WO2016051536A1 - 無線基地局装置、無線通信システムおよび制御方法 - Google Patents

無線基地局装置、無線通信システムおよび制御方法 Download PDF

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WO2016051536A1
WO2016051536A1 PCT/JP2014/076184 JP2014076184W WO2016051536A1 WO 2016051536 A1 WO2016051536 A1 WO 2016051536A1 JP 2014076184 W JP2014076184 W JP 2014076184W WO 2016051536 A1 WO2016051536 A1 WO 2016051536A1
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cell
mobile device
base station
radio base
information
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PCT/JP2014/076184
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靖 重定
智也 鍵本
山本 智秀
起也 八代
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富士通株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/32Reselection being triggered by specific parameters by location or mobility data, e.g. speed data
    • H04W36/324Reselection being triggered by specific parameters by location or mobility data, e.g. speed data by mobility data, e.g. speed data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • 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]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station apparatus, a radio communication system, and a control method.
  • a technique is known in which a base station monitors traffic volume and moving speed and switches between a macro cell and a small cell (for example, see Patent Document 2 below).
  • a technique for controlling the transmission power of a radio base station so as to drive a mobile terminal out of a cell accommodated by the radio base station is known (for example, see Patent Document 3 below).
  • the radio resource of the small cell cannot be used efficiently.
  • an object of the present invention is to provide a radio base station apparatus, a radio communication system, and a control method that can improve the utilization efficiency of radio resources.
  • a mobile device connected to its own cell which is connected to another cell having a larger cell radius and a larger accommodation number than its own cell
  • the communication amount is equal to or less than a predetermined amount, or the movement speed is equal to or higher than a predetermined speed
  • a radio base station apparatus, a radio communication system, and a control method for performing control for switching the connection destination of the mobile device to the other cell are proposed.
  • a mobile device connected to its own cell which has a cell radius smaller than that of its own cell and has a smaller number of accommodated mobile devices, and a communication amount of the mobile device that can be connected to the other cell
  • Each piece of information indicating a moving speed is acquired, and when the communication amount is larger than a predetermined amount and the moving speed is lower than a predetermined speed based on the acquired pieces of information, the connection destination of the mobile device is set to the other cell.
  • a radio base station apparatus, a radio communication system, and a control method for performing control to switch to are proposed.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to a first embodiment
  • 1 is a diagram illustrating an example of a radio base station apparatus according to a first embodiment
  • It is a figure which shows an example of the flow of the signal in the radio base station apparatus shown to FIG. 1B.
  • It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of a radio base station apparatus.
  • It is a figure which shows an example of a structure of a radio
  • It is a figure which shows an example of the structure regarding the call control of APL.
  • It is a figure which shows an example of the flow of a signal in the structure regarding the call control of APL shown to FIG. 5A.
  • FIG. 5 is a sequence diagram (part 1) illustrating an example of switching from a macro cell to a small cell. It is the sequence diagram (the 2) which shows an example of the switch from a macro cell to a small cell. It is a flowchart which shows an example of the process (the 1) by the radio base station apparatus of a cell switching source. It is a flowchart which shows an example of the process (the 2) by the radio base station apparatus of a cell switching source. It is a flowchart which shows an example of the hand-over process by the radio
  • 10 is a sequence diagram (part 2) illustrating an example of switching from a small cell to a macro cell. It is a flowchart which shows an example of the process by the radio
  • FIG. 1A is a diagram illustrating an example of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the radio communication system 100 according to the first embodiment includes a first radio base station 110, a second radio base station 120, and mobile devices 101 to 104.
  • the first radio base station 110 is a macro base station that forms the macro cell 111.
  • the second radio base station 120 is a small base station that forms a small cell 121 (small cell).
  • the small cell 121 is, for example, a cell having a smaller cell radius than the macro cell 111 and a smaller accommodation number than the macro cell 111.
  • the accommodation number is, for example, the number of mobile devices that can be connected.
  • the small cell 121 may be a cell whose maximum communication speed for each mobile device is higher than that of the macro cell 111.
  • various cells such as a femto cell, a pico cell, and a micro cell can be applied to the small cell 121.
  • the mobile devices 101 to 104 are located in the macro cell 111 and can perform wireless communication with the first wireless base station 110. Further, the mobile devices 103 and 104 are also located in the small cell 121 and can perform wireless communication with the second wireless base station 120.
  • a process in which a mobile device in a communication state switches a connection destination cell, and an operation performed based on the communication speed and movement speed of the mobile device is referred to as cell switching.
  • the mobile device in communication state switches the connection destination cell, and the operation performed when the radio wave status of the neighboring cell in the mobile device exceeds the radio wave status of the own cell is referred to as handover. Called.
  • FIG. 1B is a diagram of an example of the radio base station apparatus according to the first embodiment.
  • 1C is a diagram illustrating an example of signal flow in the radio base station apparatus illustrated in FIG. 1B.
  • the second radio base station 120 shown in FIG. 1A can be realized by the radio base station apparatus 130 shown in FIGS. 1B and 1C, for example.
  • the radio base station apparatus 130 includes an acquisition unit 131 and a control unit 132.
  • the acquisition unit 131 is connected to the own cell (small cell 121) and can be connected to the macro cell 111 (another cell).
  • the mobile unit 103 includes communication speed information indicating the communication speed of the mobile device 103, and the mobile device 103. Traffic volume information indicating the traffic volume of the. Then, the acquisition unit 131 outputs each acquired information to the control unit 132.
  • the communication amount of the mobile device 103 is, for example, the communication amount of at least one of uplink communication and downlink communication of the mobile device 103 by the small cell 121.
  • the communication amount is, for example, the communication amount per hour (communication speed).
  • the acquisition unit 131 can acquire communication amount information by measuring the communication amount per time between the own cell and the mobile device 103.
  • the acquisition unit 131 can acquire movement speed information by receiving information indicating the movement speed of the mobile device 103 directly or indirectly from the mobile device 103.
  • the control unit 132 Based on the information output from the acquisition unit 131, the control unit 132 connects the mobile device 103 when the communication amount of the mobile device 103 is equal to or less than a predetermined amount, or the moving speed of the mobile device 103 is equal to or higher than a predetermined speed. Control to switch the destination to the macro cell 111 is performed. For example, the control unit 132 transmits a control signal instructing to switch the connection destination of the mobile device 103 to the macro cell 111 to at least one of the mobile device 103 and the first radio base station 110. On the other hand, the control unit 132 does not switch the connection destination of the mobile device 103 to the macro cell 111 when the communication amount of the mobile device 103 is higher than the predetermined amount and the moving speed of the mobile device 103 is lower than the predetermined speed.
  • the macro cell 111 (the first radio base station 110) communicates each of the macro cell 111 measured in the mobile device 103 and a cell different from the macro cell 111. Get quality.
  • a cell different from the macro cell 111 includes, for example, a small cell 121.
  • the macro cell 111 hands over the mobile device 103 to a cell different from the macro cell 111 based on the comparison result between the acquired difference in communication quality and the threshold value. For example, the macro cell 111 hands over the mobile device 103 to a cell different from the macro cell 111 when the difference in communication quality exceeds a threshold value.
  • the control unit 132 of the second radio base station 120 switches the connection destination of the mobile device 103 to the macro cell 111
  • the control unit 132 calculates the difference in communication quality between the small cell 121 and the macro cell 111 measured by the mobile device 103.
  • a threshold value based on the threshold value may be calculated. Then, the control unit 132 performs control to set the handover threshold of the mobile device 103 in the macro cell 111 to the calculated threshold.
  • the control unit 132 notifies the calculated threshold to the first radio base station 110, thereby calculating the handover threshold of the mobile device 103 in the macro cell 111. Set to the threshold value. As a result, it is possible to avoid fluttering due to switching between the cell switching source cell and the cell switching destination.
  • the radio base station apparatus 130 shown in FIGS. 1B and 1C may be applied to the first radio base station 110 shown in FIG. 1A.
  • the mobile device 103 is connected to the macro cell 111 formed by the radio base station device 130 (first radio base station 110).
  • the control unit 132 performs control to switch the connection destination of the mobile device 103 to the small cell 121 when the communication amount of the mobile device 103 is higher than the predetermined amount and the moving speed of the mobile device 103 is lower than the predetermined speed. Do.
  • the control unit 132 transmits a control signal instructing to switch the connection destination of the mobile device 103 to the small cell 121 to at least one of the mobile device 103 and the second radio base station 120.
  • the control unit 132 does not switch the connection destination of the mobile device 103 to the small cell 121 when the communication amount of the mobile device 103 is equal to or less than the predetermined amount or the movement speed of the mobile device 103 is equal to or higher than the predetermined speed.
  • radio base station apparatus 130 shown in FIGS. 1B and 1C may be applied to both the first radio base station 110 and the second radio base station 120 shown in FIG. 1A.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station apparatus.
  • the radio base station apparatus 130 (at least one of the first radio base station 110 and the second radio base station 120) illustrated in FIG. 1B can be realized by the radio base station apparatus 200 illustrated in FIG. 2, for example.
  • the radio base station apparatus 200 includes a processor 201, a storage device 202, a BB processing circuit 203, an RF signal processing circuit 204, an antenna 205, and an NIF circuit 206.
  • the processor 201, the storage device 202, the BB processing circuit 203, the RF signal processing circuit 204, and the NIF circuit 206 are connected by, for example, a bus 209.
  • the processor 201 governs overall control of the radio base station apparatus 200.
  • the processor 201 performs user management processing other than the processing performed by the BB processing circuit 203, control of the operation of the radio base station apparatus 200, and the like.
  • the storage device 202 includes, for example, a main storage device and an auxiliary storage device.
  • the main storage device is, for example, a RAM (Random Access Memory).
  • the main storage device is used as a work area for the processor 201.
  • the auxiliary storage device is a non-volatile memory such as a magnetic disk or a flash memory.
  • Various programs for operating the radio base station apparatus 200 are stored in the auxiliary storage device.
  • the program stored in the auxiliary storage device is loaded into the main storage device and executed by the processor 201.
  • the BB processing circuit 203 processes a BB signal transmitted / received between the mobile devices 101 to 104 and the radio base station apparatus 200.
  • Processing of the BB signal includes, for example, encoding, modulation, demodulation, decoding, communication protocol processing, scheduling processing, and the like.
  • the RF signal processing circuit 204 performs RF (Radio Frequency) processing of radio signals transmitted and received between the mobile devices 101 to 104 and the radio base station apparatus 200.
  • RF processing includes, for example, digital-analog conversion, analog-digital conversion, frequency conversion, signal amplification, filtering, and the like.
  • the NIF circuit 206 is a network interface circuit that performs signal processing for transmitting and receiving signals to and from other radio base stations via the mobile phone network.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the configuration of the wireless communication apparatus.
  • the radio base station apparatus 200 includes a ROM 301, a SOAP 302, an RRC 303, an S1AP 304, an X2AP 305, a MEM 306, an RF processing unit 307, and an antenna 308.
  • the radio base station apparatus 200 includes an L1 / L2 processing unit 309, a transport processing unit 310, and a CNT 311.
  • the SOAP 302, RRC 303, S1AP 304, X2AP 305, MEM 306, RF processing unit 307, L1 / L2 processing unit 309 and transport processing unit 310 are connected by a bus 320.
  • ROM 301 (Read Only Memory) stores a program for operating radio base station apparatus 200, a station data file, and other various files.
  • SOAP 302 (Simple Object Access Protocol) performs processing such as configuration management, statistical management, fault management, and security management in the radio base station apparatus 200.
  • RRC303 Radio Resource Control: radio resource control
  • RRC303 Radio Resource Control: radio resource control
  • S1AP304 (S1 Application Protocol: S1 application protocol) performs processing related to a signaling service between EPCs (Evolved Packet Core: mobile core).
  • X2AP305 (X2 Application Protocol: X2 application protocol) performs processing related to a signaling service between radio base stations.
  • MEM 306 is a volatile memory and a work memory used by each block.
  • the RF processing unit 307 performs RF processing of radio signals transmitted and received between the mobile devices 101 to 104 and the radio base station apparatus 200.
  • RF processing includes, for example, digital-analog conversion, analog-digital conversion, frequency conversion, signal amplification, filtering, and the like.
  • the L1 / L2 processing unit 309 performs packet control and protocol processing of each layer of RLC (Radio Link Control) / PDCP (Packet Data Convergence Protocol) / MAC (Media Access Control) / PHY (physical layer).
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • MAC Media Access Control
  • PHY physical layer
  • the transport processing unit 310 performs signal termination processing for communication with the mobile phone network.
  • signal termination processing for signal termination processing of communication with the mobile phone network, for example, GTP-U (GPRS Tunneling Protocol for User Plane), ICMP (Internet Control Message Protocol), UDP (User Datagram Protocol), SCTP (StrokeConstom Control).
  • GTP-U GPRS Tunneling Protocol for User Plane
  • ICMP Internet Control Message Protocol
  • UDP User Datagram Protocol
  • SCTP StringConstom Control
  • Signal termination processing such as TCP (Transmission Control Protocol).
  • the CNT 311 includes IP (Internet Protocol) protocol processing, call control processing, OAM (Operation Administration Maintenance) processing related to maintenance operation, S1 / X2 line termination processing, NAT (Network Address Translation) processing, bandwidth control processing, and device fault monitoring processing. And so on.
  • IP Internet Protocol
  • OAM Operaation Administration Maintenance
  • S1 / X2 line termination processing S1 / X2 line termination processing
  • NAT Network Address Translation
  • the CNT 311 performs in-device control of the RF processing unit 307, the L1 / L2 processing unit 309, the transport processing unit 310, and the like, as indicated by a one-dot chain line.
  • the SOAP 302, the RRC 303, the S1AP 304, the X2AP 305, and the CNT 311 can be realized by, for example, the processor 201 and the storage device 202 illustrated in FIG.
  • the ROM 301 and the MEM 306 can be realized by the storage device 202 shown in FIG. 2, for example.
  • the L1 / L2 processing unit 309 can be realized by, for example, the BB processing circuit 203 illustrated in FIG.
  • the RF processing unit 307 can be realized by, for example, the RF signal processing circuit 204 shown in FIG.
  • the transport processing unit 310 can be realized by the NIF circuit 206 shown in FIG. 2, for example.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a CNT.
  • the CNT 311 illustrated in FIG. 3 includes, for example, an APL 410, a PF 420, and an OS 430 as illustrated in FIG.
  • the APL 410 is an application processing unit that performs call control processing, OAM processing, and setting and operation of a radio base station apparatus.
  • the APL 410 performs processing related to OAM 411 (maintenance operation) and call processing 412, and processing related to setting and operation of the radio base station apparatus 200.
  • the OAM 411 includes, for example, restart control, device control, SW (switch) update, operation management, cell management, maintenance IF (interface) control, and the like.
  • the call processing 412 includes, for example, call control, restriction control, resource management, common CH (channel) control, inter-station control, and the like.
  • PF420 (PlatForm) performs platform layer processing in the radio base station apparatus 200.
  • the OS 430 (Operating System: operating system) performs processing of the OS layer in the radio base station apparatus 200.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating an example of a configuration related to APL call control.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating an example of a signal flow in the configuration related to the APL call control illustrated in FIG. 5A.
  • the APL 410 includes a wireless communication unit 501, a network communication unit 502, a measurement instruction control unit 503, a measurement information monitoring unit 504, and a cell switching control unit 505 as a configuration related to call control. And comprising.
  • the APL 410 includes a moving speed monitoring unit 506, a moving speed management table storage unit 507, a communication speed monitoring unit 508, and a communication speed management table storage unit 509 as a configuration related to call control.
  • the wireless communication unit 501 performs transmission / reception of control signals and transmission / reception of user data to / from mobile stations connected to the mobile station 101 to 104 via the L1 / L2 processing unit 309.
  • the network communication unit 502 transmits and receives control signals to and from the mobile phone network via the transport processing unit 310.
  • the measurement instruction control unit 503 sets the wireless communication unit 501 to detect a cell switching trigger and to select a cell switching destination for a mobile device connected to the mobile station 101-104. To instruct neighboring cell information measurement. In this case, the measurement instruction control unit 503 instructs the mobile station to measure the neighboring cell information with the lowest level threshold so that many neighboring cells can be detected, thereby providing an event A4 (Neighbour becomes better threshold). Conduct regular measurements with
  • the measurement instruction control unit 503 gives a measurement instruction for instructing measurement of neighboring cell information at a handover avoidance handover threshold notified from the cell switching source radio base station. Do. As a result, it is possible to avoid fluttering due to switching between the cell switching source cell and the cell switching destination.
  • the measurement information monitoring unit 504 monitors the measurement information reported from the mobile device connected to the own station via the wireless communication unit 501. Then, the measurement information monitoring unit 504 uses the measurement report of the neighboring cell information for cell switching reported from the mobile device as a trigger, and selects a cell switching destination from the reported neighboring cell information and sets a handover threshold value for avoiding flapping. Calculation is performed. In addition, the measurement information monitoring unit 504 makes a cell switching determination request to the cell switching control unit 505.
  • the measurement information monitoring unit 504 when the reported neighboring cell information includes a small cell, the topmost small cell in the information list is selected as the cell switching destination.
  • the measurement information monitoring unit 504 when the reported neighboring cell information includes a macro cell, the highest macro cell in the information list is selected as the cell switching destination.
  • the measurement information monitoring unit 504 sets the handover threshold for avoiding flapping to the RSRP (Reference Signal Received Power) of the own cell reported from the mobile device and the RSRP of the selected cell switching destination. Can be calculated based on this.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the cell switching control unit 505 determines whether or not cell switching is necessary based on the moving speed information and the communication speed information. If the cell switching control unit 505 determines that cell switching is required, the handover threshold for flicker avoidance calculated by the measurement information monitoring unit 504 for the cell switching destination selected by the measurement information monitoring unit 504 is targeted. Is set to a message for instructing cell switching. Then, the cell switching control unit 505 issues a cell switching instruction to the wireless communication unit 501 and the network communication unit 502. The determination of whether or not cell switching is necessary will be described later.
  • the cell switching control unit 505 determines that cell switching is required, the cell switching control unit 505 sets the flapping avoidance handover threshold notified from the measurement information monitoring unit 504 in a message notifying the cell switching destination. Then, the cell switching control unit 505 issues a cell switching instruction to the wireless communication unit 501 and the network communication unit 502 for the cell switching destination selected by the measurement information monitoring unit 504.
  • the moving speed monitoring unit 506 receives the moving speed information that can specify the moving speed of the mobile device (user) from the mobile device via the L1 / L2 processing unit 309. Then, the moving speed monitoring unit 506 writes the received moving speed information or the moving speed specified from the moving speed information in the moving speed management table storage unit 507.
  • the mobile device measures the moving speed of the mobile device using, for example, a GPS (Global Positioning System) or an acceleration sensor. Then, the mobile device transmits movement speed information indicating the measured movement speed to the first radio base station 110. Alternatively, the mobile device may measure the position of the mobile device using GPS or the like, and transmit moving speed information indicating the measured position to the first radio base station 110. In this case, the moving speed monitoring unit 506 can specify the moving speed of the mobile device based on the change in the position of the mobile device indicated by the moving speed information.
  • GPS Global Positioning System
  • the communication speed monitoring unit 508 acquires communication speed information indicating the communication speed of the mobile device (user) by, for example, inquiring the communication speed of the mobile device to the L1 / L2 processing unit 309 (BB processing circuit 203). Then, the communication speed monitoring unit 508 writes the acquired communication speed information in the communication speed management table storage unit 509.
  • the BB processing circuit 203 that realizes the L1 / L2 processing unit 309 measures the communication speed of the mobile device by monitoring the communication of the mobile device, and determines the communication speed of the mobile device in response to the inquiry from the communication speed monitoring unit 508. The measurement result is notified to the communication speed monitoring unit 508.
  • the acquisition unit 131 illustrated in FIGS. 1B and 1C can be realized by the moving speed monitoring unit 506 and the communication speed monitoring unit 508, for example.
  • the control unit 132 illustrated in FIGS. 1B and 1C can be realized by the wireless communication unit 501, the network communication unit 502, the measurement instruction control unit 503, the measurement information monitoring unit 504, and the cell switching control unit 505, for example.
  • FIG. 6A and 6B are sequence diagrams illustrating an example of switching from a macro cell to a small cell.
  • the second radio base station 120 that forms the small cell 121 for the mobile device 103 connected to the first radio base station 110 (cell switching source) that forms the macro cell 111.
  • a case where cell switching to (switching destination) is performed will be described.
  • ⁇ Measurement instruction sequence for cell switching> First, when the call connection is completed between the mobile device 103 and the first radio base station 110 (step S601), a “cell switching measurement instruction sequence” is detected in order to detect a cell switching trigger and select a cell switching destination. Is executed.
  • the first radio base station 110 instructs the mobile device 103 to measure neighboring cell information for cell switching determination (step S602).
  • the measurement instruction for cell switching determination is, for example, an instruction for measurement by Event A4.
  • a measurement instruction for cell switching determination is performed, for example, by an RRC “RRC CONNECTION RECONFIGURATION” message.
  • the measurement instruction for cell switching determination is a measurement instruction for instructing measurement of neighboring cell information at, for example, the lowest level threshold so that many neighboring cells can be detected.
  • step S602 the mobile device 103 starts measuring neighbor cell information for cell switching at the threshold of the lowest level notified in step S602. That is, the mobile device 103 measures the RSRP of each neighboring cell, and reports information related to the cell whose RSRP exceeds the threshold of the lowest level to the first radio base station 110 as neighboring cell information for cell switching.
  • Step S603 can be performed using, for example, “Measuring Report” of RRC.
  • the first radio base station 110 periodically acquires communication speed information indicating the communication speed of the mobile device 103 (step S604).
  • the first radio base station 110 can acquire the communication speed information by measuring the traffic amount per hour in the communication between the first radio base station 110 and the mobile device 103.
  • the first radio base station 110 writes the information acquired in steps S603 and S604 in the table (step S605).
  • the first radio base station 110 writes the movement speed information acquired in step S603 in the movement speed management table of the movement speed management table storage unit 507 of the first radio base station 110.
  • the first radio base station 110 writes the communication speed information acquired in step S604 in the communication speed management table of the communication speed management table storage unit 509 of the first radio base station 110.
  • the “cell switching determination / cell switching execution sequence” is executed. That is, the mobile device 103 periodically reports neighboring cell information for cell switching to the first radio base station 110 (step S606).
  • the first radio base station 110 calculates a handover threshold for flicker avoidance after cell switching, and determines whether or not the mobile device 103 needs to switch to the small cell 121 (step S607).
  • the handover threshold value for avoiding fluttering is, for example, a threshold value higher than the above-described minimum level threshold value.
  • the first radio base station 110 determines that cell switching to the small cell 121 of the mobile device 103 is required when all of the following conditions (1) to (3) are satisfied.
  • a small cell 121 exists in a neighboring cell of the mobile device 103.
  • the moving speed of the mobile device 103 is less than the threshold value.
  • the communication speed of the mobile device 103 exceeds the threshold value.
  • (1) can be determined based on the neighboring cell information for cell switching reported in step S606.
  • (2) can be determined based on the moving speed information stored in the moving speed management table storage unit 507 in step S605.
  • (3) can be determined based on the communication speed information stored in the communication speed management table storage unit 509 in step S605.
  • the first radio base station 110 determines that the cell switching of the mobile device 103 to the small cell 121 is necessary in step S607.
  • the first radio base station 110 makes a cell switching request to the small cell 121 (second radio base station 120) (step S608).
  • Step S608 is performed using, for example, an S1AP “HANDOVER REQUIRED” message or “HANDOVER REQUEST” message.
  • step S608 is performed using an X2AP “HANDOVER REQUEST” message.
  • the first radio base station 110 notifies the second radio base station 120 of the flapping avoidance handover threshold calculated in step S607.
  • the second radio base station 120 sends a cell switching instruction to the small cell 121 and a measurement instruction of neighboring cell information for handover to the mobile device 103 via the first radio base station 110. This is performed (step S609). Also, in step S609, the second radio base station 120 instructs the mobile station 103 to measure handover neighboring cell information with the handover avoidance handover threshold notified in step S608.
  • the mobile device 103 switches the connection destination from the macro cell 111 (first radio base station 110) to the small cell 121 (second radio base station 120) (step S610). Also, the mobile device 103 starts measuring the neighboring cell information for handover at the handover threshold for avoiding fluttering notified in step S609.
  • the mobile device 103 measures the RSRP of each neighboring cell, and reports to the second radio base station 120 information regarding a cell whose RSRP exceeds the handover threshold for avoiding the fluttering as neighboring cell information for handover.
  • the second radio base station 120 performs handover of the mobile device 103 based on the neighboring cell information for handover reported from the mobile device 103.
  • the second radio base station 120 becomes a cell switching source for the mobile device 103.
  • a “cell switching measurement instruction sequence” is executed between the mobile device 103 and the second radio base station 120. That is, the second radio base station 120 instructs the mobile device 103 to measure neighboring cell information for cell switching determination (step S612).
  • the measurement instruction in step S612 is the same as the measurement instruction by the first radio base station 110 in step S602.
  • step S612 the mobile device 103 starts measuring neighboring cell information for cell switching at the threshold of the lowest level notified in step S612. That is, the mobile device 103 measures the RSRP of each neighboring cell, and reports information related to the cell whose RSRP exceeds the threshold of the lowest level to the second radio base station 120 as neighboring cell information for cell switching.
  • the mobile station 103 also measures the neighboring cell information for handover at the handover threshold for avoiding the fluttering notified in step S609, along with the measurement of neighboring cell information for cell switching.
  • a “movement speed information / communication speed information acquisition sequence” is executed between the mobile device 103 and the second radio base station 120. That is, the second radio base station 120 periodically acquires movement speed information that can specify the movement speed of the mobile device 103 from the mobile device 103 (step S613). Step S613 can be performed using, for example, “Measuring Report” of RRC. Also, the second radio base station 120 periodically acquires communication speed information indicating the communication speed of the mobile device 103 (step S614).
  • the second radio base station 120 writes the information acquired in steps S613 and S614 into the table (step S615).
  • the second radio base station 120 writes the movement speed information acquired in step S613 in the movement speed management table of the movement speed management table storage unit 507 of the second radio base station 120.
  • the second radio base station 120 writes the communication speed information acquired in step S614 in the communication speed management table of the communication speed management table storage unit 509 of the second radio base station 120.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of the process (part 1) performed by the cell switching source radio base station apparatus.
  • the first radio base station 110 executes the steps shown in FIG. 7 for the mobile device 103 when the mobile device 103 is connected to its own station. For example, the first radio base station 110 executes the steps shown in FIG. 7 at regular time intervals (for example, 1 minute).
  • Step S701 the first radio base station 110 instructs the mobile device 103 to measure neighboring cell information for cell switching (step S701).
  • Step S701 is performed, for example, when the measurement instruction control unit 503 transmits a control signal to the mobile device 103 via the wireless communication unit 501.
  • Step S702 inquires of the mobile device 103 about the moving speed information (step S702).
  • Step S702 is performed, for example, when the moving speed monitoring unit 506 transmits a control signal to the mobile device 103 via the L1 / L2 processing unit 309.
  • Step S703 is performed, for example, when the moving speed monitoring unit 506 receives a control signal from the mobile device 103 via the L1 / L2 processing unit 309.
  • the first radio base station 110 writes the moving speed information of the mobile device 103 received in step S703 in the moving speed management table of the moving speed management table storage unit 507 (step S704).
  • Step S704 is performed by the moving speed monitoring unit 506, for example.
  • the moving speed monitoring unit 506 writes the new moving speed information in the moving speed management table by overwriting, for example.
  • Step S705 is performed, for example, when the communication speed monitoring unit 508 inquires of the L1 / L2 processing unit 309 (BB processing circuit 203) about the communication speed of the mobile device 103.
  • Step S706 is performed by the communication speed monitoring unit 508, for example.
  • the communication speed monitoring unit 508 overwrites the new communication speed information in the communication speed management table, for example.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of the process (part 2) by the cell switching source radio base station apparatus.
  • the first radio base station 110 repeatedly executes the steps shown in FIG. 8 for the mobile device 103 when the mobile device 103 is connected to the mobile station 103.
  • the first radio base station 110 repeatedly executes the steps shown in FIG. 8 together with the steps shown in FIG.
  • the first radio base station 110 determines whether there is a report of neighboring cell information for cell switching from the mobile device 103 (step S801), and waits until there is a report of neighboring cell information for cell switching (step S801).
  • Step S801 is performed, for example, by the measurement information monitoring unit 504 monitoring reception of neighboring cell information from the mobile device 103 via the wireless communication unit 501.
  • step S801 If there is a report of neighboring cell information for cell switching in step S801 (step S801: Yes), the first radio base station 110 determines whether there is a small cell in the neighboring cell information list (step S801). S802). Step S802 is performed by the measurement information monitoring unit 504, for example. If there is no small cell in the list of neighboring cell information (step S802: No), the first radio base station 110 returns to step S801 without performing cell switching.
  • step S802 when there is a small cell in the list of neighboring cell information (step S802: Yes), the first radio base station 110 determines that the highest-level small cell (for example, the small cell 121) in the list of neighboring cell information. Is selected as a cell switching destination (step S803).
  • the uppermost small cell in the list is, for example, the small cell having the highest communication quality (for example, RSRP) with the mobile device 103 in the list.
  • Step S803 is performed by the measurement information monitoring unit 504, for example.
  • the first radio base station 110 uses the RSRP of the own cell reported from the mobile station 103 based on the neighboring cell information and the RSRP of the small cell selected as the cell switching destination in step S803 to perform the handover threshold for avoiding the flutter. Is calculated (step S804).
  • Each RSRP used in step S804 can be acquired from the neighboring cell information received from the mobile device 103.
  • Step S804 is performed by the measurement information monitoring unit 504, for example.
  • the first radio base station 110 reads the movement speed information of the mobile device 103 from the movement speed management table stored in the movement speed management table storage unit 507 (step S805). Also, the first radio base station 110 reads out the communication speed information of the mobile device 103 from the communication speed management table stored in the communication speed management table storage unit 509 (step S806). Steps S805 and S806 are performed by the cell switching control unit 505, for example.
  • the first radio base station 110 determines whether or not the moving speed indicated by the moving speed information read in step S805 is less than a threshold value (step S807).
  • the threshold value in step S807 can be set to 6 [km / h] assuming an average walking speed.
  • Step S807 is performed by, for example, the cell switching control unit 505.
  • step S807 when the moving speed is equal to or higher than the threshold (step S807: No), the first radio base station 110 ends a series of processes without performing the cell switching of the mobile device 103 (cell switching not yet performed). ). In this case, the mobile device 103 continues communication by the macro cell 111.
  • step S807 when the moving speed is less than the threshold (step S807: Yes), the first radio base station 110 determines whether or not the communication speed indicated by the communication speed information read in step S806 exceeds the threshold. Judgment is made (step S808).
  • the threshold value in step S808 can be set to 5 [Mbps] as an example. Step S808 is performed by the cell switching control unit 505, for example.
  • step S808 when the communication speed does not exceed the threshold (step S808: No), the first radio base station 110 ends the series of processes without performing cell switching of the mobile device 103 (cell switching). Not implemented). In this case, the mobile device 103 continues communication by the macro cell 111.
  • step S808 when the communication speed exceeds the threshold (step S808: Yes), the first radio base station 110 edits the message for cell switching instruction (step S809).
  • a “HANDOVER REQUEST” message can be used as the cell switching instruction message.
  • the “HANDOVER REQUEST” message is, for example, a “HANDOVER REQUEST” message of S1AP or X2AP.
  • Step S809 is performed by the cell switching control unit 505, for example.
  • the first radio base station 110 performs cell switching of the mobile device 103 to the small cell selected as the cell switching destination in step S803 (step S810), and ends a series of processing (cell switching execution).
  • Step S810 is performed by transmitting to the second radio base station 120 the message for cell switching instruction edited in step S809.
  • step S809 is performed by the cell switching control unit 505 transmitting a control signal to the second radio base station 120 via the network communication unit 502, for example.
  • the handover threshold value for avoiding fluttering is calculated only when, for example, in step S808, it is determined that the communication speed exceeds the threshold value, that is, when it is determined to perform cell switching of the mobile device 103. Also good.
  • the order of steps S807 and S808 may be changed.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of a handover process performed by a cell switching destination radio base station apparatus.
  • the second radio base station 120 that is the cell switching destination repeatedly executes, for example, the steps shown in FIG.
  • the second radio base station 120 determines whether or not the “HANDOVER REQUEST” message from the first radio base station 110 has been received (step S901), and waits until it is received (step S901: No loop).
  • Step S901 is performed by, for example, the measurement instruction control unit 503.
  • Step S901 when the “HANDOVER REQUEST” message is received (Step S901: Yes), the second radio base station 120 proceeds to Step S902. That is, the second radio base station 120 determines the cause notified from the first radio base station 110 by the received “HANDOVER REQUEST” message. For example, the second radio base station 120 determines whether or not “Radio Network Layer Cause” of the “HANDOVER REQUEST” message is “Reduce Load in Serving Cell” (step S902). Step S902 is performed by the measurement instruction control unit 503, for example.
  • step S902 If it is “Reduce Load in Serving Cell” in step S902 (step S902: Yes), it can be determined that the handover threshold for avoiding the flutter is stored in the “HANDOVER REQUEST” message. That is, it can be determined that the “HANDOVER REQUEST” message instructs cell switching in the present embodiment instead of normal handover.
  • the second radio base station 120 obtains a handover threshold for avoiding fluttering, for example, stored in the RRC container. Then, the second radio base station 120 instructs the mobile station 103 to measure the neighboring cell information for handover at the handover threshold for avoiding fluttering notified from the first radio base station 110 that is the cell switching source (step S903). ), The process proceeds to step S905. Step S903 is performed, for example, when the measurement instruction control unit 503 transmits a control signal to the mobile device 103 via the wireless communication unit 501.
  • step S902 If it is not “Reduce Load in Serving Cell” in step S902 (step S902: No), it can be determined that the handover threshold for avoiding flutter is not stored in the “HANDOVER REQUEST” message. That is, it can be determined that the “HANDOVER REQUEST” message indicates a normal handover rather than a cell switch in the present embodiment.
  • the second radio base station 120 instructs the mobile device 103 to measure handover neighboring cell information with a handover threshold defined in advance in the second radio base station 120 (step S904).
  • Step S904 is performed, for example, when the measurement instruction control unit 503 transmits a control signal to the mobile device 103 via the wireless communication unit 501.
  • the second radio base station 120 receives neighboring cell information for handover from the mobile device 103 (step S905).
  • Step S905 is performed, for example, when the measurement instruction control unit 503 receives a control signal from the mobile device 103 via the wireless communication unit 501.
  • the second radio base station 120 performs handover of the mobile device 103 when the handover of the mobile device 103 is required based on the neighboring cell information received in step S905 (step S906), and ends the series of processing. To do.
  • the second radio base station 120 calculates the difference between the highest RSRP of the RSRP (communication quality) of each neighboring cell indicated by the neighboring cell information received in step S905 and the RSRP of the own cell. . Then, when the calculated difference (the highest RSRP—the RSRP of the own cell) exceeds the threshold, the second radio base station 120 hands over the mobile device 103 to a neighboring cell corresponding to the highest RSRP.
  • the threshold value is, for example, “a3-Offset” or “hysteresis” described later.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a message used for a measurement instruction of neighboring cell information for cell switching.
  • the first radio base station 110 can instruct measurement of neighboring cell information for cell switching, for example, by transmitting the message 1000 illustrated in FIG.
  • the message 1000 is “Report Configuration EUTRA information element” of “Measurement Configuration” of the “RRC CONNECTION RECONFIGURATION” message defined in 3GPP.
  • Event A4 of the message 1000 indicates a measurement event (Neighbour becomes better than threshold).
  • “Threshold-RSRP” of the message 1000 is a measurement threshold value. For example, the first radio base station 110 sets a threshold of the lowest level in “threshold-RSRP” so that many neighboring cells can be detected.
  • ReportAmount of the message 1000 indicates the number of times of measurement. For example, the first radio base station 110 sets “reportAmount” to “reportAmount” so that the report is periodically performed.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a message used for reporting neighboring cell information.
  • the mobile device 103 can report the measured neighboring cell information to the first radio base station 110 by transmitting a message 1100 shown in FIG. 11 to the first radio base station 110, for example.
  • the message 1100 can be used to measure neighboring cell information for handover and cell switching.
  • the message 1100 is a “measResults information element” of an RRC “MEASUREMENT REPORT” message defined in 3GPP.
  • the mobile device 103 sets the PCI (Physical Cell Identity: physical cell ID) of the own cell (macro cell 111) as the measId for cell switching in the “measId” of the message 1100. Also, the mobile device 103 sets the RSRP of the own cell (macro cell 111) in “rsrpResult” (MP) of the message 1100.
  • PCI Physical Cell Identity: physical cell ID
  • the mobile device 103 sets a PCI of a neighboring cell different from the own cell in “physCellId” of the message 1100. Also, the mobile device 103 sets the RSRP of a neighboring cell different from the own cell in “rsrpResult” (OP) of the message 1100.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of neighboring cell information.
  • the mobile device 103 reports, for example, the neighboring cell information 1200 shown in FIG. 12 to the first radio base station 110 using the message 1100 shown in FIG.
  • the neighboring cell information 1200 is a list indicating the RSRP [dBm] and PCI of the corresponding cell for each of the own cell (for example, the macro cell 111) and the neighboring cells A to C,.
  • the items of each cell are arranged in descending order of RSRP.
  • the RSRP of the neighboring cell information 1200 is expressed by an index associated with the actual value of RSRP. For example, “60” that is an index indicating ⁇ 80 [dBm] is stored in the RSRP of the own cell of the neighboring cell information 1200.
  • the first radio base station 110 stores information indicating the cell type (for example, macro cell and small cell) indicated by the PCI for each PCI. Therefore, the first radio base station 110 can determine from the PCI whether each cell indicated by the neighboring cell information 1200 is a macro cell or a small cell.
  • the cell type for example, macro cell and small cell
  • the first radio base station 110 determines whether or not the mobile station 103 needs to switch cells based on the neighboring cell information 1200. In the example shown in FIG. 12, since the small cell is included in the neighboring cell information 1200, the first radio base station 110 determines whether or not to perform cell switching of the mobile device 103. Judgment based on speed and moving speed. When the first radio base station 110 determines that the cell switching of the mobile device 103 is to be performed, the first radio base station 110 selects the neighboring cell B that is included in each neighboring cell of the neighboring cell information 1200 and is the small cell having the highest RSRP as the cell switching destination. To do.
  • the first radio base station 110 calculates a handover threshold for avoiding fluttering based on the difference between the RSRP (60) of the own cell indicated by the neighboring cell information 1200 and the RSRP (45) of the neighboring cell B. To do. For example, since the difference between the RSRP value of the own cell and the RSRP value of the neighboring cell B is +15 [dB], the first radio base station 110 has a threshold value of 15 or more (“a3-Offset”) as the handover threshold value for avoiding the flutter. Or “hysteresis”).
  • the first radio base station 110 when the first radio base station 110 receives the neighboring cell information 1200 as the neighboring cell information for handover, the first radio base station 110 performs the handover of the mobile device 103 based on the neighboring cell information 1200. For example, the first radio base station 110 compares the RSRP of its own cell with the RSRP of the neighboring cell, and if the RSRP of the neighboring cell is higher than the RSRP of the own cell by a predetermined value or more, the mobile station 103 is handed over to the neighboring cell.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the moving speed management table.
  • the moving speed management table storage unit 507 stores, for example, a moving speed management table 1300 shown in FIG.
  • the moving speed management table 1300 indicates the user name and moving speed [km / h] for each user (mobile device).
  • the moving speed monitoring unit 506 receives the moving speed information from the mobile device 103, the moving speed monitoring unit 506 updates the moving speed corresponding to the mobile device 103 in the moving speed management table 1300 with the moving speed indicated by the moving speed information.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a communication speed management table.
  • a communication speed management table 1400 shown in FIG. 14 is stored.
  • the communication speed management table 1400 indicates a user name and a communication speed [Mbps] for each user (mobile device).
  • the communication speed monitoring unit 508 Upon receiving the communication speed information from the mobile device 103, the communication speed monitoring unit 508 updates the communication speed corresponding to the mobile device 103 in the communication speed management table 1400 with the communication speed indicated by the communication speed information.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of Cause notified by HANDOVER REQUEST.
  • first radio base station 110 uses message 1500 shown in FIG. 15 as a cell switching instruction message.
  • the message 1500 is a “Cause information element” of the “HANDOVER REQUEST” message of S1AP defined in 3GPP.
  • the first radio base station 110 sets “Reduce Load in Serving Cell” in “Radio Network Layer Cause”.
  • the second radio base station 120 can determine whether or not the received message is a cell switching instruction message by referring to “Radio Network Layer Cause”.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a message used for notification of a handover threshold for avoiding flapping.
  • the first radio base station 110 can use, for example, a message 1600 shown in FIG. 16 for notification of a handover threshold for avoiding flutter.
  • the message 1600 is an “Source eNB to Target eNB Transient Container information RRC Container” (RRC container) of the S1AP “HANDOVER REQUEST” message defined in 3GPP.
  • “ReportConfigToAddModList” of the message 1600 is a maximum of 32 list information.
  • the 32nd information (unused area) of “ReportConfigToAddModList” can be used for notification of a handover threshold for avoiding flapping.
  • Event A3 of the message 1600 indicates a measurement event (Neighbour becomes offset better tan serving).
  • “A3-Offset” of the message 1600 indicates a measurement reference offset value. If the measurement result of the neighbor cell (Neighbour) is better than the own cell (serving) by “a3-Offset”, the measurement report is started. If the measurement result of the neighbor cell (Neighbour) is not better than the own cell (serving) by the amount of “a3-Offset”, the measurement report ends.
  • “Hysteresis” of the message 1600 indicates an offset value for flicker avoidance.
  • “hysteresis” is increased (for example, to the maximum value), it becomes difficult to meet the start / end conditions of the measurement report, and fluttering due to handover is suppressed.
  • the handover threshold value for avoiding flutter is calculated, for example, in “a3-Offset” or “hysteresis” of the message 1600. Set.
  • the second radio base station 120 When the second radio base station 120 receives a cell switching instruction message from the first radio base station 110, the second radio base station 120 acquires a handover threshold for avoiding flutter from “a3-Offset” or “hysteresis” of the message 1600.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a message used for a measurement instruction to the mobile device.
  • the first radio base station 110 and the second radio base station 120 can use, for example, a message 1700 shown in FIG.
  • the message 1700 is “Report Configuration EUTRA information element” of “Measurement Configuration” of “RRC CONNECTION RECONFIGURATION” message defined in 3GPP.
  • the second radio base station 120 transmits a message 1700 to the mobile device 103 via the first radio base station 110, so that the neighbor neighborhood for handover to the mobile device 103 is obtained. Instruct cell information measurement.
  • the second radio base station 120 sets a handover threshold for avoiding the flickering notified from the cell switching source first radio base station 110 to any item of the message 1700 (for example, “a3-Offset” or “hysteresis”). Is stored.
  • Embodiment 1 it is possible to improve the utilization efficiency of radio resources in the small cell 121 by switching the mobile device 103 having a high communication speed and a low moving speed from the macro cell 111 to the small cell 121. it can.
  • the mobile device 103 having a high communication speed and a low movement speed is likely to stay in the small cell 121 for a long time and require large-capacity communication by the small cell 121. For this reason, when the mobile device 103 having a high communication speed and a low movement speed is connected to the small cell 121, it is possible to improve the utilization efficiency of radio resources in the small cell 121.
  • the first radio base station 110 that is the cell switching source sets the handover threshold of the mobile device 103 in the second radio base station 120 that is the cell switching destination to each RSRP of the macro cell 111 and the small cell 121 that are measured by the mobile device 103.
  • the threshold value calculated based on the difference is set.
  • Embodiment 2 In the second embodiment, parts different from the first embodiment will be described.
  • Embodiment 2 a case will be described in which the mobile station 103 connected to the second radio base station 120 forming the small cell 121 performs cell switching to the first radio base station 110 forming the macro cell 111. .
  • FIG. 18A and 18B are sequence diagrams illustrating an example of switching from a small cell to a macro cell.
  • the first radio base station 110 (cell) that forms the macro cell 111 for the mobile device 103 connected to the second radio base station 120 (cell switching source) that forms the small cell 121.
  • cell switching to (switching destination) A case where cell switching to (switching destination) is performed will be described.
  • a “cell switching measurement instruction sequence” is detected in order to detect a cell switching trigger and select a cell switching destination. Is executed. That is, the second radio base station 120 instructs the mobile device 103 to measure neighboring cell information for cell switching determination (step S1802).
  • the measurement instruction in step S1802 is the same as the measurement instruction by the first radio base station 110 in step S602 illustrated in FIG. 6A.
  • step S1802 the mobile device 103 starts measuring neighbor cell information for cell switching at the threshold of the lowest level notified in step S1802. That is, the mobile device 103 measures the RSRP of each neighboring cell, and reports information related to the cell whose RSRP exceeds the threshold of the lowest level to the second radio base station 120 as neighboring cell information for cell switching.
  • a “movement speed information / communication speed information acquisition sequence” is executed between the mobile device 103 and the second radio base station 120. That is, the second radio base station 120 periodically acquires movement speed information that can specify the movement speed of the mobile device 103 from the mobile device 103 (step S1803). Step S1803 can be performed using, for example, “Measuring Report” of RRC. Also, the second radio base station 120 periodically acquires communication speed information indicating the communication speed of the mobile device 103 (step S1804).
  • the second radio base station 120 writes the information acquired in steps S1803 and S1804 in the table (step S1805).
  • the second radio base station 120 writes the movement speed information acquired in step S1803 in the movement speed management table of the movement speed management table storage unit 507 of the second radio base station 120.
  • the second radio base station 120 writes the communication speed information acquired in step S1804 in the communication speed management table of the communication speed management table storage unit 509 of the second radio base station 120.
  • the “cell switching determination / cell switching execution sequence” is executed. That is, the mobile device 103 periodically reports neighboring cell information for cell switching to the second radio base station 120 (step S1806).
  • the second radio base station 120 calculates a handover threshold for avoiding flutter after cell switching, and determines whether or not the mobile device 103 needs to switch to the macro cell 111 (step S1807).
  • the handover threshold value for avoiding fluttering is, for example, a threshold value higher than the above-described minimum level threshold value.
  • step S1807 is the same as the determination by the first radio base station 110 in step S607 shown in FIG. 6B. In the example illustrated in FIGS. 18A and 18B, it is assumed that the second radio base station 120 determines that the cell switching of the mobile device 103 to the macro cell 111 is necessary in step S1807.
  • the second radio base station 120 makes a cell switching request to the macro cell 111 (first radio base station 110) (step S1808).
  • the cell switching request in step S1808 is the same as the cell switching request by the first radio base station 110 in step S608 shown in FIG. 6B.
  • the first radio base station 110 issues a cell switching instruction to the macro cell 111 and a measurement instruction of neighboring cell information for handover to the mobile device 103 via the second radio base station 120. (Step S1809). Further, in step S1809, the first radio base station 110 instructs the mobile station 103 to measure the neighboring cell information for handover at the handover threshold for avoiding fluttering notified in step S1808.
  • the mobile device 103 switches the connection destination from the small cell 121 (second radio base station 120) to the macro cell 111 (first radio base station 110) (step S1810). Also, the mobile device 103 starts measuring the neighboring cell information for handover at the handover threshold for avoiding fluttering notified in step S1809.
  • the mobile device 103 measures the RSRP of each neighboring cell, and reports information related to the cell in which the RSRP exceeds the handover avoidance handover threshold to the first radio base station 110 as neighboring cell information for handover.
  • the first radio base station 110 performs handover of the mobile device 103 based on the neighboring cell information for handover reported from the mobile device 103.
  • the first radio base station 110 becomes a cell switching source for the mobile device 103.
  • a “cell switching measurement instruction sequence” is executed between the mobile device 103 and the first radio base station 110. That is, the first radio base station 110 instructs the mobile device 103 to measure neighboring cell information for cell switching determination (step S1811).
  • the measurement instruction in step S1811 is the same as the measurement instruction by the second radio base station 120 in step S1802.
  • step S1811 the mobile device 103 starts measuring neighboring cell information for cell switching at the threshold of the lowest level notified in step S1811. That is, the mobile device 103 measures the RSRP of each neighboring cell, and reports information related to the cell whose RSRP exceeds the threshold of the lowest level to the first radio base station 110 as neighboring cell information for cell switching.
  • the mobile station 103 measures the neighboring cell information for handover at the handover threshold for avoiding the fluttering notified in step S1809 as well as the neighboring cell information for cell switching.
  • a “movement speed information / communication speed information acquisition sequence” is executed between the mobile device 103 and the first radio base station 110. That is, the first radio base station 110 periodically acquires movement speed information that can specify the movement speed of the mobile device 103 from the mobile device 103 (step S1812). Step S1812 can be performed using, for example, “Measuring Report” of RRC. Also, the first radio base station 110 periodically acquires communication speed information indicating the communication speed of the mobile device 103 (step S1813).
  • the first radio base station 110 writes the information acquired in steps S1812 and S1813 in the table (step S1814). For example, the first radio base station 110 writes the movement speed information acquired in step S 1812 in the movement speed management table of the movement speed management table storage unit 507 of the first radio base station 110. Also, the first radio base station 110 writes the communication speed information acquired in step S1813 in the communication speed management table of the communication speed management table storage unit 509 of the first radio base station 110.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating an example of processing performed by the cell switching source radio base station apparatus.
  • the second radio base station 120 that is the cell switching source repeatedly executes the steps shown in FIG. 19 for the mobile device 103 when the mobile device 103 is connected to the mobile station 103.
  • the second radio base station 120 performs the same processing as the processing by the first radio base station 110 shown in FIG. 7 and repeatedly executes each step shown in FIG.
  • the second radio base station 120 determines whether there is a report of neighboring cell information for cell switching from the mobile device 103 (step S1901), and waits until there is a report of neighboring cell information for cell switching (step S1901).
  • Step S1901 is performed, for example, when the measurement information monitoring unit 504 monitors reception of neighboring cell information from the mobile device 103 via the wireless communication unit 501.
  • step S1901 if there is a report of neighboring cell information for cell switching (step S1901: Yes), the second radio base station 120 determines whether there is a macro cell in the neighboring cell information list (step S1902). ). Step S1902 is performed by the measurement information monitoring unit 504, for example. If there is no macro cell in the neighbor cell information list (step S1902: No), the second radio base station 120 returns to step S1901 without performing cell switching.
  • step S1902 if there is a macro cell in the neighboring cell information list (step S1902: Yes), the second radio base station 120 switches the cell of the highest macro cell (for example, macro cell 111) in the neighboring cell information list.
  • the selection is made first (step S1903).
  • the highest macro cell in the list is, for example, the macro cell having the highest communication quality (for example, RSRP) with the mobile device 103 in the list.
  • Step S1903 is performed by the measurement information monitoring unit 504, for example.
  • the second radio base station 120 sets a handover threshold for avoiding flutter from the RSRP of the own cell reported from the mobile station 103 based on the neighboring cell information and the RSRP of the macro cell selected as the cell switching destination in step S1903.
  • Calculate step S1904.
  • Each RSRP used in step S1904 can be acquired from the neighboring cell information received from the mobile device 103.
  • Step S1904 is performed by the measurement information monitoring unit 504, for example.
  • the second radio base station 120 reads the movement speed information of the mobile device 103 from the movement speed management table stored in the movement speed management table storage unit 507 (step S1905). Also, the second radio base station 120 reads out the communication speed information of the mobile device 103 from the communication speed management table stored in the communication speed management table storage unit 509 (step S1906). Steps S1905 and S1906 are performed by the cell switching control unit 505, for example.
  • the second radio base station 120 determines whether or not the moving speed of the mobile device 103 indicated by the moving speed information read in step S1905 is less than a threshold value (step S1907).
  • the threshold value in step S1907 may be 6 [km / h] assuming an average walking speed.
  • Step S1907 is performed by the cell switching control unit 505, for example.
  • step S1907 when the moving speed is equal to or higher than the threshold (step S1907: No), the second radio base station 120 proceeds to step S1909. If the moving speed is less than the threshold (step S1907: Yes), the second radio base station 120 determines whether or not the communication speed of the mobile device 103 indicated by the communication speed information read in step S1906 exceeds the threshold. Judgment is made (step S1908).
  • the threshold value in step S1908 can be set to 5 [Mbps]. Step S1908 is performed by the cell switching control unit 505, for example.
  • step S1908 when the communication speed exceeds the threshold (step S1908: Yes), the second radio base station 120 ends the series of processes without performing the cell switching of the mobile device 103 (cell switching). Not implemented). In this case, the mobile device 103 continues communication with the small cell 121. If the communication speed does not exceed the threshold value (step S1908: No), the second radio base station 120 edits a cell switching instruction message (step S1909). Step S1909 is performed by the cell switching control unit 505, for example.
  • Step S1910 is performed by transmitting the cell switching instruction message edited in step S1909 to the first radio base station 110.
  • Step S1909 is performed by the cell switching control unit 505 transmitting a control signal to the first radio base station 110 via the network communication unit 502, for example.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of neighboring cell information.
  • mobile station 103 reports, for example, neighboring cell information 2000 shown in FIG. 20 to second radio base station 120 using message 1100 shown in FIG.
  • the format of the neighboring cell information 2000 is the same as the neighboring cell information 1200 shown in FIG. 12, for example.
  • the second radio base station 120 determines whether or not the mobile station 103 needs to switch cells based on the neighboring cell information 2000. In the example illustrated in FIG. 20, since the macro cell is included in the neighboring cell information 2000, the second radio base station 120 determines whether or not the mobile device 103 performs cell switching to the macro cell. Judgment is made based on the communication speed and movement speed.
  • the second radio base station 120 determines that the cell switching of the mobile device 103 is to be performed, the second radio base station 120 selects the neighboring cell A that is included in each neighboring cell of the neighboring cell information 2000 and has the highest RSRP as the cell switching destination. .
  • the second radio base station 120 calculates a handover threshold for avoiding fluttering based on the difference between the RSRP (60) of the own cell indicated by the neighboring cell information 2000 and the RSRP (50) of the neighboring cell A. To do. For example, since the difference between the RSRP value of the own cell and the RSRP value of the neighboring cell A is +10 [dB], the second radio base station 120 has a threshold of 10 or more (“a3-Offset”) as the handover threshold for avoiding the flutter. Or “hysteresis”).
  • the second radio base station 120 when the second radio base station 120 receives the neighboring cell information 2000 as neighboring cell information for handover, the second radio base station 120 performs handover of the mobile device 103 based on the neighboring cell information 2000. For example, the second radio base station 120 compares the RSRP of the own cell and the RSRP of the neighboring cell, and if the RSRP of the neighboring cell is higher than the RSRP of the own cell by a predetermined value or more, the mobile station 103 is handed over to the neighboring cell.
  • the use efficiency of radio resources in the small cell 121 is improved. be able to.
  • the mobile device 103 having a low communication speed is unlikely to require large-capacity communication by the small cell 121.
  • the mobile device 103 having a high moving speed is likely to be out of the small cell 121 in a short time.
  • the capacity of the small cell 121 can be made free by switching the connection destination of the mobile device 103 having a low communication speed or a high movement speed from the small cell 121 to the macro cell 111. For this reason, for example, it is possible to connect another mobile device having a high communication speed and a low moving speed to the small cell 121 to improve the utilization efficiency of radio resources in the small cell 121.
  • the second radio base station 120 that is the cell switching source sets the handover threshold of the mobile device 103 in the first radio base station 110 that is the cell switching destination to each RSRP of the small cell 121 and the macro cell 111 that are measured by the mobile device 103.
  • the threshold value calculated based on the difference is set.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating an example of a handover process performed by a cell switching destination radio base station apparatus.
  • the second radio base station 120 that is the cell switching destination repeatedly executes, for example, each step shown in FIG.
  • Steps S2101 to S2106 shown in FIG. 21 are the same as steps S901 to S906 shown in FIG. However, in step S2102, the second radio base station 120 determines whether or not “Measurement ID” in the RRC container of the “HANDOVER REQUEST” message is a predetermined value (32) (step S2102).
  • step S2102 if “Measurement ID” is a predetermined value (step S2102: Yes), it can be determined that the handover threshold for avoiding fluttering is stored in the “HANDOVER REQUEST” message. In this case, the second radio base station 120 proceeds to step S2103.
  • step S2102 if the “Measurement ID” is not a predetermined value (step S2102: No), it can be determined that the handover threshold for avoiding the flutter is not stored in the “HANDOVER REQUEST” message. In this case, the second radio base station 120 proceeds to step S2104.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a message used for notification of specification of a handover threshold value for avoiding flapping.
  • the first radio base station 110 can use, for example, a message 2200 shown in FIG. 22 for notification of designation of a handover threshold for avoiding flutter.
  • the message 2200 is the “Measurement ID” of the “Source eNB to Target eNB Transient Container information RRC Container” (RRC container) of the “HANDOVER REQUEST” message of S1AP specified in 3GPP.
  • the first radio base station 110 transmits a cell switching instruction message to the second radio base station 120, for example, the first radio base station 110 sets a predetermined value (32 in the example shown in FIG. 22) in “measId” of the message 2200.
  • the second radio base station 120 can determine whether or not the received message is a cell switching instruction message by referring to “measId” of the message 2200.
  • the message 1600 shown in FIG. 16 can be used for notification of the handover threshold value itself for avoiding flutter.
  • the same effect as that of the above-described first embodiment can be obtained in the configuration in which the “Measurement ID” is used for the notification of the handover threshold for avoiding the flutter.
  • the third embodiment has been described with respect to parts different from the first embodiment, the third embodiment can be applied to the second embodiment. That is, in the second embodiment, the currently used “Measurement ID” in the “HANDOVER REQUEST” message of S1AP or X2AP may be used for notification of the handover threshold for avoiding flutter.
  • the fourth embodiment will be described with respect to differences from the first embodiment.
  • a case will be described in which an IE newly added to the “HANDOVER REQUEST” message of S1AP or X2AP (hereinafter referred to as “new IE”) is used for notification of a handover threshold for avoiding flapping. .
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating an example of a handover process by a cell switching destination radio base station apparatus.
  • the second radio base station 120 that is the cell switching destination repeatedly executes, for example, each step shown in FIG.
  • Steps S2301 to S2306 shown in FIG. 23 are the same as steps S901 to S906 shown in FIG. However, in step S2302, the second radio base station 120 determines whether or not a new IE is set in the “HANDOVER REQUEST” message (step S2302).
  • step S2302 if a new IE is set (step S2302: Yes), it can be determined that the handover threshold for flutter avoidance is stored in the “HANDOVER REQUEST” message. In this case, the second radio base station 120 proceeds to step S2303.
  • step S2302 if a new IE is not set (step S2302: No), it can be determined that the handover threshold for avoiding the flutter is not stored in the “HANDOVER REQUEST” message. In this case, the second radio base station 120 proceeds to step S2304.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a message used for notification of specification of a handover threshold value for avoiding flapping.
  • the first radio base station 110 can use, for example, a message 2400 shown in FIG. 24 for notification of designation of a handover threshold for avoiding flutter.
  • the message 2400 is an “Source eNB to Target eNB Transient Container information RRC Container” (RRC container) of the S1AP “HANDOVER REQUEST” message defined in 3GPP.
  • the first radio base station 110 transmits a cell switching instruction message to the second radio base station 120, for example, the first radio base station 110 sets a new IE in “PingPongHo threshold” (a pseudonym) of the message 2400, for example.
  • PingPongHo threshold a pseudonym
  • the second radio base station 120 can determine whether or not the received message is a cell switching instruction message by referring to “PingPongHo threshold” of the message 2400. .
  • the second radio base station 120 determines that the received message is a message for cell switching instruction, the second radio base station 120 acquires a handover threshold for avoiding flutter from “a3-Offset” or “hysteresis” of the message 2400.
  • the same effect as in the first embodiment described above can be obtained.
  • the fourth embodiment has been described with respect to parts different from the first embodiment, the fourth embodiment can be applied to the second embodiment. That is, in the second embodiment, a new IE newly added to the “HANDOVER REQUEST” message may be used for notification of the handover threshold for avoiding flutter.
  • the radio base station apparatus As described above, according to the radio base station apparatus, the radio communication system, and the control method, it is possible to improve the utilization efficiency of radio resources.
  • radio resources in an area (cell) in which one radio base station provides a service are limited.
  • a mobile device that receives a service communicates with a plurality of mobile devices in the same cell by sharing radio resources.
  • LTE Long Term Evolution
  • communication is performed by sharing a finite resource block with a UE (User Equipment) in communication.
  • each telecommunications carrier places a small cell with a small cell radius in a conventional macro cell with a large cell radius and increases the available radio resources, thereby increasing the mobile device. Measures to improve communication speed.
  • the small cell has a problem that the mobile device has a high moving speed, cell switching frequently occurs, and the quality of service decreases.
  • the communication speed decreases after cell switching.
  • the mobile device is connected to a cell with high received radio wave intensity.
  • the number of resources allocated to a user increases.
  • a cell is selected without considering effective use of resources. For this reason, the user is switched to a small cell even if it is sufficient for low-speed communication, and as a result, the radio resources that can be used by one mobile device are reduced, and a situation where large-capacity communication cannot be performed occurs.
  • radio resources can be reduced by allowing a mobile device to stay in its own cell or switch to an appropriate cell in the vicinity according to a user's communication speed and movement speed. It can be used effectively. Thereby, for example, it is possible to provide a stable and maximum communication performance suitable for the user's application. Further, by suppressing switching back to the original cell at the time of cell switching, flutter at the time of cell switching can be avoided, and communication quality can be stabilized.

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Abstract

 移動機(103)は、小セル(121)よりセル半径が大きく収容数が多いマクロセル(111)に接続可能であり、小セル(121)に接続中である。第2無線基地局(120)は、移動機(103)の通信量が所定量以下、または移動機(103)の移動速度が所定速度以上である場合に、移動機(103)の接続先をマクロセル(111)に切り替える制御を行う。これにより、小セル(121)の無線リソースの利用効率の向上を図ることができる。

Description

無線基地局装置、無線通信システムおよび制御方法
 本発明は、無線基地局装置、無線通信システムおよび制御方法に関する。
 従来、セル半径が大きいマクロセル内に、セル半径が小さい小セルを配置する技術が知られている。また、セルチェンジの変更元の基地局が、セルチェンジのタイミングよりも早いタイミングで、データ流入量を示す流入量制御信号を制御局へ送信する技術が知られている(たとえば、下記特許文献1参照。)。
 また、基地局にてトラヒック量および移動速度の監視を行い、マクロセルおよび小セルの切り替えを実施する技術が知られている(たとえば、下記特許文献2参照。)。また、無線基地局が収容するセルから移動端末を追い出すように無線基地局の送信電力を制御する技術が知られている(たとえば、下記特許文献3参照。)。
特開2007-89141号公報 特開平9-261723号公報 国際公開第2012/020485号
 しかしながら、上述した従来技術では、たとえば、小セルに対して、短時間で小セルの圏外となる移動中の移動機や、大容量通信を行わない移動機などが接続すると、小セルの無線リソースを効率よく利用することができないという問題がある。
 1つの側面では、本発明は、無線リソースの利用効率の向上を図ることができる無線基地局装置、無線通信システムおよび制御方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の一側面によれば、自セルに接続している移動機であって、自セルよりセル半径が大きく収容数が多い他セルに接続可能な移動機の通信量および前記移動機の移動速度を示す各情報を取得し、取得した前記各情報に基づいて、前記通信量が所定量以下、または前記移動速度が所定速度以上である場合に、前記移動機の接続先を前記他セルに切り替える制御を行う無線基地局装置、無線通信システムおよび制御方法が提案される。
 本発明の別の側面によれば、自セルに接続している移動機であって、自セルよりセル半径が小さく収容数が少ない他セルに接続可能な移動機の通信量および前記移動機の移動速度を示す各情報を取得し、取得した前記各情報に基づいて、前記通信量が所定量より多く、かつ前記移動速度が所定速度より低い場合に、前記移動機の接続先を前記他セルに切り替える制御を行う無線基地局装置、無線通信システムおよび制御方法が提案される。
 本発明の一側面によれば、無線リソースの利用効率の向上を図ることができる。
実施の形態1にかかる無線通信システムの一例を示す図である。 実施の形態1にかかる無線基地局装置の一例を示す図である。 図1Bに示した無線基地局装置における信号の流れの一例を示す図である。 無線基地局装置のハードウェア構成の一例を示す図である。 無線通信装置の構成の一例を示す図である。 CNTの一例を示す図である。 APLの呼制御に関する構成の一例を示す図である。 図5Aに示したAPLの呼制御に関する構成における信号の流れの一例を示す図である。 マクロセルから小セルへの切替の一例を示すシーケンス図(その1)である。 マクロセルから小セルへの切替の一例を示すシーケンス図(その2)である。 セル切替元の無線基地局装置による処理(その1)の一例を示すフローチャートである。 セル切替元の無線基地局装置による処理(その2)の一例を示すフローチャートである。 セル切替先の無線基地局装置によるハンドオーバ処理の一例を示すフローチャートである。 セル切替用の近隣セル情報の測定指示に用いるメッセージの一例を示す図である。 近隣セル情報の報告に用いるメッセージの一例を示す図である。 近隣セル情報の一例を示す図である。 移動速度管理テーブルの一例を示す図である。 通信速度管理テーブルの一例を示す図である。 HANDOVER REQUESTで通知されるCauseの一例を示す図である。 バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の通知に用いるメッセージの一例を示す図である。 移動機への測定指示に用いるメッセージの一例を示す図である。 小セルからマクロセルへの切替の一例を示すシーケンス図(その1)である。 小セルからマクロセルへの切替の一例を示すシーケンス図(その2)である。 セル切替元の無線基地局装置による処理の一例を示すフローチャートである。 近隣セル情報の一例を示す図である。 セル切替先の無線基地局装置によるハンドオーバ処理の一例を示すフローチャートである。 バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の指定の通知に用いるメッセージの一例を示す図である。 セル切替先の無線基地局装置によるハンドオーバ処理の一例を示すフローチャートである。 バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の指定の通知に用いるメッセージの一例を示す図である。
 以下に図面を参照して、本発明にかかる無線基地局装置、無線通信システムおよび制御方法の実施の形態を詳細に説明する。
(実施の形態1)
(実施の形態1にかかる無線通信システム)
 図1Aは、実施の形態1にかかる無線通信システムの一例を示す図である。図1Aに示すように、実施の形態1にかかる無線通信システム100は、第1無線基地局110と、第2無線基地局120と、移動機101~104と、を含む。第1無線基地局110は、マクロセル111を形成するマクロ基地局である。
 第2無線基地局120は、小セル121(スモールセル)を形成するスモール基地局である。小セル121は、たとえば、マクロセル111よりセル半径が小さく、かつマクロセル111より収容数が少ないセルである。収容数は、たとえば接続可能な移動機の数である。また、小セル121は、移動機ごとの最高通信速度がマクロセル111より高いセルであってもよい。小セル121には、一例としては、フェムトセル、ピコセル、マイクロセルなど各種のセルを適用することができる。
 移動機101~104は、マクロセル111に在圏しており、第1無線基地局110との間で無線通信が可能である。また、移動機103,104は、小セル121にも在圏しており、第2無線基地局120との間で無線通信が可能である。
 本実施の形態において、通信状態の移動機が接続先のセルを切り替える処理であって、移動機の通信速度および移動速度に基づいて行われる動作をセル切替と称する。また、本実施の形態において、通信状態の移動機が接続先のセルを切り替える動作であって、移動機における近隣セルの電波状況が自セルの電波状況を上回ったことによって行われる動作をハンドオーバと称する。
 図1Bは、実施の形態1にかかる無線基地局装置の一例を示す図である。図1Cは、図1Bに示した無線基地局装置における信号の流れの一例を示す図である。図1Aに示した第2無線基地局120は、たとえば図1B,図1Cに示す無線基地局装置130により実現することができる。無線基地局装置130は、取得部131と、制御部132と、を備える。
 取得部131は、自セル(小セル121)に接続しており、かつマクロセル111(他セル)に接続可能な移動機103について、移動機103の通信速度を示す通信速度情報と、移動機103の通信量を示す通信量情報と、を取得する。そして、取得部131は、取得した各情報を制御部132へ出力する。
 移動機103の通信量は、たとえば、小セル121による移動機103の上り通信および下り通信の少なくともいずれかの通信量である。また、通信量は、たとえば時間あたりの通信量(通信速度)である。たとえば、取得部131は、自セルと移動機103との間の時間あたりの通信量を測定することによって通信量情報を取得することができる。
 また、取得部131は、移動機103の移動速度を直接的または間接的に示す情報を移動機103から受信することによって移動速度情報を取得することができる。なお、移動機103の移動速度を示す移動速度情報は、たとえば移動機103が移動中(移動速度>0)であるか停止中(移動速度=0)であるかを示す情報であってもよい。
 制御部132は、取得部131から出力された各情報に基づいて、移動機103の通信量が所定量以下、または移動機103の移動速度が所定速度以上である場合に、移動機103の接続先をマクロセル111に切り替える制御を行う。たとえば、制御部132は、移動機103および第1無線基地局110の少なくともいずれかへ、移動機103の接続先をマクロセル111に切り替えることを指示する制御信号を送信する。一方、制御部132は、移動機103の通信量が所定量より高く、かつ移動機103の移動速度が所定速度より低い場合は、移動機103の接続先をマクロセル111に切り替えない。
 また、たとえば、マクロセル111(第1無線基地局110)は、移動機103の接続先がマクロセル111に切り替えられた場合に、移動機103において測定されたマクロセル111およびマクロセル111と異なるセルの各通信品質を取得する。マクロセル111と異なるセルには、たとえば小セル121が含まれる。
 そして、マクロセル111は、取得した各通信品質の差分と閾値との比較結果に基づいて、移動機103をマクロセル111と異なるセルへハンドオーバさせる。たとえば、マクロセル111は、各通信品質の差分が閾値を超えた場合に、移動機103をマクロセル111と異なるセルへハンドオーバさせる。
 この場合に、第2無線基地局120の制御部132は、移動機103の接続先をマクロセル111に切り替える際に、移動機103において測定された小セル121およびマクロセル111の各通信品質の差分に基づく閾値を算出してもよい。そして、制御部132は、マクロセル111における移動機103のハンドオーバの閾値を、算出した閾値に設定させる制御を行う。
 たとえば、制御部132は、移動機103の接続先をマクロセル111に切り替える場合に、算出した閾値を第1無線基地局110へ通知することにより、マクロセル111における移動機103のハンドオーバの閾値を、算出した閾値に設定させる。これにより、セル切替元のセルとセル切替先との間の切戻りによるバタツキを回避することができる。
 また、図1B,図1Cに示す無線基地局装置130を、図1Aに示した第1無線基地局110に適用してもよい。たとえば、移動機103が、無線基地局装置130(第1無線基地局110)が形成するマクロセル111に接続しているとする。
 この場合に、制御部132は、移動機103の通信量が所定量より高く、かつ移動機103の移動速度が所定速度より低い場合に、移動機103の接続先を小セル121に切り替える制御を行う。たとえば、制御部132は、移動機103および第2無線基地局120の少なくともいずれかへ、移動機103の接続先を小セル121に切り替えることを指示する制御信号を送信する。一方、制御部132は、移動機103の通信量が所定量以下、または移動機103の移動速度が所定速度以上である場合は、移動機103の接続先を小セル121に切り替えない。
 また、図1B,図1Cに示す無線基地局装置130を、図1Aに示した第1無線基地局110および第2無線基地局120の両方に適用してもよい。
(無線基地局装置のハードウェア構成)
 図2は、無線基地局装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図1Bに示した無線基地局装置130(第1無線基地局110および第2無線基地局120の少なくともいずれか)は、たとえば図2に示す無線基地局装置200により実現することができる。無線基地局装置200は、プロセッサ201と、記憶装置202と、BB処理回路203と、RF信号処理回路204と、アンテナ205と、NIF回路206と、を備える。プロセッサ201、記憶装置202、BB処理回路203、RF信号処理回路204およびNIF回路206は、たとえばバス209によって接続される。
 プロセッサ201は、無線基地局装置200の全体の制御を司る。たとえば、プロセッサ201は、BB処理回路203が行う処理以外のユーザ管理処理や無線基地局装置200の動作の制御などを行う。
 記憶装置202には、たとえば主記憶装置および補助記憶装置が含まれる。主記憶装置は、たとえばRAM(Random Access Memory)である。主記憶装置は、プロセッサ201のワークエリアとして使用される。補助記憶装置は、たとえば磁気ディスク、フラッシュメモリなどの不揮発メモリである。補助記憶装置には、無線基地局装置200を動作させる各種のプログラムが記憶されている。補助記憶装置に記憶されたプログラムは、主記憶装置にロードされてプロセッサ201によって実行される。
 BB処理回路203は、移動機101~104と無線基地局装置200との間で送受信されるBB信号の処理を行う。BB信号の処理には、たとえば、符号化、変調、復調、復号、通信プロトコル処理、スケジューリングに関する処理などが含まれる。
 RF信号処理回路204は、移動機101~104と無線基地局装置200との間で送受信される無線信号のRF(Radio Frequency:高周波)処理を行う。RF処理には、たとえば、デジタルアナログ変換、アナログデジタル変換、周波数変換、信号増幅およびフィルタリングなどが含まれる。
 NIF回路206は、携帯電話網を経由した他の無線基地局との信号の送受信のための信号処理を行うネットワークインタフェース回路である。
(無線通信装置)
 図3は、無線通信装置の構成の一例を示す図である。図3に示すように、無線基地局装置200は、ROM301と、SOAP302と、RRC303と、S1AP304と、X2AP305と、MEM306と、RF処理部307と、アンテナ308と、を備える。また、無線基地局装置200は、L1/L2処理部309と、トランスポート処理部310と、CNT311と、を備える。SOAP302、RRC303、S1AP304、X2AP305、MEM306、RF処理部307、L1/L2処理部309およびトランスポート処理部310は、バス320によって接続されている。
 ROM301(Read Only Memory)は、無線基地局装置200を動作させるためのプログラム、局データファイル、その他の各種のファイルなどを記憶する。
 SOAP302(Simple Object Access Protocol)は、無線基地局装置200におけるコンフィグレーション管理、統計管理、フォルト管理、セキュリティ管理などの処理を行う。
 RRC303(Radio Resource Control:無線リソース制御)は、移動機間のコネクション管理を行う。
 S1AP304(S1 Application Protocol:S1アプリケーションプロトコル)は、EPC(Evolved Packet Core:モバイルコア)間のシグナリングサービスに関する処理を行う。
 X2AP305(X2 Application Protocol:X2アプリケーションプロトコル)は、無線基地局間のシグナリングサービスに関する処理を行う。
 MEM306は、揮発性メモリ、各ブロックが使用するワークメモリである。
 RF処理部307は、移動機101~104と無線基地局装置200との間で送受信される無線信号のRF処理を行う。RF処理には、たとえば、デジタルアナログ変換、アナログデジタル変換、周波数変換、信号増幅およびフィルタリングなどが含まれる。
 L1/L2処理部309は、パケット制御や、RLC(Radio Link Control)/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/MAC(Media Access Control)/PHY(物理層)の各レイヤのプロトコル処理を行う。
 トランスポート処理部310は、携帯電話網との間の通信の信号終端処理を行う。携帯電話網との間の通信の信号終端処理には、たとえば、GTP-U(GPRS Tunneling Protocol for User Plane)、ICMP(Internet Control Message Protocol)、UDP(User Datagram Protocol)、SCTP(Stream Control Transmission Protocol)、TCP(Transmission Control Protocol)などの信号終端処理が含まれる。
 CNT311は、IP(Internet Protocol)のプロトコル処理、呼制御処理、保守運用に関するOAM(Operation Administration Maintenance)処理、S1/X2回線終端処理、NAT(Network Address Translation)処理、帯域制御処理、装置障害監視処理などを行う制御部である。また、CNT311は、一点鎖線に示すように、RF処理部307、L1/L2処理部309、トランスポート処理部310などの装置内制御を行う。
 SOAP302、RRC303、S1AP304、X2AP305およびCNT311は、たとえば図2に示したプロセッサ201および記憶装置202により実現することができる。ROM301およびMEM306は、たとえば図2に示した記憶装置202により実現することができる。L1/L2処理部309は、たとえば図2に示したBB処理回路203により実現することができる。RF処理部307は、たとえば図2に示したRF信号処理回路204により実現することができる。トランスポート処理部310は、たとえば図2に示したNIF回路206により実現することができる。
(CNT)
 図4は、CNTの一例を示す図である。図3に示したCNT311は、たとえば、図4に示すように、APL410と、PF420と、OS430と、を備える。APL410は、呼制御処理、OAM処理、無線基地局装置の設定や運用を行うアプリケーション処理部である。APL410は、OAM411(保守運用)および呼処理412に関する処理や、無線基地局装置200の設定や運用に関する処理を行う。
 OAM411には、たとえば、再開制御、装置制御、SW(スイッチ)更新、運用管理、セル管理、保守IF(インタフェース)制御などが含まれる。呼処理412には、たとえば、呼制御、規制制御、リソース管理、共通CH(チャネル)制御、局間制御などが含まれる。
 PF420(PlatForm)は、無線基地局装置200におけるプラットフォーム層の処理を行う。OS430(Operating System:オペレーティングシステム)は、無線基地局装置200におけるOS層の処理を行う。
(APLの呼制御に関する構成)
 図5Aは、APLの呼制御に関する構成の一例を示す図である。図5Bは、図5Aに示したAPLの呼制御に関する構成における信号の流れの一例を示す図である。図5A,図5Bに示すように、APL410は、呼制御に関する構成として、無線通信部501と、ネットワーク通信部502と、測定指示制御部503と、測定情報監視部504と、セル切替制御部505と、を備える。また、APL410は、呼制御に関する構成として、移動速度監視部506と、移動速度管理テーブル記憶部507と、通信速度監視部508と、通信速度管理テーブル記憶部509と、を備える。
 無線通信部501は、L1/L2処理部309を介して、移動機101~104のうちの自局に接続した移動機との制御信号の送受信およびユーザデータの送受信を行う。ネットワーク通信部502は、トランスポート処理部310を介して、携帯電話網との間で制御信号の送受信を行う。
 測定指示制御部503は、移動機101~104のうちの自局に接続した移動機に対して、セル切替のトリガを検出するため、およびセル切替先を選択するために、無線通信部501を介して近隣セル情報の測定指示を行う。この場合に、測定指示制御部503は、多くの近隣セルを検出できるよう、移動機に対し、最低レベルの閾値での近隣セル情報の測定指示を行うことによりEvent A4(Neighbour becomes better than threshold)による定期測定を実施する。
 また、測定指示制御部503は、自局がセル切替先である場合に、セル切替元の無線基地局から通知されたバタツキ回避用のハンドオーバ閾値での近隣セル情報の測定を指示する測定指示を行う。これにより、セル切替元のセルとセル切替先との間の切戻りによるバタツキを回避することができる。
 測定情報監視部504は、無線通信部501を介して、自局に接続した移動機から報告される測定情報の監視を行う。そして、測定情報監視部504は、移動機から報告されるセル切替用の近隣セル情報の測定報告をトリガに、報告された近隣セル情報からセル切替先の選択と、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の算出と、を行う。また、測定情報監視部504は、セル切替制御部505に対してセル切替判定要求を行う。
 たとえば、測定情報監視部504は、自セルがマクロセル111(自局が第1無線基地局110である場合)である場合は、報告された近隣セル情報に小セルが含まれる場合に、近隣セル情報のリスト中の最上位の小セルをセル切替先として選択する。
 また、測定情報監視部504は、自セルが小セル121(自局が第2無線基地局120である場合)である場合は、報告された近隣セル情報にマクロセルが含まれる場合に、近隣セル情報のリスト中の最上位のマクロセルをセル切替先として選択する。
 また、測定情報監視部504は、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値を、移動機から報告された自セルのRSRP(Reference Signal Received Power:基準信号受信電力)と、選択したセル切替先のRSRPと、に基づいて算出することができる。
 セル切替制御部505は、移動速度情報と通信速度情報をベースにセル切替の要否を判定する。そして、セル切替制御部505は、セル切替を要すると判断した場合は、測定情報監視部504で選択されたセル切替先を対象として、測定情報監視部504で算出されたバタツキ回避用のハンドオーバ閾値をセル切替指示用のメッセージに設定する。そして、セル切替制御部505は、無線通信部501とネットワーク通信部502に対してセル切替指示を行う。セル切替の要否の判断については後述する。
 セル切替制御部505は、セル切替を要すると判断した場合は、測定情報監視部504から通知されたバタツキ回避用のハンドオーバ閾値をセル切替先に通知するメッセージに設定する。そして、セル切替制御部505は、測定情報監視部504で選択したセル切替先を対象として、無線通信部501とネットワーク通信部502に対してセル切替指示を行う。
 移動速度監視部506は、移動機(ユーザ)の移動速度を特定可能な移動速度情報を、L1/L2処理部309を介して移動機から受信する。そして、移動速度監視部506は、受信した移動速度情報、または移動速度情報から特定した移動速度を移動速度管理テーブル記憶部507に書き込む。
 移動機(たとえば移動機103)は、たとえば、GPS(Global Positioning System:全地球測位システム)や加速度センサなどを用いて自機の移動速度を測定する。そして、移動機は、測定した移動速度を示す移動速度情報を第1無線基地局110へ送信する。または、移動機は、GPSなどを用いて自機の位置を測定し、測定した位置を示す移動速度情報を第1無線基地局110へ送信してもよい。この場合は、移動速度監視部506は、移動速度情報が示す移動機の位置の変化に基づいて移動機の移動速度を特定することができる。
 通信速度監視部508は、移動機(ユーザ)の通信速度を示す通信速度情報を、たとえばL1/L2処理部309(BB処理回路203)へ移動機の通信速度を問い合わせることにより取得する。そして、通信速度監視部508は、取得した通信速度情報を通信速度管理テーブル記憶部509に書き込む。
 L1/L2処理部309を実現するBB処理回路203は、移動機の通信を監視することにより移動機の通信速度を測定し、通信速度監視部508からの問い合わせに対して移動機の通信速度の測定結果を通信速度監視部508へ通知する。
 図1B,図1Cに示した取得部131は、たとえば移動速度監視部506および通信速度監視部508により実現することができる。図1B,図1Cに示した制御部132は、たとえば無線通信部501、ネットワーク通信部502、測定指示制御部503、測定情報監視部504およびセル切替制御部505により実現することができる。
(マクロセルから小セルへの切替)
 図6Aおよび図6Bは、マクロセルから小セルへの切替の一例を示すシーケンス図である。図6A,図6Bに示す例では、マクロセル111を形成する第1無線基地局110(セル切替元)に接続している移動機103について、小セル121を形成する第2無線基地局120(セル切替先)へのセル切替を行う場合について説明する。
<セル切替用測定指示シーケンス>
 まず、移動機103と第1無線基地局110との間で呼接続が完了すると(ステップS601)、セル切替のトリガを検出してセル切替先を選択するため、「セル切替用測定指示シーケンス」が実行される。
 すなわち、第1無線基地局110が、移動機103に対して、セル切替判断用の近隣セル情報の測定指示を行う(ステップS602)。セル切替判断用の測定指示は、たとえばEvent A4による測定の指示である。また、セル切替判断用の測定指示は、たとえばRRCの「RRC CONNECTION RECONFIGURATION」メッセージにより行われる。また、セル切替判断用の測定指示は、多くの近隣セルを検出できるように、たとえば最低レベルの閾値での近隣セル情報の測定を指示する測定指示である。
 ステップS602により、移動機103は、ステップS602において通知された最低レベルの閾値でのセル切替用の近隣セル情報の測定を開始する。すなわち、移動機103は、近隣の各セルのRSRPを測定し、RSRPが最低レベルの閾値を超えるセルに関する情報をセル切替用の近隣セル情報として第1無線基地局110へ報告する。
<移動速度情報・通信速度情報取得シーケンス>
 また、移動機103と第1無線基地局110との間において、「移動速度情報・通信速度情報取得シーケンス」が実行される。すなわち、第1無線基地局110は、移動機103の移動速度を特定可能な移動速度情報を移動機103から周期的に取得する(ステップS603)。ステップS603は、たとえばRRCの「MEASUREMENT REPORT」を用いて行うことができる。
 また、第1無線基地局110は、移動機103の通信速度を示す通信速度情報を周期的に取得する(ステップS604)。たとえば、第1無線基地局110は、第1無線基地局110と移動機103との間の通信における時間あたりのトラヒック量を測定することにより通信速度情報を取得することができる。
 第1無線基地局110は、ステップS603,S604により取得した情報をテーブルに書き込む(ステップS605)。たとえば、第1無線基地局110は、ステップS603により取得した移動速度情報を第1無線基地局110の移動速度管理テーブル記憶部507の移動速度管理テーブルに書き込む。また、第1無線基地局110は、ステップS604により取得した通信速度情報を第1無線基地局110の通信速度管理テーブル記憶部509の通信速度管理テーブルに書き込む。
<セル切替判定・セル切替実行シーケンス>
 つぎに、「セル切替判定・セル切替実行シーケンス」が実行される。すなわち、移動機103が、第1無線基地局110に対してセル切替用の近隣セル情報を周期的に報告する(ステップS606)。
 これに対して、第1無線基地局110は、セル切替後のバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を算出するとともに、移動機103の小セル121へのセル切替の要否を判断する(ステップS607)。バタツキ回避用のハンドオーバ閾値は、たとえば上述した最低レベルの閾値より高い閾値である。第1無線基地局110は、たとえば、ステップS607において、以下の(1)~(3)の条件をすべて満たす場合に、移動機103の小セル121へのセル切替を要すると判断する。
(1)移動機103の近隣セルに小セル121が存在する。
(2)移動機103の移動速度が閾値未満である。
(3)移動機103の通信速度が閾値を超過している。
 (1)は、ステップS606によって報告されたセル切替用の近隣セル情報に基づいて判断することができる。(2)は、ステップS605によって移動速度管理テーブル記憶部507に格納された移動速度情報に基づいて判断することができる。(3)は、ステップS605によって通信速度管理テーブル記憶部509に記憶された通信速度情報に基づいて判断することができる。図6A,図6Bに示す例では、第1無線基地局110は、ステップS607において、移動機103の小セル121へのセル切替を要すると判断したとする。
 この場合は、第1無線基地局110は、小セル121(第2無線基地局120)に対するセル切替要求を実施する(ステップS608)。ステップS608は、たとえばS1APの「HANDOVER REQUIRED」メッセージや「HANDOVER REQUEST」メッセージを用いて行われる。または、ステップS608は、X2APの「HANDOVER REQUEST」メッセージを用いて行われる。また、ステップS608において、第1無線基地局110は、ステップS607において算出したバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を第2無線基地局120へ通知する。
 つぎに、第2無線基地局120が、第1無線基地局110を介して、移動機103に対して、小セル121へのセル切替指示と、ハンドオーバ用の近隣セル情報の測定指示と、を行う(ステップS609)。また、第2無線基地局120は、ステップS609において、移動機103に対して、ステップS608によって通知されたバタツキ回避用のハンドオーバ閾値でのハンドオーバ用の近隣セル情報の測定指示を行う。
 つぎに、移動機103が、接続先をマクロセル111(第1無線基地局110)から小セル121(第2無線基地局120)へ切り替える(ステップS610)。また、移動機103は、ステップS609において通知されたバタツキ回避用のハンドオーバ閾値でのハンドオーバ用の近隣セル情報の測定を開始する。
 すなわち、移動機103は、近隣の各セルのRSRPを測定し、RSRPがバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を超えるセルに関する情報をハンドオーバ用の近隣セル情報として第2無線基地局120へ報告する。これに対して、第2無線基地局120は、移動機103から報告されたハンドオーバ用の近隣セル情報に基づいて移動機103のハンドオーバを行う。
 これにより、セル切替の直後に移動機103が第1無線基地局110に切り戻るバタツキを回避することができる。「セル切替判定・セル切替実行シーケンス」の後においては、第2無線基地局120は、移動機103に関してセル切替元となる。
<セル切替用測定指示シーケンス>
 つぎに、移動機103と第2無線基地局120との間で「セル切替用測定指示シーケンス」が実行される。すなわち、第2無線基地局120が、移動機103に対して、セル切替判断用の近隣セル情報の測定指示を行う(ステップS612)。ステップS612における測定指示は、ステップS602における第1無線基地局110による測定指示と同様である。
 ステップS612により、移動機103は、ステップS612において通知された最低レベルの閾値でのセル切替用の近隣セル情報の測定を開始する。すなわち、移動機103は、近隣の各セルのRSRPを測定し、RSRPが最低レベルの閾値を超えるセルに関する情報をセル切替用の近隣セル情報として第2無線基地局120へ報告する。
 また、移動機103は、セル切替用の近隣セル情報の測定とともに、ステップS609において通知されたバタツキ回避用のハンドオーバ閾値でのハンドオーバ用の近隣セル情報の測定も行う。
<移動速度情報・通信速度情報取得シーケンス>
 また、移動機103と第2無線基地局120との間において、「移動速度情報・通信速度情報取得シーケンス」が実行される。すなわち、第2無線基地局120は、移動機103の移動速度を特定可能な移動速度情報を移動機103から周期的に取得する(ステップS613)。ステップS613は、たとえばRRCの「MEASUREMENT REPORT」を用いて行うことができる。また、第2無線基地局120は、移動機103の通信速度を示す通信速度情報を周期的に取得する(ステップS614)。
 第2無線基地局120は、ステップS613,S614により取得した情報をテーブルに書き込む(ステップS615)。たとえば、第2無線基地局120は、ステップS613により取得した移動速度情報を第2無線基地局120の移動速度管理テーブル記憶部507の移動速度管理テーブルに書き込む。また、第2無線基地局120は、ステップS614により取得した通信速度情報を第2無線基地局120の通信速度管理テーブル記憶部509の通信速度管理テーブルに書き込む。
(セル切替元の無線基地局装置による処理)
 図7は、セル切替元の無線基地局装置による処理(その1)の一例を示すフローチャートである。第1無線基地局110は、移動機103が自局に接続している場合に、移動機103について図7に示す各ステップを実行する。たとえば、第1無線基地局110は、図7に示す各ステップを一定時間(一例としては1分)ごとに実行する。
 まず、第1無線基地局110は、移動機103に対してセル切替用の近隣セル情報の測定指示を行う(ステップS701)。ステップS701は、たとえば測定指示制御部503が無線通信部501を介して移動機103へ制御信号を送信することにより行われる。
 つぎに、第1無線基地局110は、移動機103に対して移動速度情報を問い合わせる(ステップS702)。ステップS702は、たとえば移動速度監視部506がL1/L2処理部309を介して移動機103へ制御信号を送信することにより行われる。
 つぎに、第1無線基地局110は、移動機103から移動速度情報を受信する(ステップS703)。ステップS703は、たとえば移動速度監視部506がL1/L2処理部309を介して移動機103から制御信号を受信することにより行われる。
 つぎに、第1無線基地局110は、移動速度管理テーブル記憶部507の移動速度管理テーブルに、ステップS703によって受信した移動機103の移動速度情報を書き込む(ステップS704)。ステップS704は、たとえば移動速度監視部506により行われる。ステップS704において、移動速度監視部506は、移動速度管理テーブルに移動機103の移動速度情報がすでに記憶されている場合は、たとえば新たな移動速度情報を上書きで移動速度管理テーブルに書き込む。
 つぎに、第1無線基地局110は、移動機103の通信速度を測定する(ステップS705)。ステップS705は、たとえば通信速度監視部508がL1/L2処理部309(BB処理回路203)へ移動機103の通信速度を問い合わせることにより行われる。
 つぎに、第1無線基地局110は、通信速度管理テーブル記憶部509の通信速度管理テーブルに、ステップS705によって測定した通信速度を示す移動機103の通信速度情報を書き込み(ステップS706)、一連の処理を終了する。ステップS706は、たとえば通信速度監視部508により行われる。ステップS706において、通信速度監視部508は、通信速度管理テーブルに移動機103の通信速度情報がすでに記憶されている場合は、たとえば新たな通信速度情報を上書きで通信速度管理テーブルに書き込む。
 図8は、セル切替元の無線基地局装置による処理(その2)の一例を示すフローチャートである。第1無線基地局110は、移動機103が自局に接続している場合に、移動機103について図8に示す各ステップを繰り返し実行する。たとえば、第1無線基地局110は、図7に示した各ステップとともに、図8に示す各ステップを繰り返し実行する。
 まず、第1無線基地局110は、移動機103からセル切替用の近隣セル情報の報告があったか否かを判断し(ステップS801)、セル切替用の近隣セル情報の報告があるまで待つ(ステップS801:Noのループ)。ステップS801は、たとえば測定情報監視部504が無線通信部501を介して移動機103からの近隣セル情報の受信を監視することにより行われる。
 ステップS801において、セル切替用の近隣セル情報の報告があると(ステップS801:Yes)、第1無線基地局110は、近隣セル情報のリスト中に小セルがあるか否かを判断する(ステップS802)。ステップS802は、たとえば測定情報監視部504により行われる。近隣セル情報のリスト中に小セルがない場合(ステップS802:No)は、第1無線基地局110は、セル切替を行わずにステップS801へ戻る。
 ステップS802において、近隣セル情報のリスト中に小セルがある場合(ステップS802:Yes)は、第1無線基地局110は、近隣セル情報のリスト中の最上位の小セル(たとえば小セル121)をセル切替先に選定する(ステップS803)。リスト中の最上位の小セルは、たとえば、リスト中で移動機103との間の通信品質(たとえばRSRP)が最も高い小セルである。ステップS803は、たとえば測定情報監視部504により行われる。
 つぎに、第1無線基地局110は、近隣セル情報によって移動機103から報告された自セルのRSRPと、ステップS803によりセル切替先に選定した小セルのRSRPと、からバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を算出する(ステップS804)。ステップS804において用いる各RSRPは、移動機103から受信した近接セル情報から取得することができる。ステップS804は、たとえば測定情報監視部504により行われる。
 つぎに、第1無線基地局110は、移動速度管理テーブル記憶部507に記憶された移動速度管理テーブルから移動機103の移動速度情報を読み出す(ステップS805)。また、第1無線基地局110は、通信速度管理テーブル記憶部509に記憶された通信速度管理テーブルから移動機103の通信速度情報を読み出す(ステップS806)。ステップS805,S806は、たとえばセル切替制御部505により行われる。
 つぎに、第1無線基地局110は、ステップS805により読み出した移動速度情報が示す移動速度が閾値未満か否かを判断する(ステップS807)。ステップS807における閾値は、一例としては、平均歩行速度を想定した6[km/h]とすることができる。ステップS807は、たとえばセル切替制御部505により行われる。
 ステップS807において、移動速度が閾値以上である場合(ステップS807:No)は、第1無線基地局110は、移動機103のセル切替を行わずに、一連の処理を終了する(セル切替未実施)。この場合は、移動機103は、マクロセル111による通信を継続する。
 ステップS807において、移動速度が閾値未満である場合(ステップS807:Yes)は、第1無線基地局110は、ステップS806により読み出した通信速度情報が示す通信速度が閾値を超過しているか否かを判断する(ステップS808)。ステップS808における閾値は、一例としては5[Mbps]とすることができる。ステップS808は、たとえばセル切替制御部505により行われる。
 ステップS808において、通信速度が閾値を超過していない場合(ステップS808:No)は、第1無線基地局110は、移動機103のセル切替を行わずに、一連の処理を終了する(セル切替未実施)。この場合は、移動機103は、マクロセル111による通信を継続する。
 ステップS808において、通信速度が閾値を超過している場合(ステップS808:Yes)は、第1無線基地局110は、セル切替指示用のメッセージを編集する(ステップS809)。セル切替指示用のメッセージには、たとえば「HANDOVER REQUEST」メッセージを用いることができる。「HANDOVER REQUEST」メッセージは、たとえばS1APやX2APの「HANDOVER REQUEST」メッセージである。ステップS809は、たとえばセル切替制御部505により行われる。
 つぎに、第1無線基地局110は、ステップS803によってセル切替先に選定した小セルへの移動機103のセル切替を実施し(ステップS810)、一連の処理を終了する(セル切替実施)。ステップS810は、ステップS809によって編集したセル切替指示用のメッセージを第2無線基地局120へ送信することにより行われる。また、ステップS809は、たとえばセル切替制御部505がネットワーク通信部502を介して第2無線基地局120へ制御信号を送信することにより行われる。
 なお、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値は、たとえばステップS808において、通信速度が閾値を超過していると判断された場合、すなわち移動機103のセル切替を行うと判断した場合にのみ算出するようにしてもよい。また、ステップS807,S808の順序は入れ替えてもよい。
(セル切替先の無線基地局装置によるハンドオーバ処理)
 図9は、セル切替先の無線基地局装置によるハンドオーバ処理の一例を示すフローチャートである。セル切替先の第2無線基地局120は、たとえば図9に示す各ステップを繰り返し実行する。
 まず、第2無線基地局120は、第1無線基地局110からの「HANDOVER REQUEST」メッセージを受信したか否かを判断し(ステップS901)、受信するまで待つ(ステップS901:Noのループ)。ステップS901は、たとえば測定指示制御部503により行われる。
 ステップS901において、「HANDOVER REQUEST」メッセージを受信すると(ステップS901:Yes)、第2無線基地局120は、ステップS902へ移行する。すなわち、第2無線基地局120は、受信した「HANDOVER REQUEST」メッセージによって第1無線基地局110から通知されたCauseの判定を行う。たとえば、第2無線基地局120は、「HANDOVER REQUEST」メッセージの「Radio Network Layer Cause」が“Reduce Load in Serving Cell”であるか否かを判断する(ステップS902)。ステップS902は、たとえば測定指示制御部503により行われる。
 ステップS902において、“Reduce Load in Serving Cell”である場合(ステップS902:Yes)は、「HANDOVER REQUEST」メッセージにバタツキ回避用のハンドオーバ閾値が格納されていると判断できる。すなわち、「HANDOVER REQUEST」メッセージが、通常のハンドオーバではなく本実施の形態におけるセル切替を指示していると判断できる。
 この場合に、第2無線基地局120は、たとえばRRCコンテナ内に格納されているバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を取得する。そして、第2無線基地局120は、セル切替元の第1無線基地局110から通知されたバタツキ回避用のハンドオーバ閾値でのハンドオーバ用の近隣セル情報の測定を移動機103に指示し(ステップS903)、ステップS905へ移行する。ステップS903は、たとえば測定指示制御部503が無線通信部501を介して移動機103へ制御信号を送信することにより行われる。
 ステップS902において、“Reduce Load in Serving Cell”でない場合(ステップS902:No)は、「HANDOVER REQUEST」メッセージにバタツキ回避用のハンドオーバ閾値が格納されていないと判断できる。すなわち、「HANDOVER REQUEST」メッセージが、本実施の形態におけるセル切替ではなく通常のハンドオーバを指示していると判断できる。この場合は、第2無線基地局120は、第2無線基地局120において予め定義されているハンドオーバ閾値でのハンドオーバ用の近隣セル情報の測定を移動機103に指示する(ステップS904)。ステップS904は、たとえば測定指示制御部503が無線通信部501を介して移動機103へ制御信号を送信することにより行われる。
 つぎに、第2無線基地局120は、移動機103から、ハンドオーバ用の近隣セル情報を受信する(ステップS905)。ステップS905は、たとえば測定指示制御部503が無線通信部501を介して移動機103から制御信号を受信することにより行われる。つぎに、第2無線基地局120は、ステップS905によって受信した近隣セル情報に基づいて、移動機103のハンドオーバを要する場合は移動機103のハンドオーバを実施し(ステップS906)、一連の処理を終了する。
 ステップS906において、たとえば、第2無線基地局120は、ステップS905によって受信した近隣セル情報が示す各近隣セルのRSRP(通信品質)のうちの最高のRSRPと自セルのRSRPとの差分を算出する。そして、第2無線基地局120は、算出した差分(該最高のRSRP-自セルのRSRP)が閾値を超えた場合に、該最高のRSRPに対応する近隣セルへ移動機103をハンドオーバさせる。閾値は、たとえば後述の「a3-Offset」や「hysteresis」である。
(セル切替用の近隣セル情報の測定指示に用いるメッセージ)
 図10は、セル切替用の近隣セル情報の測定指示に用いるメッセージの一例を示す図である。たとえば図7に示したステップS701において、第1無線基地局110は、たとえば図10に示すメッセージ1000を移動機103へ送信することによってセル切替用の近隣セル情報の測定指示を行うことができる。
 メッセージ1000は、3GPPにおいて規定されている「RRC CONNECTION RECONFIGURATION」メッセージの「Measurement Configuration」の「Report Config EUTRA information element」である。
 メッセージ1000の「eventA4」は、測定イベント(Neighbour becomes better than threshold)を示す。メッセージ1000の「threshold-RSRP」は、測定閾値である。たとえば、第1無線基地局110は、多くの近隣セルを検出できるように、「threshold-RSRP」に最低レベルの閾値を設定する。
 メッセージ1000の「reportAmount」は、測定回数を示す。たとえば、第1無線基地局110は、定期的に報告が行われるように、「reportAmount」に“infinity”を設定する。
(近隣セル情報の報告に用いるメッセージ)
 図11は、近隣セル情報の報告に用いるメッセージの一例を示す図である。移動機103は、たとえば図11に示すメッセージ1100を第1無線基地局110へ送信することによって、測定した近隣セル情報を第1無線基地局110へ報告することができる。なお、メッセージ1100は、ハンドオーバ用およびセル切替用の各近隣セル情報の測定に用いることができる。
 メッセージ1100は、3GPPにおいて規定されているRRCの「MEASUREMENT REPORT」メッセージの「measResults information element」である。
 たとえば、移動機103は、メッセージ1100の「measId」に、セル切替用のmeasIdとして自セル(マクロセル111)のPCI(Physical Cell Identity:物理セルID)を設定する。また、移動機103は、メッセージ1100の「rsrpResult」(MP)に自セル(マクロセル111)のRSRPを設定する。
 また、移動機103は、メッセージ1100の「physCellId」に自セルと異なる近隣セルのPCIを設定する。また、移動機103は、メッセージ1100の「rsrpResult」(OP)に、自セルと異なる近隣セルのRSRPを設定する。
(近隣セル情報)
 図12は、近隣セル情報の一例を示す図である。移動機103は、たとえば図11に示したメッセージ1100を用いて、たとえば図12に示す近隣セル情報1200を第1無線基地局110へ報告する。近隣セル情報1200は、自セル(たとえばマクロセル111)と、近隣セルA~C,…Xのそれぞれについて、対応するセルのRSRP[dBm]およびPCIを示すリストである。
 また、近隣セル情報1200においては、各セルの項目が、RSRPが高い順に並べられている。また、近隣セル情報1200のRSRPは、RSRPの実際の値と対応付けられたインデックスによって表現されている。たとえば、近隣セル情報1200の自セルのRSRPには、-80[dBm]を示すインデックスである“60”が格納されている。
 また、第1無線基地局110は、PCIが示すセルの種別(たとえばマクロセルおよび小セル)を示す情報をPCIごとに記憶している。このため、第1無線基地局110は、近隣セル情報1200が示す各セルがマクロセルおよび小セルのいずれであるかをPCIから判断することができる。
 また、第1無線基地局110は、セル切替用の近隣セル情報として近隣セル情報1200を受信した場合は、近隣セル情報1200に基づいて移動機103のセル切替の要否を判断する。図12に示した例においては、近隣セル情報1200の中に小セルが含まれているため、第1無線基地局110は、移動機103のセル切替を行うか否かを移動機103の通信速度および移動速度に基づいて判断する。そして、第1無線基地局110は、移動機103のセル切替を行うと判断すると、近隣セル情報1200の各近隣セルに含まれRSRPが最も高い小セルである近隣セルBをセル切替先として選定する。
 この場合は、第1無線基地局110は、近隣セル情報1200が示す自セルのRSRP(60)と、近隣セルBのRSRP(45)と、の差分に基づいてバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を算出する。たとえば、第1無線基地局110は、自セルのRSRP値と近隣セルBのRSRP値の差が+15[dB]であるため、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値として15以上の閾値(「a3-Offset」または「hysteresis」)を算出する。
 また、第1無線基地局110は、ハンドオーバ用の近隣セル情報として近隣セル情報1200を受信した場合は、近隣セル情報1200に基づいて移動機103のハンドオーバを実施する。たとえば、第1無線基地局110は、自セルのRSRPと近隣セルのRSRPとを比較し、自セルのRSRPより近隣セルのRSRPの方が所定値以上高い場合は移動機103を近隣セルへハンドオーバさせる。
(移動速度管理テーブル)
 図13は、移動速度管理テーブルの一例を示す図である。移動速度管理テーブル記憶部507には、たとえば図13に示す移動速度管理テーブル1300が記憶される。移動速度管理テーブル1300は、ユーザ(移動機)ごとに、ユーザ名および移動速度[km/h]を示す。移動速度監視部506は、移動機103から移動速度情報を受信すると、移動速度情報が示す移動速度によって、移動速度管理テーブル1300における移動機103に対応する移動速度を更新する。
(通信速度管理テーブル)
 図14は、通信速度管理テーブルの一例を示す図である。通信速度管理テーブル記憶部509には、たとえば図14に示す通信速度管理テーブル1400が記憶される。通信速度管理テーブル1400は、ユーザ(移動機)ごとに、ユーザ名および通信速度[Mbps]を示す。通信速度監視部508は、移動機103から通信速度情報を受信すると、通信速度情報が示す通信速度によって、通信速度管理テーブル1400における移動機103に対応する通信速度を更新する。
(HANDOVER REQUESTで通知されるCause)
 図15は、HANDOVER REQUESTで通知されるCauseの一例を示す図である。第1無線基地局110は、たとえば図8に示したステップS809,S810において、図15に示すメッセージ1500をセル切替指示用のメッセージとして用いる。
 メッセージ1500は、3GPPにおいて規定されたS1APの「HANDOVER REQUEST」メッセージの「Cause information element」である。たとえば、第1無線基地局110は、メッセージ1500をセル切替指示用のメッセージとして用いる場合は、「Radio Network Layer Cause」に“Reduce Load in Serving Cell”を設定する。
 第2無線基地局120は、たとえば図9に示したステップS902において、「Radio Network Layer Cause」を参照することで、受信したメッセージがセル切替指示用のメッセージか否かを判断することができる。
 ここではS1APの「HANDOVER REQUEST」メッセージを用いる場合について説明したが、X2APの「HANDOVER REQUEST」メッセージを用いる場合も同様である。また、一例として「Radio Network Layer Cause」を用いる場合について説明したが、他のCauseを用いてもよい。
(バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の通知に用いるメッセージ)
 図16は、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の通知に用いるメッセージの一例を示す図である。第1無線基地局110は、たとえば図16に示すメッセージ1600を、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の通知に用いることができる。
 メッセージ1600は、3GPPにおいて規定された、S1APの「HANDOVER REQUEST」メッセージの「Source eNB to Target eNB Transparent Container information RRC Container」(RRCコンテナ)である。
 メッセージ1600の「ReportConfigToAddModList」は、最大で32のリスト情報である。たとえば、「ReportConfigToAddModList」の32番目の情報(未使用エリア)をバタツキ回避用のハンドオーバ閾値の通知に使用することができる。
 メッセージ1600の「eventA3」は、測定イベント(Neighbour becomes offset better than serving)を示す。
 メッセージ1600の「a3-Offset」は、測定基準オフセット値を示す。近隣セル(Neighbour)の測定結果が「a3-Offset」の分だけ自セル(serving)より良ければ測定報告が開始される。また、近隣セル(Neighbour)の測定結果が「a3-Offset」の分だけ自セル(serving)より良くなければ測定報告が終了する。
 メッセージ1600の「hysteresis」は、バタツキ回避用のオフセット値を示す。「hysteresis」を大きく(たとえば最大値に)すると、測定報告の開始/終了条件に適合しにくくなり、ハンドオーバによるバタツキが抑制される。
 第1無線基地局110は、セル切替指示用のメッセージを第2無線基地局120へ送信する場合に、たとえばメッセージ1600の「a3-Offset」や「hysteresis」に、算出したバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を設定する。
 第2無線基地局120は、第1無線基地局110からセル切替指示用のメッセージを受信した場合に、メッセージ1600の「a3-Offset」や「hysteresis」からバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を取得する。
 ここではS1APの「HANDOVER REQUEST」メッセージを用いる場合について説明したが、X2APの「HANDOVER REQUEST」メッセージを用いる場合も同様である。
(移動機への測定指示に用いるメッセージ)
 図17は、移動機への測定指示に用いるメッセージの一例を示す図である。第1無線基地局110や第2無線基地局120は、たとえば図17に示すメッセージ1700を移動機103への近隣セル情報の測定指示に用いることができる。
 メッセージ1700は、3GPPにおいて規定された、「RRC CONNECTION RECONFIGURATION」メッセージの「Measurement Configuration」の「Report Config EUTRA information element」である。
 たとえば、図6Bに示したステップS609において、第2無線基地局120は、第1無線基地局110を介してメッセージ1700を移動機103へ送信することにより、移動機103に対してハンドオーバ用の近隣セル情報の測定指示を行う。また、第2無線基地局120は、メッセージ1700の任意の項目(たとえば「a3-Offset」や「hysteresis」)に、セル切替元の第1無線基地局110から通知されたバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を格納する。
 このように、実施の形態1によれば、通信速度が高く移動速度が低い移動機103をマクロセル111から小セル121へ切り替えることで、小セル121における無線リソースの利用効率の向上を図ることができる。
 たとえば、通信速度が高く移動速度が低い移動機103は、小セル121に長時間在圏するとともに小セル121による大容量通信を要する可能性が高い。このため、通信速度が高く移動速度が低い移動機103が小セル121に接続することで、小セル121における無線リソースの利用効率の向上を図ることができる。
 また、セル切替元の第1無線基地局110が、セル切替先の第2無線基地局120における移動機103のハンドオーバの閾値を、移動機103において測定されたマクロセル111および小セル121の各RSRPの差分に基づいて算出した閾値に設定させる。これにより、移動機103がセル切替の直後にセル切替元へ切り戻ることを回避し、セル切替元セルとセル切替先との間でのバタツキを回避することが可能になる。
(実施の形態2)
 実施の形態2について、実施の形態1と異なる部分について説明する。実施の形態2においては、小セル121を形成する第2無線基地局120に接続している移動機103について、マクロセル111を形成する第1無線基地局110へのセル切替を行う場合について説明する。
(小セルからマクロセルへの切替)
 図18Aおよび図18Bは、小セルからマクロセルへの切替の一例を示すシーケンス図である。図18A,図18Bに示す例では、小セル121を形成する第2無線基地局120(セル切替元)に接続している移動機103について、マクロセル111を形成する第1無線基地局110(セル切替先)へのセル切替を行う場合について説明する。
<セル切替用測定指示シーケンス>
 まず、移動機103と第2無線基地局120との間で呼接続が完了すると(ステップS1801)、セル切替のトリガを検出してセル切替先を選択するため、「セル切替用測定指示シーケンス」が実行される。すなわち、第2無線基地局120が、移動機103に対して、セル切替判断用の近隣セル情報の測定指示を行う(ステップS1802)。ステップS1802における測定指示は、図6Aに示したステップS602における第1無線基地局110による測定指示と同様である。
 ステップS1802により、移動機103は、ステップS1802において通知された最低レベルの閾値でのセル切替用の近隣セル情報の測定を開始する。すなわち、移動機103は、近隣の各セルのRSRPを測定し、RSRPが最低レベルの閾値を超えるセルに関する情報をセル切替用の近隣セル情報として第2無線基地局120へ報告する。
<移動速度情報・通信速度情報取得シーケンス>
 また、移動機103と第2無線基地局120との間において、「移動速度情報・通信速度情報取得シーケンス」が実行される。すなわち、第2無線基地局120は、移動機103の移動速度を特定可能な移動速度情報を移動機103から周期的に取得する(ステップS1803)。ステップS1803は、たとえばRRCの「MEASUREMENT REPORT」を用いて行うことができる。また、第2無線基地局120は、移動機103の通信速度を示す通信速度情報を周期的に取得する(ステップS1804)。
 第2無線基地局120は、ステップS1803,S1804により取得した情報をテーブルに書き込む(ステップS1805)。たとえば、第2無線基地局120は、ステップS1803により取得した移動速度情報を第2無線基地局120の移動速度管理テーブル記憶部507の移動速度管理テーブルに書き込む。また、第2無線基地局120は、ステップS1804により取得した通信速度情報を第2無線基地局120の通信速度管理テーブル記憶部509の通信速度管理テーブルに書き込む。
<セル切替判定・セル切替実行シーケンス>
 つぎに、「セル切替判定・セル切替実行シーケンス」が実行される。すなわち、移動機103が、第2無線基地局120に対してセル切替用の近隣セル情報を周期的に報告する(ステップS1806)。
 これに対して、第2無線基地局120は、セル切替後のバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を算出するとともに、移動機103のマクロセル111へのセル切替の要否を判断する(ステップS1807)。バタツキ回避用のハンドオーバ閾値は、たとえば上述した最低レベルの閾値より高い閾値である。
 ステップS1807による判断は、図6Bに示したステップS607における第1無線基地局110による判断と同様である。図18A,図18Bに示す例では、第2無線基地局120は、ステップS1807において、移動機103のマクロセル111へのセル切替を要すると判断したとする。
 この場合は、第2無線基地局120は、マクロセル111(第1無線基地局110)に対するセル切替要求を実施する(ステップS1808)。ステップS1808によるセル切替要求は、図6Bに示したステップS608における第1無線基地局110によるセル切替要求と同様である。
 つぎに、第1無線基地局110が、第2無線基地局120を介して、移動機103に対して、マクロセル111へのセル切替指示と、ハンドオーバ用の近隣セル情報の測定指示と、を行う(ステップS1809)。また、第1無線基地局110は、ステップS1809において、移動機103に対して、ステップS1808によって通知されたバタツキ回避用のハンドオーバ閾値でのハンドオーバ用の近隣セル情報の測定指示を行う。
 つぎに、移動機103が、接続先を小セル121(第2無線基地局120)からマクロセル111(第1無線基地局110)へ切り替える(ステップS1810)。また、移動機103は、ステップS1809において通知されたバタツキ回避用のハンドオーバ閾値でのハンドオーバ用の近隣セル情報の測定を開始する。
 すなわち、移動機103は、近隣の各セルのRSRPを測定し、RSRPがバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を超えるセルに関する情報をハンドオーバ用の近隣セル情報として第1無線基地局110へ報告する。これに対して、第1無線基地局110は、移動機103から報告されたハンドオーバ用の近隣セル情報に基づいて移動機103のハンドオーバを行う。
 これにより、セル切替の直後に移動機103が第2無線基地局120に切り戻るバタツキを回避することができる。「セル切替判定・セル切替実行シーケンス」の後においては、第1無線基地局110は、移動機103に関してセル切替元となる。
<セル切替用測定指示シーケンス>
 つぎに、移動機103と第1無線基地局110との間で「セル切替用測定指示シーケンス」が実行される。すなわち、第1無線基地局110が、移動機103に対して、セル切替判断用の近隣セル情報の測定指示を行う(ステップS1811)。ステップS1811における測定指示は、ステップS1802における第2無線基地局120による測定指示と同様である。
 ステップS1811により、移動機103は、ステップS1811において通知された最低レベルの閾値でのセル切替用の近隣セル情報の測定を開始する。すなわち、移動機103は、近隣の各セルのRSRPを測定し、RSRPが最低レベルの閾値を超えるセルに関する情報をセル切替用の近隣セル情報として第1無線基地局110へ報告する。
 また、移動機103は、セル切替用の近隣セル情報の測定とともに、ステップS1809において通知されたバタツキ回避用のハンドオーバ閾値でのハンドオーバ用の近隣セル情報の測定も行う。
<移動速度情報・通信速度情報取得シーケンス>
 また、移動機103と第1無線基地局110との間において、「移動速度情報・通信速度情報取得シーケンス」が実行される。すなわち、第1無線基地局110は、移動機103の移動速度を特定可能な移動速度情報を移動機103から周期的に取得する(ステップS1812)。ステップS1812は、たとえばRRCの「MEASUREMENT REPORT」を用いて行うことができる。また、第1無線基地局110は、移動機103の通信速度を示す通信速度情報を周期的に取得する(ステップS1813)。
 第1無線基地局110は、ステップS1812,S1813により取得した情報をテーブルに書き込む(ステップS1814)。たとえば、第1無線基地局110は、ステップS1812により取得した移動速度情報を第1無線基地局110の移動速度管理テーブル記憶部507の移動速度管理テーブルに書き込む。また、第1無線基地局110は、ステップS1813により取得した通信速度情報を第1無線基地局110の通信速度管理テーブル記憶部509の通信速度管理テーブルに書き込む。
(セル切替元の無線基地局装置による処理)
 図19は、セル切替元の無線基地局装置による処理の一例を示すフローチャートである。実施の形態2においてセル切替元である第2無線基地局120は、移動機103が自局に接続している場合に、移動機103について図19に示す各ステップを繰り返し実行する。たとえば、第2無線基地局120は、図7に示した第1無線基地局110による処理と同様の処理を行うとともに、図19に示す各ステップを繰り返し実行する。
 まず、第2無線基地局120は、移動機103からセル切替用の近隣セル情報の報告があったか否かを判断し(ステップS1901)、セル切替用の近隣セル情報の報告があるまで待つ(ステップS1901:Noのループ)。ステップS1901は、たとえば測定情報監視部504が無線通信部501を介して移動機103からの近隣セル情報の受信を監視することにより行われる。
 ステップS1901において、セル切替用の近隣セル情報の報告があると(ステップS1901:Yes)、第2無線基地局120は、近隣セル情報のリスト中にマクロセルがあるか否かを判断する(ステップS1902)。ステップS1902は、たとえば測定情報監視部504により行われる。近隣セル情報のリスト中にマクロセルがない場合(ステップS1902:No)は、第2無線基地局120は、セル切替を行わずにステップS1901へ戻る。
 ステップS1902において、近隣セル情報のリスト中にマクロセルがある場合(ステップS1902:Yes)は、第2無線基地局120は、近隣セル情報のリスト中の最上位のマクロセル(たとえばマクロセル111)をセル切替先に選定する(ステップS1903)。リスト中の最上位のマクロセルは、たとえば、リスト中で移動機103との間の通信品質(たとえばRSRP)が最も高いマクロセルである。ステップS1903は、たとえば測定情報監視部504により行われる。
 つぎに、第2無線基地局120は、近隣セル情報によって移動機103から報告された自セルのRSRPと、ステップS1903によりセル切替先に選定したマクロセルのRSRPと、からバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を算出する(ステップS1904)。ステップS1904において用いる各RSRPは、移動機103から受信した近接セル情報から取得することができる。ステップS1904は、たとえば測定情報監視部504により行われる。
 つぎに、第2無線基地局120は、移動速度管理テーブル記憶部507に記憶された移動速度管理テーブルから移動機103の移動速度情報を読み出す(ステップS1905)。また、第2無線基地局120は、通信速度管理テーブル記憶部509に記憶された通信速度管理テーブルから移動機103の通信速度情報を読み出す(ステップS1906)。ステップS1905,S1906は、たとえばセル切替制御部505により行われる。
 つぎに、第2無線基地局120は、ステップS1905により読み出した移動速度情報が示す移動機103の移動速度が閾値未満か否かを判断する(ステップS1907)。ステップS1907における閾値は、一例としては、平均歩行速度を想定した6[km/h]とすることができる。ステップS1907は、たとえばセル切替制御部505により行われる。
 ステップS1907において、移動速度が閾値以上である場合(ステップS1907:No)は、第2無線基地局120は、ステップS1909へ移行する。移動速度が閾値未満である場合(ステップS1907:Yes)は、第2無線基地局120は、ステップS1906により読み出した通信速度情報が示す移動機103の通信速度が閾値を超過しているか否かを判断する(ステップS1908)。ステップS1908における閾値は、一例としては5[Mbps]とすることができる。ステップS1908は、たとえばセル切替制御部505により行われる。
 ステップS1908において、通信速度が閾値を超過している場合(ステップS1908:Yes)は、第2無線基地局120は、移動機103のセル切替を行わずに、一連の処理を終了する(セル切替未実施)。この場合は、移動機103は、小セル121による通信を継続する。通信速度が閾値を超過していない場合(ステップS1908:No)は、第2無線基地局120は、セル切替指示用のメッセージを編集する(ステップS1909)。ステップS1909は、たとえばセル切替制御部505により行われる。
 つぎに、第2無線基地局120は、ステップS1903によってセル切替先に選定したマクロセルへの移動機103のセル切替を実施し(ステップS1910)、一連の処理を終了する(セル切替実施)。ステップS1910は、ステップS1909によって編集したセル切替指示用のメッセージを第1無線基地局110へ送信することにより行われる。また、ステップS1909は、たとえばセル切替制御部505がネットワーク通信部502を介して第1無線基地局110へ制御信号を送信することにより行われる。
(近隣セル情報)
 図20は、近隣セル情報の一例を示す図である。実施の形態2において、移動機103は、たとえば図11に示したメッセージ1100を用いて、たとえば図20に示す近隣セル情報2000を第2無線基地局120へ報告する。近隣セル情報2000のフォーマットは、たとえば図12に示した近隣セル情報1200と同様である。
 第2無線基地局120は、セル切替用の近隣セル情報として近隣セル情報2000を受信した場合は、近隣セル情報2000に基づいて移動機103のセル切替の要否を判断する。図20に示した例においては、近隣セル情報2000の中にマクロセルが含まれているため、第2無線基地局120は、移動機103のマクロセルへのセル切替を行うか否かを移動機103の通信速度および移動速度に基づいて判断する。
 そして、第2無線基地局120は、移動機103のセル切替を行うと判断すると、近隣セル情報2000の各近隣セルに含まれRSRPが最も高いマクロセルである近隣セルAをセル切替先として選定する。
 この場合は、第2無線基地局120は、近隣セル情報2000が示す自セルのRSRP(60)と、近隣セルAのRSRP(50)と、の差分に基づいてバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を算出する。たとえば、第2無線基地局120は、自セルのRSRP値と近隣セルAのRSRP値の差が+10[dB]であるため、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値として10以上の閾値(「a3-Offset」または「hysteresis」)を算出する。
 また、第2無線基地局120は、ハンドオーバ用の近隣セル情報として近隣セル情報2000を受信した場合は、近隣セル情報2000に基づいて移動機103のハンドオーバを実施する。たとえば、第2無線基地局120は、自セルのRSRPと近隣セルのRSRPとを比較し、自セルのRSRPより近隣セルのRSRPの方が所定値以上高い場合は移動機103を近隣セルへハンドオーバさせる。
 このように、実施の形態2によれば、通信速度が低い、または移動速度が高い移動機103を小セル121からマクロセル111へ切り替えることで、小セル121における無線リソースの利用効率の向上を図ることができる。
 たとえば、通信速度が低い移動機103は、小セル121による大容量通信を要する可能性が低い。また、移動速度が高い移動機103は、短時間で小セル121の圏外となる可能性が高い。
 このため、通信速度が低い、または移動速度が高い移動機103の接続先を小セル121からマクロセル111へ切り替えさせることで、小セル121の容量を空けることができる。このため、たとえば通信速度が高く移動速度が低い他の移動機を小セル121に接続させ、小セル121における無線リソースの利用効率の向上を図ることができる。
 また、セル切替元の第2無線基地局120が、セル切替先の第1無線基地局110における移動機103のハンドオーバの閾値を、移動機103において測定された小セル121およびマクロセル111の各RSRPの差分に基づいて算出した閾値に設定させる。これにより、移動機103がセル切替の直後にセル切替元へ切り戻ることを回避し、セル切替元セルとセル切替先との間でのバタツキを回避することが可能になる。
(実施の形態3)
 実施の形態3について、実施の形態1と異なる部分について説明する。実施の形態3においては、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の通知に、S1APやX2APの「HANDOVER REQUEST」メッセージのうちの、現状で未使用の「Measurement ID」を使用する場合について説明する。
(セル切替先の無線基地局装置によるハンドオーバ処理)
 図21は、セル切替先の無線基地局装置によるハンドオーバ処理の一例を示すフローチャートである。セル切替先の第2無線基地局120は、たとえば図21に示す各ステップを繰り返し実行する。
 図21に示すステップS2101~S2106は、図9に示したステップS901~S906と同様である。ただし、ステップS2102において、第2無線基地局120は、「HANDOVER REQUEST」メッセージのRRCコンテナ内の「Measurement ID」が所定値(32)であるか否かを判断する(ステップS2102)。
 ステップS2102において、「Measurement ID」が所定値である場合(ステップS2102:Yes)は、「HANDOVER REQUEST」メッセージにバタツキ回避用のハンドオーバ閾値が格納されていると判断することができる。この場合は、第2無線基地局120は、ステップS2103へ移行する。
 ステップS2102において、「Measurement ID」が所定値でない場合(ステップS2102:No)は、「HANDOVER REQUEST」メッセージにバタツキ回避用のハンドオーバ閾値が格納されていないと判断することができる。この場合は、第2無線基地局120は、ステップS2104へ移行する。
(バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の指定の通知に用いるメッセージ)
 図22は、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の指定の通知に用いるメッセージの一例を示す図である。第1無線基地局110は、たとえば図22に示すメッセージ2200を、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の指定の通知に用いることができる。
 メッセージ2200は、3GPPにおいて規定された、S1APの「HANDOVER REQUEST」メッセージの「Source eNB to Target eNB Transparent Container information RRC Container」(RRCコンテナ)の「Measurement ID」である。
 第1無線基地局110は、セル切替指示用のメッセージを第2無線基地局120へ送信する場合に、たとえばメッセージ2200の「measId」に所定値(図22に示す例では32)を設定する。
 第2無線基地局120は、たとえば図21に示したステップS2102において、メッセージ2200の「measId」を参照することで、受信したメッセージがセル切替指示用のメッセージか否かを判断することができる。
 ここではS1APの「HANDOVER REQUEST」メッセージを用いる場合について説明したが、X2APの「HANDOVER REQUEST」メッセージを用いる場合も同様である。また、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値自体の通知には、たとえば図16に示したメッセージ1600を用いることができる。
 このように、実施の形態3によれば、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の通知に「Measurement ID」を使用する構成において、上述した実施の形態1と同様の効果を得ることができる。
 なお、実施の形態3について、実施の形態1と異なる部分について説明したが、実施の形態3を実施の形態2に適用することもできる。すなわち、実施の形態2において、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の通知に、S1APやX2APの「HANDOVER REQUEST」メッセージのうちの、現状で未使用の「Measurement ID」を使用してもよい。
(実施の形態4)
 実施の形態4について、実施の形態1と異なる部分について説明する。実施の形態4においては、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の通知に、S1APやX2APの「HANDOVER REQUEST」メッセージに新規に追加したIE(以下、「新規IE」と称する。)を使用する場合について説明する。
(セル切替先の無線基地局装置によるハンドオーバ処理)
 図23は、セル切替先の無線基地局装置によるハンドオーバ処理の一例を示すフローチャートである。セル切替先の第2無線基地局120は、たとえば図23に示す各ステップを繰り返し実行する。
 図23に示すステップS2301~S2306は、図9に示したステップS901~S906と同様である。ただし、ステップS2302において、第2無線基地局120は、「HANDOVER REQUEST」メッセージに新規IEが設定されているか否かを判断する(ステップS2302)。
 ステップS2302において、新規IEが設定されている場合(ステップS2302:Yes)は、「HANDOVER REQUEST」メッセージにバタツキ回避用のハンドオーバ閾値が格納されていると判断することができる。この場合は、第2無線基地局120は、ステップS2303へ移行する。
 ステップS2302において、新規IEが設定されていない場合(ステップS2302:No)は、「HANDOVER REQUEST」メッセージにバタツキ回避用のハンドオーバ閾値が格納されていないと判断することができる。この場合は、第2無線基地局120は、ステップS2304へ移行する。
(バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の指定の通知に用いるメッセージ)
 図24は、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の指定の通知に用いるメッセージの一例を示す図である。第1無線基地局110は、たとえば図24に示すメッセージ2400を、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の指定の通知に用いることができる。
 メッセージ2400は、3GPPにおいて規定された、S1APの「HANDOVER REQUEST」メッセージの「Source eNB to Target eNB Transparent Container information RRC Container」(RRCコンテナ)である。
 第1無線基地局110は、セル切替指示用のメッセージを第2無線基地局120へ送信する場合に、たとえばメッセージ2400の「PingPongHo threshold」(仮名)に新規IEを設定する。
 第2無線基地局120は、たとえば図23に示したステップS2302において、メッセージ2400の「PingPongHo threshold」を参照することで、受信したメッセージがセル切替指示用のメッセージか否かを判断することができる。
 第2無線基地局120は、受信したメッセージがセル切替指示用のメッセージであると判断した場合は、メッセージ2400の「a3-Offset」や「hysteresis」からバタツキ回避用のハンドオーバ閾値を取得する。
 ここではS1APの「HANDOVER REQUEST」メッセージを用いる場合について説明したが、X2APの「HANDOVER REQUEST」メッセージを用いる場合も同様である。
 このように、実施の形態4によれば、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の通知に新規IEを使用する構成において、上述した実施の形態1と同様の効果を得ることができる。
 なお、実施の形態4について、実施の形態1と異なる部分について説明したが、実施の形態4を実施の形態2に適用することもできる。すなわち、実施の形態2において、バタツキ回避用のハンドオーバ閾値の通知に、「HANDOVER REQUEST」メッセージに新規に追加した新規IEを使用してもよい。
 以上説明したように、無線基地局装置、無線通信システムおよび制御方法によれば、無線リソースの利用効率の向上を図ることができる。
 たとえば、従来、移動体通信では、一つの無線基地局がサービスを提供するエリア(セル)の無線リソースは有限である。サービスを受ける移動機は、同じセル内にいる複数の移動機と無線リソースを分け合って通信を行っている。たとえば、LTE(Long Term Evolution)においては、有限のリソースブロックを通信中のUE(User Equipment)が共有することにより通信が行われる。
 近年、スマートフォンの普及が進み、アプリケーションによるバックグラウンドの通信が定常化したことで、ユーザ操作の有無によらず移動機の通信量は増加している。移動機の通信量が増加したことで、セル内で共有している無線リソースが枯渇し、サービスの品質(通信速度など)が低下する現象が発生し始めている。
 増加する通信量(トラヒック)への対策として、各通信事業者はセル半径が広い従来のマクロセル内に、セル半径が小さい小セルを配置し、利用可能な無線リソースを増加させることで、移動機の通信速度を向上させる施策を行っている。
 小セルは、移動速度の高い移動機についてはセル切替が頻発し、サービスの品質が低下するという課題がある。また、セル切替前に大容量通信を行っていたユーザが、切替先のセルで十分なリソースが確保できなかった場合に、セル切替後に通信速度が低下するという課題がある。
 通常、移動機は受信する電波の強度が高いセルに接続する。小セルを増設すると、ユーザ(移動機)に割り当てられるリソース数は増加するが、従来技術では、リソースの有効活用を考慮せずにセルが選定される。このため、低速通信で足りるユーザまで小セルに切替えてしまい、結果的に一台の移動機が利用できる無線リソースは減少し、大容量通信が行えない状況が発生する。
 これに対して、上述した各実施の形態によれば、たとえば、ユーザの通信速度と移動速度に応じて移動機を自セルへ留まらせるかもしくは周辺の適切なセルへ切替えることにより、無線リソースを有効活用することができる。これにより、たとえば、ユーザの用途に合った、安定、かつ最大限の通信パフォーマンスを提供することができる。また、セル切替時に元のセルに切り戻ることを抑えることで、セル切替時のバタツキが回避され、通信品質の安定化を図ることができる。
 たとえば、同じ場所にとどまって高速通信サービスを受けたいユーザは小セルに残し、カバー範囲が広いマクロセルの無線リソースは多くの在圏ユーザのために空けることができる。小セルでは収容ユーザ数が少ないため、残ったユーザはより高速な通信サービスを受けることが可能になる。
 100 無線通信システム
 101~104 移動機
 110 第1無線基地局
 111 マクロセル
 120 第2無線基地局
 121 小セル
 130,200 無線基地局装置
 131 取得部
 132 制御部
 201 プロセッサ
 202 記憶装置
 203 BB処理回路
 204 RF信号処理回路
 205,308 アンテナ
 206 NIF回路
 209,320 バス
 301 ROM
 302 SOAP
 303 RRC
 304 S1AP
 305 X2AP
 306 MEM
 307 RF処理部
 309 L1/L2処理部
 310 トランスポート処理部
 311 CNT
 410 APL
 411 OAM
 412 呼処理
 420 PF
 430 OS
 501 無線通信部
 502 ネットワーク通信部
 503 測定指示制御部
 504 測定情報監視部
 505 セル切替制御部
 506 移動速度監視部
 507 移動速度管理テーブル記憶部
 508 通信速度監視部
 509 通信速度管理テーブル記憶部
 1000,1100,1500,1600,1700,2200,2400 メッセージ
 1200,2000 近隣セル情報
 1300 移動速度管理テーブル
 1400 通信速度管理テーブル

Claims (10)

  1.  自セルに接続している移動機であって、自セルよりセル半径が大きく収容数が多い他セルに接続可能な移動機の通信量および前記移動機の移動速度を示す各情報を取得する取得部と、
     前記取得部によって取得された前記各情報に基づいて、前記通信量が所定量以下、または前記移動速度が所定速度以上である場合に、前記移動機の接続先を前記他セルに切り替える制御を行う制御部と、
     を備えることを特徴とする無線基地局装置。
  2.  前記制御部は、前記通信量が前記所定量より高く、かつ前記移動速度が前記所定速度より低い場合に、前記移動機の接続先を前記他セルに切り替えないことを特徴とする請求項1に記載の無線基地局装置。
  3.  前記他セルは、自セルより移動機ごとの最高通信速度が低いセルであることを特徴とする請求項1または2に記載の無線基地局装置。
  4.  前記他セルは、前記移動機の接続先が前記他セルに切り替えられた場合に、前記移動機において測定された前記他セルおよび前記他セルと異なるセルの各通信品質の差分と閾値との比較結果に基づいて前記移動機をハンドオーバさせるセルであり、
     前記制御部は、前記移動機の接続先を前記他セルに切り替える場合に、前記他セルにおける前記閾値を、前記移動機において測定された自セルおよび前記他セルの各通信品質の差分に基づいて算出した閾値に設定させる、
     ことを特徴とする請求項1~3のいずれか一つに記載の無線基地局装置。
  5.  自セルに接続している移動機であって、自セルよりセル半径が小さく収容数が少ない他セルに接続可能な移動機の通信量および前記移動機の移動速度を示す各情報を取得する取得部と、
     前記取得部によって取得された前記各情報に基づいて、前記通信量が所定量より多く、かつ前記移動速度が所定速度より低い場合に、前記移動機の接続先を前記他セルに切り替える制御を行う制御部と、
     を備えることを特徴とする無線基地局装置。
  6.  前記制御部は、前記通信量が前記所定量以下、または前記移動速度が前記所定速度以上である場合に、前記移動機の接続先を前記他セルに切り替えないことを特徴とする請求項5に記載の無線基地局装置。
  7.  第1セルを形成する第1無線基地局装置と、
     前記第1セルに接続可能な移動機と、
     前記第1セルよりセル半径が小さく収容数が少ない第2セルを形成する第2無線基地局装置であって、前記第2セルに接続している前記移動機の通信量および前記移動機の移動速度を示す各情報に基づいて、前記通信量が所定量以下、または前記移動速度が所定速度以上である場合に、前記移動機の接続先を前記第1セルに切り替える制御を行う第2無線基地局装置と、
     を含むことを特徴とする無線通信システム。
  8.  第1セルを形成する第1無線基地局装置と、
     前記第1セルに接続可能な移動機と、
     前記第1セルよりセル半径が大きく収容数が多い第2セルを形成する第2無線基地局装置であって、前記第2セルに接続している前記移動機の通信量および前記移動機の移動速度を示す各情報に基づいて、前記通信量が所定量より多く、かつ前記移動速度が所定速度より低い場合に、前記移動機の接続先を前記第1セルに切り替える制御を行う第2無線基地局装置と、
     を含むことを特徴とする無線通信システム。
  9.  無線基地局装置が、
     自セルに接続している移動機であって、自セルよりセル半径が大きく収容数が多い他セルに接続可能な移動機の通信量および前記移動機の移動速度を示す各情報を取得し、
     取得した前記各情報に基づいて、前記通信量が所定量以下、または前記移動速度が所定速度以上である場合に、前記移動機の接続先を前記他セルに切り替える制御を行う、
     ことを特徴とする制御方法。
  10.  無線基地局装置が、
     自セルに接続している移動機であって、自セルよりセル半径が小さく収容数が少ない他セルに接続可能な移動機の通信量および前記移動機の移動速度を示す各情報を取得し、
     取得した前記各情報に基づいて、前記通信量が所定量より多く、かつ前記移動速度が所定速度より低い場合に、前記移動機の接続先を前記他セルに切り替える制御を行う、
     ことを特徴とする制御方法。
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11260027B2 (en) * 2015-07-29 2022-03-01 Musc Foundation For Research Development Donor organ pre-treatment formulation

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08265822A (ja) * 1995-03-28 1996-10-11 Nec Commun Syst Ltd 移動体通信システムのハンドオフ方法
JP2012054737A (ja) * 2010-09-01 2012-03-15 Hitachi Ltd 無線基地局システム及び基地局
JP2013524725A (ja) * 2010-04-10 2013-06-17 アルカテル−ルーセント オーバーレイするマクロセルとマイクロセルとの間でトラフィックを向ける方法および装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08265822A (ja) * 1995-03-28 1996-10-11 Nec Commun Syst Ltd 移動体通信システムのハンドオフ方法
JP2013524725A (ja) * 2010-04-10 2013-06-17 アルカテル−ルーセント オーバーレイするマクロセルとマイクロセルとの間でトラフィックを向ける方法および装置
JP2012054737A (ja) * 2010-09-01 2012-03-15 Hitachi Ltd 無線基地局システム及び基地局

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11260027B2 (en) * 2015-07-29 2022-03-01 Musc Foundation For Research Development Donor organ pre-treatment formulation

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