WO2015159574A1 - 基地局、無線通信システム、通信方法 - Google Patents

基地局、無線通信システム、通信方法 Download PDF

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WO2015159574A1
WO2015159574A1 PCT/JP2015/053282 JP2015053282W WO2015159574A1 WO 2015159574 A1 WO2015159574 A1 WO 2015159574A1 JP 2015053282 W JP2015053282 W JP 2015053282W WO 2015159574 A1 WO2015159574 A1 WO 2015159574A1
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cell
base station
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PCT/JP2015/053282
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豊武 田村
佳央 植田
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日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0061Transmission or use of information for re-establishing the radio link of neighbour cell information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to a base station, a wireless communication system, and a communication method.
  • Non-Patent Document 1 3GPP TS (3rd Generation Partnership Project Technical Specification) 36.300 V12.1.0 (Non-Patent Document 1) defines a function called Energy Saving. This function is available in the E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) E-UTRAN Node B (hereinafter referred to as “eNB”), which constitutes a cell that provides basic coverage.
  • eNB Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the base station automatically switches the antenna power. For example, when a large amount of traffic is temporarily generated in a relatively narrow area within the coverage, a cell is added by turning on the power of the antenna of the base station. As a result, the communication capacity can be dynamically added.
  • the cell for switching the antenna power supply accommodates a large volume of traffic temporarily generated in a relatively small area.
  • This cell is called a capacity booster cell in 3GPP TS36.300 V12.1.0 (Non-Patent Document 1), and is called a “cell for dynamically adding communication capacity” in this specification.
  • B The operation in which the UE uses at least two eNB radio resources connected by a non-ideal backhaul (such as an X2 interface) is called dual connectivity. This is defined in 3GPP TR (3GPP Technical Report) 36.842 V12.0.0 (Non-Patent Document 2).
  • UE User Equipment
  • MCG Master Cell Group
  • MeNB Master eNB
  • SeNB Secondary Cell Group
  • SCG Secondary eNB
  • SeNB Secondary eNB
  • SCG Secondary eNB
  • LTE Long Term Evolution
  • 3G Third Generation
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • Non-patent Document 1 Automatic Neighbor Relation (hereinafter referred to as ANR) defined in 3GPP TS36.300 V12.1.0 (Non-patent Document 1) enables the system to automatically execute the following operations without human intervention. It is a function.
  • the eNB instructs the UE to collect and report system information broadcast in the neighboring cell.
  • the eNB constructs a Neighbor Relation Table (adjacent relationship table; hereinafter referred to as NRT) based on the report from the UE.
  • NRT Neighbor Relation Table
  • the neighboring cell is not limited to a neighboring cell adjacent to the own cell, but is a cell that is in an inclusive relationship with the own cell (for example, a macro base station cell and a femto base station installed in the cell). Are in an inclusive relationship).
  • Non-Patent Document 3 ANR is a part of the self-organizing network (hereinafter SON) function in 3GPP. It is also disclosed in Patent Documents 1 to 3 that the UE measures the communication quality of the neighboring cell and reports it to the network.
  • SON self-organizing network
  • the ANR uses the cell system information defined in 3GPP TS36.331 v12.1.0 (Non-patent Document 4) and 3GPP TS25.331 v12.1.0 (Non-patent Document 5).
  • the UE measures the communication quality based on the received system information, and reports information such as the communication quality, cell ID, and TAI (Tracking area ID) to the network.
  • the eNB determines the UE's handover destination cell only with the system information defined in 3GPP TS36.331 v12.1.0 (Non-Patent Document 4) and 3GPP TS25.331 v12.1.0 (Non-Patent Document 5). May be insufficient.
  • an object of the present invention is to provide a base station, a wireless communication system, and a communication method that can solve the above-described problems.
  • the base station of the present invention A storage unit; A processing unit, The storage unit stores an adjacency table, The processing unit transmits an information element transmitted from a base station constituting an adjacent cell adjacent to the own cell, indicating whether the base station has a function of a wireless LAN base station, and the adjacent cell dynamically communicating capacity Receiving the service information of the neighboring cell including at least one information element of information elements indicating whether or not the cell is a cell for adding, and registering the service information of the neighboring cell in the neighboring relationship table .
  • the wireless communication system of the present invention includes: A terminal, A plurality of base stations, Each of the plurality of base stations transmits an information element indicating whether or not the base station has a function of a wireless LAN base station, transmitted by a base station configuring an adjacent cell adjacent to the own cell, and the adjacent cell is operated. And receiving the service information of the neighboring cell including at least one information element of information elements indicating whether or not the cell is a cell for adding a communication capacity, and storing the service information of the neighboring cell in an adjacent relationship table Register with.
  • the communication method of the present invention includes: A communication method by a base station, An information element indicating whether or not the base station has the function of a wireless LAN base station, transmitted by a base station configuring an adjacent cell adjacent to the own cell, and for the adjacent cell to dynamically add communication capacity A reception step of receiving service information of the neighboring cell including at least one information element of information elements indicating whether or not the cell is a cell; A registration step of registering the service information of the adjacent cell in the adjacent relationship table.
  • the base station can obtain sufficient information for determining the handover destination cell of the terminal.
  • FIG. 1 is a diagram showing the overall configuration of the radio communication system of this embodiment.
  • the wireless communication system of the present embodiment includes an eNB 10-1, an eNB 10-2, a UE 20, and an MME (Mobility Management Entity) 30.
  • an eNB 10-1 As shown in FIG. 1, the wireless communication system of the present embodiment includes an eNB 10-1, an eNB 10-2, a UE 20, and an MME (Mobility Management Entity) 30.
  • MME Mobility Management Entity
  • ENB10-1 is a base station constituting the E-UTRAN cell 11-1.
  • ENB10-2 is a base station constituting the E-UTRAN cell 11-2.
  • UE 20 is a terminal that communicates with eNBs 10-1 and 10-2.
  • the MME 30 is a mobility management server that constitutes an Evolved Packet Core (hereinafter referred to as EPC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • eNB10-1 and 10-2 are simply referred to as eNB10 when not distinguished.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of eNB 10-1 shown in FIG.
  • the eNB 10-1 includes a communication unit 101, a storage unit 102, and a processing unit 103.
  • the communication unit 101 communicates with the outside.
  • the storage unit 102 stores an NRT (adjacent relationship table) or the like in which service information of an adjacent cell adjacent to the E-UTRAN cell 11-1 is registered.
  • the processing unit 103 performs the following processing. ⁇ Process to broadcast service information of E-UTRAN cell 11-1 to E-UTRAN cell 11-1 via communication unit 101 ⁇ Communicate service information of neighboring cell adjacent to E-UTRAN cell 11-1 Processing received via unit 101, processing for constructing NRT, processing for determining UE 20 handover destination cell based on NRT, processing for notifying UE 20 of handover destination cell via communication unit 101
  • the configuration of 2 is the same as that of eNB10-1.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing an example of a processing sequence when an NRT is constructed.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of service information.
  • Step A1 The processing unit 103 of the eNB 10-2 broadcasts service information of the E-UTRAN cell 11-2 as shown in FIG. 4 as system information in the E-UTRAN cell 11-2.
  • FIG. 4 underlined “capacity-booster-cell-Capable” and “wLAN-Capable” are newly added information elements.
  • Capacity-booster-cell-Capable is an information element indicating whether or not the E-UTRAN cell 11-2 is a cell for dynamically adding communication capacity.
  • WLAN-Capable is an information element indicating whether or not the eNB 10-2 configuring the E-UTRAN cell 11-2 has the function of a wireless LAN base station.
  • Step A2 The processing unit 103 of the eNB 10-1 transmits a communication quality measurement request for another cell to the UE 20 to report service information of the other cell.
  • Step A3 The UE 20 acquires service information of the E-UTRAN cell 11-2 broadcasted by the eNB 10-2 in the E-UTRAN cell 11-2.
  • Step A4 UE20 reports the measurement result including the service information of E-UTRAN cell 11-2 to eNB10-1.
  • Step A5 The processing unit 103 of the eNB 10-1 adds the service information of the E-UTRAN cell 21 to the NRT. Thereby, the E-UTRAN cell 21 is added as an adjacent cell to the NRT of the eNB 10-1. At this time, the values of “capacity-booster-cell-Capable” and “wLAN-Capable” in the service information of the UTRAN cell 21 are set to the corresponding attribute values.
  • Step A6 The processing unit 103 of the eNB 10-1 newly adds the E-UTRAN cell 11-2 as a handover destination cell candidate. That is, the E-UTRAN cell 11-2 is a target for measuring communication quality when the measurement request is transmitted next time. Therefore, the UE 20 that has received the measurement request next time acquires the service information of the E-UTRAN cell 11-2, and measures the communication quality of the E-UTRAN cell 11-2 based on this. (2-2) Handover Operation Next, the handover operation will be described.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing an example of a processing sequence at the time of handover.
  • Step B1 UE 20 is in a state (RRC_CONNECTED state) connected to E-UTRAN cell 11-1.
  • Step B2 The processing unit 103 of the eNB 10-1 determines that the UE 20 needs to be handed over from the E-UTRAN cell 11-1 to another cell based on the measurement result reported from the UE 20.
  • Step B3 The processing unit 103 of the eNB 10-1 determines a handover destination cell of the UE 20 based on the service information of the neighboring cell registered in the NRT.
  • Step B4 The processing unit 103 of the eNB 10-1 notifies the UE 20 of the handover destination cell. After the handover, the UE 20 continues communication in the handover destination cell. (2-3) Handover Destination Cell Determination Operation Next, the handover destination cell determination operation performed in step B3 in FIG. 5 will be described in detail.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of cell arrangement of the wireless communication system.
  • the wireless communication system of the present embodiment has a cell arrangement as shown in FIG. Further, at the time of occurrence of the handover opportunity in step B2 in FIG. 5, the eNB 10-1 registers the E-UTRAN cells 11-3 to 11-5 with the NRT as adjacent cells in addition to the above-described E-UTRAN cell 11-2. Suppose you are. An example of the NRT at this time is shown in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an NRT in a wireless communication system.
  • the E-UTRAN cell 11-5 is assumed to be a macro base station cell.
  • the E-UTRAN cells 11-1 to 11-4 have a cell radius smaller than that of the macro base station cell, and are installed as a micro base station, pico base station, or femto base station cell
  • the processing unit 103 of the eNB10-1 includes the QCIQIE value in the E-RAB Level QoS Parameters defined in 3GPP TS36.413 V12.1.0 (Non-Patent Document 6) and the UE ⁇ Aggregate Maximum Bit Rate. Compare the values of UE Aggregate Maximum Bit Rate Downlink IE and Aggregate Maximum Bit Rate Uplink IE with the past statistics. And the process part 103 of eNB10-1 estimates the data amount which UE20 transmitted / received in the past based on the comparison result.
  • the processing unit 103 of the eNB 10-1 estimates the moving speed of the UE 20 based on the value of horizontal Velocity in the Location Information element defined in 3GPP TS 36.331 V12.1.0 (Non-patent Document 4).
  • the processing unit 103 of the eNB 10-1 considers subscriber information such as the presence / absence of the function of the wireless LAN terminal in the UE 20 in addition to the amount of data transmitted / received in the past by the UE 20 and the moving speed of the UE 20, and based on the NRT, the UE 20 Handover control for determining a handover destination cell.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a processing flow showing determination logic when determining a handover destination cell.
  • this processing flow is merely an example, and different judgment logic may be implemented according to the network operator policy or the network design policy. Below, each step of FIG. 8 is demonstrated.
  • Step C1 The processing unit 103 of the eNB 10-1 determines whether or not the UE 20 is moving at a low speed. For example, when the moving speed of the UE 20 is less than the threshold, it is determined that the UE 20 is moving at a low speed.
  • step C2 If UE20 is moving at low speed, go to step C2.
  • Step C7 if the UE 20 is not moving at a low speed (moving at a high speed), the process proceeds to Step C7.
  • Step C2 The processing unit 103 of the eNB 10-1 determines whether or not the user of the UE 20 is a heavy user. For example, if the amount of data transmitted / received in the past by the UE 20 (the past total data amount or the amount of data within the latest fixed period) may be equal to or greater than a threshold, the user of the UE 20 is determined to be a heavy user.
  • step C6 if the user of UE20 is not a heavy user, the process proceeds to step C6.
  • Step C3 The processing unit 103 of the eNB 10-1 determines whether the UE 20 has a wireless LAN terminal function.
  • step C4 If UE20 has the function of a wireless LAN terminal, proceed to step C4.
  • Step C4 The process proceeds to step C4 when the UE 20 moves at a low speed, the user of the UE 20 is a heavy user, and the UE 20 has a function of a wireless LAN terminal.
  • the processing unit 103 of the eNB 10-1 selects the E-UTRAN cell 11-2 as a handover destination cell as follows.
  • E-UTRAN cells 11-2 to 11-4 which are cells of a micro base station, a pico base station, and a femto base station with a small cell radius, which are installed for hot spot countermeasures, are selected.
  • UE20 has the function of a wireless LAN terminal. Therefore, subsequently, the E-UTRAN cell 11-2 having the function of a wireless LAN base station is finally selected as a handover destination cell.
  • Step C5 The process proceeds to step C5 when the UE 20 moves at a low speed, the user of the UE 20 is a heavy user, and the UE 20 does not have a function of a wireless LAN terminal.
  • the processing unit 103 of the eNB 10-1 selects the E-UTRAN cell 11-3 as a handover destination cell as follows.
  • E-UTRAN cells 11-2 to 11-4 which are cells of a micro base station, a pico base station, and a femto base station with a small cell radius, which are installed for hot spot countermeasures, are selected.
  • UE20 does not have a wireless LAN terminal function, and the user of UE20 is a heavy user. Therefore, the E-UTRAN cell 11-3, which does not have the function of a wireless LAN base station and dynamically adds a communication capacity, is finally set as a handover destination. Select as a cell.
  • Step C6 The process proceeds to step C6 when the UE 20 moves at a low speed and the user of the UE 20 is not a heavy user.
  • the processing unit 103 of the eNB 10-1 selects the E-UTRAN cell 11-4 as a handover destination cell as follows.
  • E-UTRAN cells 11-2 to 11-4 which are cells of a micro base station, a pico base station, and a femto base station with a small cell radius, which are installed for hot spot countermeasures, are selected.
  • the E-UTRAN cell 11-4 which does not have the function of a wireless LAN base station and is not a cell for dynamically adding communication capacity, is finally selected as a handover destination. Select as a cell.
  • Step C7 The process proceeds to step C7 when the UE 20 is moving at a high speed.
  • the processing unit 103 of the eNB 10-1 selects the E-UTRAN cell 11-5 as a handover destination cell as follows.
  • the E-UTRAN cell 11-5 which is a macro base station cell having a large cell radius, is finally selected as a handover destination cell.
  • the present invention is a system defined in 3GPP TS36.331 v12.1.0 (Non-patent Document 4) and 3GPP TS25.331 v12.1.0 (Non-patent Document 5).
  • the problem is that the information alone may be insufficient for the eNB to determine a UE handover destination cell.
  • a heterogeneous network is assumed in which a micro base station, a pico base station, and a femto base station that configure a cell having a smaller cell radius than that of the macro base station are installed in a cell formed by the macro base station.
  • the Source eNB should select a cell of a base station having a wireless LAN base station function or a cell for dynamically adding communication capacity as a UE handover destination cell.
  • neighboring cells can function as wireless LAN base stations. It cannot be determined whether the cell is a base station cell or a cell for dynamically adding communication capacity. Therefore, a large amount of traffic may be sent to the macro base station, increasing the load on the macro base station and deteriorating the user experience of many users.
  • service information information indicating whether a neighboring cell is a cell of a base station having a wireless LAN base station function or a cell for dynamically adding communication capacity
  • service information indicating whether a neighboring cell is a cell of a base station having a wireless LAN base station function or a cell for dynamically adding communication capacity
  • the eNB 10 receives the service information (“capacity-booster-cell-Capable” and “wLAN-Capable”) of the neighboring cell received by the UE 20 via the UE 20 connected to the own cell. Add two new information elements) and register with NRT.
  • the eNB 10 is sufficient to determine the UE 20 handover destination cell, whether the neighboring cell is a base station cell having a wireless LAN base station function or a cell for dynamically adding communication capacity. Information can be obtained. Thereby, UE20 can be handed over to the cell of the base station provided with the function of a wireless LAN base station, or the cell for dynamically adding communication capacity.
  • eNB10 acquires the service information of an adjacent cell by itself, and registers the acquired service information of the adjacent cell into NRT.
  • the UE can be handed over to a cell of a base station having the function of a wireless LAN base station or a cell for dynamically adding communication capacity, and the same effect as in the above embodiment can be obtained.
  • the eNB does not specify the UE capability from the UE Category defined in 3GPP TS36.306 V12.0.0 (Non-Patent Document 7).
  • Ability may be specified.
  • a UE user whose UE Category is Category 6 or Category 7 may be determined to be a heavy user.
  • the eNB does not include the information element indicating “whether or not the cell is part of the SCG” in the service information. However, this information element may be included in the service information.
  • the cell radius of the SeNB cell is smaller than that of the MeNB cell, and large-capacity data communication is possible. Therefore, for example, it is conceivable to hand over a heavy user's UE preferentially to some cells of the SCG.
  • the eNB does not include an information element indicating whether “Machine to Machine (hereinafter referred to as M2M) is used in the cell” in the service information. It may be included in the information.
  • M2M Machine to Machine
  • UEs that use M2M have the property that they are installed in devices and send information at a fixed time of the day, and if the number of such UEs increases, there is a possibility that congestion will occur in the eNB There is.
  • Some eNBs have a mechanism for regulating congestion. Therefore, for example, it is conceivable that a UE using M2M is handed over preferentially to an eNB cell having a mechanism for regulating congestion.
  • the handover control of the above embodiment is applied to the handover between cells of E-UTRAN.
  • the handover control of the above embodiment is not limited to the E-UTRAN cell and other wireless communication systems (GERAN (GSM EDGE Radio Access Network), CDMA (Code Division Multiple Access) 2000, wireless LAN, WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). ) Etc.), or may be applied to handover between cells of other same wireless communication systems.
  • the eNB broadcasts service information using a SystemInformationBlockType1 message (see FIG. 4) defined in 3GPP TS36.331V12.1.0 (Non-Patent Document 4).
  • a new information element may be added to other information broadcast in the LTE radio communication system or system information broadcast in a radio communication system other than LTE.
  • the UE reports service information to which a new information element has been added to the eNB.
  • the service information may be included in information reported from the UE by a function called Minimization Drive Tests (hereinafter referred to as MDT) defined in 3GPP TS37.320 V12.0.0 (Non-Patent Document 8).
  • MDT Minimization Drive Tests
  • MDT is a function that allows the operator to report the measurement results to the eNB on behalf of the UE that the subscriber is using while measuring the communication quality of the cell while moving by a vehicle equipped with a measuring instrument. is there.
  • OPDT can be reduced by MDT.
  • the eNB adds two information elements “capacity-booster-cell-Capable” and “wLAN-Capable” to the service information.
  • other information elements that can improve the user satisfaction of the UE may be added. The following can be considered as such information elements.
  • -An information element (RN is assumed to have a small coverage.
  • the UE is moving at high speed, for example, indicating whether or not the eNB constituting the cell is a Relay Node (relay node; hereinafter referred to as RN). Is not handed over to the cell of the RN, which makes it possible to avoid the deterioration of User Experience.)
  • RN Relay Node
  • -An information element indicating whether or not a cell is separated by the cell splitting function implemented by the Active Antenna System function defined in 3GPP TR37.822 V1.2.0 (Non-patent Document 9) (If it occurs permanently or frequently in a certain area, the cell may be separated, so for example, it is possible to preferentially hand over the heavy user's
  • the service information of neighboring cells may be acquired by the eNB itself using a function for measuring the surrounding wireless environment called Network Monitoring Mode.
  • the neighboring cell service information is acquired via a message received from the neighboring eNB via the X2 interface, the Iur interface, the Iurh interface, the Iurg interface, or the like, or 3GPP TS36.413 V12.1.0 (Non-Patent Document 6).
  • RAN information management hereinafter referred to as RIM) procedure defined in (1)
  • O & M Operaation & Maintenance
  • a UE in IDLE mode may acquire service information of neighboring cells in a 3G network and report this to the base station. . (4-11)
  • the eNB manages the NRT, but a device that manages a plurality of eNBs may manage the NRT of each eNB.
  • a processing unit The storage unit Memorize adjacency table
  • the processor is An information element indicating whether or not the base station has the function of a wireless LAN base station, transmitted by a base station configuring an adjacent cell adjacent to the own cell, and for the adjacent cell to dynamically add communication capacity
  • Receiving service information of the neighboring cell including at least one information element of information elements indicating whether it is a cell;
  • the processor is The base station according to appendix 1, wherein the service information of the own cell is transmitted in the own cell.
  • the processor is The base station according to attachment 2, further including an information element indicating whether or not the own cell is a part of the SCG in the service information of the own cell.
  • the processor is The base station according to appendix 2 or 3, further including an information element indicating whether M2M is used in the own cell in the service information of the own cell.
  • the processor is The base station according to any one of appendices 2 to 4, further including an information element indicating whether or not the own station is a relay node in the service information of the own cell.
  • the processor is An information element indicating whether the own cell is a cell dedicated to downlink communication or an information element indicating whether the own cell is a cell prioritizing downlink communication is further included in the service information of the own cell The base station according to any one of appendices 2 to 5.
  • the processor is In the own cell, broadcast the service information of the own cell, The base station according to any one of supplementary notes 2 to 6, wherein the terminal receives the service information of the neighboring cell received from the neighboring cell by the terminal connected to the own cell.
  • the processor is Any one of appendixes 2 to 6, wherein the service information of the own cell is transmitted to the base station configuring the neighbor cell via a predetermined interface, and the service information of the neighbor cell is received.
  • the listed base station The processor is The base station according to any one of appendices 2 to 8, wherein the base station determines a handover destination cell of a terminal connected to the own cell based on the service information of the neighboring cell registered in the neighboring relationship table.
  • the processor is Further using information indicating the amount of data transmitted / received in the past by the terminal connected to the own cell, the moving speed of the terminal, and whether or not the terminal has the function of a wireless LAN terminal, the handover destination of the terminal
  • a terminal A plurality of base stations, Each of the plurality of base stations is An information element indicating whether or not the base station has the function of a wireless LAN base station, transmitted by a base station configuring an adjacent cell adjacent to the own cell, and for the adjacent cell to dynamically add communication capacity
  • Receiving service information of the neighboring cell including at least one information element of information elements indicating whether it is a cell;
  • a wireless communication system for registering the service information of an adjacent cell in an adjacent relationship table.
  • Each of the plurality of base stations is The wireless communication system according to attachment 11, wherein the service information of the own cell is transmitted in the own cell.
  • Each of the plurality of base stations is In the own cell, broadcast the service information of the own cell, The wireless communication system according to attachment 12, wherein the terminal receives the service information of the neighboring cell received from the neighboring cell by the terminal connected to the own cell.
  • Each of the plurality of base stations is The wireless communication system according to appendix 12 or 13, wherein a handover destination cell of a terminal connected to the own cell is determined based on the service information of the neighboring cell registered in the neighboring relationship table.
  • Appendix 15 A communication method by a base station, An information element indicating whether or not the base station has the function of a wireless LAN base station, transmitted by a base station configuring an adjacent cell adjacent to the own cell, and for the adjacent cell to dynamically add communication capacity

Abstract

本発明の基地局は、隣接関係テーブルを記憶する記憶部と、処理部と、を有する。前記処理部は、自セルに隣接する隣接セルを構成する基地局が送信した、該基地局が無線LAN基地局の機能を有するか否かを示す情報要素および該隣接セルが動的に通信容量を追加するためのセルであるか否かを示す情報要素のうちの少なくとも1つの情報要素を含む、該隣接セルのサービス情報を受信し、隣接セルの前記サービス情報を前記隣接関係テーブルに登録する。

Description

基地局、無線通信システム、通信方法
 本発明は、基地局、無線通信システム、通信方法に関する。
 まず、本発明に関連する、独立した3つの技術について説明する。
(A)3GPP TS(3rd Generation Partnership Project Technical Specification) 36.300 V12.1.0(非特許文献1)には、Energy Savingという機能が規定されている。この機能は、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)のE-UTRAN Node B(以下、eNB)が基本的なカバレッジを提供するセルを構成している環境において、カバレッジ内に設置された別の基地局がアンテナの電源の切り換えを自動的に行う機能である。例えば、カバレッジ内の比較的狭い領域で一時的に大容量のトラフィックが発生した場合、上記の基地局のアンテナの電源をオンしてセルを追加する。これにより、動的に通信容量を追加することができる。このように、アンテナの電源の切り換えを行うセルには、比較的狭い領域で一時的に発生する大容量のトラフィックを収容することが期待されている。このセルは、3GPP TS36.300 V12.1.0(非特許文献1)では、capacity booster cellと呼ばれるものであり、本明細書では、「動的に通信容量を追加するためのセル」と呼ぶ。
(B)理想的ではないバックホール(X2インターフェースなど)で接続される、少なくとも2つのeNBの無線資源を、UEが使用する運用は、dual connectivityと呼ばれる。これは3GPP TR(3GPP Technical Report) 36.842 V12.0.0(非特許文献2)に定義されている。User Equipment(以下、UEと称する)は、Master eNB(以下、MeNBと称する)が構成するMaster Cell Group(以下、MCGと称する)の一部のセル内でMeNBと通信を行う。また、UEは、Secondary eNB(以下、SeNBと称する)が構成するSecondary Cell Group(以下、SCGと称する)の一部のセル内でSeNBと通信を行う。SeNBは付加的なノードであるため、SCGも付加的なものである。
(C)トラフィック増加に対応するために、通信事業者は、LTE(Long Term Evolution)、3G(3rd Generation)、あるいはGSM(Global System for Mobile Communication)の基地局の機能と無線LAN(Local Area Network)基地局の機能との両方を有するeNBを設置する。そして、そのeNBが、LTE、3G、あるいはGSMのセルと無線LANのセルとを同時に構成する。これにより、ネットワークの負荷を低減することが可能である。
特表2013-502749号公報 特開2013-172406号公報 特開2013-250174号公報
3GPP TS36.300 V12.1.0 3GPP TR36.842 V12.0.0 3GPP TS25.484 V11.1.0 3GPP TS36.331 V12.1.0 3GPP TS25.331 v12.1.0 3GPP TS36.413 V12.1.0 3GPP TS36.306 V12.0.0 3GPP TS37.320 V12.0.0 3GPP TR37.822 V1.2.0
 3GPP TS36.300 V12.1.0(非特許文献1)に規定されているAutomatic Neighbour Relation(以下、ANR)とは、以下の動作を、人間の手を介さずにシステムが自動的に実行可能にする機能である。まず、eNBは、隣接セル内で報知されているシステム情報を収集して報告するようUEに指示する。そして、eNBは、UEからの報告に基づいてNeighbour Relation Table(隣接関係テーブル。以下、NRTと称する)を構築する。ここで、隣接セルとは、自セルに隣接する周辺のセルだけに限らず、自セルと包含関係にあるセル(例えば、マクロ基地局のセルと、そのセル内に設置されたフェムト基地局等のセルと、は包含関係にある)も含むものとする。そして、eNBは、このNRTに基づいてハンドオーバ先や再選択先として相応しいセルを決定し、UEに通知する。UTRANにおける同様の機能は3GPP TS25.484 V11.1.0(非特許文献3)に規定されている。ANRは、3GPPにおいては、Self-organizing network(以下、SON)機能の一部とされている。なお、UEが隣接セルの通信品質を測定し、ネットワークに報告することは、特許文献1~3にも開示されている。
 ANRは、3GPP TS36.331 v12.1.0(非特許文献4)や3GPP TS25.331 v12.1.0(非特許文献5)に定義されているセルのシステム情報を活用している。UEは、受信したシステム情報を基に通信品質を測定し、その通信品質やセルIDやTAI(Tracking area ID)といった情報をネットワークに報告する。
 しかし、3GPP TS36.331 v12.1.0(非特許文献4)や3GPP TS25.331 v12.1.0(非特許文献5)に定義されているシステム情報だけでは、eNBがUEのハンドオーバ先のセルを決定するのに不十分である場合がある。
 そこで、本発明の目的は、上述した課題を解決することができる基地局、無線通信システム、通信方法を提供することにある。
 本発明の基地局は、
 記憶部と、
 処理部と、を有し、
 前記記憶部は、隣接関係テーブルを記憶し、
 前記処理部は、自セルに隣接する隣接セルを構成する基地局が送信した、該基地局が無線LAN基地局の機能を有するか否かを示す情報要素および該隣接セルが動的に通信容量を追加するためのセルであるか否かを示す情報要素のうちの少なくとも1つの情報要素を含む、該隣接セルのサービス情報を受信し、隣接セルの前記サービス情報を前記隣接関係テーブルに登録する。
 本発明の無線通信システムは、
 端末と、
 複数の基地局と、を有し、
 前記複数の基地局の各々は、自セルに隣接する隣接セルを構成する基地局が送信した、該基地局が無線LAN基地局の機能を有するか否かを示す情報要素および該隣接セルが動的に通信容量を追加するためのセルであるか否かを示す情報要素のうちの少なくとも1つの情報要素を含む、該隣接セルのサービス情報を受信し、隣接セルの前記サービス情報を隣接関係テーブルに登録する。
 本発明の通信方法は、
 基地局による通信方法であって、
 自セルに隣接する隣接セルを構成する基地局が送信した、該基地局が無線LAN基地局の機能を有するか否かを示す情報要素および該隣接セルが動的に通信容量を追加するためのセルであるか否かを示す情報要素のうちの少なくとも1つの情報要素を含む、該隣接セルのサービス情報を受信する受信ステップと、
 隣接セルの前記サービス情報を隣接関係テーブルに登録する登録ステップと、を有する。
 本発明によれば、基地局は、端末のハンドオーバ先のセルを決定するのに十分な情報を得ることができるという効果が得られる。
本実施形態の無線通信システムの全体構成の一例を示す図である。 図1に示したeNBの構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態の無線通信システムにおける、NRTの構築時の処理シーケンスの一例を示すシーケンス図である。 本実施形態の無線通信システムにおける、サービス情報の一例を示す図である。 本実施形態の無線通信システムにおける、ハンドオーバ時の処理シーケンスの一例を示すシーケンス図である。 本実施形態の無線通信システムのセル配置の一例を示す図である。 本実施形態の無線通信システムにおけるNRTの一例を示す図である。 本実施形態の無線通信システムにおける、ハンドオーバ先のセルの決定時の処理フローの一例を示すフロー図である。
 以下に、本発明を実施するための形態について図面を参照して説明する。
(1)本実施形態の構成
(1-1)無線通信システムの全体構成
 図1は、本実施形態の無線通信システムの全体構成を示す図である。
 図1に示すように、本実施形態の無線通信システムは、eNB10-1と、eNB10-2と、UE20と、MME(Mobility Management Entity)30と、を有している。
 eNB10-1は、E-UTRANセル11-1を構成する基地局である。
 eNB10-2は、E-UTRANセル11-2を構成する基地局である。
 UE20は、eNB10-1,10-2と通信を行う端末である。
 MME30は、Evolved Packet Core(以下、EPCと称する)を構成する移動管理サーバである。
 なお、以下では、eNB10-1,10-2を区別しない場合は、単にeNB10と称す。
 また、図1では、説明の便宜のため、eNB10の数を2つとし、UE20の数を1つとしたが、これ以外のeNB10およびUE20が存在しても良い。
(1-2)eNB10の構成
 図2は、図1に示したeNB10-1の構成の一例を示すブロック図である。
 図2に示すように、eNB10-1は、通信部101と、記憶部102と、処理部103と、を有している。
 通信部101は、外部と通信を行う。
 記憶部102は、E-UTRANセル11-1に隣接する隣接セルのサービス情報等が登録されるNRT(隣接関係テーブル)等を記憶する。
 処理部103は、例えば、以下の処理等を行う。
・E-UTRANセル11-1のサービス情報を、通信部101を介してE-UTRANセル11-1内に報知する処理
・E-UTRANセル11-1に隣接する隣接セルのサービス情報を、通信部101を介して受信する処理
・NRTを構築する処理
・NRTに基づきUE20のハンドオーバ先のセルを決定する処理
・ハンドオーバ先のセルを、通信部101を介してUE20に通知する処理
 なお、eNB10-2の構成もeNB10-1と同様である。
(2)本実施形態の動作
 以下、本実施形態の無線通信システムの動作について説明する。
(2-1)NRTの構築動作
 まず、NRTの構築動作について説明する。
 図3は、NRTの構築時の処理シーケンスの一例を示すシーケンス図である。図4は、サービス情報の一例を示す図である。
 以下に、図3の各ステップについて説明する。
 ステップA1:
 eNB10-2の処理部103は、E-UTRANセル11-2内に、図4に示すようなE-UTRANセル11-2のサービス情報を、システム情報として報知している。図4において、下線を付した「capacity-booster-cell-Capable」および「wLAN-Capable」が新たに追加した情報要素である。
 「capacity-booster-cell-Capable」は、E-UTRANセル11-2が動的に通信容量を追加するためのセルであるか否かを示す情報要素である。
 「wLAN-Capable」は、E-UTRANセル11-2を構成するeNB10-2が無線LAN基地局の機能を有しているか否かを示す情報要素である。
 ステップA2:
 eNB10-1の処理部103は、UE20に対し、他のセルのサービス情報を報告させるために、他のセルの通信品質の測定要求を送信する。
 ステップA3:
 UE20は、eNB10-2がE-UTRANセル11-2内で報知しているE-UTRANセル11-2のサービス情報を取得する。
 ステップA4:
 UE20は、E-UTRANセル11-2のサービス情報を含む測定結果をeNB10-1に報告する。
 ステップA5:
 eNB10-1の処理部103は、E-UTRANセル21のサービス情報をNRTに追加する。これにより、eNB10-1のNRTには、E-UTRANセル21が隣接セルとして追加されることになる。このとき、UTRANセル21のサービス情報の中の「capacity-booster-cell-Capable」および「wLAN-Capable」の値は、該当する属性値に設定される。
 ステップA6:
 eNB10-1の処理部103は、ハンドオーバ先のセルの候補として、E-UTRANセル11-2を新たに追加する。すなわち、E-UTRANセル11-2は、次回に測定要求を送信する際には、通信品質を測定する対象となる。そのため、次回に測定要求を受信したUE20は、E-UTRANセル11-2のサービス情報を取得し、これを基にE-UTRANセル11-2の通信品質を測定することになる。
(2-2)ハンドオーバ動作
 次に、ハンドオーバ動作について説明する。
 図5は、ハンドオーバ時の処理シーケンスの一例を示すシーケンス図である。
 以下に、図5の各ステップについて説明する。
 ステップB1:
 UE20は、E-UTRANセル11-1に接続している状態(RRC_CONNECTED状態)にある。
 ステップB2:
 eNB10-1の処理部103は、UE20から報告された測定結果を基に、UE20をE-UTRANセル11-1から他のセルへハンドオーバさせる必要があると判断する。
 ステップB3:
 eNB10-1の処理部103は、NRTに登録された隣接セルのサービス情報を基に、UE20のハンドオーバ先のセルを決定する。
 ステップB4:
 eNB10-1の処理部103は、ハンドオーバ先のセルをUE20に通知する。ハンドオーバ後、UE20は、ハンドオーバ先のセル内で通信を継続する。
(2-3)ハンドオーバ先のセルの決定動作
 次に、図5のステップB3において実施される、ハンドオーバ先のセルの決定動作について詳細に説明する。
 図6は、無線通信システムのセル配置の一例を示す図である。
 本実施形態の無線通信システムは、図6に示すようなセル配置になっているものとする。また、図5のステップB2のハンドオーバ契機の発生時点において、eNB10-1は、上述したE-UTRANセル11-2以外に、E-UTRANセル11-3~11-5を隣接セルとしてNRTに登録しているものとする。このときのNRTの一例を図7に示す。
 図7は、無線通信システムにおけるNRTの一例を示す図である。
 E-UTRANセル11-2~11-5の「capacity-booster-cell-Capable」および「wLAN-Capable」の値は以下の通りである。
・E-UTRANセル11-2(capacity-booster-cell-Capable=FALSE, wLAN-Capable=TRUE)
・E-UTRANセル11-3(capacity-booster-cell-Capable=TRUE, wLAN-Capable=FALSE)
・E-UTRANセル11-4(capacity-booster-cell-Capable=FALSE, wLAN-Capable=FALSE)
・E-UTRANセル11-5(capacity-booster-cell-Capable=FALSE, wLAN-Capable=FALSE)
 また、E-UTRANセル11-5は、マクロ基地局のセルであるとする。また、E-UTRANセル11-1~11-4は、マクロ基地局のセルよりもセル半径が小さく、ホットスポット対策のために設置されるマイクロ基地局、ピコ基地局、またはフェムト基地局のセルであるとする。
 eNB10-1の処理部103は、3GPP TS36.413 V12.1.0(非特許文献6)に規定されているE-RAB Level QoS Parametersの中のQCI IEの値や、UE Aggregate Maximum Bit Rateの中のUE Aggregate Maximum Bit Rate Downlink IEの値およびAggregate Maximum Bit Rate Uplink IEの値を、過去の統計情報と比較する。そして、eNB10-1の処理部103は、その比較結果を基に、UE20が過去に送受信したデータ量を推定する。
 さらに、eNB10-1の処理部103は、3GPP TS36.331 V12.1.0(非特許文献4)に規定されているLocation Information elementの中のhorizontalVelocityの値を基に、UE20の移動速度を推定する。
 eNB10-1の処理部103は、UE20が過去に送受信したデータ量やUE20の移動速度の他、UE20における無線LAN端末の機能の有無といった加入者情報をも考慮した上で、NRTを基にUE20のハンドオーバ先のセルを決定するというハンドオーバ制御を行う。
 図8は、ハンドオーバ先のセルの決定時の判断論理を示した処理フローの一例を示す図である。ただし、この処理フローはあくまで一例であり、通信事業者のポリシーやネットワーク設計のポリシーに応じて異なる判断論理を実装しても良いものとする。以下に、図8の各ステップについて説明する。
 ステップC1:
 eNB10-1の処理部103は、UE20が低速で移動しているか否かを判断する。例えば、UE20の移動速度が閾値未満である場合、UE20が低速で移動していると判断する。
 UE20が低速で移動している場合、ステップC2に進む。
 一方、UE20が低速で移動していない(高速で移動している)場合、ステップC7に進む。
 ステップC2:
 eNB10-1の処理部103は、UE20のユーザーがヘビーユーザーであるか否かを判断する。例えば、UE20が過去に送受信したデータ量(過去の総データ量でも良いし、直近の一定期間内のデータ量でも良い)が閾値以上である場合、UE20のユーザーはヘビーユーザーであると判断する。
 UE20のユーザーがヘビーユーザーである場合、ステップC3に進む。
 一方、UE20のユーザーがヘビーユーザーでない場合、ステップC6に進む。
 ステップC3:
 eNB10-1の処理部103は、UE20が無線LAN端末の機能を有しているか否かを判断する。
 UE20が無線LAN端末の機能を有している場合、ステップC4に進む。
 一方、UE20が無線LAN端末の機能を有していない場合、ステップC5に進む。
 ステップC4:
 ステップC4に進むのは、UE20が低速で移動し、UE20のユーザーがヘビーユーザーであり、UE20が無線LAN端末の機能を有している場合である。
 この場合、eNB10-1の処理部103は、以下のようにして、E-UTRANセル11-2をハンドオーバ先のセルとして選択する。
 UE20は低速で移動している。そのため、まず、ホットスポット対策のために設置される、セル半径の小さいマイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局のセルであるE-UTRANセル11-2~11-4を選択する。
 また、UE20は無線LAN端末の機能を有している。そのため、続いて、その中から、無線LAN基地局の機能を有しているE-UTRANセル11-2を、最終的にハンドオーバ先のセルとして選択する。
 これにより、ヘビーユーザーのUE20を、無線LAN基地局の機能を有しているE-UTRANセル11-2にハンドオーバさせることができるため、マクロ基地局の負荷を低減することができる。
 ステップC5:
 ステップC5に進むのは、UE20が低速で移動し、UE20のユーザーがヘビーユーザーであり、UE20が無線LAN端末の機能を有していない場合である。
 この場合、eNB10-1の処理部103は、以下のようにして、E-UTRANセル11-3をハンドオーバ先のセルとして選択する。
 UE20は低速で移動している。そのため、まず、ホットスポット対策のために設置される、セル半径の小さいマイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局のセルであるE-UTRANセル11-2~11-4を選択する。
 また、UE20は無線LAN端末の機能を有しておらず、UE20のユーザーはヘビーユーザーである。そのため、続いて、その中から、無線LAN基地局の機能を有しておらず、動的に通信容量を追加するためのセルであるE-UTRANセル11-3を、最終的にハンドオーバ先のセルとして選択する。
 これにより、ヘビーユーザーのUE20を、動的に通信容量を追加するためのセルであるE-UTRANセル11-3にハンドオーバさせることができるため、マクロ基地局の負荷を低減することができる。
 ステップC6:
 ステップC6に進むのは、UE20が低速で移動し、UE20のユーザーがヘビーユーザーではない場合である。
 この場合、eNB10-1の処理部103は、以下のようにして、E-UTRANセル11-4をハンドオーバ先のセルとして選択する。
 UE20は低速で移動している。そのため、まず、ホットスポット対策のために設置される、セル半径の小さいマイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局のセルであるE-UTRANセル11-2~11-4を選択する。
 また、UE20のユーザーはヘビーユーザーではない。そのため、続いて、その中から、無線LAN基地局の機能を有しておらず、動的に通信容量を追加するためのセルではないE-UTRANセル11-4を、最終的にハンドオーバ先のセルとして選択する。
 これにより、ヘビーユーザーではない通常ユーザーのUE20を、無線LAN基地局の機能を有しておらず、動的に通信容量を追加するためセルではないE-UTRANセル11-4にハンドオーバさせることができる。
 その結果、ヘビーユーザーのUE20を、無線LAN基地局の機能を有しているセルや動的に通信容量を追加するためのセルにハンドオーバさせやすくなるため、マクロ基地局の負荷を低減することができる。
 ステップC7:
 ステップC7に進むのは、UE20が高速で移動している場合である。
 この場合、eNB10-1の処理部103は、以下のようにして、E-UTRANセル11-5をハンドオーバ先のセルとして選択する。
 UE20は高速で移動している。そのため、セル半径の大きいマクロ基地局のセルであるE-UTRANセル11-5を、最終的にハンドオーバ先のセルとして選択する。
(3)本実施形態の効果
 上述したように、本発明は、3GPP TS36.331 v12.1.0(非特許文献4)や3GPP TS25.331 v12.1.0(非特許文献5)に定義されているシステム情報だけでは、eNBがUEのハンドオーバ先のセルを決定するのに不十分である場合があることを課題としている。
 この問題は、eNB10が稠密に配置されている場合に顕著となる。ここでは、マクロ基地局が構成するセル内に、マクロ基地局よりもセル半径が小さなセルを構成するマイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局が設置されるHeterogeneous Networkを想定する。
 例えば、マクロ基地局のセル内に、ユーザーのトラフィックが集中する領域(ホットスポット)がある場合、その領域で発生する大量のトラフィックをできる限りマクロ基地局に送らないようにする必要がある。そのため、Source eNBは、UEのハンドオーバ先のセルとして、無線LAN基地局の機能を備える基地局のセルか、動的に通信容量を追加するためのセルを選択すべきである。しかし、3GPP TS36.331 v12.1.0(非特許文献4)や3GPP TS25.331 v12.1.0(非特許文献5)に定義されているサービス情報だけでは、隣接セルが、無線LAN基地局の機能を備える基地局のセルか、動的に通信容量を追加するためのセルか、を判断することができない。そのため、大量のトラフィックがマクロ基地局に送られて、マクロ基地局の負荷が増大して多くの利用者のユーザー経験を悪化させてしまうことがある。
 上記の問題に対する解決策として、隣接セルが無線LAN基地局の機能を備える基地局のセルか、動的に通信容量を追加するためのセルであるのかという情報(以下、サービス情報)を基地局が利用可能とするという方法が考えられる、しかし、サービス情報を基地局が自動的に取得して処理に反映できない場合、上記のHeterogeneous Networkを構築する通信事業者は、基地局を設置する度に、手動で隣接セルのサービス情報を登録しなければならない。基地局数の増加に伴い通信事業者の作業の工数は増加するため、Operational Expenditure(以下、OPEX)の増加が避けられない。
 これに対して本実施形態では、eNB10は、自セルと接続状態にあるUE20を介して、そのUE20が受信した隣接セルのサービス情報(「capacity-booster-cell-Capable」および「wLAN-Capable」という2つの新たな情報要素を追加)を取得してNRTに登録する。
 したがって、eNB10は、隣接セルが、無線LAN基地局の機能を備える基地局のセルか、動的に通信容量を追加するためのセルか、というUE20のハンドオーバ先のセルを決定するのに十分な情報を得ることができる。これにより、無線LAN基地局の機能を備える基地局のセルか、動的に通信容量を追加するためのセルに、UE20をハンドオーバさせることができる。
 例えば、ホットスポットで発生する、ヘビーユーザーのUE20の大量のトラフィックを、マクロ基地局に送らないようにすることができるため、マクロ基地局の負荷を低減することができる。
 また、本実施形態では、eNB10は、自身で隣接セルのサービス情報を取得し、取得した隣接セルのサービス情報をNRTに登録する。
 したがって、通信事業者が手動で隣接セルのサービス情報をNRTに登録する必要が無いため、OPEXを低減することができる。
(4)本実施形態の変形例
 以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。本発明の構成や詳細には、本発明の範囲内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。以下に、本実施形態の変形例を示す。
(4-1)上記実施形態では、eNBは、サービス情報に「capacity-booster-cell-Capable」および「wLAN-Capable」という2つの情報要素を追加したが、この2つの情報要素は、必ずしも両方を追加する必要はなく、少なくとも一方を追加すれば良い。この構成でも、UEを、無線LAN基地局の機能を備える基地局のセルまたは動的に通信容量を追加するためのセルにハンドオーバさせることができ、上記実施形態と同様の効果が得られる。
(4-2)上記実施形態では、eNBは、3GPP TS36.306 V12.0.0(非特許文献7)に規定されているUE CategoryからUEの能力を特定していないが、このUE CategoryからUEの能力を特定しても良い。例えば、UE CategoryがCategory 6またはCategory 7のUEのユーザーは、ヘビーユーザーであると判断することが考えられる。
(4-3)上記実施形態では、eNBは、サービス情報に「セルがSCGの一部か否か」を示す情報要素を含めていないが、この情報要素をサービス情報に含めても良い。一般に、SeNBのセルは、MeNBのセルよりもセル半径が小さく、大容量のデータ通信が可能である。そのため、例えば、ヘビーユーザーのUEを優先的にSCGの一部のセルにハンドオーバさせることが考えられる。
(4-4)上記実施形態では、eNBは、サービス情報に「セルでMachine to Machine (以下、M2M)が使用されているか否か」を示す情報要素を含めていないが、この情報要素をサービス情報に含めても良い。例えば、M2Mを使用するUEは、機器などに設置されて一日の内の決まった時間に情報を送信するという特性があり、このようなUEの数が増えるとeNBで輻輳が発生する可能性がある。また、eNBの中には、輻輳を規制する仕組みを備えているものがある。そのため、例えば、M2Mを使用するUEを、輻輳を規制する仕組みを備えるeNBのセルに優先的にハンドオーバさせることが考えられる。
(4-5)上記実施形態のハンドオーバ制御は、E-UTRANのセル間のハンドオーバに適用していた。しかし、上記実施形態のハンドオーバ制御は、E-UTRANのセルと他の無線通信方式(GERAN(GSM EDGE Radio Access Network), CDMA(Code Division Multiple Access)2000, 無線LAN, WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)等)のセル間のハンドオーバに適用しても良いし、他の同一の無線通信方式のセル間のハンドオーバに適用しても良い。
(4-6)上記実施形態では、eNBは、3GPP TS36.331V12.1.0(非特許文献4)に定義されているSystemInformationBlockType1 message(図4参照)でサービス情報を報知していた。しかし、LTEの無線通信システムで報知される他の情報やLTE以外の方式の無線通信システムで報知されるシステム情報に新たな情報要素を追加しても良い。
(4-7)上記実施形態では、ANRの実施手順において、UEは、新たな情報要素が追加されたサービス情報をeNBに報告した。しかし、サービス情報は、3GPP TS37.320 V12.0.0(非特許文献8)に規定されているMinimization Drive Tests(以下、MDTと称する)という機能でUEから報告される情報に含めても良い。MDTとは、通信事業者が測定器を搭載した自動車で移動しながらセルの通信品質を測定していた業務を、契約者が使用中のUEに代行させて測定結果をeNBに報告させる機能である。MDTによりOPEXの低減が可能になる。
(4-8)上記実施形態では、eNBは、サービス情報に「capacity-booster-cell-Capable」および「wLAN-Capable」という2つの情報要素を追加した。しかし、これら2つの情報要素以外に、UEのユーザーの満足度を向上させられる他の情報要素を追加しても良い。そのような情報要素としては以下が考えられる。
・セルを構成するeNBがRelay Node(中継ノード。以下、RNと称する)であるか否かを示す情報要素(RNはカバレッジが小さいと想定される。そのため、例えば、高速で移動しているUEを、RNのセルにはハンドオーバさせないことが考えられる。これにより、User Experienceの悪化を回避することが可能になる。)
・下りの通信専用のセルであるか否か、または、下り通信を優先するセルであるか否かを示す情報要素(例えば、そのセルへは、データのダウンロードを実行しているUEはハンドオーバさせても良いが、通話中のUEはハンドオーバさせないことが考えられる。)
・3GPP TR37.822 V1.2.0(非特許文献9)に規定されているActive Antenna Systemの機能によって実施されるCell splittingの機能でセルが分離されているか否かを示す情報要素(大量のトラフィックがある領域で永続的にまたは頻繁に発生する場合、セルが分離されうる。そのため、例えば、分離されたセルにヘビーユーザーのUEを優先的にハンドオーバさせることが考えられる。)
(4-9)上記実施形態では、eNBは、UEからの測定報告で隣接セルのサービス情報を取得していた。しかし、隣接セルのサービス情報は、Network Monitoring Modeと呼ばれる周囲の無線環境を計測する機能を用いて、eNB自身で取得しても良い。または、隣接セルのサービス情報は、X2インターフェース、Iurインターフェース、Iurhインターフェース、Iurgインターフェースなどを経由して隣接eNBから受信したメッセージを介して取得したり、3GPP TS36.413 V12.1.0(非特許文献6)に定義されているRAN Information Management(以下、RIMと称する)手順を介して取得したり、O&M(Operation & Maintenance)サーバから取得したりしても良い。
(4-10)上記実施形態では、LTEのネットワークにおいてRRC_CONNECTED状態になったUEが隣接セルのサービス情報を取得していた。しかし、3GPP TS25.484V11.1.0(非特許文献9)で定義されているように、3GのネットワークにおいてIDLE modeのUEが隣接セルのサービス情報を取得し、これを基地局に報告しても良い。
(4-11)上記実施形態では、eNBがNRTを管理していたが、複数のeNBを管理する装置が、各eNBのNRTを管理しても良い。
 なお、上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
[付記1]
 隣接関係テーブルを記憶する記憶部と、
 処理部と、を有し、
 前記記憶部は、
 隣接関係テーブルを記憶し、
 前記処理部は、
 自セルに隣接する隣接セルを構成する基地局が送信した、該基地局が無線LAN基地局の機能を有するか否かを示す情報要素および該隣接セルが動的に通信容量を追加するためのセルであるか否かを示す情報要素のうちの少なくとも1つの情報要素を含む、該隣接セルのサービス情報を受信し、
 隣接セルの前記サービス情報を前記隣接関係テーブルに登録する、基地局。
[付記2]
 前記処理部は、
 自セル内に、自セルの前記サービス情報を送信する、付記1に記載の基地局。
[付記3]
 前記処理部は、
 自セルがSCGの一部か否かを示す情報要素を、自セルの前記サービス情報にさらに含める、付記2に記載の基地局。
[付記4]
 前記処理部は、
 自セルでM2Mが使用されているか否かを示す情報要素を、自セルの前記サービス情報にさらに含める、付記2または3に記載の基地局。
[付記5]
 前記処理部は、
 自局が中継ノードであるか否かを示す情報要素を、自セルの前記サービス情報にさらに含める、付記2から4のいずれか1項に記載の基地局。
[付記6]
 前記処理部は、
 自セルが下りの通信専用のセルであるか否かを示す情報要素、または、自セルが下り通信を優先するセルであるか否かを示す情報要素を、自セルの前記サービス情報にさらに含める、付記2から5のいずれか1項に記載の基地局。
[付記7]
 前記処理部は、
 自セル内に、自セルの前記サービス情報を報知し、
 自セルと接続状態にある端末から、該端末が隣接セルから受信した該隣接セルの前記サービス情報を受信する、付記2から6のいずれか1項に記載の基地局。
[付記8]
 前記処理部は、
 隣接セルを構成する基地局との間で、所定のインターフェースを介して、自セルの前記サービス情報を送信し、該隣接セルの前記サービス情報を受信する、付記2から6のいずれか1項に記載の基地局。
[付記9]
 前記処理部は、
 前記隣接関係テーブルに登録された隣接セルの前記サービス情報に基づいて、自セルと接続状態にある端末のハンドオーバ先のセルを決定する、付記2から8のいずれか1項に記載の基地局。
[付記10]
 前記処理部は、
 自セルと接続状態にある端末が過去に送受信したデータ量、該端末の移動速度、および該端末が無線LAN端末の機能を有するか否かを示す情報をさらに用いて、該端末のハンドオーバ先のセルを決定する、付記9に記載の基地局。
[付記11]
 端末と、
 複数の基地局と、を有し、
 前記複数の基地局の各々は、
 自セルに隣接する隣接セルを構成する基地局が送信した、該基地局が無線LAN基地局の機能を有するか否かを示す情報要素および該隣接セルが動的に通信容量を追加するためのセルであるか否かを示す情報要素のうちの少なくとも1つの情報要素を含む、該隣接セルのサービス情報を受信し、
 隣接セルの前記サービス情報を隣接関係テーブルに登録する、無線通信システム。
[付記12]
 前記複数の基地局の各々は、
 自セル内に、自セルの前記サービス情報を送信する、付記11に記載の無線通信システム。
[付記13]
 前記複数の基地局の各々は、
 自セル内に、自セルの前記サービス情報を報知し、
 自セルと接続状態にある端末から、該端末が隣接セルから受信した該隣接セルの前記サービス情報を受信する、付記12に記載の無線通信システム。
[付記14]
 前記複数の基地局の各々は、
 前記隣接関係テーブルに登録された隣接セルの前記サービス情報に基づいて、自セルと接続状態にある端末のハンドオーバ先のセルを決定する、付記12または13に記載の無線通信システム。
[付記15]
 基地局による通信方法であって、
 自セルに隣接する隣接セルを構成する基地局が送信した、該基地局が無線LAN基地局の機能を有するか否かを示す情報要素および該隣接セルが動的に通信容量を追加するためのセルであるか否かを示す情報要素のうちの少なくとも1つの情報要素を含む、該隣接セルのサービス情報を受信する受信ステップと、
 隣接セルの前記サービス情報を隣接関係テーブルに登録する登録ステップと、を有する通信方法。
[付記16]
 自セル内に、自セルの前記サービス情報を送信する送信ステップをさらに有する、付記15に記載の通信方法。
[付記17]
 前記送信ステップでは、
 自セル内に、自セルの前記サービス情報を報知し、
 前記受信ステップでは、
 自セルと接続状態にある端末から、該端末が隣接セルから受信した該隣接セルの前記サービス情報を受信する、付記16に記載の通信方法。
[付記18]
 前記隣接関係テーブルに登録された隣接セルの前記サービス情報に基づいて、自セルと接続状態にある端末のハンドオーバ先のセルを決定する決定ステップをさらに有する、付記16または17に記載の通信方法。
 この出願は、2014年4月17日に出願された日本出願特願2014-85221を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (10)

  1.  記憶部と、
     処理部と、を有し、
     前記記憶部は、
     隣接関係テーブルを記憶し、
     前記処理部は、
     自セルに隣接する隣接セルを構成する基地局が送信した、当該基地局が無線LAN(Local Area Network)基地局の機能を有するか否かを示す情報要素および当該隣接セルが動的に通信容量を追加するためのセルであるか否かを示す情報要素のうちの少なくとも1つの情報要素を含む、当該隣接セルのサービス情報を受信し、
     隣接セルの前記サービス情報を前記隣接関係テーブルに登録する、基地局。
  2.  請求項1に記載の基地局において、
     前記処理部は、
     自セルの前記サービス情報を送信する、基地局。
  3.  請求項2に記載の基地局において、
     前記処理部は、
     自セル内に、自セルの前記サービス情報を報知し、
     自セルと接続状態にある端末から、当該端末が隣接セルから受信した当該隣接セルの前記サービス情報を受信する、基地局。
  4.  請求項2または3に記載の基地局において、
     前記処理部は、
     前記隣接関係テーブルに登録された隣接セルの前記サービス情報に基づいて、自セルと接続状態にある端末のハンドオーバ先のセルを決定する、基地局。
  5.  端末と、
     複数の基地局と、を有し、
     前記複数の基地局の各々は、
     自セルに隣接する隣接セルを構成する基地局が送信した、当該基地局が無線LAN(Local Area Network)基地局の機能を有するか否かを示す情報要素および当該隣接セルが動的に通信容量を追加するためのセルであるか否かを示す情報要素のうちの少なくとも1つの情報要素を含む、当該隣接セルのサービス情報を受信し、
     隣接セルの前記サービス情報を隣接関係テーブルに登録する、無線通信システム。
  6.  請求項5に記載の無線通信システムにおいて、
     前記複数の基地局の各々は、
     自セル内に、自セルの前記サービス情報を報知し、
     自セルと接続状態にある端末から、当該端末が隣接セルから受信した当該隣接セルの前記サービス情報を受信する、無線通信システム。
  7.  請求項5または6に記載の無線通信システムにおいて、
     前記複数の基地局の各々は、
     前記隣接関係テーブルに登録された隣接セルの前記サービス情報に基づいて、自セルと接続状態にある端末のハンドオーバ先のセルを決定する、無線通信システム。
  8.  基地局による通信方法であって、
     自セルに隣接する隣接セルを構成する基地局が送信した、当該基地局が無線LAN(Local Area Network)基地局の機能を有するか否かを示す情報要素および当該隣接セルが動的に通信容量を追加するためのセルであるか否かを示す情報要素のうちの少なくとも1つの情報要素を含む、当該隣接セルのサービス情報を受信する受信ステップと、
     隣接セルの前記サービス情報を隣接関係テーブルに登録する登録ステップと、を有する通信方法。
  9.  請求項8に記載の通信方法において、
     自セル内に、自セルの前記サービス情報を報知する送信ステップをさらに有し、
     前記受信ステップでは、
     自セルと接続状態にある端末から、当該端末が隣接セルから受信した当該隣接セルの前記サービス情報を受信する、通信方法。
  10.  請求項8または9に記載の通信方法において、
     前記隣接関係テーブルに登録された隣接セルの前記サービス情報に基づいて、自セルと接続状態にある端末のハンドオーバ先のセルを決定する決定ステップをさらに有する、通信方法。
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