を行っている間に、UE1401は、既に第3のスモールセル#3であるセル3に移動する。したがって、ターゲットセルである第1のスモールセル#1からの受信品質は劣化してしまうことになる。
 これによって、スモールセル間を高速で移動するUEは、ターゲットセルへの正常なHO処理を行うことができず、ハンドオーバ失敗(HandOver Failure:HOF)または無線リンク失敗(Radio Link Failure:RLF)となってしまう。したがって、多数のスモールeNBを設置して、多数のスモールセルを構成する場合、UEの高速移動に対応可能なモビリティ性能を実現することができないという課題がある。
 この課題を解決する方法として、UEが接続されるネットワークを構成する装置(以下「ネットワーク側装置」という場合がある)は、UEの移動速度を用いて導出されたメジャメント対象となるセル(以下「メジャメント対象セル」という場合がある)をUEに通知する。ネットワーク側装置(以下「ネットワーク側のエンティティ」または「ネットワーク側のノード」という場合がある)としては、例えばeNB、MMEおよびS-GWがある。ネットワーク側装置によって構成されるネットワークを介して、複数のUEが無線通信を行う。メジャメント対象セルは、通信状況に関する測定(メジャメント(measurement))を行うべきセルである。
 ネットワーク側装置は、UEの移動方向を用いて導出されたメジャメント対象セルをUEに通知してもよい。またネットワーク側装置は、UEの移動速度および移動方向の両方を用いて導出されたメジャメント対象セルをUEに通知してもよい。またネットワーク側装置は、UEの移動速度および移動方向の一方または両方とUEの位置とを用いて導出されたメジャメント対象セルをUEに通知してもよい。すなわち、ネットワーク側装置は、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに基づいて、メジャメント対象セルを導出して、UEに通知する。
 UEの高速移動時には、UEの移動方向および移動速度を考慮したスモールセルが、HO先のセル(以下「HO先セル」という場合がある)として選択される。これによって、HOFおよびRLFの発生を抑えることができる。
 次に、UEの移動方向を用いたメジャメント対象セルの導出方法の具体例を示す。図9は、UEの移動方向を用いたメジャメント対象セルの導出方法の一例を説明するための図である。
 UE1501が、地点Aから地点Bの方向へ移動している場合は、例えば、破線1502で囲まれるスモールセルをメジャメント対象セルとする。図9に示す例では、セル3、セル4、セル11~セル13およびセル25~セル29が、メジャメント対象セルとなる。
 メジャメント対象のスモールセルは、ネットワーク側装置によって、UEの移動方向に基づいて導出される。導出されるスモールセルは、少なくとも1つであるが、複数であってもよい。
 各スモールセルにおいて、予め、隣接するセル、または近傍のセル(以下、まとめて「近隣のセル」という場合がある)をグルーピングし、セルグループとして導出することも可能である。
 近隣のスモールセルをセルグループとして導出することによって、1つのセル選択の情報に基づいて近隣のセルを選択することができる。これによって、全体の処理速度を改善することができる。セルグループは、スモールセルクラスタであってもよい。
 次に、ネットワーク側装置が、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを認識する方法を開示する。
 基地局が、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを認識する方法の具体例として、以下の(1)~(4)の4つを開示する。
  (1)基地局が、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを導出する。
  (2)UEが、自UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを測定し、基地局に通知する。
  (3)コアネットワーク側装置が、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを導出し、基地局に通知する。
  (4)前記(1)~(3)の組合せ。
 前記具体例(1)について、導出方法の具体例を開示する。基地局が、UEのHOの履歴(以下「HO履歴」という場合がある)を把握し、把握したHO履歴を用いて、UEの移動速度を導出するとよい。
 HO履歴は、例えば過去のHO回数の情報とする。また、HO履歴には、HO完遂時の時間情報を含めてもよい。また、HO履歴には、HOによってアクセスしたセルの識別子、あるいは、サイズ情報を含めてもよい。HO完遂時の時間情報と、HO履歴上のセルのサイズ情報とを用いて、UEの移動速度を導出することができる。
 UEのHO実行時、該UEのHO履歴を、ソースセルからターゲットセルへ通知するとよい。これによって、サービングセルが、UEのHO履歴を保持することが可能となる。
 HO履歴に含まれるセルの位置情報から、UEの移動方向を導出することができる。セルの位置情報は、X2インタフェースによるセル間通信を用いてセル間で通知してもよいし、MMEおよびO&M(Operations And Maintenance)などの上位装置からセルへ通知してもよい。
 HO履歴を用いることによって、基地局は、UEの移動速度およびUEの移動方向を導出することが可能となる。
 また、UEの位置については、基地局が、UEから送信される信号の到来角(Angle of Arrival:AoA)と受信電力とを測定することによって、導出することができる。
 また、UEの移動速度および移動方向の少なくとも一方については、基地局がUEの位置を複数の時間にわたって測定することによって導出してもよい。
 前記具体例(2)について、測定方法の具体例を開示する。UEは、GPS(Global Positioning System)などを用いて、自UEの位置、移動速度および移動方向を測定するとよい。また、UEは、複数のスモールセルから送信される信号を受信することによって、自UEの位置、移動速度および移動方向を導出してもよい。UEは、予め複数のスモールセルの位置情報を得ておけばよい。複数のスモールセルの位置情報は、サービングセルからUEに通知されてもよい。UEは、測定結果を基地局に通知する。
 前記具体例(3)について、測定方法の具体例を開示する。移動体通信システムには、非特許文献9に開示されるように、LCS(Location Service)と称される機能が搭載されている。LCSは、位置情報を用いた商用サービス、無線通信システムの管理、緊急時の位置確認、および犯罪捜査などの法的事由に基づく移動端末装置(UE)の位置確認などを目的として、UEの位置を推定するための機能である。また、UEの位置推定方法として、例えば非特許文献10に開示されているLPP(LTE Positioning Protocol)がある。これらの方法では、LPPを含むLCSを管理するエンティティであるE-SMLC(Evolved Serving Mobile Location Centre)がUEの位置情報を管理する。したがって、UEの位置情報は、E-SMLCに通知される。
 コアネットワーク側装置が、UEが自UEの位置情報をE-SMLCに通知するメッセージを受信して、UEの位置に関する情報を取出すとよい。
 コアネットワーク側装置が、E-SMLCに対して、対象とするUEの位置に関する情報を要求し、E-SMLCがコアネットワーク側装置に該情報を提供するようにしてもよい。
 コアネットワーク側装置は、複数の時間におけるUEの位置情報を用いて移動速度および移動方向の少なくとも一方を導出するとよい。コアネットワーク側装置は、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを基地局に通知する。
 メジャメント対象セルを決定するネットワーク側装置であるネットワーク側のエンティティが基地局である場合、前述の基地局が、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを認識する方法を適用すればよい。
 メジャメント対象セルを決定するネットワーク側装置であるネットワーク側のエンティティが、コアネットワーク側装置である場合、基地局が、前述の具体例(1),(2)を適用して得たUEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを、コアネットワーク側装置に通知するとよい。あるいは前述の具体例(3)を用いて、コアネットワーク側装置が、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを導出するようにしてもよい。
 前記具体例(2)のUEが測定した位置、移動速度、移動方向の測定結果を基地局に通知する方法を開示する。
 基地局は、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの測定結果の報告を要求する情報(以下「報告要求」という場合がある)を含めたメジャメント設定(measurement configuration)メッセージを、UEに通知する。メジャメント設定メッセージは、メジャメントの設定(以下「メジャメント設定」という場合がある)を表す情報を含む。
 前記メジャメント設定メッセージを受信したUEは、自UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの情報を含めたメジャメント報告(measurement report)メッセージを、基地局に通知する。メジャメント報告の中のメジャメント結果として含めてもよい。
 このようにすることによって、UEは、測定した自UEの位置、移動速度および移動方向の測定結果を基地局に通知することができる。また、基地局は、UEの位置、移動速度および移動方向を認識することができる。
 前述の方法として、従来の規格で決められている位置情報通知方法(非特許文献11参照)を用いてもよい。基地局は、メジャメント設定メッセージの中の「includeLocation」パラメータに「true」をセットしてUEに通知する。このメジャメント設定メッセージを受信したUEは、メジャメント報告メッセージの中に「locationinfo」パラメータを含めて基地局に通知する。このとき、「locationinfo」パラメータの中に、UEの位置および移動速度の少なくとも一方の情報を含める。これに、移動方向の情報を含めてもよい。
 しかし、従来の規格を適用した方法では、基地局はUEに対して、メジャメント対象となる周波数レイヤ(以下「メジャメント対象周波数レイヤ」という場合がある)のセルの受信電力または受信品質の測定結果に加えて、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを要求しなければならない。したがって、UEは、メジャメント対象周波数レイヤのセルの受信電力または受信品質の測定結果によるメジャメント報告のトリガが発生しない限り、自UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを、基地局に通知することはできないという問題がある。
 この問題を解決するための他の方法を開示する。メジャメント対象周波数レイヤのセルの受信電力または受信品質の測定結果の報告とは無関係に、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの測定結果の報告を要求するメジャメント設定(measurement configuration)メッセージを設ける。また、メジャメント設定メッセージの応答として、メジャメント対象周波数レイヤのセルの受信電力または受信品質の測定結果の報告とは無関係に、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの情報を含めたメジャメント報告(measurement report)メッセージを設ける。
 基地局は、該UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの測定結果の報告を要求するメジャメント設定(measurement configuration)メッセージを、UEに通知する。
 メジャメント設定メッセージを受信したUEは、自UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの情報を含むメジャメント報告(measurement report)メッセージを、基地局に通知する。前記情報をメジャメント結果パラメータにしてもよい。
 このようにすることによって、UEは、測定した自UEの位置、移動速度、移動方向の測定結果を、メジャメント対象周波数レイヤのセルの受信電力または受信品質の測定結果の報告とは無関係に、基地局に通知することができる。また、基地局は、UEの位置、移動速度および移動方向について認識することができる。
 この方法によって、基地局は、適当なタイミングで、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの情報を取得することが可能となる。メジャメント対象セルの測定結果が必要なタイミングではなく、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの情報が必要なタイミングで、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの情報を取得することが可能となる。
 これは、本実施の形態で開示した、ネットワーク側装置が、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを用いてメジャメント対象セルを決定し、該メジャメント対象セルをUEへ通知する方法に適する。基地局は、メジャメント対象セルの測定をUEに通知するよりも前に、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つのみを得られるからである。
 UEの位置、移動速度および移動方向は、メジャメント設定メッセージおよびメジャメント報告メッセージとしてではなく、他のRRCメッセージとして通知されてもよい。たとえば、RRCシグナリングによって、UEと基地局との間で通知されればよい。他のRRCメッセージとした場合でも、メジャメント設定メッセージおよびメジャメント報告メッセージの場合と同様の効果を得ることができる。
 図10は、本発明の実施の形態1における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。
 図10では、UEのメジャメント対象セルを導出するネットワーク側ノードを基地局(eNB)とする。また、基地局が、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを認識する方法を、UEが位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを測定して基地局に通知する方法とする。また、メジャメント対象周波数レイヤのセルの受信電力または受信品質の測定結果の報告とは無関係にUEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの測定結果の報告を要求するメジャメント設定(measurement configuration)メッセージ、および、メジャメント対象周波数レイヤのセルの受信電力または受信品質の測定結果の報告とは無関係にUEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの情報を含めたメジャメント報告(measurement report)メッセージを設ける方法とする。UEは、HO元セルであるソースセルの傘下に存在し、ソースセルとRRC接続状態であるとする。
 ステップST3201において、ソースセルを構成するソースeNBは、UEに、メジャメント設定(Measurement Configuration)メッセージを通知する。このメジャメント設定メッセージは、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの測定結果の報告のみを要求するメッセージとする。ステップST3201では、ソースeNBは、UEに対して、メジャメント対象セルの測定のための要求を通知しない。
 ステップST3201でメジャメント設定メッセージを受信したUEは、ステップST3202において、自UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの測定を行う。
 UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの測定は、ステップST3201のメジャメント設定メッセージの受信をトリガとして行ってもよいし、UEが定期的または周期的に行ってもよい。
 ステップST3203において、UEは、ステップST3202の測定によって得られた最新の自UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの情報をメジャメント結果として、メジャメント報告(Measurement Report)メッセージによって、ソースeNBに通知する。
 ソースeNBは、ステップST3203でメジャメント報告メッセージを受信することによって、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの情報を取得することができる。
 ステップST3204において、ソースeNBは、取得したUEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの情報を用いて、UEのメジャメント対象セルを導出する。これによって、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに適したメジャメント対象セルを導出することができる。
 また、メジャメント対象セルのキャリア周波数、または周波数帯域を導出してもよい。これは、例えば、導出したメジャメント対象セルまたはクラスタを固有の周波数キャリア(「周波数レイヤ」とも称する)で構成した場合などに適する。
 ステップST3205において、ソースeNBは、UEに対して、メジャメント設定メッセージを通知する。ステップST3205におけるメジャメント設定メッセージには、ステップST3204で導出したメジャメント対象セルの情報(以下「メジャメント対象セル情報」という場合がある)を含ませる。メジャメント対象セル情報としては、セルのキャリア周波数、セルを識別するための識別情報(以下「セル識別情報」という場合がある)とするとよい。また、セルのキャリア周波数のバンド情報を含めてもよい。セル識別情報としては、セルの識別子(以下「セル識別子」という場合がある)、例えば、PCI、CGIまたはECGIとするとよい。また、メジャメント対象セル情報は、ネットワーク側装置が、予めUEに与える仮想的なセル識別子であってもよい。
 ステップST3205におけるメジャメント設定メッセージに、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの測定結果の報告要求の情報を含めてもよい。これによって、従来のメジャメント設定メッセージを適用することができる。
 ステップST3205でメジャメント設定メッセージを受信したUEは、ステップST3206において、該メジャメント設定メッセージに基づいて、メジャメントを行う。また、該メジャメント設定メッセージに、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの測定結果の報告要求の情報が含まれる場合は、UEは、該情報に従い、自UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの測定を行う。
 UEでメジャメント報告のトリガが発生した場合、ステップST3207において、UEは、ソースeNBに対して、メジャメント報告メッセージを通知する。メジャメント報告メッセージには、メジャメント報告の対象となるセル(以下「メジャメント報告対象セル」という場合がある)の情報と、メジャメント報告対象セルの受信電力または受信品質の情報とを含ませる。メジャメント報告対象セルは、報告対象セルに相当する。
 メジャメント報告対象セルの情報としては、メジャメント報告対象セルのセル識別子とするとよい。また、メジャメント報告対象セルの情報には、セルのキャリア周波数、または、キャリア周波数のバンド情報を含めてもよい。セル識別子としては、PCI、CGIまたはECGIとするとよい。また、メジャメント報告対象セルの情報は、ネットワーク側装置が、予めUEに与える仮想的なセル識別子であってもよい。
 ステップST3205におけるメジャメント設定メッセージに、UEの位置、移動速度および移動方向の測定結果の報告要求の情報が存在する場合、UEは、ステップST3207において、メジャメント報告メッセージに、自UEの最新の位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの情報を含める。
 ステップST3207でメジャメント報告メッセージを受信したソースeNBは、ステップST3208において、メジャメント報告対象セルの受信電力または受信品質情報、ならびに、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つの情報を用いて、HOを実行するか否かを決定し、HOを実行すると決定した場合、HO先セルであるターゲットセルを決定する。
 このようにすることによって、ソースeNBは、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに適したセルをターゲットセルとして決定することが可能となる。
 ステップST3209において、ソースeNBは、ターゲットセルを構成するターゲットeNBに対して、HO対象のUEに関するHO要求(HO request)メッセージを通知する。また、このとき、UEに関する情報も併せて通知する。
 ステップST3210において、ターゲットeNBは、UEのアドミッション制御を実行する。HOを受入可能な場合、ターゲットeNBは、ステップST3211において、ソースeNBに対して、HO要求応答(HO request Ack)メッセージを通知する。
 ステップST3212において、ソースeNBは、UEに対して、HO指示(HO command)メッセージを通知する。
 ステップST3212でHO指示メッセージを受信したUEは、ステップST3213において、ターゲットeNBに対してHO処理を実行する。また、ステップST3213では、ネットワーク側装置であるMMEおよびS-GWにおいてもHO処理が実行される。
 本実施の形態で開示した方法を用いてHO処理を実行することによって、ソースeNBは、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに適したターゲットセルを選択することが可能となる。これによって、HO関連処理中のHOFまたはRLFを削減することが可能となる。
 また、UEにおいて、メジャメント対象となるセルが特定されるので、メジャメント対象を削減することが可能となる。これによって、UEの処理負荷を削減することができるので、消費電力を削減することが可能となる。また、測定を短時間で実行することが可能となるので、HO関連処理における遅延時間を低減することが可能となる。HO関連処理の遅延時間を低減することによって、HOFまたはRLFを削減することができる。
 UEからネットワーク側装置へのメジャメント報告として、以下の情報を通知してよい。メジャメント報告として、徒歩、車、電車などのUEの移動方法を通知してもよい。移動方法を通知することによって、移動方向を絞込むことが可能となる。
 例えば、ネットワーク側装置は、移動方法が電車またはバスである場合は、路線情報を有する装置とする。ネットワーク側装置は、UEからの移動手段と、上りおよび下りの情報とを得ることによって、移動方向の路線沿いのスモールセルを導出すればよい。あるいは、線路沿いのスモールセルグループを設定すればよい。
 移動方法が車である場合は、高速道路での走行か否かの情報を通知してもよい。ネットワーク側装置は、高速道路か否かの情報と、上りまたは下りのどちらの方向かの情報とを得ることによって、高速道路沿いのスモールセルを導出すればよい。あるいは、高速道路沿いのスモールセルグループを設定すればよい。これによって、メジャメント対象セルの絞込みが可能となる。
 メジャメント報告としては、ビルなどの階層を判定可能な情報、例えば階層の情報を通知してもよい。階層の情報ではなく、高度の情報であってもよい。
 また、移動方向の情報は、横方向の情報でなく、上階層への移動か、下階層への移動かの情報を別途報告できるようにする。
 同一階層を移動している場合には、同一階層でHOを実行できるように、同一階層のセルのみのメジャメントを行う。別階層への移動に関する情報は送らない。
 別階層へ移動するときは、その情報、すなわち別階層への移動に関する情報をメジャメント報告で通知する。例えば、エスカレータまたはエレベータに乗車時に、上りまたは下りを判断する装置をUEが具備し、階層移動のメジャメント報告を行う。ネットワークは、上りまたは下りを確認し、移動方向にあった、スモールセルのみをメジャメント対象に設定する。
 図11は、別階層へ移動する場合のメジャメント報告の一例を説明するための図である。図11に示す例では、3階には、セル1~セル5の5つのスモールセルが設置され、2階には、セル6~セル10の5つのスモールセルが設置され、1階には、セル11~セル15の5つのスモールセルが設置されている。UE1601が、2階の上りエスカレータ1604上の地点Aから、3階のセル4の地点Bに移動する場合、2階から3階に移動したことが、通知される。
 各階層の上りエスカレータ1602,1604,1606を上って、上階層に移動する場合、および各階層の下りエスカレータ1603,1605,1607を下って、下階層に移動する場合、それぞれ、別階層への移動に関する情報が通知される。
 以上のようにすることによって、建屋内の同一階層を移動するときには、同一階層のセルのみをHOの対象とし、階層間を移動するときには、移動先のセルのみをHOの対象とすることができる。
 移動方法の検出方法を以下に説明する。乗り物の入り口で、LTEまたはLTE-Aとは異なる他の方法で、乗車したことを検出する。例えば、定期券、切符の改札機と連動して乗り物の情報を取得する。移動方法が車である場合、カーナビゲーション、セキュリティシステムなどと連動させて乗り物の情報を取得する。
 UEが、自UEが移動するときの振動を感知して、その振動のリズムによって、移動方法を判断する手段を有する例を以下に示す。
 図12~図14は、移動方法の違いによる、振動のリズムの違いの一例を示す図である。図12は、人が歩くとき、または走るときの振動のリズムを示すグラフである。図13は、タイヤが路面を走行するときの振動のリズムを示すグラフである。図13に示すタイヤが路面を走行するときの振動のリズムは、自動車または単車のエンジンが動作するときの振動と同様のリズムを示す。図14は、電車の車輪がレールの継ぎ目を通過するときに発生する振動のリズムを示すグラフである。図12~図14において、縦軸は振動の振幅を示し、横軸は時間を示す。
 UEは、図12~図14に示すような振動のリズムの違いを認識する手段を有し、電車などによる移動方法の違いを判断する。また、UEは、加速度センサーを備え、加速度センサーによって測定された加速度の数値をネットワーク側装置、例えばeNBに報告してもよい。eNBなどのネットワーク側装置は、UEから報告される加速度の数値の違いに基づいて、移動方法を判断することができる。
 移動方法の通知方法について説明する。UEは、状態が変化したタイミングで、移動方法をeNBに通知する。UEは、定期的に移動方法の報告を行ってもよい。
 これらの情報のメジャメント報告は、メジャメント対象周波数レイヤのセルの受信電力または受信品質の測定結果のメジャメント報告に含めて行ってもよいし、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つのメジャメント報告に含めて行ってもよい。また、メジャメント対象周波数レイヤのセルの受信電力または受信品質の測定結果のメジャメント報告、ならびにUEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つのメジャメント報告とは無関係に行ってもよい。
 また、ネットワーク側装置は、UEに対して、これらの情報のメジャメント報告を要求するメッセージを通知してもよい。該メッセージを受信したUEは、メジャメント報告を行うようにしてもよい。
 これらの情報を用いてメジャメント対象セルが導出されることによって、よりUEの状態に最適なメジャメント対象セルを導出することが可能となる。UEがこれらの情報をネットワーク側装置に通知することによって、ネットワーク側装置は、これらの情報を用いて、該UEにとって最適なメジャメント対象セルを導出することができ、該メジャメント対象セルをUEに通知することが可能となる。
 これによって、UEは、さらに最適なメジャメント対象セルに絞ることが可能となるので、HO関連処理中のHOFまたはRLFをさらに削減することが可能となる。また、メジャメント対象をさらに削減することができるので、UEの消費電力のさらなる削減が可能となる。また、測定をさらに短時間で実行することが可能となるので、HO関連処理における遅延時間を低減することができ、HOFまたはRLFのさらなる削減が可能となる。
 以上のように本実施の形態によれば、ネットワーク側装置、例えば基地局装置によって、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくとも1つに基づいて、メジャメント対象セルがUEに通知される。これによって、UEは、複数のセルのうち、自UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに適したメジャメント対象セルから、ターゲットセルを選択することが可能となる。例えば、UEが比較的高速でスモールセル間を移動する場合でも、適切なターゲットセルを選択することが可能となる。
 これによって、HOFまたはRLFを削減することが可能となる。また、例えHOFまたはRLFが生じた場合でも、UEに最も良好なセルを選択させることが可能となるので、UEは、HOF状態またはRLF状態から速やかに復帰することが可能となる。したがって、多数のスモールeNBによって多数のスモールセルが構成されて、UEが比較的高速でスモールセル間を移動する場合でも、UEの移動に対応可能なモビリティ(mobility)性能を有する通信システムを実現することができる。
 実施の形態1 変形例1.
 本実施の形態1の変形例1は、eNBなどのネットワーク側装置がUEに対して、メジャメント対象セルを通知しなくてもよい方法について説明する。
 前述の実施の形態1では、ネットワーク側装置において、UEの移動速度を用いて、メジャメント対象セルを決定して、UEへ通知している。しかし、これでは、UE毎にメジャメント対象セルを決定し、通知する必要があるので、ネットワーク側装置の負担が大きくなるという問題がある。
 実施の形態1の変形例1では、この問題を解決するために、複数の閾値を有するメジャメントイベントを新設する。eNBは、複数の閾値を有するメジャメントイベントを用いて、UEへ、メジャメント設定メッセージを通知する。これによって、UEの移動速度に適したメジャメント設定メッセージを通知することが可能となる。メジャメントイベントは、選択基準に相当する。
 複数の閾値を有するメジャメントイベントの具体例を、以下に説明する。従来では、周辺セルの受信品質が閾値よりも大きい場合にメジャメントイベントが発生するイベントが存在する(非特許文献11参照)。
 図15は、報告対象となる受信品質の領域の一例を示すグラフである。本変形例では、新たに、図15に示すように、受信品質を表すパラメータ、例えば受信電力が、予め定める第1閾値Q1以下であり、かつ、受信品質を表すパラメータ、例えば受信電力が、予め定める第2閾値Q2以上である場合に、メジャメントイベントが発生するイベントを新設する。第1閾値Q1は、第2閾値Q2よりも大きい値に選ばれる。
 このように、受信品質を表すパラメータが第1閾値Q1よりも大きい受信品質でのイベント発生を除外することによって、サービングセルの直近のセルを除いた周辺セルに対して、メジャメントイベントを発生させることができる。例えば、後述する図19に示す例において、サービングセルをセル1とした場合、サービングセルの直近のセルであるセル2~セル7を除いた周辺セルに対して、メジャメントイベントを発生させることができる。
 これによって、ネットワーク側装置が、UEからのメジャメント報告(Measurement Report)メッセージに基づいてハンドオーバ先を決定するとき、サービングセルの直近のスモールセルを選択し、移動するUEに対してハンドオーバ処理を行っている間に、選択した直近のセルをUEが通過してしまうことを防ぐことができる。
 図16は、本発明の実施の形態1の変形例1におけるUE50の構成を示すブロック図である。UE50は、アンテナ51、品質測定部52、比較部53およびメジャメント報告通知部54を備えて構成される。
 アンテナ51は、周辺セルからの下り参照信号を受信し、受信した下り参照信号を品質測定部52に与える。品質測定部52は、アンテナ51によって受信された各セルからの下り参照信号を復調して、受信品質を測定する。品質測定部52は、測定した受信品質を品質情報として比較部53に与える。
 比較部53は、品質測定部52から与えられた品質情報と、eNBなどのネットワーク側装置から通知されるか、または予めUE50の内部で記憶している閾値とを比較する。閾値は、例えば前述の図15に示す第1閾値Q1および第2閾値Q2である。比較部53は、比較結果をメジャメント報告通知部54に与える。
 メジャメント報告通知部54は、比較部53から与えられた比較結果に基づいて、メジャメント情報をUE50から通知するのに適切な受信品質か否かを判断し、適切であると判断した場合、アンテナ51を介して、eNBにメジャメント報告(Measurement Report)メッセージを通知する。
 次に、UE50の具体的な動作を説明する。例えば図10のステップST3201~ステップST3203の処理によって、eNBは、UEの移動速度の情報を得る。
 eNBは、該UEの移動速度に適した複数の閾値を有するメジャメントイベントを選択する。eNBは、併せて該イベントの中の閾値を選択してもよい。
 図16に示すUE50は、eNBから、選択したメジャメントイベントを含むメジャメント設定(measurement configuration)メッセージが通知されると、アンテナ51によって、周辺セルの参照信号(Reference Signal)を受信する。
 アンテナ51によって受信された参照信号は、品質測定部52によって復調され、信号対干渉雑音比(Signal to Interference and Noise Ratio:SINR)などの受信品質を表すパラメータ(以下、単に「受信品質」という場合がある)が測定される。品質測定部52で測定された品質情報は、比較部53に与えられる。
 比較部53では、例えば、図15に示すように、受信品質が第1閾値Q1以下であり、かつ受信品質が第2閾値Q2以上であるか否かが判定される。受信品質が第1閾値Q1以下でかつ第2閾値Q2以上の条件を満たしていれば、メジャメント報告通知部54によって、メジャメント報告(Measurement Report)メッセージがeNBに通知される。受信品質が前記条件を満たしていなければ、メジャメント報告(Measurement Report)メッセージは、メジャメント報告通知部54によってeNBに通知されない。
 これによって、eNBは、メジャメント報告(Measurement Report)メッセージが通知されてきた場合にのみ、メジャメント報告メッセージに基づいてHO先を決定するので、HO先の判定処理の量を減らすことができる。
 また、ネットワーク側装置がUEに対してメジャメント対象セルを通知しなくても、UE側から、通知すべきセルのメジャメント報告(Measurement Report)メッセージが通知される。これによって、eNBなどのネットワーク側装置における、メジャメント対象セルの選択、および該メジャメント対象セルのUEへの通知処理が不要となる。したがって、eNBなどのネットワーク側装置の処理負荷を軽減することができる。
 以上のように本実施の形態によれば、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに基づいて、複数のセルのうち、通信状況に関する測定結果を報告すべきメジャメント報告対象セルが選択され、選択されたメジャメント報告対象セルの測定結果が、UEから基地局装置に報告される。これによって、UEは、複数のセルのうち、自UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに適したターゲットセルを選択することが可能となる。例えば、UEが比較的高速でスモールセル間を移動する場合でも、適切なターゲットセルを選択することが可能となる。
 したがって、HOFまたはRLFを削減することが可能となる。また、例えHOFまたはRLFが生じた場合でも、UEに最も良好なセルを選択させることが可能となるので、UEは、HOF状態またはRLF状態から速やかに復帰することが可能となる。したがって、多数のスモールeNBによって多数のスモールセルが構成されて、UEが比較的高速でスモールセル間を移動する場合でも、UEの移動に対応可能なモビリティ(mobility)性能を有する通信システムを実現することができる。また、ネットワーク側装置から通信状況に関する測定を行うべきメジャメント対象セルをUEに通知する必要がないので、ネットワーク側装置の処理負荷を軽減することができる。
 本実施の形態の方法は、UEの移動速度だけでなく、移動方向または位置に対して適用してもよい。すなわち、eNBなどのネットワーク側装置は、UEがメジャメント報告対象セルを選択する基準となる選択基準として、UEの位置、移動速度および移動方向に応じて異なる複数の選択基準を有し、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに基づいて、複数の選択基準の中から、使用する選択基準を決定し、決定した選択基準をUEに通知すればよい。UEは、ネットワーク側装置から通知される選択基準に基づいて、メジャメント報告対象セルを選択すればよい。これによって、前述のようにHO先の判定処理の量を減らすことができる。またeNBなどのネットワーク側装置の処理負荷を軽減することができる。
 実施の形態1 変形例2.
 前述の実施の形態1および実施の形態1の変形例1では、eNBなどのネットワーク側装置がUEの移動速度を把握する必要がある。したがって、UEが、自UEの移動速度をeNBへ通知することによる遅延などの制御遅延が発生するという問題がある。また、eNBが該UEの移動速度を測定する必要があるので、eNBの処理負荷が高くなるという問題がある。
 実施の形態1の変形例2では、これらの問題を解決するために、UEの移動速度と対応付けたメジャメントイベントを新設する。eNBは、UEの移動速度と対応付けたメジャメントイベントを用いて、UEへ、メジャメント設定を通知する。eNBは、該メジャメントイベントを含むメジャメント設定メッセージをUEに通知することによって、メジャメント設定をUEに通知する。
 UEは自UEの移動速度を確認する。UEは、サービングセルから受信したメジャメント設定メッセージの中から、自UEの移動速度に適したメジャメントイベントを選択する。
 UEは、品質情報だけでなく、自UEの移動速度も考慮して、eNBなどのネットワーク側装置に対して、必要なメジャメント対象セルのメジャメント報告(Measurement Report)メッセージを通知する。
 UEの移動速度の程度、例えば低速移動、高速移動などと対応付けたメジャメントイベントの具体例として、以下の(1),(2)の2つを開示する。ここで、「低速」とは、比較的低い速度をいい、「高速」とは、比較的高い速度をいう。
  (1)低速移動用のメジャメントイベント、高速移動用のメジャメントイベントを新設する。
  (2)移動用のメジャメントイベントを新設し、イベント中の閾値を低速移動用の閾値、高速移動用の閾値とする。
 UEの移動速度との対応付けをUEへ通知する方法の具体例として、以下の(1),(2)の2つを開示する。
  (1)UEの移動速度との対応付けを静的に決定したメジャメントイベントを新設する。例えば、低速用のメジャメントイベント、高速用のメジャメントイベントなどである。
  (2)UEの移動速度との対応付けを、メジャメント設定メッセージの通知のときに合わせて通知する。
 UEは、自UEの移動速度に適したイベントの設定に則し、イベントの条件を満たす場合にのみ、イベントをネットワーク側装置、例えばeNBに発行する。
 図17は、報告対象となる受信品質の領域の一例を示すグラフである。例えば、図17では、前述のUEの移動速度の程度と対応付けたメジャメントイベントの具体例(2)を用いた場合の、UEの移動速度と対応付けたメジャメントイベントを示している。低速移動用の閾値として、低速移動用閾値Q11、高速移動用の閾値として、高速移動用閾値Q12、低速移動用および高速移動用のどちらにも対応付ける閾値として、第2閾値Q2を設定する。
 低速移動のUEでは、受信品質、例えば受信電力が、低速移動用閾値Q11以下でかつ、高速移動用閾値Q12を超える場合、すなわち図17の低速時報告領域R12において、メジャメントイベントが発生する。
 高速移動のUEでは、受信品質、例えば受信電力が、高速移動用閾値Q12以下でかつ第2閾値Q2以上である場合、すなわち図17の高速時報告領域R11において、メジャメントイベントが発生する。
 低速移動用の閾値と高速移動用の閾値とを分別することで、イベント発生の動作を異ならせることが可能となる。したがって、UEは、自UEの移動速度も考慮して、必要なメジャメント対象セルのメジャメント報告(Measurement Report)メッセージをeNBなどのネットワーク側装置に対して通知することが可能となる。
 図18は、本発明の実施の形態1の変形例2におけるUE60の構成を示すブロック図である。UE60は、アンテナ61、復調部62、品質測定部63、移動速度測定部64、比較部65およびメジャメント報告通知部66を備えて構成される。
 復調部62は、アンテナ61を介して受信した下りリンク信号を復調する。復調部62は、復調した信号(以下「復調信号」という場合がある)を品質測定部63および移動速度測定部64に与える。
 品質測定部63は、推定伝送路特性、受信信号の振幅、受信信号の電力、受信信号の振幅および電力の分散などの復調した結果を示す復調信号に基づいて、SINRなどの信号品質を受信品質として測定する。品質測定部63は、測定した信号品質を品質情報として比較部65に与える。
 移動速度測定部64は、前記復調した結果を示す復調信号に基づいて、UEの移動速度を測定する。具体的には、移動速度測定部64は、UEの移動速度が低速か、または高速かの判断をする。移動速度測定部64は、測定したUEの移動速度、またはUEの移動速度が低速か、高速かの判断結果を比較部65に与える。
 比較部65は、品質測定部63から与えられた品質情報と、ネットワーク側装置、例えばeNBから通知されるか、または、予めUE60の内部で記憶している閾値とを比較する。閾値は、前述の図17に示すように、低速用と高速用とで、異なっていてもよい。比較部65は、比較結果をメジャメント報告通知部66に与える。
 メジャメント報告通知部66は、比較部65から与えられた比較結果に基づいて、メジャメント情報をUE60から通知するのに適切な受信品質か否かを判断し、アンテナ61を介して、eNBにメジャメント報告(Measurement Report)メッセージを通知する。
 次に、UE60を用いた場合の具体的な動作を説明する。例えば前述の図10のステップST3201~ステップST3204において、eNBは、UEの移動速度の情報を得るためのシグナリングおよび処理が不要となる。
 eNBは、UEへ、UEの移動速度と対応付けられたメジャメント設定(measurement configuration)メッセージを通知する。
 アンテナ61によって受信された受信信号である参照信号(Reference Signal)は、復調部62において復調され、品質測定部63において、SINRなどの信号品質が受信品質として測定される。
 また、移動速度測定部64において、UE60の移動速度が測定される。移動速度の測定方法は、これに限らず、GPSを用いる方法などであってもよい。UE60の移動速度の測定結果を用いて、UE60が高速移動しているか、低速移動しているかを判断する。移動速度が高速か低速か(以下「移動速度の高速/低速」という場合がある)は、eNBなどのネットワーク側装置からUE60へ、移動速度情報を通知するようにして、UE60が移動速度情報を用いることによって判断してもよい。
 UE60への移動速度情報の通知には、RRCシグナリングを用いてもよいし、新たにUE60の移動速度情報の通知用のRRCシグナリングを設けて、該RRCシグナリングを用いて通知してもよい。
 UE60は、サービングセルから受信したメジャメント設定メッセージの中から、自UE60の移動速度に適したメジャメントイベントを選択する。自UE60の移動速度に適した閾値を選択してもよい。
 品質測定部63において測定された品質情報と、移動速度測定部64において測定された移動速度が高速移動か低速移動か(以下「高速移動/低速移動」という場合がある)の判断結果は、比較部65に与えられる。
 比較部65において、例えば図17に示す高速移動用閾値Q12と、低速移動用閾値Q11とを用いて、高速移動の場合は、受信品質が高速移動用閾値Q12以下で、第2閾値Q2以上の高速時報告領域R11の範囲内に入っている場合のみ、メジャメント報告(Measurement Report)メッセージの通知に該当すると判断する。
 低速移動の場合は、受信品質が低速移動用閾値Q11以下で、高速移動用閾値Q12を超える低速時報告領域R12の範囲内に入っている場合のみ、メジャメント報告(Measurement Report)メッセージの通知に該当すると判断する。
 受信品質が大きいか小さいか(以下「受信品質の大/小」という場合がある)は、例えば、SINRが大きいか小さいか(以下「SINRの大/小」という場合がある)によって判断し、数値化された値を有する。
 比較部65によって、eNBなどのネットワーク側装置に通知すべきと判定された場合、メジャメント報告メッセージが、メジャメント報告通知部66に通知される。メジャメント報告(Measurement Report)メッセージは、メジャメント報告通知部66によって、報告用フォーマットに変換されて、変調され、アンテナ61を介して、eNBなどのネットワーク側装置に送信される。
 これによって、実施の形態1の変形例1と比較して、以下の効果を得ることができる。eNBなどのネットワーク側装置が、UE60の移動速度を把握する必要がなくなるので、UE60が、自UE60の移動速度をeNBへ通知することによる遅延などの制御遅延を防止することができる。また、eNBが該UE60の移動速度を測定する必要がないので、eNBの処理負荷を軽減することができる。
 また、UEの移動速度だけでなく、移動方向に対しても同様の方法を適用することによって、さらに精度を高くして、メジャメント対象セルをUE60側が判定して、メジャメント報告(Measurement Report)メッセージを通知することもできる。また、UEの位置に同様の方法を適用してもよい。
 すなわち、eNBなどのネットワーク側装置は、UEがメジャメント報告対象セルを選択する基準となる選択基準として、UEの位置、移動速度および移動方向に応じて異なる複数の選択基準を示すメジャメント設定をUEに通知すればよい。UEは、ネットワーク側装置から通知されるメジャメント設定に従って、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに基づいて、複数の選択基準の中から、使用する選択基準を決定し、決定した選択基準に基づいて、メジャメント報告対象セルを選択すればよい。これによって、前述のように制御遅延を防止することができる。またeNBなどのネットワーク側装置の処理負荷を軽減することができる。
 実施の形態2.
 実施の形態2で解決する課題、および解決策について、以下に示す。実施の形態1、実施の形態1の変形例1および実施の形態1の変形例2では、RRC_CONNECTED状態のUEが、多数のスモールeNBが設置されて、多数のスモールセルが構成される環境を高速に移動する場合のモビリティ性能を向上する方法について開示した。本実施の形態では、RRC_Idle状態のUEが、多数のスモールeNBが設置されて、多数のスモールセルが構成される環境を高速に移動する場合の課題およびその解決策を開示する。
 RRC_Idle状態のUEが、多数のスモールセルが構成される環境を高速に移動する場合の課題について、以下に説明する。前述のように、マクロセルに比べて、スモールセルのセル半径、すなわちカバレッジ範囲は小さい。UEが高速で移動する場合、UEがマクロセルに滞留する時間に比べて、UEがスモールセルに滞留する時間は短い。
 多数のスモールセル間を高速で移動するRRC_Idle状態のUEは、セル選択(cell selection)、セル再選択(cell reselection)において、仮に測定によって適切なスモールセルを検出したとしても、該セルにセル選択処理、セル再選択処理を行っている間に、該セルを通過してしまうような場合が生じる。このようにUEが高速で移動している場合、測定によって選択したセルの通信品質は、既に劣化していることが考えられる。
 スモールセル間を高速で移動するRRC_Idle状態のUEは、適切なセルの選択および再選択を行うことができない。これによって、セル選択処理およびセル再選択処理が頻発し、RRC_Idle状態のUEの処理負荷が増加し、それに伴う消費電力が増加するという課題が発生する。また、RRC_Idle状態のUEが、適切なセルの選択および再選択を行うことができないことから、該UEへの着呼の不達などの課題が発生する。
 したがって、RRC_Idle状態のUEが、多数のスモールセルが構成される環境を高速に移動する場合の最適なセル選択処理およびセル再選択処理が必要となる。
 次に、実施の形態2における解決策について、以下に説明する。ネットワーク側装置からUEへ、メジャメント対象セルについての情報であるメジャメント対象セル情報を通知する。あるいは、セル選択対象のセルについての情報、セル再選択対象のセルについての情報を通知する。
 以下の説明では、メジャメント対象セルについて説明するが、セル選択対象のセル、セル再選択対象のセルについても同様に適用可能である。メジャメント対象セルについての情報は、UEの移動速度と関連付けて通知される。どの移動速度と関連付けられたメジャメント対象セルを測定するかは、受信したUEが自UEの移動速度に基づいて判断すればよい。
 あるいは、ネットワーク側装置からUEへ、UEの移動速度と関連付けたメジャメント対象から除外するセルについての情報を通知してもよい。あるいは、セル選択対象から除外するセルについての情報、セル再選択対象から除外するセルについての情報を通知してもよい。どの移動速度と関連付けられたメジャメント対象から除外するセルについての情報であるかは、受信したUEが自UEの移動速度に基づいて判断すればよい。
 メジャメント対象セルとは、例えば、UEがセル選択、またはセル再選択のためにメジャメントを実行するセルのことである。メジャメント対象から除外するセルとは、例えば、UEがセル選択、またはセル再選択のためにメジャメントを実行しないセルのことである。
 ネットワーク側装置は、メジャメント対象セルについての情報を、eNB経由でUEへ通知すればよい。あるいは、eNBが、メジャメント対象セルについての情報を、UEへ通知してもよい。
 以下の説明では、eNBがメジャメント対象セルについての情報をUEへ通知する場合について説明するが、ネットワーク側装置がメジャメント対象セルについての情報を、eNB経由でUEへ通知する場合も同様に適用可能である。
 メジャメント対象セルについての情報の具体例として、以下の(1),(2)の2つを開示する。
 (1)メジャメント対象セルのセル識別情報を通知する。メジャメント対象から除外するセルのセル識別情報を通知してもよい。セル識別情報の具体例としては、PCI、CGI、バーチャルセルIDなどのセル識別子がある。メジャメント対象セルをグルーピングして、グループ識別子をネットワーク側装置からUEへ通知してもよい。その場合、各グループに含まれるスモールセルのセル識別子をネットワーク側装置からUEへ別途通知すればよい。該グループは、スモールセルクラスタであってもよい。
 図19は、多数のスモールセルが設置される場合のセル構成の一例を示す図である。図19のセル1~セル37は、スモールセルである。例えば、UE1501がセル1にキャンプオンしている、すなわちセル1を選択している場合の、メジャメント対象セルの具体例を表1に示す。表1では、メジャメント対象セルを、メジャメント対象セルのセル識別情報、具体的にはPCIで表す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 UEの移動速度を、例えば、静止、低速および高速に分類する。静止は、時速Vが0km/h(V=0km/h)である。低速は、例えば時速Vが0km/hよりも高く、30km/h以下(0km/h<V≦30km/h)とする。高速は、例えば時速Vが30km/hよりも高い(30km/h<V)とする。移動速度の分類は、この限りではない。
 UEが静止している場合は、セル1の全ての周辺セル、図19では、セル2~セル37をメジャメント対象セルとする。UEが静止しているので、セル選択処理、セル再選択処理を行っている間に、測定によって選択したセルを通過してしまうようなことはないからである。
 UEが低速で移動している場合は、セル1の直近のセル、図19では、セル2~セル7を除いた周辺セル、図19では、セル8~セル37を、メジャメント対象セルとする。これによって、セル1の直近のセルを選択し、セル再選択処理を行っている間に、選択した直近のセルを通過してしまうことを防ぐことができる。
 UEが高速で移動している場合は、セル1から少し離れた周辺セル、図19ではセル20~セル37を、メジャメント対象セルとする。これによって、UEが低速で移動している場合と同様に、セル1の直近のセルに加え、セル1から少し離れた周辺セルを選択し、セル再選択処理を行っている間に、選択した直近のセルを通過してしまうことを防ぐことができる。
 また、UEの移動速度を示すインジケータを予め決めておき、メジャメント対象セルについての情報は、UEの移動速度を示すインジケータと関連付けて通知してもよい。
 セルの識別情報の通知方法の具体例として、以下の(1-1)~(1-4)の4つを開示する。
 (1-1)セル識別情報を報知情報によって通知する。報知情報で通知することによって、RRC_Idle状態のUEにも通知が可能となる。
 (1-2)Barred情報を用いて通知する。従来では、Barredセルとは、UEがキャンプオンを禁じられているセルである(非特許文献2 4.3章参照)。新たに、Barred情報に含まれるセルを、メジャメント対象から除外するセルとする。UEの移動速度と関連付けたBarred情報を新設する。例えば、静止UE用のBarred情報、低速UE用のBarred情報、高速UE用のBarred情報とする。
 (1-3)ブラックリストを用いて通知する。従来では、ブラックリストとは、セル再選択の候補からはずれるセルのリストである(非特許文献2 5.2.4章参照)。新たに、ブラックリストに含まれるセルを、メジャメント対象から除外するセルとする。UEの移動速度と関連付けたブラックリストを新設する。例えば、静止UE用のブラックリスト、低速UE用のブラックリスト、高速UE用のブラックリストとする。
 (1-4)非特許文献12に開示されているグレーリストを用いる。非特許文献12では、グレーリストに含まれるセルは、高速移動するUEがメジャメントを報告することを制限する。新たに、グレーリストに含まれるセルを、高速移動するUEのメジャメント対象から除外するセルとする。UEの移動速度と関連付けたグレーリストを新設する。例えば、低速UE用のグレーリスト、高速UE用のグレーリストとする。また、eNBは、グレーリストを報知情報によって通知する。報知情報で通知することによって、RRC_Idle状態のUEにも通知が可能となる。グレーリストをSIB4、またはSIB5で通知する。SIB4、SIB5は、ブラックリストを通知する。したがって、UEは、セル再選択時に用いるパラメータを一度の処理で取得することが可能となる。これによって、UEの処理負荷を軽減することができ、通信システムが複雑化することを回避することができる。
 (2)メジャメント対象となるセルが用いる周波数を示す情報を通知する。メジャメント対象から除外するセルが用いる周波数を示す情報を通知してもよい。周波数を示す情報の具体例としては、キャリア周波数、周波数バンド情報などがある。
 図20は、セル構成および各セルの使用周波数の一例を示す図である。例えば、マクロセル100が用いるキャリア周波数(周波数レイヤ)をf1,f2とし、スモールセル101が用いるキャリア周波数をf3,f4とする。メジャメント対象セルの使用周波数の具体例を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 UEの移動速度を、例えば、静止、低速および高速とする。静止は、時速Vが0km/h(V=0km/h)である。低速は、例えば時速Vが0km/hよりも高く、30km/h以下(0km/h<V≦30km/h)とする。高速は、例えば時速Vが30km/hよりも高い(30km/h<V)とする。移動速度の分類は、この限りではない。
 UEが静止している場合は、マクロセル100が用いるキャリア周波数f1,f2と、スモールセル101が用いるキャリア周波数f3,f4とを、メジャメント対象となるセルが用いる周波数を示す情報とする。UEが静止しているので、測定によって、マクロセル100およびスモールセル101のどちらを選択しても、セル選択処理、セル再選択処理を行っている間に、該セルを通過してしまうようなことはないからである。
 UEが低速で移動している場合は、マクロセル100が用いるキャリア周波数f1,f2と、スモールセル101が用いるキャリア周波数f3,f4とを、メジャメント対象となるセルが用いる周波数を示す情報とする。UEが低速で移動しているので、測定によって、マクロセル100およびスモールセル101のどちらを選択しても、セル選択処理、セル再選択処理を行っている間に、該セルを通過してしまうようなことが少ないからである。
 UEが高速で移動している場合は、マクロセル100が用いるキャリア周波数f1,f2を、メジャメント対象となるセルが用いる周波数を示す情報とする。これによって、スモールセル101が用いるキャリア周波数をメジャメント対象から除外するので、セル再選択処理を行っている間に、選択したスモールセル101を通過してしまうことを防ぐことができる。
 また、UEの移動速度を示すインジケータを予め決めておき、メジャメント対象のセルについての情報は、UEの移動速度を示すインジケータと関連付けて通知してもよい。
 また、メジャメント対象となるセルが用いる周波数を示す情報をUEの移動速度と関連付けて通知する代わりに、メジャメント対象となるセルが用いる周波数を示す情報と、該周波数を用いるセルの属性とを関連付けて通知してもよい。
 セルの属性の具体例として、以下の(1),(2)の2つを開示する。
  (1)マクロセル、スモールセルの別。
  (2)カバレッジ半径。カバレッジ半径の範囲を示すインジケータであってもよい。
 メジャメント対象となるセルが用いる周波数を示す情報と、該周波数を用いるセルの属性とを関連付けて通知する場合の情報の具体例を表3に示す。UEの移動速度と、メジャメント対象とするセルの属性については、予め決めておけばよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 高速で移動するUEは、マクロセル、またはカバレッジ半径が、例えば閾値A以上であるセルをメジャメント対象とすると予め決められていたとする。UEが高速で移動している場合は、マクロセル100が用いるキャリア周波数f1,f2を、メジャメント対象とする。これによって、スモールセル101が用いるキャリア周波数をメジャメント対象から除外するので、セル再選択処理を行っている間に、選択したスモールセル101を通過してしまうことを防ぐことができる。
 低速で移動するUEは、マクロセル100とスモールセル101との別、またはカバレッジ半径によらず、メジャメント対象とする。UEが低速で移動している場合は、マクロセル100が用いるキャリア周波数f1,f2と、スモールセル101が用いるキャリア周波数f3,f4とを、メジャメント対象とする。UEが低速で移動しているので、測定によって、マクロセル100およびスモールセル101のどちらを選択しても、セル選択処理、セル再選択処理を行っている間に、該セルを通過してしまうようなことが少ないからである。
 メジャメント対象となるセルが用いる周波数を示す情報の通知方法の具体例として、以下の(2-1),(2-2)の2つを開示する。
 (2-1)メジャメント対象となるセルが用いる周波数を示す情報を、報知情報によって通知する。報知情報で通知することによって、RRC_Idle状態のUEにも通知が可能となる。メジャメント対象となるセルが用いる周波数を示す情報を、SIB3、SIB5で通知する。SIB3、SIB5は、セル再選択に関する情報を通知する。したがって、UEは、セル再選択時に用いるパラメータを一度の処理で取得することが可能となる。これによって、UEの処理負荷を軽減することができ、通信システムが複雑化することを回避することができる。
 (2-2)「CellReselectionPriority」情報を用いて通知する。従来の「CellReselectionPriority」に、該周波数を用いるセルがメジャメント対象となるUEの移動速度の情報を関連付けて通知する。具体的には、静止、低速および高速などの情報を追加する。あるいは、該周波数を用いるセルの属性の情報を関連付けて通知する。具体的には、マクロセルおよびスモールセルなどの情報を追加する。新たに情報が負荷された「CellReselectionPriority」を受信したUEは、自UEの移動速度に基づいて、どの周波数を優先的に測定するかを判断する。
 「CellReselectionPriority」に、該周波数を用いるセルがメジャメント対象となるUEの移動速度の情報を関連付けた情報の具体例を表4に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 UEが高速で移動している場合は、最も高い優先順位(以下「第1優先順位」という)を、マクロセル100が用いるキャリア周波数f1とする。2番目に高い優先順位(以下「第2優先順位」という)および3番目に高い優先順位(以下「第3優先順位」という)は、該当なしとする。4番目に高い優先順位(以下「第4優先順位」という)を、マクロセル100が用いるキャリア周波数f2とする。
 スモールセル101が用いるキャリア周波数f3,f4をメジャメント対象から除外してもよいし、優先順位を最も低く設定してもよい。このようにスモールセル101が用いるキャリア周波数をメジャメント対象から除外する、または優先順位を低くすることによって、セル再選択処理を行っている間に、選択したスモールセル101を通過してしまうことを防ぐことができる。
 UEが低速で移動している場合は、第1優先順位を、マクロセル100が用いるキャリア周波数f1とし、第2優先順位を、スモールセル101が用いるキャリア周波数f3とし、第3優先順位を、スモールセル101が用いるキャリア周波数f4とし、第4優先順位を、マクロセル100が用いるキャリア周波数f2とする。UEが低速で移動しているので、測定によってマクロセル100およびスモールセル101のどちらを選択しても、セル選択処理、セル再選択処理を行っている間に、該セルを通過してしまうようなことが少ないからである。
 図21は、本発明の実施の形態2における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。
 ステップST6601において、UEがセル選択し、キャンプオンするセルであるサービングeNB(セル)は、傘下のUEへ、UEの移動速度と関連付けられたメジャメント対象セルのセル情報を通知する。
 ステップST6601でUEの移動速度と関連付けられたメジャメント対象のセル情報を受信したUEは、ステップST6602において、自UEの移動速度を確認する。移動速度の確認方法は、既に知られている方法を用いることができる。例えば、GPSを用いる方法、加速度センサーを用いる方法などがある。
 ステップST6603において、UEは、ステップST6601で受信した、UEの移動速度と関連付けられたメジャメント対象セルのセル情報から、ステップST6602で確認した、自UEの移動速度に応じたメジャメント対象セルを選択して、選択したメジャメント対象セルを測定する。ステップST6603でメジャメント対象セルとなるセルは、1つであってもよいし、複数であってもよい。
 ステップST6604において、UEは、サービングeNB(セル)およびメジャメント対象セルのメジャメント結果に基づいて、セル再選択処理、またはセル選択処理を実行する。UEは、該処理において、ステップST6601で受信した、UEの移動速度と関連付けられたメジャメント対象セルのセル情報を用いてもよい。
 実施の形態2によって、以下の効果を得ることができる。多数のスモールセル間を高速で移動するRRC_Idle状態のUEにおいて、UEの移動速度と関連付けて、メジャメント対象セルのセル情報であるメジャメント対象セル情報を通知することによって、UEの移動が原因で、セル再選択処理を行っている間にセルを通過してしまうようなセルの選択を防ぐことができる。これによって、スモールセル間を高速で移動するRRC_Idle状態のUEが適切なセルを選択、再選択を行うことが可能となり、セル選択処理、セル再選択処理の頻発を防ぐことができる。したがって、UEの処理負荷の増加を防ぎ、それに伴う消費電力の増加を防ぐことができる。
 また、UEは、自UEの移動速度の変動に応じて、適切なセルを選択、再選択することが可能となる。例えば、UEの移動速度が高速であった場合は、高速用のメジャメント対象セル情報を用いてメジャメントを実行することができ、その後UEの移動速度が低速になった場合は、低速用のメジャメント対象セル情報を用いてメジャメントを実行することができる。さらに、その後UEが静止した場合は、静止用のメジャメント対象セル情報を用いてメジャメントを実行することができる。このように、UEの移動速度の変動に応じて、適切なメジャメント対象セル、セル選択対象セルまたはセル再選択対象セルを設定することができるためである。
 また、RRC_Idle状態のUEが、適切なセルを選択、再選択を行うので、該UEへの着呼の不達などを防止することができる。
 実施の形態2 変形例1.
 実施の形態2の変形例1では、前述の実施の形態2と同様の課題を解決する。実施の形態2の変形例1における解決策を以下に示す。
 UEの移動速度に応じたセル再選択のためのメジャメントルールとする。セル再選択のためのメジャメントルールで用いるパラメータを、UEの移動速度と関連付けたパラメータとしてもよい。ネットワーク側装置からUEへ、メジャメントルールについての情報を通知する。メジャメントルールについての情報は、UEの移動速度と関連付けて通知する。どの移動速度と関連付けられたメジャメントルールに従って測定するかは、受信したUEが自UEの移動速度に基づいて判断すればよい。
 ネットワーク側装置は、メジャメントルールについての情報を、eNB経由でUEへ通知すればよい。あるいは、eNBが、メジャメントルールについての情報を、UEへ通知してもよい。以下の説明では、eNBがメジャメントルールについての情報をUEへ通知する場合について説明するが、ネットワーク側装置がメジャメントルールについての情報を、eNB経由でUEへ通知する場合も同様に適用可能である。
 メジャメントルールの具体例として、以下の(1)~(4)の4つを開示する。
 (1)UEの移動速度と関連付けたセル再選択用の周辺セルのメジャメント開始閾値を新設する。メジャメント開始閾値としては、例えば、S_IntraSearch、S_InterSearch(非特許文献2参照)などがある。従来では、サービングセルの受信品質が、メジャメント開始閾値S_IntraSearchよりも大きい場合は、サービングセルと同じ周波数における再選択用の周辺セルのメジャメントを開始しない。
 また、サービングセルの受信品質が、メジャメント開始閾値S_InterSearchよりも大きい場合は、サービングセルと異なる周波数における再選択用の周辺セルのメジャメントを開始しない。新たに、例えば高速用のメジャメント開始閾値S_IntraSearch、高速用のメジャメント開始閾値S_InterSearch、静止用(低速用)のメジャメント開始閾値S_IntraSearchおよび静止用(低速用)のメジャメント開始閾値S_InterSearchを新設する。移動速度の分類は、この限りではない。以下の説明では、メジャメント開始閾値S_IntraSearchについて説明するが、メジャメント開始閾値S_InterSearchについても同様に適用可能である。
 さらに、高速用のメジャメント開始閾値S_IntraSearchは、静止用(低速用)のメジャメント開始閾値S_IntraSearchよりも小さい(高速用のメジャメント開始閾値S_IntraSearch<静止用(低速用)のメジャメント開始閾値S_IntraSearch)としてもよい。
 UEが高速移動する場合は、UEが低速移動する場合と異なり、サービングセルの受信品質が、UEが低速移動する場合に再選択用の周辺セルメジャメントが開始される値となっても、再選択用の周辺セルメジャメントが開始されない。つまり、UEが高速移動する場合は、サービングセルに長くとどまることになる。換言すれば、UEが高速移動する場合は、サービングセルのカバレッジが見かけ上大きくなる。したがって、サービングセルの直近のセルを選択してセル再選択処理を行っている間に、選択した直近のセルを通過してしまうことを防ぐことができる。
 (2)UEの移動速度と関連付けた「CellReselectionPriority」情報を新設する。例えば、静止用(低速用)の「CellReselectionPriority」および高速用の「CellReselectionPriority」を新設する。
 図20の多数のスモールセルが設置される環境であった場合の、静止用(低速用)の「CellReselectionPriority」の具体例を表5に示し、高速用の「CellReselectionPriority」の具体例を表6に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 表5に示すように、UEが静止している場合は、マクロセルが用いるキャリア周波数f1,f2と、スモールセルが用いるキャリア周波数f3,f4とを、「優先順位情報」に含める。UEが静止しているので、測定によってマクロセルおよびスモールセルのどちらを選択しても、セル選択処理、セル再選択処理を行っている間に、該セルを通過してしまうようなことはないからである。
 表6に示すように、UEが高速で移動している場合は、マクロセルが用いるキャリア周波数f1,f2を「優先順位情報」に含める。スモールセルが用いるキャリア周波数f3,f4を「優先順位情報」から除外する、またはスモールセルが用いるキャリア周波数f3,f4の優先順位を下げる。このように、スモールセルが用いるキャリア周波数をメジャメント対象から除外する、またはスモールセルが用いるキャリア周波数の優先順位を下げるので、セル再選択処理を行っている間に、選択したスモールセルを通過してしまうことを防ぐことができる。
 (3)UEの移動速度と関連付けたセル再選択用の周辺セルの受信品質閾値を新設する。受信品質閾値としては、例えば、Thresh(非特許文献2参照)などがある。従来では、周辺セルの受信品質が、受信品質閾値Threshよりも大きい場合は、セル再選択の候補として、セル再選択処理を実行する。新たに、例えば高速用の受信品質閾値Thresh、低速用の受信品質閾値Threshおよび静止用の受信品質閾値Threshを新設する。
 図19の多数のスモールセルが設置される環境であった場合の、高速用の受信品質閾値Thresh、低速用の受信品質閾値Threshおよび静止用の受信品質閾値Threshの具体例を、以下に説明する。静止用受信品質閾値ThreshをA、低速用受信品質閾値ThreshをB、高速用受信品質閾値ThreshをCとする。また、A、BおよびCの各受信品質閾値は、A、BおよびCの順に大きい(A>B>C)とする。
 UEが静止している場合は、周辺セルの受信品質が静止用受信品質閾値「A」よりも大きい場合に、該周辺セルをセル再選択の候補としてセル再選択処理を実行する。
 UEが低速で移動している場合は、周辺セルの受信品質が低速用受信品質閾値「B」よりも大きい場合に、該周辺セルをセル再選択の候補としてセル再選択処理を実行する。ただし、周辺セルの受信品質が静止用受信品質閾値「A」よりも大きい場合を除くとする。
 UEが高速で移動している場合は、周辺セルの受信品質が高速用受信品質閾値「C」よりも大きい場合に、該周辺セルをセル再選択の候補としてセル再選択処理を実行する。ただし、周辺セルの受信品質が低速用受信品質閾値「B」よりも大きい場合を除く。
 UEが低速で移動している場合は、静止用受信品質閾値Thresh=Aを満たすものを除外することによって、サービングセルの直近のセル、例えば図19では、サービングセルをセル1とした場合のセル2~セル7を除いた周辺セルをセル再選択候補とすることができる。これによって、サービングセルの直近のセルを選択し、セル再選択処理を行っている間に、選択した直近のセルを通過してしまうことを防ぐことができる。
 UEが高速で移動している場合は、低速用受信品質閾値Thresh=Bを満たすものを除外することによって、サービングセルから少し離れた周辺セル、例えば図19では、サービングセルをセル1とした場合のセル2~セル10を除いた周辺セルをセル再選択候補とすることができる。これによって、UEが低速で移動している場合と同様に、サービングセルの直近のセルに加え、サービングセルから少し離れた周辺セルを選択し、セル再選択処理を行っている間に、選択した直近のセルを通過してしまうことを防ぐことができる。
 (4)UEの移動速度と関連付けたセル再選択用の周辺セルのメジャメント結果に減算するオフセット値を新設する。オフセット値としては、例えば、Qoffset(非特許文献2参照)などがある。従来では、周辺セルのメジャメント結果から、オフセット値Qoffsetを減算し、セル再選択処理を行う。つまり、順位付けを行い、再選択するセルを決定する。新たに、セルの属性を関連付けたオフセット値を新設する。高速移動のUEが新設されたオフセット値を用いる。
 セルの属性の具体例として、以下の(4-1)~(4-3)の3つを開示する。
 (4-1)マクロセル、スモールセルの別。例えば、マクロセル用オフセット値(マクロセル用Qoffset)は、スモールセル用オフセット値(スモールセル用Qoffset)よりも小さい(マクロセル用Qoffset<スモールセル用Qoffset)とする。これによって、UEにおけるスモールセルの受信品質が低く見え、スモールセルを選択し、セル再選択処理を行っている間に、選択した直近のセルを通過してしまうことを防ぐことができる。
 (4-2)カバレッジ半径。カバレッジ半径の範囲を示すインジケータ。例えば、カバレッジ半径が大きいオフセット値(カバレッジ半径大用Qoffset)は、カバレッジ半径が小さいオフセット値(カバレッジ半径小用Qoffset)よりも小さい(カバレッジ半径大用Qoffset<カバレッジ半径小用Qoffset)とする。これによって、UEにおけるカバレッジ半径が小さいセルの受信品質が低く見え、カバレッジ半径が小さいセルを選択し、セル再選択処理を行っている間に、選択した直近のセルを通過してしまうことを防ぐことができる。
 (4-3)非特許文献12に開示されているグレーリストに含まれるセルであるか否か。例えば、通常のオフセット値は、グレーリストに含まれるセル用のオフセット値よりも小さい(通常のQoffset<グレーリストに含まれるセル用Qoffset)とする。これによって、UEにおけるグレーリストに含まれるセルの受信品質が低く見え、グレーリストに含まれるセルを選択し、セル再選択処理を行っている間に、選択した直近のセルを通過してしまうことを防ぐことができる。
 さらには、UEは、自UEの移動速度に加えて、メジャメント対象のセルの属性に応じて、UEの移動速度に応じたセル再選択のためのメジャメントルールを用いるか否かを判断してもよい。セルの属性の具体例は、前述の具体例(1),(2)と同様であるので、説明を省略する。オフセット値の具体例として、以下の(1)~(3)を開示する。
 (1)自UEの移動速度が高速で、メジャメント対象のセルの属性がスモールセルの場合に、高速用のメジャメント開始閾値S_IntraSearch、高速用の「CellReselectionPriority」、高速用の受信品質閾値Thresh、スモールセル用オフセット値Qoffsetを用いる。
 (2)自UEの移動速度が高速で、メジャメント対象のセルの属性がカバレッジ半径小の場合に、高速用のメジャメント開始閾値S_IntraSearch、高速用の「CellReselectionPriority」、高速用の受信品質閾値Thresh、カバレッジ半径小用オフセット値Qoffsetを用いる。
 (3)自UEの移動速度が高速で、メジャメント対象のセルの属性がグレーリストに含まれるセルである場合に、高速用のメジャメント開始閾値S_IntraSearch、高速用の「CellReselectionPriority」、高速用の受信品質閾値Thresh、グレーリストに含まれるセル用オフセット値Qoffsetを用いる。
 自UEの移動速度が高速であっても、メジャメント対象のセルの属性が、例えばマクロセルであれば、該セルにセル選択処理、セル再選択処理を行っている間に、該セルを通過する可能性が低い。これによって、メジャメント対象のセルの属性が、マクロセルなどの場合は、適切に該セルを選択することが可能となる。
 図22は、本発明の実施の形態2の変形例1における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。
 ステップST6801において、UEがセル選択し、キャンプオンするセルであるサービングeNB(セル)は、傘下のUEへ、UEの移動速度に応じたセル再選択のためのメジャメントルールを通知する。
 ステップST6801でUEの移動速度に応じたセル再選択のためのメジャメントルールを受信したUEは、ステップST6802において、自UEの移動速度を確認する。移動速度の確認方法は、既に知られている方法を用いることができる。例えば、GPSを用いる方法、加速度センサーを用いる方法などがある。
 ステップST6803において、UEは、ステップST6801で受信した、UEの移動速度に応じたセル再選択のためのメジャメントルールから、ステップST6802で確認した、自UEの移動速度に応じたメジャメントルールを選択する。
 ステップST6804において、UEは、サービングeNB(セル)と周辺セルとのメジャメント結果に基づいて、セル再選択処理、またはセル選択処理を実行する。
 実施の形態2の変形例1によって、実施の形態2の効果に加えて、以下の効果を得ることができる。ネットワーク側装置からUEへ、メジャメント対象セルについての情報を細かく通知する必要がなくなる。これによって、通信システムが複雑化することを回避することができる。
 実施の形態2 変形例2.
 ハンドオーバ失敗(HOF)または無線リンク失敗(RLF)が生じた場合、UEは、RRC接続再設立(RRC connection re-establishment)を行うために、セル選択を実行する。
 この場合のセル選択に、実施の形態2および実施の形態2の変形例1で開示した方法を適用するとよい。これによって、UEは、自UEの移動速度に応じて最適なセルを検出することができ、該セルに対してRRC接続再設立を実行することが可能となる。したがって、RRC接続再設立が成功する確率を向上することができる。また、UEは、HOFまたはRLF状態から速やかに復帰することができ、ネットワーク側装置と正常な通信を行うことが可能となる。
 実施の形態2 変形例3.
 UEがHOFまたはRLFが生じた場合に行うRRC接続再設立の他の方法として、実施の形態1で開示した、ネットワーク側装置が、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つを用いてメジャメント対象セルを決定し、決定したメジャメント対象セルをUEへ通知する方法を用いるとよい。
 メジャメント対象セルを通知されたUEは、HOFまたはRLFが生じた場合のRRC接続再設立を行うセルとして、該メジャメント対象セルを設定する。メジャメント対象セルが複数の場合、UEは、該メジャメント対象セルの範囲内でセル選択を実行するとよい。メジャメント対象セルの範囲内で最も受信電力が高い、または最も受信品質が高いセルを選択するとよい。選択したセルにRRC接続再設立処理を実行する。
 ネットワーク側装置は、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに適したメジャメント対象セルを設定している。したがって、仮に、UEが現地点でアクセスしているセルとの間でHOFまたはRLFに陥ったとしても、メジャメント対象セルを、RRC接続再設立を行うセルとすることによって、UEの位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに適したセルを選択することが可能となる。これによって、RRC接続再設立が成功する確率を向上することができる。また、UEは、HOFまたはRLF状態から速やかに復帰することができ、ネットワーク側装置と正常な通信を行うことが可能となる。
 また、UEがHOFまたはRLFが生じた場合のRRC接続再設立を行うセルとして、メジャメント対象セルを設定する場合、基地局から通知された最新のメジャメント対象セルとしてもよい。これによって、最新の状況を反映できるので、RRC接続再設立が成功する確率をさらに向上することができる。また、UEは、HOFまたはRLF状態から速やかに復帰することができ、ネットワーク側装置と正常な通信を行うことが可能となる。また、メジャメント対象セルでなく、メジャメント報告対象セルとしてもよい。
 UEがメジャメントを行い、UEでメジャメント報告のトリガが発生した場合、UEは、基地局に対してメジャメント報告を通知する。例えば、図10のステップST3207のメジャメント報告などである。メジャメント報告に含まれるメジャメント報告対象セルは、図10のステップST3205でUEに通知するメジャメント対象セルのうち、予め定めるイベント条件を満足したセルである。
 したがって、UEにとっては、さらに適したセルを選択することが可能となる。これによって、RRC接続再設立が成功する確率をさらに向上することができる。また、UEは、HOFまたはRLF状態から速やかに復帰することができ、ネットワーク側装置と正常な通信を行うことが可能となる。
 また、UEが、HOFまたはRLFが生じた場合のRRC接続再設立を行うセルとして、メジャメント報告対象セルを設定する場合、基地局から通知された最新のメジャメント対象セルとしてもよい。これによって、最新の状況を反映できるので、RRC接続再設立が成功する確率をさらに向上することができる。また、UEは、HOFまたはRLF状態から速やかに復帰することができ、ネットワーク側装置と正常な通信を行うことが可能となる。
 HO関連処理中にHOFまたはRLFが生じた場合のRRC接続再設立を実行するセルについては、3GPP会合への寄書である非特許文献13に開示されている。非特許文献13には、HO関連処理中にHOFまたはRLFが生じた場合に、UEは、HOのターゲットセルに対して、RRC接続再設立を実行する方法が記載されている。
 しかし、HO関連処理中にHOFまたはRLFが生じる原因として、ソースセルからUEへのHO指示メッセージの通知の失敗が多数を占める。この場合、非特許文献13の方法を適用することはできない。HOのターゲットセルは、ソースセルからのHO指示メッセージでUEに通知されるからである。つまり、ソースセルからHO指示メッセージを正常に受信できないUEは、ターゲットセルを認識することができないためである。
 この問題を解決するために、HO関連処理中にHOFまたはRLFが生じた場合に、実施の形態2の変形例2および実施の形態2の変形例3で開示した方法を適用するとよい。これらの方法では、UEは、基地局からHO指示メッセージを通知されるより前に、RRC接続再設立を実行するセルを認識することが可能である。したがって、仮に、UEがHO指示メッセージを正常に受信できない場合でも、RRC接続再設立を実行するセルを特定することが可能となる。
 これによって、HO関連処理中にHOFまたはRLFが生じた場合にも、RRC接続再設立が成功する確率を向上することができる。また、UEは、HOFまたはRLF状態から速やかに復帰することができ、ネットワーク側装置と正常な通信を行うことが可能となる。
 本変形例において、UEの移動速度に応じてRRC接続再設立処理を実行するセルを選択してもよい。UEの移動速度に応じる点において、前述の実施の形態2の方法を適用してもよい。
 例えば、HOFまたはRLFが生じた場合のUEの移動速度が速い場合は、本変形例で開示した方法とする。例えば、RRC接続再設立処理を実行するセルとして、メジャメント報告対象のセルとする。
 他方、HOFまたはRLFが生じた場合のUEの移動速度が遅い場合は、通常の処理に従う。例えば、通常のセル選択の処理に従ったセル選択を行う。
 このようにすることによって、UEの移動速度に応じたセルを選択可能となる。例えば、メジャメント報告対象セルの報告時には高速で移動していたUEが、メジャメント報告対象セルを基地局に通知した後、急に移動速度を低下させ、低速または静止した場合などに、UEは通常のセル選択に従うので、低速または静止状態に応じた周辺セルを選択することが可能となる。
 したがって、UEの移動速度が時々刻々変動する場合にも、HOFまたはRLF時にRRC接続再設立が成功する確率を向上することができる。また、UEはHOFまたはRLF状態から速やかに復帰することができ、ネットワーク側装置と正常な通信を行うことが可能となる。
 本変形例において、サービングセルの属性に応じて、RRC接続再設立処理を実行するセルを選択してもよい。サービングセルの属性に応じる点において、前述の実施の形態2の変形例1の方法を適用してもよい。
 例えば、HOFまたはRLFが生じた場合のサービングセルのカバレッジ半径が小さい場合は、本変形例で開示した方法とする。例えば、RRC接続再設立処理を実行するセルとして、メジャメント報告対象セルとする。
 他方、HOFまたはRLFが生じた場合のサービングセルのカバレッジ半径が大きい場合は、通常の処理に従う。例えば、通常のセル選択の処理に従ったセル選択を行う。
 このようにすることによって、サービングセルの属性に応じたセルを選択することが可能となり、HOFまたはRLF時にRRC接続再設立が成功する確率を向上することができる。また、UEは、HOFまたはRLF状態から速やかに復帰することができ、ネットワーク側装置と正常な通信を行うことが可能となる。
 HOFまたはRLFが生じた場合のセル選択の方法として、選択するセルを特定するのではなく、選択するセルが存在する周波数レイヤにしてもよい。
 例えば、UEは、HOFまたはRLFが生じた場合、RRC接続再設立(RRC connection re-establishment)を行うためのセル選択を実行するキャリア周波数を、メジャメント対象セルの存在するキャリア周波数とする。あるいは、メジャメント報告対象セルのキャリア周波数としてもよい。また、ターゲットセルの存在するキャリア周波数としてもよい。キャリア周波数ではなく、周波数レイヤ、または周波数バンドとしてもよい。
 UEは、該キャリア周波数でセル選択を実行し、受信電力または受信品質が最も高いセル、すなわちベストセルを選択して、RRC接続再設立を実行する。
 これによって、さらにHOFまたはRLFが生じた時点で最も良好なセルをUEに選択させることが可能となる。したがって、RRC接続再設立が成功する確率を向上することができる。また、UEは、HOFまたはRLF状態から速やかに復帰することができ、ネットワーク側装置と正常な通信を行うことが可能となる。
 前述の各実施の形態およびその変形例は、本発明の例示に過ぎず、本発明の範囲内において、各実施の形態およびその変形例を自由に組合せることができる。また、各実施の形態およびその変形例の任意の構成要素を適宜、変更または省略することができる。
 本発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示であって、本発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変形例が、本発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
 50,60,1303,1401,1501 移動端末(UE)、51,61 アンテナ、52,63 品質測定部、53,65 比較部、54,66 メジャメント報告通知部、62 復調部、64 移動速度測定部、100 マクロセル、101 スモールセル。

Claims (4)

  1.  1つまたは複数の基地局装置を含むネットワーク側装置によって構成されるネットワークを介して、複数の通信端末装置が無線通信を行う通信システムであって、
     前記1つまたは複数の基地局装置によって構成され、前記通信端末装置と接続されて前記通信端末装置と無線通信を行う複数のセルを備え、
     前記ネットワーク側装置は、
     前記通信端末装置の位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに基づいて、前記複数のセルのうち、通信状況に関する測定を行うべきメジャメント対象セルを前記通信端末装置に通知することを特徴とする通信システム。
  2.  1つまたは複数の基地局装置を含むネットワーク側装置によって構成されるネットワークを介して、複数の通信端末装置が無線通信を行う通信システムであって、
     前記1つまたは複数の基地局装置によって構成され、前記通信端末装置と接続されて前記通信端末装置と無線通信を行う複数のセルを備え、
     前記通信端末装置は、自装置の位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに基づいて、前記複数のセルのうち、通信状況に関する測定結果を報告すべき報告対象セルを選択し、選択した報告対象セルの測定結果を前記基地局装置に報告することを特徴とする通信システム。
  3.  前記ネットワーク側装置は、
      前記通信端末装置が前記報告対象セルを選択する基準となる選択基準として、前記通信端末装置の位置、移動速度および移動方向に応じて異なる複数の選択基準を有し、前記通信端末装置の位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに基づいて、前記複数の選択基準の中から、使用する選択基準を決定し、決定した選択基準を前記通信端末装置に通知し、
     前記通信端末装置は、
      前記ネットワーク側装置から通知される選択基準に基づいて、前記報告対象セルを選択することを特徴とする請求項2に記載の通信システム。
  4.  前記ネットワーク側装置は、
      前記通信端末装置が前記報告対象セルを選択する基準となる選択基準として、前記通信端末装置の位置、移動速度および移動方向に応じて異なる複数の選択基準を示すメジャメント設定を前記通信端末装置に通知し、
     前記通信端末装置は、
      前記ネットワーク側装置から通知されるメジャメント設定に従って、前記通信端末装置の位置、移動速度および移動方向の少なくともいずれか1つに基づいて、前記複数の選択基準の中から、使用する選択基準を決定し、決定した選択基準に基づいて、前記報告対象セルを選択することを特徴とする請求項2に記載の通信システム。
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