WO2016125311A1 - 無線通信システム、無線装置および処理方法 - Google Patents

無線通信システム、無線装置および処理方法 Download PDF

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WO2016125311A1
WO2016125311A1 PCT/JP2015/053433 JP2015053433W WO2016125311A1 WO 2016125311 A1 WO2016125311 A1 WO 2016125311A1 JP 2015053433 W JP2015053433 W JP 2015053433W WO 2016125311 A1 WO2016125311 A1 WO 2016125311A1
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WO
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cell
paging message
cells
terminal
base station
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PCT/JP2015/053433
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French (fr)
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矢野 哲也
大出 高義
好明 太田
慎一郎 相川
剛史 下村
中村 道春
Original Assignee
富士通株式会社
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    • H04W76/20Manipulation of established connections
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    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
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    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, a wireless device, and a processing method.
  • paging is known as a call operation when an incoming call arrives at a mobile station.
  • a technique is known in which a radio base station notifies a mobile station of a cell whose SI (System Information) is changed using a paging message (for example, refer to Patent Document 1 below).
  • a technique that uses a broadcast message or a paging message to transmit service failure information that informs that a femto base station cannot provide a service to a terminal (for example, see Patent Document 2 below).
  • a technique for transmitting priority information indicating the priority order of cell reselection by a broadcast message is known (for example, see Patent Document 3 below).
  • standby terminals may be concentrated on a specific cell, depending on the situation of each cell such as the load situation of each cell. It is difficult to distribute the load between cells.
  • an object of the present invention is to provide a wireless communication system, a wireless device, and a processing method that can perform load distribution between cells according to the state of each cell.
  • a first wireless device is a paging message for transitioning a second wireless device from a standby state to a connected state, and a plurality of cells are transmitted.
  • a wireless communication system that transmits a paging message including information indicating, and performs a connection process to the cell selected by the second wireless device based on the information included in the paging message transmitted by the first wireless device;
  • a wireless device and processing method are proposed.
  • FIG. 1 is a diagram of an example of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a signal flow in the wireless communication system illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a flowchart of an example of a process performed by the first wireless device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart of an example of a process performed by the second wireless device according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram of an example of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram of an example of the base station according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a signal flow in the base station illustrated in FIG.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station.
  • FIG. 1 is a diagram of an example of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a signal flow in the wireless communication system illustrated in FIG
  • FIG. 9 is a diagram of an example of a terminal according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a signal flow in the terminal illustrated in FIG.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a terminal.
  • FIG. 12 is a flowchart of an example of processing by the base station according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart of an example of processing performed by the terminal according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a sequence diagram of an example of processing by the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a paging message.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating another example of the paging message.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the notification information update interval.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a paging message.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating another example of the paging message.
  • FIG. 17 is
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a first modification of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram of a second modification of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram of an example of the wireless communication system according to the third embodiment.
  • FIG. 21 is a flowchart of an example of processing by the base station according to the third embodiment.
  • FIG. 22 is a flowchart of an example of processing performed by the terminal according to the third embodiment.
  • FIG. 23 is a sequence diagram illustrating an example of processing performed by the wireless communication system according to the third embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram of an example of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a signal flow in the wireless communication system illustrated in FIG. 1.
  • the wireless communication system 100 according to the first embodiment includes a first wireless device 110 and a second wireless device 120.
  • the first wireless device 110 is a wireless communication device that includes a generation unit 111 and a transmission unit 112.
  • the first radio apparatus 110 is a base station that performs radio communication with a terminal.
  • the generating unit 111 generates a paging message that causes the second wireless device 120 to transition from the standby state to the connected state, and outputs the generated paging message to the transmitting unit 112.
  • the transmission unit 112 wirelessly transmits the paging message output from the generation unit 111 to the second wireless device 120.
  • the transmission unit 112 wirelessly transmits a paging message to the second wireless device 120 in a cell formed by the first wireless device 110.
  • the second radio apparatus 120 is within the cell formed by the first radio apparatus 110, the paging message transmitted by the transmission unit 112 is received by the second radio apparatus 120.
  • the standby state is a state in which, for example, a signal transmitted in a cell formed by the base station is monitored and a call for the own device is awaited.
  • the standby state is an idle state of radio resource control.
  • the connection state is, for example, a state in which communication is possible by connecting to a network via a base station.
  • the connection state is a connected state of radio resource control.
  • the generation and transmission of the paging message by the first radio apparatus 110 is performed, for example, when the second radio apparatus 120 is called from an upper station of the first radio apparatus 110.
  • the call of the second wireless device 120 is generated by, for example, an incoming voice call to the second wireless device 120 or an incoming signal such as a mail to the second wireless device 120.
  • the information included in the paging message generated by the generation unit 111 is information related to the cell to which the second radio apparatus 120 is connected.
  • the information regarding the cell to which the second radio apparatus 120 is connected is information indicating a plurality of cells, for example.
  • the plurality of cells are a plurality of cells included in each cell formed by the first radio apparatus 110, for example.
  • the plurality of cells may include a cell formed by a wireless device different from the first wireless device 110. That is, the plurality of cells may include each cell formed by a plurality of base stations provided at different positions.
  • the plurality of cells may include both a plurality of cells formed by the first radio apparatus 110 and a plurality of cells formed by radio apparatuses different from the first radio apparatus 110.
  • the plurality of cells are, for example, cells that have different frequencies and include geographically overlapping portions.
  • the plurality of cells may be cells having different frequencies and the same size, or may be cells having different frequencies and different sizes.
  • the plurality of cells may include cells in which the second radio apparatus 120 is not connected or the second radio apparatus 120 cannot be connected due to low communication quality in the second radio apparatus 120. .
  • the paging message generated by the generation unit 111 may be a paging message that indicates a plurality of cells and includes information that can specify the priority of connection in the plurality of cells.
  • the information included in this paging message is, for example, information including identification information of a plurality of cells and information directly indicating the priority order of the plurality of cells.
  • the information directly indicating the priority order of the plurality of cells is, for example, correspondence information between each piece of identification information of the plurality of cells and the priority order of the plurality of cells.
  • the information included in the paging message may be, for example, information in which pieces of identification information of a plurality of cells are arranged in an order corresponding to the priority of connection in the plurality of cells.
  • the second radio apparatus 120 specifies the priority order based on the order of the identification information in the information included in the paging message. be able to. For this reason, an increase in the data size of the paging message can be suppressed.
  • the order according to the priority order may be ascending order of priority order or descending order.
  • the paging message generated by the generation unit 111 is, for example, a paging message including information indicating a cell selected from each connection candidate cell based on the load status of each cell of the connection candidate.
  • the cell load status used for cell selection for example, various statuses such as a cell radio resource usage rate, the number of terminals connected to the cell, and a data retention amount (buffering amount) in the cell are used. be able to.
  • Each cell of the connection candidate is a plurality of cells included in each cell formed by the first radio apparatus 110, for example.
  • each connection candidate cell may include a cell formed by a wireless device different from the first wireless device 110.
  • each connection candidate cell is, for example, a plurality of cells having different frequencies and including geographically overlapping portions.
  • each connection candidate cell may include a cell to which the second radio apparatus 120 cannot be connected because the second radio apparatus 120 is not located or the communication quality in the second radio apparatus 120 is low. .
  • the generation unit 111 uses the different information indicating the load status of the cell formed by the different wireless device. Receive from wireless device. Then, the generation unit 111 selects a plurality of cells indicated by information to be included in the paging message from each connection candidate cell based on the received information indicating the load status.
  • the second wireless device 120 is a wireless communication device that includes a receiving unit 121 and a control unit 122.
  • the second radio apparatus 120 is a terminal that performs radio communication with a base station.
  • the receiving unit 121 receives the paging message wirelessly transmitted from the first radio apparatus 110 and outputs the received paging message to the control unit 122.
  • the control unit 122 selects a connection destination cell based on cell information related to the connection of the second wireless device 120 included in the paging message output from the reception unit 121. Selection of a connection destination cell by the control unit 122 will be described later.
  • the control unit 122 performs connection processing to the cell selected as the connection destination. For example, the control unit 122 performs connection processing for transmitting a signal requesting connection to the cell selected as the connection destination to the base station (for example, the first radio apparatus 110) that forms the cell selected as the connection destination.
  • the signal for requesting connection is, for example, a random access channel signal.
  • the first radio apparatus 110 transmits a paging message including information (for example, a plurality of referable cell IDs) indicating a plurality of cells to which the second radio apparatus 120 should be preferentially connected.
  • the second radio apparatus 120 connects to the cell satisfying the predetermined condition among the plurality of cells. Process.
  • the second radio apparatus 120 performs a connection process to a cell different from the plurality of cells to which the second radio apparatus 120 can be connected.
  • the predetermined condition is a condition relating to communication quality in the second radio apparatus 120, for example.
  • the communication quality in the second radio apparatus 120 is, for example, communication quality that the second radio apparatus 120 receives a cell radio signal and can be calculated based on the reception result.
  • wireless apparatus 110 may transmit the paging message containing the information (For example, several embodable cell ID) which shows the several cell which the 2nd radio
  • the second radio apparatus 120 when a cell different from the plurality of connectable cells satisfies a predetermined condition, the second radio apparatus 120 performs a connection process to the different cell. In addition, when the different cell does not satisfy the predetermined condition, the second radio apparatus 120 performs a connection process to at least one of the plurality of cells.
  • FIG. 3 is a flowchart of an example of a process performed by the first wireless device according to the first embodiment.
  • the first radio apparatus 110 according to the first embodiment executes, for example, each step illustrated in FIG. First, the first radio apparatus 110 generates a paging message that changes the second radio apparatus 120 from the standby state to the connected state, and includes information indicating a plurality of cells (step S301).
  • the information included in the paging message by the first radio apparatus 110 in step S301 is, for example, the information indicating a plurality of cells to which the second radio apparatus 120 is to be preferentially connected, or the second radio apparatus 120 is preferentially connected. Is information indicating a plurality of cells that should be avoided.
  • the plurality of cells to which the second radio apparatus 120 should be preferentially connected, or the plurality of cells to which the second radio apparatus 120 should preferentially avoid the connection are, for example, the cells of the connection candidates of the first radio apparatus 110.
  • the first radio apparatus 110 transmits a paging message to the second radio apparatus 120 generated in step S301 (step S302), and ends a series of processes. Thereby, the first radio apparatus 110 can transmit a paging message including information indicating a plurality of cells related to the connection of the second radio apparatus 120 to the second radio apparatus 120.
  • FIG. 4 is a flowchart of an example of a process performed by the second wireless device according to the first embodiment.
  • the second radio apparatus 120 according to the first embodiment executes the steps shown in FIG. 4, for example.
  • the second radio apparatus 120 receives a paging message including information indicating a plurality of cells from the first radio apparatus 110 (step S401).
  • the paging message received by the second radio apparatus 120 in step S401 is, for example, the paging message transmitted by the first radio apparatus 110 in step S302 shown in FIG.
  • the second radio apparatus 120 selects a connection destination cell based on information indicating a plurality of cells included in the paging message received in step S401 (step S402). For example, when the information indicating a plurality of cells is information indicating a plurality of cells to which the second radio apparatus 120 is to be preferentially connected, the second radio apparatus 120 includes a plurality of information indicated by the information included in the paging message. A cell is preferentially selected as a connection destination. In addition, when the information indicating a plurality of cells is information indicating a plurality of cells that the second radio apparatus 120 should avoid connection with priority, the second radio apparatus 120 indicates the information included in the paging message. A cell other than a plurality of cells is preferentially selected as a connection destination.
  • the second radio apparatus 120 performs a connection process to the connection destination cell selected in step S402 (step S403), and ends the series of processes. Thereby, the second radio apparatus 120 can select a connection destination cell based on the plurality of cells notified from the first radio apparatus 110 using the paging message, and can connect to the selected connection destination cell. .
  • first radio apparatus 110 includes information indicating a cell related to connection in a paging message and transmits the information to second radio apparatus 120, and second radio apparatus 120 is based on the information. Connection processing to the selected cell can be performed. Accordingly, the first wireless device 110 can distribute the connection destinations of the wireless devices including the second wireless device 120 according to the frequency carrier status. For this reason, the load distribution between cells according to the situation of each cell of a frequency carrier can be performed.
  • the first wireless device 110 transmits information indicating a plurality of cells related to the connection in the paging message.
  • flexible load distribution is possible. For example, by notifying the second wireless device 120 of a plurality of cells having a low load, the second wireless device 120 can select a cell that satisfies a predetermined communication quality from a plurality of cells having a low load, A high cell can be selected and connected. Also, for example, when there are a plurality of cells with a high load, the plurality of cells with a high load are notified to the second radio apparatus 120, and the connection of the second radio apparatus 120 to the plurality of cells is suppressed. It becomes possible.
  • FIG. 5 is a diagram of an example of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the wireless communication system 500 according to the second embodiment includes a base station 510 and a terminal 520.
  • the base station 510 is a base station such as eNB of LTE (Long Term Evolution), for example.
  • the terminal 520 is a terminal such as an LTE UE (User Equipment).
  • Cells 501 to 503 are cells formed by the base station 510.
  • the frequencies of the cells 501 to 503 are frequencies f1 to f3 (f1 ⁇ f2 ⁇ f3), respectively. In the example shown in FIG. 5, if the frequency is different, it is a different cell (frequency carrier).
  • the base station 510 When a call of the terminal 520 occurs, the base station 510 performs paging (wireless call) to shift the terminal 520 from the IDLE mode (standby state) to the CONNECTED mode (connection state).
  • the IDLE mode and the CONNECTED mode are, for example, RRC (Radio Resource Control) IDLE and RRC CONNECTED defined in TS36.331 V12.3.0.
  • the base station 510 stores a referable cell ID (preferable cell ID) in a paging message included in a paging signal transmitted to the terminal 520 during paging.
  • the referable cell ID is an ID of a cell (preferential cell) to which the terminal 520 is preferably connected. That is, the referable cell ID is information indicating a cell to which the terminal 520 should be preferentially connected.
  • the paging message transmitted by the base station 510 may include a plurality of referable cell IDs.
  • the order in which the terminal 520 is preferably connected may be specified for the plurality of referable cell IDs.
  • the ID of the cell to which the terminal 520 is most preferably connected (1st preferred cell ID)
  • the ID of the cell to which the terminal 520 is preferably connected (2nd referable cell ID)
  • the plurality of base stations 510 can determine a referable cell. That is, the referable cell ID may be different for each of the plurality of base stations 510 that transmit the paging message.
  • the base station 510 may determine a referable cell every time a paging message is transmitted, and may include the ID of the determined referable cell in the paging message. Thereby, whenever a paging message is transmitted, the referable cell ID which shows a preferable cell at that time can be transmitted.
  • the base station 510 selects a referable cell from the cells 501 to 503 based on the load status (load state) of the cells 501 to 503. Base station 510 then includes the ID of the selected cell (referable cell ID) in the paging message transmitted to terminal 520.
  • the terminal 520 of a free cell As an example of the load state of the cell, as an example, the usage rate of RB (Resource Block: resource block), the number of terminals connected to the cell (CONNECTED mode), the amount of data retention (buffering amount) in the cell, etc. Can be used.
  • RB Resource Block
  • CONNECTED mode the number of terminals connected to the cell
  • buffering amount the amount of data retention
  • the terminal 520 When receiving a paging message addressed to the mobile station from the base station 510, the terminal 520 determines a cell to which the mobile station is connected based on the referable cell ID in the paging message, and performs a connection process to the determined cell. .
  • This connection process is a process of connecting to a cell determined to be connected by, for example, transmitting a random access signal to a base station (for example, base station 510) of the cell determined to be connected.
  • the terminal 520 determines whether or not connection to the referable cell is possible based on the communication quality (for example, reception quality) of the referable cell specified by the referable cell ID. For example, the terminal 520 determines whether or not connection to the referable cell is possible based on whether or not the communication quality of the referable cell exceeds a threshold value.
  • the communication quality for example, reception quality
  • RSRP Reference Signal Received Power: reference signal reception power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality: reference signal reception quality
  • RSSI Receiveived Signal Strength Indicator signal strength that can be received, etc .: (For example, see TS36.304 V12.2.0).
  • the terminal 520 determines that it can connect to the preferred cell, it connects to the preferred cell. Further, when it is determined that the terminal 520 cannot connect to the preferred cell, the terminal 520 connects to the cell with the best condition among the cells other than the preferred cell.
  • the cell with the best condition is, for example, the cell with the highest communication quality. In this case, the terminal 520 may select a connection destination cell from cells other than the referable cell based on the priority set for each frequency.
  • the preferred cell ID may be an ID of a cell of a base station different from the base station 510 or a cell of RRH (Remote Radio Head). Thereby, load distribution with a surrounding cell can be performed. Further, the present invention can be applied to HetNet (Heterogeneous Network).
  • HetNet Heterogeneous Network
  • the example shown in FIG. 5 is an example in which one base station 510 configures a plurality of cells (cells 501 to 503) using a plurality of frequency carriers.
  • the base station 510 acquires the load status of the cells 501 to 503 served by the base station, determines a preferred cell to connect to the terminal 520 from the cells 501 to 503, and determines the ID (referable cell) of the determined cell. ID) is included in the paging message and transmitted.
  • the base station 510 does not have information on which frequency the terminal 520 is waiting on. This is because the terminal 520 performs location registration only when it moves across a location registration area composed of a plurality of cells. For this reason, the base station 510 transmits a paging message to the terminal 520 using each frequency cell in the location registration area. Further, since the paging cycle can be set for each cell, the transmission of the paging message at each frequency is not always simultaneous. In addition, the referable cell ID may be different for each paging message transmitted to each cell.
  • the first radio apparatus 110 shown in FIGS. 1 and 2 can be realized by the base station 510, for example.
  • the second radio apparatus 120 shown in FIGS. 1 and 2 can be realized by a terminal 520, for example.
  • FIG. 6 is a diagram of an example of the base station according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a signal flow in the base station illustrated in FIG.
  • the base station 510 according to the second embodiment includes a receiving unit 601, a load status acquisition unit 602, a control unit 603, a paging message generation unit 604, and a transmission processing unit 605. And a transmission antenna 606.
  • the base station 510 also includes a reception antenna 607, a reception processing unit 608, and a connection signal detection unit 609.
  • the receiving unit 601 receives a control signal from an upper station of the base station 510.
  • the above-mentioned station of the base station 510 is, for example, an MME (Mobility Management Entity).
  • the reception of the control signal by the receiving unit 601 can use, for example, an S1 interface.
  • the control signal received by the receiving unit 601 includes a paging activation request (paging) for the terminals under the base station 510.
  • the receiving unit 601 outputs the received control signal to the control unit 603.
  • the load status acquisition unit 602 acquires load information indicating the load status in each cell of the base station 510.
  • the load information is various pieces of information indicating the above-described cell load status.
  • the load status acquisition unit 602 can acquire the load information about the cell of the local station based on, for example, the scheduling process of the local station.
  • the load status acquisition unit 602 can acquire the load information about the cell of the other station from the other station via the inter-base station interface.
  • an X2 interface can be used as the inter-base station interface.
  • the load status acquisition unit 602 outputs the acquired load information to the control unit 603.
  • control unit 603 When the control signal output from the reception unit 601 includes a paging activation request, the control unit 603, based on the load information output from the load status acquisition unit 602, (for example, the terminal 520) ) Determines a cell (preferable cell) to be connected. Then, control unit 603 outputs the determined preferred cell ID (referable cell ID) to paging message generation unit 604.
  • the paging message generation unit 604 generates a paging message including the referable cell ID output from the control unit 603. Then, the paging message generation unit 604 outputs the generated paging message to the transmission processing unit 605.
  • the transmission processing unit 605 performs transmission processing of the paging message output from the paging message generation unit 604.
  • the transmission processing by the transmission processing unit 605 includes, for example, conversion from a digital signal to an analog signal, frequency conversion from a baseband band to an RF (Radio Frequency) band, amplification, and the like.
  • the transmission processing unit 605 outputs the signal subjected to the transmission processing to the transmission antenna 606.
  • the transmission antenna 606 wirelessly transmits the signal output from the transmission processing unit 605 to a terminal (for example, the terminal 520).
  • the reception antenna 607 receives a signal wirelessly transmitted from a terminal (for example, the terminal 520), and outputs the received signal to the reception processing unit 608.
  • the reception processing unit 608 performs reception processing on the signal output from the reception antenna 607.
  • the reception processing by the reception processing unit 608 includes, for example, amplification, frequency conversion from the RF band to the baseband, conversion from an analog signal to a digital signal, and the like.
  • the reception processing unit 608 outputs the signal subjected to the reception process to the connection signal detection unit 609.
  • the connection signal detection unit 609 detects a connection signal from the terminal included in the signal output from the reception processing unit 608.
  • the connection signal from the terminal is, for example, a RACH (Random Access Channel) connection signal transmitted from the terminal 520 in response to the paging message transmitted by the transmission antenna 606.
  • the connection signal detection unit 609 outputs the detected connection signal to the control unit 603.
  • the control unit 603 performs connection processing of the terminal (for example, the terminal 520) to the cell based on the connection signal output from the connection signal detection unit 609. Thereby, a terminal can be changed to CONNECTED mode and a terminal can be connected to a cell.
  • FIG. 1 and FIG. 2 can be realized by the control unit 603 and the paging message generation unit 604, for example.
  • the transmission unit 112 illustrated in FIGS. 1 and 2 can be realized by the transmission processing unit 605 and the transmission antenna 606, for example.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station.
  • the base station 510 shown in FIGS. 6 and 7 can be realized by, for example, the communication apparatus 800 shown in FIG.
  • the communication device 800 includes a CPU 801, a memory 802, a wireless communication interface 803, and a wired communication interface 804.
  • the CPU 801, the memory 802, the wireless communication interface 803, and the wired communication interface 804 are connected by a bus 809.
  • a CPU 801 Central Processing Unit controls the entire communication device 800.
  • the memory 802 includes, for example, a main memory and an auxiliary memory.
  • the main memory is, for example, a RAM (Random Access Memory).
  • the main memory is used as a work area for the CPU 801.
  • the auxiliary memory is, for example, a nonvolatile memory such as a magnetic disk, an optical disk, or a flash memory.
  • Various programs for operating the communication device 800 are stored in the auxiliary memory. The program stored in the auxiliary memory is loaded into the main memory and executed by the CPU 801.
  • the wireless communication interface 803 is a communication interface that performs communication with the outside of the communication device 800 (for example, the terminal 520) wirelessly.
  • the wireless communication interface 803 is controlled by the CPU 801.
  • the wired communication interface 804 is a communication interface that communicates with the outside of the communication device 800 (for example, a higher station of the base station 510 or another base station) by wire.
  • the wired communication interface 804 is controlled by the CPU 801.
  • the wired communication interface 804 includes, for example, the above-described S1 interface and X2 interface.
  • the load status acquisition unit 602 shown in FIGS. 6 and 7 can be realized by the CPU 801 or the wired communication interface 804, for example.
  • the control unit 603, paging message generation unit 604, and connection signal detection unit 609 shown in FIGS. 6 and 7 can be realized by the CPU 801, for example.
  • the transmission processing unit 605, the transmission antenna 606, the reception antenna 607, and the reception processing unit 608 illustrated in FIGS. 6 and 7 can be realized by the wireless communication interface 803, for example.
  • FIG. 9 is a diagram of an example of a terminal according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a signal flow in the terminal illustrated in FIG.
  • the terminal 520 according to the second embodiment includes a reception antenna 901, a reception processing unit 902, a paging message detection unit 903, a control unit 904, a connection signal generation unit 905, A transmission processing unit 906 and a transmission antenna 907 are provided.
  • the reception antenna 901 receives a signal wirelessly transmitted from a base station (for example, the base station 510), and outputs the received signal to the reception processing unit 902.
  • the reception processing unit 902 performs reception processing on the signal output from the reception antenna 901.
  • the reception processing by the reception processing unit 902 includes, for example, amplification, frequency conversion from the RF band to the baseband, conversion from an analog signal to a digital signal, and the like.
  • the reception processing unit 902 outputs the signal subjected to the reception process to the paging message detection unit 903.
  • the paging message detection unit 903 detects a paging message included in the signal output from the reception processing unit 902. Then, the paging message detection unit 903 outputs the detected paging message to the control unit 904.
  • the control unit 904 extracts the referable cell ID included in the paging message output from the paging message detection unit 903. Then, when the control unit 904 can connect to the cell indicated by the extracted preferred cell ID, the control unit 904 determines the cell indicated by the preferred cell ID as a connection destination cell. In addition, when the control unit 904 cannot connect to the cell indicated by the extracted preferred cell ID, the control unit 904 determines a cell different from the cell indicated by the preferred cell ID as the connection destination cell. Then, the control unit 904 notifies the connection signal generation unit 905 of the determined connection destination cell.
  • connection signal generation unit 905 generates a connection signal for connecting to the connection destination cell notified from the control unit 904.
  • the connection signal generated by the connection signal generation unit 905 is, for example, a RACH connection signal.
  • the connection signal generation unit 905 outputs the generated connection signal to the transmission processing unit 906.
  • the transmission processing unit 906 performs transmission processing of the connection signal output from the connection signal generation unit 905, and outputs the signal subjected to the transmission processing to the transmission antenna 907.
  • the transmission processing by the transmission processing unit 906 includes, for example, conversion from a digital signal to an analog signal, frequency conversion from a baseband band to an RF band, amplification, and the like.
  • the transmission antenna 907 wirelessly transmits the signal output from the transmission processing unit 906 to a base station (for example, the base station 510).
  • the control unit 122 illustrated in FIGS. 1 and 2 can be realized by, for example, the control unit 904, the connection signal generation unit 905, the transmission processing unit 906, and the transmission antenna 907.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the terminal.
  • the terminal 520 shown in FIGS. 9 and 10 can be realized by, for example, the communication device 1100 shown in FIG.
  • the communication device 1100 includes a CPU 1101, a memory 1102, a user interface 1103, and a wireless communication interface 1104.
  • CPU 1101, memory 1102, user interface 1103, and wireless communication interface 1104 are connected by a bus 1109.
  • the CPU 1101 governs overall control of the communication device 1100.
  • the memory 1102 includes, for example, a main memory and an auxiliary memory.
  • the main memory is, for example, a RAM.
  • the main memory is used as a work area for the CPU 1101.
  • the auxiliary memory is a non-volatile memory such as a magnetic disk or a flash memory.
  • Various programs for operating the communication device 1100 are stored in the auxiliary memory.
  • the program stored in the auxiliary memory is loaded into the main memory and executed by the CPU 1101.
  • the user interface 1103 includes, for example, an input device that receives an operation input from the user, an output device that outputs information to the user, and the like.
  • the input device can be realized by, for example, a key (for example, a keyboard) or a remote controller.
  • the output device can be realized by, for example, a display or a speaker. Further, an input device and an output device may be realized by a touch panel or the like.
  • the user interface 1103 is controlled by the CPU 1101.
  • the wireless communication interface 1104 is a communication interface that performs communication with the outside of the communication device 1100 (for example, the base station 510 and other terminals) wirelessly.
  • the wireless communication interface 1104 is controlled by the CPU 1101.
  • the reception antenna 901, the reception processing unit 902, the transmission processing unit 906, and the transmission antenna 907 illustrated in FIGS. 9 and 10 can be realized by the wireless communication interface 1104, for example.
  • the paging message detection unit 903, the control unit 904, and the connection signal generation unit 905 illustrated in FIGS. 9 and 10 can be realized by the CPU 1101, for example.
  • FIG. 12 is a flowchart of an example of processing by the base station according to the second embodiment.
  • the base station 510 according to the second embodiment executes, for example, each step shown in FIG. First, the base station 510 determines whether or not a call of the terminal 520 from the higher station of the base station 510 has occurred (step S1201), and waits until a call of the terminal 520 from the higher station occurs (step S1201: No loop).
  • the upper station of the base station 510 is, for example, an MME as described above. Whether or not the call of the terminal 520 from the upper station has occurred can be determined, for example, by whether or not a paging activation request has been received from the upper station.
  • step S1201 when a call of the terminal 520 from the upper station occurs (step S1201: Yes), the base station 510 acquires load information indicating a load status of a cell under the base station 510 (step S1202). Next, the base station 510 determines a referable cell for the terminal 520 based on the load information acquired in step S1202 (step S1203).
  • the base station 510 generates a paging message including an ID (referable cell ID) indicating the preferred cell determined in step S1203 (step S1204).
  • the base station 510 transmits the paging message generated in step S1204 to the terminal 520 (step S1205), and ends a series of processing.
  • the base station 510 may acquire load information indicating the load status of not only the own cell of the base station 510 but also neighboring cells. In this case, the base station 510 adds the neighboring cell to the preferred cell candidates determined in step S1203.
  • the load status of the neighboring cell can be acquired from the neighboring base station of the base station 510 forming the neighboring cell, for example, using the inter-base station interface.
  • the base station 510 After each step shown in FIG. 12, when the base station 510 receives a connection signal transmitted from the terminal 520, the base station 510 performs a connection process for the terminal 520 based on the received connection signal. However, if the terminal 520 is not located in the cell of the base station 510 or if the terminal 520 selects a cell different from the cell of the base station 510 as a connection destination, the terminal 520 sends a connection signal to the base station 510. The base station 510 does not transmit, and the terminal 520 is not connected.
  • FIG. 13 is a flowchart of an example of processing performed by the terminal according to the second embodiment.
  • the terminal 520 according to the second embodiment executes, for example, each step illustrated in FIG. First, terminal 520 determines whether or not a paging message addressed to itself is detected (received) from base station 510 (step S1301), and waits until a paging message addressed to itself is detected (step S1301: No). loop).
  • step S1301 when a paging message addressed to the own station is detected (step S1301: Yes), the terminal 520 extracts a referable cell ID included in the detected paging message (step S1302).
  • the terminal 520 determines a cell to which the own station is connected based on the referable cell ID extracted in step S1302 (step S1303). For example, the terminal 520 preferentially determines a cell indicated by the extracted preferred cell ID among cells connectable to the terminal 520 as a cell to which the own station is connected.
  • step S1304 the terminal 520 performs connection processing to the cell determined as the cell to which the local station is connected in step S1303 (step S1304), and ends the series of processing.
  • terminal 520 transmits, to base station 510, a RACH connection signal for connection to a cell determined as a cell to which the terminal 520 is connected.
  • FIG. 14 is a sequence diagram of an example of processing by the wireless communication system according to the second embodiment.
  • An upper station 1410 shown in FIG. 14 is an upper station of the base station 510 and is, for example, an MME to which the base station 510 is connected.
  • Each of first terminal 1421 and second terminal 1422 shown in FIG. 14 is a terminal corresponding to terminal 520 described above.
  • the upper station 1410 transmits a paging message requesting paging activation for the first terminal 1421 to the base station 510 (step S1402).
  • the upper station 1410 transmits a paging message to each base station (including the base station 510) in the tracking area of the terminal 520 by using S1AP (S1 Application Protocol: S1 application protocol) (for example, TS36.300). V12.3.0).
  • S1AP S1 Application Protocol: S1 application protocol
  • the base station 510 acquires load information indicating the load status of the cells under the base station 510 (step S1403).
  • the base station 510 determines a referable cell for the first terminal 1421 based on the load information acquired in step S1403 (step S1404).
  • the base station 510 generates a paging message to the first terminal 1421 including the ID (referable cell ID) indicating the preferred cell determined in step S1404 (step S1405).
  • the base station 510 transmits the paging message to the first terminal 1421 generated in step S1405 (step S1406).
  • the first terminal 1421 detects the paging message addressed to itself transmitted in step S1406 (step S1407). Next, the first terminal 1421 extracts the referable cell ID included in the paging message detected in step S1407 (step S1408).
  • the first terminal 1421 determines a cell to which the local station is connected based on the referable cell ID extracted in step S1408 (step S1409). Next, the first terminal 1421 performs connection processing to the cell determined as the cell to which the local station is connected in step S1409 (step S1410).
  • the upper station 1410 calls the second terminal 1422 (step S1411). In this case, the upper station 1410 transmits a paging activation request for the second terminal 1422 to the base station 510 (step S1412).
  • the base station 510 acquires load information indicating the load status of the cells under the base station 510 (step S1413).
  • the base station 510 determines a referable cell for the second terminal 1422 based on the load information acquired in step S1413 (step S1414).
  • the base station 510 generates a paging message to the second terminal 1422 including the ID (referable cell ID) indicating the preferred cell determined in step S1414 (step S1415).
  • the base station 510 transmits the paging message to the second terminal 1422 generated in step S1415 (step S1416).
  • the second terminal 1422 detects the paging message addressed to itself transmitted in step S1416 (step S1417). Next, the second terminal 1422 extracts the referable cell ID included in the paging message detected in step S1417 (step S1418).
  • the second terminal 1422 determines a cell to which the own station is connected based on the referable cell ID extracted in step S1418 (step S1419).
  • the 2nd terminal 1422 performs the connection process to the cell determined as a cell which a self-station connects by step S1419 (step S1420).
  • a preferred cell is determined based on the load information indicating the load status of each cell at that time, and paging is performed on the call target terminal.
  • a referable cell is notified using a message. Thereby, load distribution according to the situation of each cell becomes possible.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a paging message.
  • the paging message 1500 shown in FIG. 15 indicates the data structure of the paging message transmitted by the base station 510 as ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One).
  • the base station 510 can store a referable cell ID (Preferable cell ID) in “PagingRecord” included in the paging message, for example.
  • PagingRecordList shown in FIG. 15 is information for calling a terminal.
  • PagingRecord includes “ue-Identity” and “cn-Domain”.
  • Ue-Identity is identification information of the called terminal. “Ue-Identity” is indicated by, for example, S-TMSI (SAE Temporary Mobile Station Identity) or IMSI (International Mobile Subscriber Identity).
  • S-TMSI SAE Temporary Mobile Station Identity
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • S-TMSI is a 40-digit bit string.
  • the 40-digit bit string consists of an 8-digit MME ID and a 32-digit temporary UE ID.
  • IMSI is identification information consisting of decimal numbers of 6 to 21 digits.
  • Cn-Domain is information indicating whether the caller is a packet switching network or a circuit switching network.
  • FIG. 16 is a diagram showing another example of the paging message.
  • the base station 510 may transmit a paging message 1500 shown in FIG. 16, for example.
  • the base station 510 may store a referable cell ID (preferable cell ID) in “non-Critical Extension” of the paging message 1500.
  • “13xy” indicates a version number. Thereby, for example, the referable cell ID can be stored in the paging message without adding a new field to the paging message defined in TS36.331 V12.3.0.
  • a 9-bit PCI Physical Cell Identity assigned to each cell can be used as the preferred cell ID (preferable cell ID). Also, some bits of the PCI may be used as the referable cell ID. Thereby, an increase in overhead can be suppressed. Some bits of the PCI are, for example, the lower X bits of the PCI (X is 1 to 8). In this case, in cell planning, PCIs having the same low-order X bits are not assigned to cells that are configured by the same base station or adjacent base stations.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the notification information update interval.
  • a table 1700 illustrated in FIG. 17 indicates update intervals [ms] of broadcast information transmitted by the base station 510.
  • the paging interval [ms] is a paging interval that can be set in the base station 510, and is a time interval of a paging transmission opportunity.
  • the broadcast information update interval coefficient is a coefficient that can be set in the base station 510, and is a coefficient that is multiplied by the paging interval.
  • the update interval of the broadcast information in the base station 510 is determined, for example, by multiplying the paging interval and the broadcast information update interval coefficient. For example, in the base station 510, when the paging interval is set to 320 [ms] and the broadcast information update interval coefficient is set to 2, the broadcast information update interval is 640 [ms].
  • the terminal 520 may select a cell with a large load, which leads to a decrease in throughput or a call loss.
  • the paging interval is 320 to 2560 [ms], for example, 1/2 to 1/16 of the broadcast information update interval. Therefore, the base station 510 can notify the terminal 520 of the preferred cell selected according to the latest load status by transmitting the preferred cell ID by the paging message. Therefore, the terminal 520 can be connected to a cell with a smaller load to distribute the load of each cell, thereby suppressing a decrease in throughput and occurrence of a call loss.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a first modification of the wireless communication system according to the second embodiment. 18, parts that are the same as the parts shown in FIG. 5 are given the same reference numerals, and descriptions thereof will be omitted.
  • the wireless communication system 500 may be configured such that small cells 1802 and 1803 are formed in the area of the macro cell 1801.
  • the base station 510 is a macro base station that forms the macro cell 1801.
  • the macro cell 1801 is a cell having a frequency f1.
  • Base stations 1811 and 1812 are, for example, small base stations that form small cells 1802 and 1803 in the area of macro cell 1801.
  • Each of the small cells 1802 and 1803 is a cell having a frequency f2 different from the frequency f1, for example.
  • the cell IDs of the macro cell 1801 and the small cells 1802 and 1803 are different IDs.
  • the base station 510 acquires load information indicating the load status of the small cells 1802 and 1803 from the base stations 1811 and 1812 via the inter-base station interface. Based on the load information of the macro cell 1801 of the own station and the load information acquired from the base stations 1811 and 1812, the base station 510 selects the preferred cell of the terminal 520 from the macro cell 1801 and the small cells 1802 and 1803. To decide.
  • the base station 510 does not have information on which frequency the terminal 520 is waiting on. For this reason, the base station 510 transmits a paging message to the terminal 520 using each frequency cell in the location registration area. Further, since the paging cycle can be set for each cell, the transmission of the paging message at each frequency is not always simultaneous. In addition, the referable cell ID may be different for each paging message transmitted to each cell.
  • the base station 510 may be configured to form a plurality of cells.
  • each of the small cells 1802 and 1803 may be configured to form a plurality of cells.
  • the antenna and RRH of the base station 510 geographically separated from the base station 510 are provided, and the small cells 1802 and 1803 are formed by this antenna and RRH. It is good also as composition to do.
  • the base station 510 acquires load information indicating the load status of the small cells 1802 and 1803 formed by the antennas and RRHs of the base station 510, and determines the referable cell of the terminal 520 based on the acquired load information. To do.
  • FIG. 19 is a diagram of a second modification of the wireless communication system according to the second embodiment. 19, parts that are the same as the parts shown in FIG. 5 are given the same reference numerals, and descriptions thereof will be omitted.
  • the wireless communication system 500 may be configured such that the small cells 1901 to 1909 are densely deployed (formed).
  • the wireless communication system 500 includes base stations 1911 to 1919.
  • the base stations 1911 to 1919 are base stations corresponding to the base station 510 described above, and are small base stations that form the small cells 1901 to 1909, respectively.
  • the small cells 1901 to 1909 are all cells having the frequency f1.
  • the frequencies of the small cells 1901 to 1909 may be different from each other.
  • macro cells may further overlap with the small cells 1901 to 1909 shown in FIG.
  • An upper station of the base station 1915 is, for example, an MME.
  • the upper station of the base station 1915 may be a macro base station.
  • the base station 1915 acquires the load information of the small cell 1905 of the base station 1915 and the cells of base stations in the vicinity of the base station 1915 (for example, small cells 1901, 1902, 1904, 1906 to 1908).
  • the cell load information of the base station in the vicinity of the base station 1915 is obtained from the base station in the vicinity of the base station 1915 (for example, the base stations 1911, 1912, 1914, 1916 to 1918) via the inter-base station interface. Can do.
  • the base station 1915 determines the referable cell of the terminal 520 based on the acquired load information. Further, as described above, the base station 1915 (base station 510) does not have information on which frequency the terminal 520 is waiting on. For this reason, the base station 1915 transmits a paging message to the terminal 520 through the cell of each frequency in the location registration area. Further, since the paging cycle can be set for each cell, the transmission of the paging message at each frequency is not always simultaneous. In addition, the referable cell ID may be different for each paging message transmitted to each cell.
  • the base stations 1911 to 1919 form the small cells 1901 to 1909 has been described, but the base stations 1911 to 1919 may be configured to form a plurality of small cells.
  • an antenna or RRH of the base station 510 that is geographically separated from the base station 510 (macro cell) is provided, and the small cells 1901 to 1909 may be formed.
  • the base station 510 acquires load information indicating the load status of the small cells 1901 to 1909 formed by the antenna and RRH of the base station 510, and determines the referable cell of the terminal 520 based on the acquired load information. To do.
  • the base station (for example, base station 510) includes the referable cell ID indicating the cell to be connected in the paging message and transmits it to the terminal (for example, terminal 520). Can do.
  • a terminal (for example, the terminal 520) can perform connection processing to the cell selected based on the referable cell ID.
  • the base station can distribute the connection destinations of the terminals according to the frequency carrier status. For this reason, the load distribution between cells according to the situation of each cell of a frequency carrier can be performed.
  • Embodiment 3 The third embodiment will be described with respect to differences from the second embodiment.
  • the base station 510 stores a preferred cell ID indicating a cell (preferable cell) to be connected in a paging message and transmits it has been described.
  • the base station 510 stores an unfavorable cell ID indicating an unfavorable cell (unfevable cell) to be connected in a paging message and transmits it. explain.
  • FIG. 20 is a diagram of an example of the wireless communication system according to the third embodiment. 20, parts that are the same as the parts shown in FIG. 5 are given the same reference numerals, and descriptions thereof will be omitted.
  • the base station 510 stores an unfavorable cell ID (unavailable cell ID) in a paging message included in a paging signal transmitted to the terminal 520 during paging.
  • the unfavorable cell ID is an ID of a cell (unfevable cell) to which the terminal 520 is not preferably connected.
  • the unfavorable cell ID is information indicating a cell that the terminal 520 should avoid connection with priority.
  • the paging message transmitted by the base station 510 may include a plurality of unfevolable cell IDs.
  • an order in which the terminal 520 is not preferable to connect may be specified for the plurality of unfeasible cell IDs.
  • the paging message includes an ID of a cell to which the terminal 520 is most unfavorable to connect (1st unfavorable cell ID), an ID of a second unfavorable cell (2nd unfavorable cell ID),. It may be included.
  • the plurality of base stations 510 can determine an un feasible cell. That is, the unfavorable cell ID may be different for each of the plurality of base stations 510 that transmit the paging message.
  • the base station 510 may determine an unfavorable cell every time a paging message is transmitted, and may include the ID of the determined unfavorable cell in the paging message. Thereby, every time a paging message is transmitted, it is possible to transmit an unfavorable cell ID indicating an unfavorable cell at that time.
  • the base station 510 selects an effebble cell from the cells 501 to 503 based on each load status (load state) of the cells 501 to 503. Base station 510 then includes the ID of the selected cell (unfevable cell ID) in the paging message transmitted to terminal 520. Thereby, the crowded cell can be notified to the terminal 520 as an unavailable cell.
  • the terminal 520 When the terminal 520 receives a paging message addressed to itself from the base station 510, the terminal 520 determines a cell to which the terminal is connected based on the unforvable cell ID in the paging message, and connection processing to the determined cell. I do.
  • the terminal 520 determines the amperage based on the communication quality (for example, reception quality) of a cell other than the undevable cell specified by the undevable cell ID among the cells to which the terminal 520 can be connected. It is determined whether or not it is possible to connect to a cell other than a volatable cell.
  • the communication quality for example, reception quality
  • the terminal 520 connects to a cell other than the unavailable cell.
  • the terminal 520 connects to the unavailable cell.
  • the base station 510 determines a cell with a small amount of available radio resources as an effebble cell among a plurality of cells to which the terminal 520 can be connected. As a result, the terminal 520 can be notified of a cell with a small vacancy as an unavailable cell.
  • the terminal 520 When the terminal 520 receives a paging signal addressed to itself from the base station 510, the terminal 520 determines a cell to which the terminal is connected based on the unfavorable cell ID in the paging message, and the connection process to the determined cell I do.
  • the terminal 520 can connect to a cell other than the cell specified by the unfavorable cell ID based on the communication quality (for example, reception quality) of each cell, the terminal 520 is specified by the unavailable cell ID. Connect to other cells.
  • the terminal 520 connects to the cell specified by the unfavorable cell ID.
  • the example shown in FIG. 20 is an example in which one base station 510 forms a plurality of cells using a plurality of frequency carriers, similarly to the example shown in FIG.
  • the radio communication system 500 according to the third embodiment may have a configuration in which small cells 1802 and 1803 are formed in the area of the macro cell 1801, as shown in FIG.
  • the radio communication system 500 according to the third embodiment may be configured such that the small cells 1901 to 1909 are densely deployed (formed) as shown in FIG. 19, for example.
  • FIG. 21 is a flowchart of an example of processing by the base station according to the third embodiment.
  • the base station 510 according to the third embodiment executes, for example, each step shown in FIG. Steps S2101 and S2102 shown in FIG. 21 are the same as steps S1201 and S1202 shown in FIG. Subsequent to step S2102, the base station 510 determines an un feasible cell for the terminal 520 based on the load information acquired in step S2102 (step S2103).
  • the base station 510 generates a paging message that includes an ID (unfevable cell ID) indicating the unfavorable cell determined in step S2103 (step S2104).
  • the base station 510 transmits the paging message generated in step S2104 to the terminal 520 (step S2105), and ends a series of processing.
  • the base station 510 may acquire load information indicating the load status of not only the own cell of the base station 510 but also neighboring cells. In this case, the base station 510 also adds a neighboring cell to the candidate unmovable cell determined in step S2103.
  • the base station 510 After each step shown in FIG. 21, when the base station 510 receives a connection signal transmitted from the terminal 520, the base station 510 performs a connection process for the terminal 520 based on the received connection signal. However, if the terminal 520 is not located in the cell of the base station 510 or if the terminal 520 selects a cell different from the cell of the base station 510 as a connection destination, the terminal 520 sends a connection signal to the base station 510. The base station 510 does not transmit, and the terminal 520 is not connected.
  • FIG. 22 is a flowchart of an example of processing performed by the terminal according to the third embodiment.
  • the terminal 520 according to the third embodiment executes, for example, each step illustrated in FIG. Step S2201 shown in FIG. 22 is the same as step S1301 shown in FIG.
  • step S2201 when a paging message addressed to the own station is detected (step S2201: Yes), the terminal 520 extracts an unfevolable cell ID included in the detected paging message (step S2202).
  • the terminal 520 determines a cell to which the own station is connected based on the unfavorable cell ID extracted in step S2202 (step S2203). For example, the terminal 520 preferentially determines a cell different from the cell indicated by the extracted unfavorable cell ID among the cells connectable to the terminal 520 as the cell to which the terminal 520 is connected.
  • step S2204 the terminal 520 performs connection processing to the cell determined as the cell to which the local station is connected in step S2203 (step S2204), and ends the series of processing.
  • terminal 520 transmits to base station 510 a RACH connection signal for connection to a cell determined as a cell to which the terminal 520 is connected.
  • FIG. 23 is a sequence diagram illustrating an example of processing performed by the wireless communication system according to the third embodiment.
  • Steps S2301 to S2303 shown in FIG. 23 are the same as steps S1401 to S1403 shown in FIG. Subsequent to step S2303, the base station 510 determines an un feasible cell for the first terminal 1421 based on the load information acquired in step S2303 (step S2304). Next, the base station 510 generates a paging message that includes an ID (unfevable cell ID) indicating the unfavorable cell determined in step S2304 (step S2305).
  • ID unfevable cell ID
  • Steps S2306 and S2307 shown in FIG. 23 are the same as steps S1406 and S1407 shown in FIG.
  • the first terminal 1421 extracts the unforvable cell ID included in the paging message detected in step S2307 (step S2308).
  • the first terminal 1421 determines a cell to which the local station is connected based on the unforvable cell ID extracted in step S2308 (step S2309).
  • the 1st terminal 1421 performs the connection process to the cell determined as a cell to which an own station connects by step S2309 (step S2310).
  • Steps S2311 to S2313 shown in FIG. 23 are the same as steps S1411 to S1413 shown in FIG. Subsequent to step S2313, the base station 510 determines an un feasible cell for the second terminal 1422 based on the load information acquired in step S2313 (step S2314). Next, the base station 510 generates a paging message including an ID (unfevable cell ID) indicating the unfavorable cell determined in step S2314 (step S2315).
  • ID unfevable cell ID
  • Steps S2316 and S2317 shown in FIG. 23 are the same as steps S1416 and S1417 shown in FIG. Following step S2317, the second terminal 1422 extracts the unforvable cell ID included in the paging message detected in step S2317 (step S2318).
  • the second terminal 1422 determines a cell to which the own station is connected based on the unforvable cell ID extracted in step S2318 (step S2319).
  • the 2nd terminal 1422 performs the connection process to the cell determined as a cell which a self-station connects by step S2319 (step S2320).
  • the base station (for example, base station 510) includes the unfavorable cell ID indicating the cell to which it is not preferable to connect to the terminal (for example, terminal 520) by including in the paging message. Can be sent.
  • a terminal (for example, the terminal 520) can perform a connection process to the cell selected based on the unfavorable cell ID.
  • the base station can distribute the connection destination of each terminal according to the frequency carrier status, and each cell of the frequency carrier Load distribution between cells can be performed according to the situation.
  • the wireless device As described above, according to the wireless communication system, the wireless device, and the processing method, it is possible to perform load distribution between cells according to the situation of each cell.
  • the base station sets priority for each frequency using broadcast information or the like to the terminal.
  • priority information is information common to each terminal, concentration of frequency carriers with high priority to cells (bias of standby terminals) may occur.
  • the selection probability of each cell by broadcast information.
  • the update interval of the broadcast information is long (for example, 640 to 40960 [ms])
  • the control is performed using the selection probability, a deviation may occur with respect to the target probability.
  • the standby (IDLE) terminal is a candidate for a future connection (CONNECTED) terminal
  • the concentration of the number of standby terminals leads to the concentration of the future connection terminals, and the load is concentrated on the cells of a specific frequency carrier. It becomes. For this reason, radio resources may not be used efficiently.
  • control interval can be shortened by using a paging message as compared with the method of setting the selection probability by the broadcast information, for example. For this reason, it is possible to respond quickly to changes in the load situation, suppress the load from being concentrated on a cell of a specific frequency carrier, and use radio resources efficiently.
  • load distribution among cells can be performed according to the situation of each cell.
  • the email includes, for example, email and SMS (Short Message Service).
  • SMS Short Message Service
  • each of the above-described embodiments can be used in place of a conventional technique such as setting a priority for each frequency.
  • each embodiment mentioned above may be used in combination with the prior art.
  • the bias can be corrected by combining the above-described embodiments.
  • Wireless communication system 110 First wireless device 111 Generation unit 112 Transmission unit 120 Second wireless device 121,601 Reception unit 122,603,904 Control unit 501 to 503 Cell 510, 1811, 1812, 1911 to 1919 Base station 520 Terminal 602 load status acquisition unit 604 paging message generation unit 605,906 transmission processing unit 606,907 transmission antenna 607,901 reception antenna 608,902 reception processing unit 609 connection signal detection unit 800,1100 communication device 801,1101 CPU 802, 1102 Memory 803, 1104 Wireless communication interface 804 Wired communication interface 809, 1109 Bus 903 Paging message detection unit 905 Connection signal generation unit 1103 User interface 1410 Upper station 1421 First terminal 1422 Second terminal 1500 Paging message 1700 Table 1801 Macrocell 1802 , 1803, 1901-1909 Small cell

Abstract

 無線通信システム(100)は、第1無線装置(110)と、第2無線装置(120)と、を含む。第1無線装置(110)は、第2無線装置(120)を待ち受け状態から接続状態に遷移させるページングメッセージであって複数のセルを示す情報を含むページングメッセージを送信する。第2無線装置(120)は、第1無線装置(110)によって送信されたページングメッセージに含まれる情報に基づいて選択したセルへの接続処理を行う。

Description

無線通信システム、無線装置および処理方法
 本発明は、無線通信システム、無線装置および処理方法に関する。
 従来、たとえばセルラ移動通信システムにおいて、移動局に着信するときの呼び出し動作としてページングが知られている。また、無線基地局が移動局に対して、SI(System Information)が変更されるセルを、ページングメッセージを用いて通知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、ブロードキャストメッセージまたはページングメッセージを用いて、フェムト基地局がサービスを提供できないことを知らせるサービス不能情報を端末に送信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、セル再選択の優先順位を示す優先順位情報をブロードキャストメッセージによって送信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2011-234252号公報 特表2012-532554号公報 特開2012-249324号公報
 しかしながら、上述した従来技術では、たとえば基地局が複数のセルを形成する構成において、待ち受け状態の端末が特定のセルに集中する場合があり、各セルの負荷状況などの各セルの状況に応じたセル間の負荷分散を行うことが困難である。
 1つの側面では、本発明は、各セルの状況に応じたセル間の負荷分散を行うことができる無線通信システム、無線装置および処理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、第1無線装置が、第2無線装置を待ち受け状態から接続状態に遷移させるページングメッセージであって複数のセルを示す情報を含むページングメッセージを送信し、前記第2無線装置が、前記第1無線装置によって送信された前記ページングメッセージに含まれる前記情報に基づいて選択したセルへの接続処理を行う無線通信システム、無線装置および処理方法が提案される。
 本発明の一側面によれば、各セルの状況に応じたセル間の負荷分散を行うことができるという効果を奏する。
図1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2は、図1に示した無線通信システムにおける信号の流れの一例を示す図である。 図3は、実施の形態1にかかる第1無線装置による処理の一例を示すフローチャートである。 図4は、実施の形態1にかかる第2無線装置による処理の一例を示すフローチャートである。 図5は、実施の形態2にかかる無線通信システムの一例を示す図である。 図6は、実施の形態2にかかる基地局の一例を示す図である。 図7は、図6に示した基地局における信号の流れの一例を示す図である。 図8は、基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。 図9は、実施の形態2にかかる端末の一例を示す図である。 図10は、図9に示した端末における信号の流れの一例を示す図である。 図11は、端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図12は、実施の形態2にかかる基地局による処理の一例を示すフローチャートである。 図13は、実施の形態2にかかる端末による処理の一例を示すフローチャートである。 図14は、実施の形態2にかかる無線通信システムによる処理の一例を示すシーケンス図である。 図15は、ページングメッセージの一例を示す図である。 図16は、ページングメッセージの別の例を示す図である。 図17は、報知情報更新間隔の一例を示す図である。 図18は、実施の形態2にかかる無線通信システムの変形例1を示す図である。 図19は、実施の形態2にかかる無線通信システムの変形例2を示す図である。 図20は、実施の形態3にかかる無線通信システムの一例を示す図である。 図21は、実施の形態3にかかる基地局による処理の一例を示すフローチャートである。 図22は、実施の形態3にかかる端末による処理の一例を示すフローチャートである。 図23は、実施の形態3にかかる無線通信システムによる処理の一例を示すシーケンス図である。
 以下に図面を参照して、本発明にかかる無線通信システム、無線装置および処理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1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2は、図1に示した無線通信システムにおける信号の流れの一例を示す図である。図1,図2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無線装置110と、第2無線装置120と、を含む。
 第1無線装置110は、生成部111と、送信部112と、を備える無線通信装置である。たとえば、第1無線装置110は、端末との間で無線通信を行う基地局である。生成部111は、第2無線装置120を待ち受け状態から接続状態に遷移させるページングメッセージを生成し、生成したページングメッセージを送信部112へ出力する。
 送信部112は、生成部111から出力されたページングメッセージを第2無線装置120へ無線送信する。たとえば、送信部112は、第1無線装置110が形成するセル内に、第2無線装置120へのページングメッセージを無線送信する。この結果、第1無線装置110が形成するセル内に第2無線装置120が在圏していれば、送信部112によって送信されたページングメッセージが第2無線装置120によって受信される。
 待ち受け状態は、たとえば、基地局が形成するセルにおいて送信される信号を監視し、自装置の呼出を待ち受ける状態である。たとえば、待ち受け状態は無線リソース制御のアイドル状態である。接続状態は、たとえば、基地局を介してネットワークに接続し、通信可能な状態である。たとえば、接続状態は無線リソース制御のコネクテッド状態である。
 第1無線装置110によるページングメッセージの生成および送信は、たとえば、第1無線装置110の上位局から第2無線装置120の呼出があった場合に行われる。第2無線装置120の呼出は、たとえば、第2無線装置120に対する音声通話の着信や、第2無線装置120に対するメールなどの信号の着信などによって発生する。
 生成部111が生成するページングメッセージに含まれる情報は、第2無線装置120が接続するセルに関する情報である。第2無線装置120が接続するセルに関する情報は、たとえば複数のセルを示す情報である。複数のセルは、たとえば第1無線装置110が形成する各セルに含まれる複数のセルである。または、複数のセルは、第1無線装置110とは異なる無線装置が形成するセルを含んでいてもよい。すなわち、複数のセルは、異なる位置に設けられた複数の基地局によって形成された各セルを含んでいてもよい。また、複数のセルは、第1無線装置110が形成する複数のセルと、第1無線装置110とは異なる無線装置が形成する複数のセルと、の両方を含んでいてもよい。
 また、複数のセルは、たとえば、周波数が互いに異なり、地理的に重複する部分を含む各セルである。たとえば、複数のセルは、周波数が互いに異なり同じ大きさのセルであってもよいし、周波数が互いに異なり異なる大きさのセルであってもよい。また、複数のセルには、第2無線装置120が在圏していなかったり、第2無線装置120における通信品質が低かったりして第2無線装置120が接続できないセルが含まれていてもよい。
 また、生成部111が生成するページングメッセージは、複数のセルを示すとともに、該複数のセルにおける接続の優先順位を特定可能な情報を含むページングメッセージであってもよい。このページングメッセージに含まれる情報は、たとえば、複数のセルの各識別情報と、該複数のセルの優先順位を直接的に示す情報と、を含む情報である。複数のセルの優先順位を直接的に示す情報は、たとえば、複数のセルの各識別情報と、複数のセルの優先順位と、の対応情報である。
 または、このページングメッセージに含まれる情報は、たとえば、複数のセルの各識別情報を、該複数のセルにおける接続の優先順位に応じた順序で並べた情報であってもよい。これにより、該優先順位を直接的に示す情報をページングメッセージに含めなくても、第2無線装置120は、ページングメッセージに含まれる該情報における各識別情報の並び順に基づいて該優先順位を特定することができる。このため、ページングメッセージのデータサイズの増加を抑えることができる。優先順位に応じた順序は、優先順位の昇順であってもよいし、降順であってもよい。
 また、生成部111が生成するページングメッセージは、たとえば、接続候補の各セルの中から、該接続候補の各セルの負荷状況に基づいて選択されたセルを示す情報を含むページングメッセージである。セルの選択に用いるセルの負荷状況には、たとえば、セルの無線リソースの使用率、セルに対して接続中の端末の数、セルにおけるデータの滞留量(バッファリング量)など各種の状況を用いることができる。
 接続候補の各セルは、たとえば第1無線装置110が形成する各セルに含まれる複数のセルである。または、接続候補の各セルは、第1無線装置110とは異なる無線装置が形成するセルを含んでいてもよい。また、接続候補の各セルは、たとえば、周波数が互いに異なり、地理的に重複する部分を含む複数のセルである。また、接続候補の各セルは、第2無線装置120が在圏していなかったり、第2無線装置120における通信品質が低かったりして第2無線装置120が接続できないセルを含んでいてもよい。
 たとえば、接続候補の各セルが、第1無線装置110とは異なる無線装置が形成するセルを含む場合は、生成部111は、該異なる無線装置が形成するセルの負荷状況を示す情報を該異なる無線装置から受信する。そして、生成部111は、受信した負荷状況を示す情報に基づいて、接続候補の各セルの中から、ページングメッセージに含める情報が示す複数のセルを選択する。
 第2無線装置120は、受信部121と、制御部122と、を備える無線通信装置である。たとえば、第2無線装置120は、基地局との間で無線通信を行う端末である。受信部121は、第1無線装置110から無線送信されたページングメッセージを受信し、受信したページングメッセージを制御部122へ出力する。
 制御部122は、受信部121から出力されたページングメッセージに含まれる、第2無線装置120の接続に関するセルの情報に基づいて接続先のセルを選択する。制御部122による接続先のセルの選択については後述する。制御部122は、接続先として選択したセルへの接続処理を行う。たとえば、制御部122は、接続先として選択したセルへの接続を要求する信号を、接続先として選択したセルを形成する基地局(たとえば第1無線装置110)へ送信する接続処理を行う。接続を要求する信号は、一例としてはランダムアクセスチャネルの信号である。
 つぎに、ページングメッセージに含める情報について説明する。たとえば、第1無線装置110は、第2無線装置120が優先的に接続すべき複数のセルを示す情報(たとえば複数のプリファラブルセルID)を含むページングメッセージを送信する。この場合に、第2無線装置120は、ページングメッセージに含まれる情報が示す該複数のセルの少なくともいずれかが所定条件を満たす場合は、該複数のセルのうちの所定条件を満たすセルへの接続処理を行う。また、第2無線装置120は、該複数のセルのいずれも所定条件を満たさない場合は、第2無線装置120が接続可能なセルのうちの該複数のセルとは異なるセルへの接続処理を行う。所定条件は、たとえば第2無線装置120における通信品質に関する条件である。第2無線装置120における通信品質は、たとえば、第2無線装置120がセルの無線信号を受信し、受信結果に基づいて算出可能な通信品質である。
 または、第1無線装置110は、第2無線装置120が優先的に接続を回避すべき複数のセルを示す情報(たとえば複数のアンフェボラブルセルID)を含むページングメッセージを送信してもよい。この場合に、第2無線装置120は、接続可能なセルのうちの該複数のセルと異なるセルが所定条件を満たす場合は、該異なるセルへの接続処理を行う。また、第2無線装置120は、該異なるセルが所定条件を満たさない場合は、該複数のセルの少なくともいずれかへの接続処理を行う。
(実施の形態1にかかる第1無線装置による処理)
 図3は、実施の形態1にかかる第1無線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1にかかる第1無線装置110は、たとえば図3に示す各ステップを実行する。まず、第1無線装置110は、第2無線装置120を待ち受け状態から接続状態に遷移させるページングメッセージであって、複数のセルを示す情報を含むページングメッセージを生成する(ステップS301)。
 ステップS301において第1無線装置110がページングメッセージに含める情報は、たとえば、上述した第2無線装置120が優先的に接続すべき複数のセルを示す情報、または第2無線装置120が優先的に接続を回避すべき複数のセルを示す情報である。第2無線装置120が優先的に接続すべき複数のセル、または第2無線装置120が優先的に接続を回避すべき複数のセルは、たとえば、第1無線装置110が接続候補の各セルの負荷状況に基づいて選択した複数のセルである。
 つぎに、第1無線装置110は、ステップS301によって生成した第2無線装置120へのページングメッセージを送信し(ステップS302)、一連の処理を終了する。これにより、第1無線装置110は、第2無線装置120の接続に関する複数のセルを示す情報を含むページングメッセージを第2無線装置120へ送信することができる。
(実施の形態1にかかる第2無線装置による処理)
 図4は、実施の形態1にかかる第2無線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1にかかる第2無線装置120は、たとえば図4に示す各ステップを実行する。まず、第2無線装置120は、複数のセルを示す情報を含むページングメッセージを第1無線装置110から受信する(ステップS401)。ステップS401において第2無線装置120が受信するページングメッセージは、たとえば図3に示したステップS302によって第1無線装置110が送信したページングメッセージである。
 つぎに、第2無線装置120は、ステップS401によって受信したページングメッセージに含まれる複数のセルを示す情報に基づいて接続先のセルを選択する(ステップS402)。たとえば、複数のセルを示す情報が、第2無線装置120が優先的に接続すべき複数のセルを示す情報である場合は、第2無線装置120は、ページングメッセージに含まれる情報が示す複数のセルを優先的に接続先として選択する。また、複数のセルを示す情報が、第2無線装置120が優先的に接続を回避すべき複数のセルを示す情報である場合は、第2無線装置120は、ページングメッセージに含まれる情報が示す複数のセル以外のセルを優先的に接続先として選択する。
 つぎに、第2無線装置120は、ステップS402によって選択した接続先のセルへの接続処理を行い(ステップS403)、一連の処理を終了する。これにより、第2無線装置120は、第1無線装置110からページングメッセージを用いて通知された複数のセルに基づいて接続先のセルを選択し、選択した接続先のセルに接続することができる。
 このように、実施の形態1によれば、第1無線装置110が接続に関するセルを示す情報をページングメッセージに含めて第2無線装置120へ送信し、第2無線装置120が該情報に基づいて選択したセルへの接続処理を行うことができる。これにより、第1無線装置110が、周波数キャリアの状況に応じて、第2無線装置120を含む各無線装置の接続先を分散させることが可能になる。このため、周波数キャリアの各セルの状況に応じたセル間の負荷分散を行うことができる。
 また、第1無線装置110が接続に関する複数のセルを示す情報をページングメッセージに含めて送信することで、柔軟な負荷分散が可能になる。たとえば、負荷が少ない複数のセルを第2無線装置120に通知することで、第2無線装置120は、負荷が少ない複数のセルの中から、所定の通信品質を満たすセルや、より通信品質の高いセルを選択して接続することが可能になる。また、たとえば、負荷が多い複数のセルが存在する場合に、負荷が多い複数のセルを第2無線装置120に通知し、該複数のセルへの第2無線装置120の接続を抑制することが可能になる。
 次に、実施の形態1に対応する構成例について、実施の形態2,3において説明する。
(実施の形態2)
(実施の形態2にかかる無線通信システム)
 図5は、実施の形態2にかかる無線通信システムの一例を示す図である。図5に示すように、実施の形態2にかかる無線通信システム500は、基地局510と、端末520と、を含む。基地局510は、たとえばLTE(Long Term Evolution)のeNBなどの基地局である。端末520は、たとえばLTEのUE(User Equipment)などの端末である。セル501~503は、基地局510が形成するセルである。セル501~503の周波数は、それぞれ周波数f1~f3(f1≠f2≠f3)である。図5に示す例では、周波数が違えば異なるセル(周波数キャリア)である。
 基地局510は、端末520の呼出が発生した場合に、ページング(無線呼び出し)を行って端末520をIDLEモード(待ち受け状態)からCONNECTEDモード(接続状態)に遷移させる。IDLEモードおよびCONNECTEDモードは、たとえば、TS36.331 V12.3.0に規定されたRRC(Radio Resource Control) IDLEおよびRRC CONNECTEDである。
 基地局510は、ページングの際に端末520へ送信するページング信号に含まれるページングメッセージに、プリファラブルセルID(preferable cell ID)を格納する。プリファラブルセルIDは、端末520が接続することが好ましいセル(プリファラブルセル)のIDである。すなわち、プリファラブルセルIDは、端末520が優先的に接続すべきセルを示す情報である。
 基地局510が送信するページングメッセージには、複数のプリファラブルセルIDが含まれていてもよい。この場合に、複数のプリファラブルセルIDには、端末520が接続することが好ましい順序が指定されていてもよい。たとえば、ページングメッセージには、端末520が接続することが最も好ましいセルのID(1stプリファラブルセルID)、端末520が接続することが2番目に好ましいセルのID(2ndプリファラブルセルID)、…が含まれていてもよい。
 たとえば、基地局510が複数ある場合は、複数の基地局510がプリファラブルセルを決定することができる。すなわち、プリファラブルセルIDは、ページングメッセージを送信する複数の基地局510のそれぞれで異なっていてもよい。
 また、基地局510は、ページングメッセージを送信するごとにプリファラブルセルを決定し、決定したプリファラブルセルのIDをページングメッセージに含めてもよい。これにより、ページングメッセージが送信されるごとに、そのときに好ましいセルを示すプリファラブルセルIDを送信することができる。
 たとえば、基地局510は、セル501~503の中から、セル501~503の各負荷状況(負荷状態)に基づいてプリファラブルセルを選択する。そして、基地局510は、選択したセルのID(プリファラブルセルID)を、端末520へ送信するページングメッセージに含める。
 これにより、空いているセルをプリファラブルセルとして端末520に通知することができる。セルの負荷状況としては、一例としては、RB(Resource Block:リソースブロック)の使用率、セルに対して接続中(CONNECTEDモード)の端末の数、セルにおけるデータの滞留量(バッファリング量)などを用いることができる。
 端末520は、自局宛のページングメッセージを基地局510から受信すると、ページングメッセージ内にあるプリファラブルセルIDに基づいて、自局が接続するセルを決定し、決定したセルへの接続処理を行う。この接続処理は、たとえば接続すると決定したセルの基地局(たとえば基地局510)へランダムアクセス信号を送信することにより、接続すると決定したセルに接続する処理である。
 たとえば、端末520は、プリファラブルセルIDで指定されるプリファラブルセルの通信品質(たとえば受信品質)に基づいて、該プリファラブルセルに接続可能か否かを判断する。たとえば、端末520は、プリファラブルセルの通信品質が閾値を超えるか否かに基づいて、該プリファラブルセルに接続可能か否かを判断する。
 通信品質としては、たとえば、RSRP(Reference Signal Received Power:基準信号受信電力)、RSRQ(Reference Signal Received Quality:基準信号受信品質)、RSSI(Received Signal Strength Indicator:受信信号強度)などを用いることができる(たとえばTS36.304 V12.2.0参照)。
 端末520は、プリファラブルセルに接続できると判断した場合にはプリファラブルセルに接続する。また、端末520は、プリファラブルセルに接続できないと判断した場合には、プリファラブルセル以外のセルのうちの最も条件のよいセルに接続する。最も条件のよいセルは、たとえば通信品質が最も高いセルである。また、この場合に、端末520は、周波数ごとに設定された優先度に基づいて、プリファラブルセル以外のセルの中から接続先のセルを選択してもよい。
 このように、ページングメッセージにプリファラブルセルIDを含ませることにより、負荷の小さいセルに端末520を接続させ、CONNECTEDモードでの接続先のセルを分散させる負荷分散を行うことができる。プリファラブルセルIDは、基地局510と異なる基地局やRRH(Remote Radio Head:無線部)のセルのIDにしてもよい。これにより、周辺セルとの負荷分散を行うことができる。また、HetNet(Heterogeneous Network)にも適用が可能になる。
 また、図5に示す例は、1つの基地局510が複数の周波数キャリアを用いて複数のセル(セル501~503)を構成する例である。基地局510は、自局がサービスするセル501~503の負荷状況を取得し、セル501~503の中から端末520に接続させるのに好ましいセルを決定し、決定したセルのID(プリファラブルセルID)をページングメッセージに含めて送信する。
 基地局510は、端末520がいずれの周波数で待ち受けしているかの情報を有していない。これは、端末520は複数のセルからなる位置登録エリアをまたいで移動した場合のみ位置登録を行うためである。このため、基地局510は、位置登録エリア内の各周波数のセルによって端末520へのページングメッセージを送信する。また、ページング周期はセルごとに設定可能であるため、各周波数におけるページングメッセージの送信は同時とは限らない。また、プリファラブルセルIDは、各セルへ送信するページングメッセージごとに異なっていてもよい。
 図1,図2に示した第1無線装置110は、たとえば基地局510により実現することができる。図1,図2に示した第2無線装置120は、たとえば端末520により実現することができる。
(実施の形態2にかかる基地局)
 図6は、実施の形態2にかかる基地局の一例を示す図である。図7は、図6に示した基地局における信号の流れの一例を示す図である。図6,図7に示すように、実施の形態2にかかる基地局510は、受信部601と、負荷状況取得部602と、制御部603と、ページングメッセージ生成部604と、送信処理部605と、送信アンテナ606と、を備える。また、基地局510は、受信アンテナ607と、受信処理部608と、接続信号検出部609と、を備える。
 受信部601は、基地局510の上位局からの制御信号を受信する。基地局510の上記局は、たとえばMME(Mobility Management Entity:移動性管理エンティティ)である。受信部601による制御信号の受信は、たとえばS1インタフェースを用いることができる。受信部601が受信する制御信号には、基地局510の配下の端末についてのページング起動要求(ページング)が含まれる。受信部601は、受信した制御信号を制御部603へ出力する。
 負荷状況取得部602は、基地局510の各セルにおける負荷状況を示す負荷情報を取得する。負荷情報は、上述したセルの負荷状況を示す各種の情報である。たとえば、負荷状況取得部602は、自局のセルについての負荷情報を、たとえば自局のスケジューリング処理に基づいて取得することができる。また、負荷状況取得部602は、他局のセルについての負荷情報を、基地局間インタフェースを介して他局から取得することができる。基地局間インタフェースには、たとえばX2インタフェースを用いることができる。負荷状況取得部602は、取得した負荷情報を制御部603へ出力する。
 制御部603は、受信部601から出力された制御信号にページング起動要求が含まれていた場合に、負荷状況取得部602から出力された負荷情報に基づいて、ページングの対象の端末(たとえば端末520)が接続することが好ましいセル(プリファラブルセル)を決定する。そして、制御部603は、決定したプリファラブルセルのID(プリファラブルセルID)をページングメッセージ生成部604へ出力する。
 ページングメッセージ生成部604は、制御部603から出力されたプリファラブルセルIDを含むページングメッセージを生成する。そして、ページングメッセージ生成部604は、生成したページングメッセージを送信処理部605へ出力する。
 送信処理部605は、ページングメッセージ生成部604から出力されたページングメッセージの送信処理を行う。送信処理部605による送信処理には、たとえば、デジタル信号からアナログ信号への変換、ベースバンド帯からRF(Radio Frequency:高周波)帯への周波数変換、増幅などが含まれる。送信処理部605は、送信処理を行った信号を送信アンテナ606へ出力する。送信アンテナ606は、送信処理部605から出力された信号を端末(たとえば端末520)へ無線送信する。
 受信アンテナ607は、端末(たとえば端末520)から無線送信された信号を受信し、受信した信号を受信処理部608へ出力する。受信処理部608は、受信アンテナ607から出力された信号の受信処理を行う。受信処理部608による受信処理には、たとえば、増幅、RF帯からベースバンド帯への周波数変換、アナログ信号からデジタル信号への変換などが含まれる。受信処理部608は、受信処理を行った信号を接続信号検出部609へ出力する。
 接続信号検出部609は、受信処理部608から出力された信号に含まれる、端末からの接続信号を検出する。端末からの接続信号は、たとえば、送信アンテナ606によって送信されたページングメッセージに対して端末520から送信されたRACH(Random Access Channel:ランダムアクセスチャネル)の接続信号である。接続信号検出部609は、検出した接続信号を制御部603へ出力する。
 制御部603は、接続信号検出部609から出力された接続信号に基づいて、端末(たとえば端末520)のセルへの接続処理を行う。これにより、端末をCONNECTEDモードに遷移させ、端末をセルに接続させることができる。
 図1,図2に示した生成部111は、たとえば制御部603およびページングメッセージ生成部604により実現することができる。図1,図2に示した送信部112は、たとえば送信処理部605および送信アンテナ606により実現することができる。
 図8は、基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。図6,図7に示した基地局510は、たとえば図8に示す通信装置800により実現することができる。通信装置800は、CPU801と、メモリ802と、無線通信インタフェース803と、有線通信インタフェース804と、を備える。CPU801、メモリ802、無線通信インタフェース803および有線通信インタフェース804は、バス809によって接続される。
 CPU801(Central Processing Unit)は、通信装置800の全体の制御を司る。メモリ802には、たとえばメインメモリおよび補助メモリが含まれる。メインメモリは、たとえばRAM(Random Access Memory)である。メインメモリは、CPU801のワークエリアとして使用される。補助メモリは、たとえば磁気ディスク、光ディスク、フラッシュメモリなどの不揮発メモリである。補助メモリには、通信装置800を動作させる各種のプログラムが記憶されている。補助メモリに記憶されたプログラムは、メインメモリにロードされてCPU801によって実行される。
 無線通信インタフェース803は、無線によって通信装置800の外部(たとえば端末520)との間で通信を行う通信インタフェースである。無線通信インタフェース803は、CPU801によって制御される。
 有線通信インタフェース804は、有線によって通信装置800の外部(たとえば基地局510の上位局や他の基地局)との間で通信を行う通信インタフェースである。有線通信インタフェース804は、CPU801によって制御される。有線通信インタフェース804には、たとえば上述したS1インタフェースやX2インタフェースが含まれる。
 図6,図7に示した受信部601は、たとえば有線通信インタフェース804により実現することができる。図6,図7に示した負荷状況取得部602は、たとえばCPU801や有線通信インタフェース804により実現することができる。図6,図7に示した制御部603、ページングメッセージ生成部604および接続信号検出部609は、たとえばCPU801により実現することができる。図6,図7に示した送信処理部605、送信アンテナ606、受信アンテナ607および受信処理部608は、たとえば無線通信インタフェース803により実現することができる。
(実施の形態2にかかる端末)
 図9は、実施の形態2にかかる端末の一例を示す図である。図10は、図9に示した端末における信号の流れの一例を示す図である。図9,図10に示すように、実施の形態2にかかる端末520は、受信アンテナ901と、受信処理部902と、ページングメッセージ検出部903と、制御部904と、接続信号生成部905と、送信処理部906と、送信アンテナ907と、を備える。
 受信アンテナ901は、基地局(たとえば基地局510)から無線送信された信号を受信し、受信した信号を受信処理部902へ出力する。受信処理部902は、受信アンテナ901から出力された信号の受信処理を行う。受信処理部902による受信処理には、たとえば、増幅、RF帯からベースバンド帯への周波数変換、アナログ信号からデジタル信号への変換などが含まれる。受信処理部902は、受信処理を行った信号をページングメッセージ検出部903へ出力する。
 ページングメッセージ検出部903は、受信処理部902から出力された信号に含まれるページングメッセージを検出する。そして、ページングメッセージ検出部903は検出したページングメッセージを制御部904へ出力する。
 制御部904は、ページングメッセージ検出部903から出力されたページングメッセージに含まれるプリファラブルセルIDを抽出する。そして、制御部904は、抽出したプリファラブルセルIDが示すセルに接続可能な場合は、プリファラブルセルIDが示すセルを接続先のセルとして決定する。また、制御部904は、抽出したプリファラブルセルIDが示すセルに接続できない場合は、プリファラブルセルIDが示すセルとは異なるセルを接続先のセルとして決定する。そして、制御部904は、決定した接続先のセルを接続信号生成部905へ通知する。
 接続信号生成部905は、制御部904から通知された接続先のセルに接続するための接続信号を生成する。接続信号生成部905が生成する接続信号は、たとえばRACHの接続信号である。接続信号生成部905は、生成した接続信号を送信処理部906へ出力する。
 送信処理部906は、接続信号生成部905から出力された接続信号の送信処理を行い、送信処理を行った信号を送信アンテナ907へ出力する。送信処理部906による送信処理には、たとえば、デジタル信号からアナログ信号への変換、ベースバンド帯からRF帯への周波数変換、増幅などが含まれる。送信アンテナ907は、送信処理部906から出力された信号を基地局(たとえば基地局510)へ無線送信する。
 図1,図2に示した受信部121は、たとえば受信アンテナ901、受信処理部902およびページングメッセージ検出部903により実現することができる。図1,図2に示した制御部122は、たとえば制御部904、接続信号生成部905、送信処理部906および送信アンテナ907により実現することができる。
 図11は、端末のハードウェア構成の一例を示す図である。図9,図10に示した端末520は、たとえば図11に示す通信装置1100により実現することができる。通信装置1100は、CPU1101と、メモリ1102と、ユーザインタフェース1103と、無線通信インタフェース1104と、を備える。CPU1101、メモリ1102、ユーザインタフェース1103および無線通信インタフェース1104は、バス1109によって接続される。
 CPU1101は、通信装置1100の全体の制御を司る。メモリ1102には、たとえばメインメモリおよび補助メモリが含まれる。メインメモリは、たとえばRAMである。メインメモリは、CPU1101のワークエリアとして使用される。補助メモリは、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。補助メモリには、通信装置1100を動作させる各種のプログラムが記憶されている。補助メモリに記憶されたプログラムは、メインメモリにロードされてCPU1101によって実行される。
 ユーザインタフェース1103は、たとえば、ユーザからの操作入力を受け付ける入力デバイスや、ユーザへ情報を出力する出力デバイスなどを含む。入力デバイスは、たとえばキー(たとえばキーボード)やリモコンなどにより実現することができる。出力デバイスは、たとえばディスプレイやスピーカなどにより実現することができる。また、タッチパネルなどによって入力デバイスおよび出力デバイスを実現してもよい。ユーザインタフェース1103は、CPU1101によって制御される。
 無線通信インタフェース1104は、無線によって通信装置1100の外部(たとえば基地局510や他の端末)との間で通信を行う通信インタフェースである。無線通信インタフェース1104は、CPU1101によって制御される。
 図9,図10に示した受信アンテナ901、受信処理部902、送信処理部906および送信アンテナ907は、たとえば無線通信インタフェース1104により実現することができる。図9,図10に示したページングメッセージ検出部903、制御部904および接続信号生成部905は、たとえばCPU1101により実現することができる。
(実施の形態2にかかる基地局による処理)
 図12は、実施の形態2にかかる基地局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にかかる基地局510は、たとえば図12に示す各ステップを実行する。まず、基地局510は、基地局510の上位局からの端末520の呼出が発生したか否かを判断し(ステップS1201)、上位局からの端末520の呼出が発生するまで待つ(ステップS1201:Noのループ)。基地局510の上位局は、上述したようにたとえばMMEである。上位局からの端末520の呼出が発生したか否かは、たとえば上位局からページング起動要求を受信したか否かによって判断することができる。
 ステップS1201において、上位局からの端末520の呼出が発生すると(ステップS1201:Yes)、基地局510は、基地局510の配下のセルの負荷状況を示す負荷情報を取得する(ステップS1202)。つぎに、基地局510は、ステップS1202によって取得した負荷情報に基づいて、端末520についてのプリファラブルセルを決定する(ステップS1203)。
 つぎに、基地局510は、ステップS1203によって決定したプリファラブルセルを示すID(プリファラブルセルID)を含むページングメッセージを生成する(ステップS1204)。つぎに、基地局510は、ステップS1204によって生成したページングメッセージを端末520へ送信し(ステップS1205)、一連の処理を終了する。
 また、ステップS1202において、基地局510は、基地局510の自セルだけではなく、周辺セルの負荷状況を示す負荷情報を取得してもよい。この場合は、基地局510は、ステップS1203において決定するプリファラブルセルの候補に周辺セルも加える。周辺セルの負荷状況は、たとえば周辺セルを形成する基地局510の周辺基地局から基地局間インタフェースを用いて取得することができる。
 図12に示した各ステップの後に、基地局510は、端末520から送信される接続信号を受信した場合に、受信した接続信号に基づいて端末520の接続処理を行う。ただし、端末520が基地局510のセルに在圏していない場合や、端末520が基地局510のセルとは異なるセルを接続先として選択した場合は、端末520は基地局510へ接続信号を送信せず、基地局510は端末520の接続処理を行わない。
(実施の形態2にかかる端末による処理)
 図13は、実施の形態2にかかる端末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にかかる端末520は、たとえば図13に示す各ステップを実行する。まず、端末520は、基地局510から自局宛のページングメッセージを検出(受信)したか否かを判断し(ステップS1301)、自局宛のページングメッセージを検出するまで待つ(ステップS1301:Noのループ)。
 ステップS1301において、自局宛のページングメッセージを検出すると(ステップS1301:Yes)、端末520は、検出したページングメッセージに含まれるプリファラブルセルIDを抽出する(ステップS1302)。
 つぎに、端末520は、ステップS1302によって抽出したプリファラブルセルIDに基づいて、自局が接続するセルを決定する(ステップS1303)。たとえば、端末520は、端末520が接続可能なセルのうちの、抽出したプリファラブルセルIDが示すセルを優先的に、自局が接続するセルとして決定する。
 つぎに、端末520は、ステップS1303によって自局が接続するセルとして決定したセルへの接続処理を行い(ステップS1304)、一連の処理を終了する。ステップS1304において、たとえば、端末520は、自局が接続するセルとして決定したセルへ接続するためのRACHの接続信号を基地局510へ送信する。
(実施の形態2にかかる無線通信システムによる処理)
 図14は、実施の形態2にかかる無線通信システムによる処理の一例を示すシーケンス図である。実施の形態2にかかる無線通信システム500においては、たとえば図14に示す各ステップが実行される。図14に示す上位局1410は、基地局510の上位局であって、たとえば基地局510が接続するMMEである。図14に示す第1端末1421および第2端末1422のそれぞれは、上述した端末520に対応する端末である。
 まず、上位局1410において、第1端末1421の呼出が発生したとする(ステップS1401)。この場合に、上位局1410は、第1端末1421についてのページング起動を要求するページングメッセージを基地局510へ送信する(ステップS1402)。たとえば、上位局1410は、端末520のトラッキングエリアにおける各基地局(基地局510を含む)に対して、S1AP(S1 Application Protocol:S1アプリケーションプロトコル)を用いてページングメッセージを送信する(たとえばTS36.300 V12.3.0参照)。
 つぎに、基地局510が、基地局510の配下のセルの負荷状況を示す負荷情報を取得する(ステップS1403)。つぎに、基地局510は、ステップS1403によって取得した負荷情報に基づいて、第1端末1421についてのプリファラブルセルを決定する(ステップS1404)。
 つぎに、基地局510は、ステップS1404によって決定したプリファラブルセルを示すID(プリファラブルセルID)を含む第1端末1421へのページングメッセージを生成する(ステップS1405)。つぎに、基地局510は、ステップS1405によって生成した第1端末1421へのページングメッセージを送信する(ステップS1406)。
 つぎに、第1端末1421が、ステップS1406によって送信された自局宛のページングメッセージを検出する(ステップS1407)。つぎに、第1端末1421は、ステップS1407によって検出したページングメッセージに含まれるプリファラブルセルIDを抽出する(ステップS1408)。
 つぎに、第1端末1421は、ステップS1408によって抽出したプリファラブルセルIDに基づいて、自局が接続するセルを決定する(ステップS1409)。つぎに、第1端末1421は、ステップS1409によって自局が接続するセルとして決定したセルへの接続処理を行う(ステップS1410)。
 つぎに、上位局1410において、第2端末1422の呼出が発生したとする(ステップS1411)。この場合に、上位局1410は、第2端末1422についてのページング起動要求を基地局510へ送信する(ステップS1412)。
 つぎに、基地局510が、基地局510の配下のセルの負荷状況を示す負荷情報を取得する(ステップS1413)。つぎに、基地局510は、ステップS1413によって取得した負荷情報に基づいて、第2端末1422についてのプリファラブルセルを決定する(ステップS1414)。
 つぎに、基地局510は、ステップS1414によって決定したプリファラブルセルを示すID(プリファラブルセルID)を含む第2端末1422へのページングメッセージを生成する(ステップS1415)。つぎに、基地局510は、ステップS1415によって生成した第2端末1422へのページングメッセージを送信する(ステップS1416)。
 つぎに、第2端末1422が、ステップS1416によって送信された自局宛のページングメッセージを検出する(ステップS1417)。つぎに、第2端末1422は、ステップS1417によって検出したページングメッセージに含まれるプリファラブルセルIDを抽出する(ステップS1418)。
 つぎに、第2端末1422は、ステップS1418によって抽出したプリファラブルセルIDに基づいて、自局が接続するセルを決定する(ステップS1419)。つぎに、第2端末1422は、ステップS1419によって自局が接続するセルとして決定したセルへの接続処理を行う(ステップS1420)。
 このように、無線通信システム500においては、端末の呼出が発生するごとに、そのときの各セルの負荷状況を示す負荷情報に基づいてプリファラブルセルを決定し、呼出対象の端末に対してページングメッセージを用いてプリファラブルセルが通知される。これにより、各セルの状況に応じた負荷分散が可能になる。
(ページングメッセージ)
 図15は、ページングメッセージの一例を示す図である。図15に示すページングメッセージ1500は、基地局510が送信するページングメッセージのデータ構造をASN.1(Abstract Syntax Notation One)により示したものである。図15の符号1501,1502(下線部)に示すように、基地局510は、たとえば、ページングメッセージに含まれる「PagingRecord」にプリファラブルセルID(preferable cell ID)を格納することができる。
 図15に示した例は、たとえば、TS36.331 V12.3.0において定義されたページングメッセージに対してプリファラブルセルIDのフィールドを追加した例である。図15に示す「PagingRecordList」は端末呼出用の情報である。「PagingRecord」は「ue-Identity」および「cn-Domain」を含む。
 「ue-Identity」は呼び出される端末の識別情報である。また、「ue-Identity」は、たとえばS-TMSI(SAE Temporary Mobile Station Identity)やIMSI(International Mobile Subscriber Identity)で示される。
 S-TMSIは40桁のビット列である。40桁のビット列は、8桁のMME IDと、32桁の一時的なUE IDと、からなる。IMSIは6~21桁の10進数からなる識別情報である。「cn-Domain」は呼び出し元がパケット交換網か回線交換網かを示す情報である。
 図16は、ページングメッセージの別の例を示す図である。基地局510は、たとえば図16に示すページングメッセージ1500を送信してもよい。図16に示す符号1601~1603(下線部)に示すように、基地局510は、ページングメッセージ1500の「nonCriticalExtension」にプリファラブルセルID(preferable cell ID)を格納してもよい。なお、「13xy」はバージョン番号を示す。これにより、たとえばTS36.331 V12.3.0において定義されたページングメッセージに対して新たなフィールドを追加しなくても、ページングメッセージにプリファラブルセルIDを格納することができる。
 図15,図16に示した例において、プリファラブルセルID(preferable cell ID)には、たとえば各セルに割り当てられている9ビットのPCI(Physical Cell Identity:物理セルID)を用いることができる。また、プリファラブルセルIDとして、PCIの一部のビットを用いてもよい。これにより、オーバーヘッドの増加を抑えることができる。PCIの一部のビットは、一例としてはPCIの下位Xビット(Xは1~8)である。この場合に、セルプランニングにおいて、同一基地局や隣接する基地局の構成するセルには下位Xビットが同じになるPCIは割り当てないようにする。
(報知情報更新間隔)
 図17は、報知情報更新間隔の一例を示す図である。図17に示すテーブル1700は、基地局510が送信する報知情報の更新間隔[ms]を示している。テーブル1700において、ページング間隔[ms]は、基地局510において設定可能なページング間隔であって、ページングの送信機会の時間間隔である。報知情報更新間隔係数は、基地局510において設定可能な係数であって、ページング間隔に乗算される係数である。
 基地局510における報知情報の更新間隔は、テーブル1700に示すように、たとえばページング間隔と報知情報更新間隔係数との乗算によって決定される。たとえば、基地局510において、ページング間隔が320[ms]に設定され、報知情報更新間隔係数が2に設定された場合は、報知情報の更新間隔は640[ms]となる。
 一例として、基地局510に対してアイドル状態で接続中の端末(たとえば端末520を含む)が1000台であり、端末1台あたりの呼出間隔が1時間である場合について説明する。この場合は、任意の1台の端末が呼び出される平均間隔は3.6秒となる。
 たとえば、プリファラブルセルIDを報知情報によって送信すると仮定すると、接続候補の各セルの負荷状況が変動した場合に、テーブル1700の斜線部で示した組み合わせにおいて報知情報の更新間隔が3.6秒より長くなる。このため、任意の1台の端末が呼び出される平均間隔に対してプリファラブルセルの更新が間に合わなくなる。この場合は、たとえば端末520が負荷の大きいセルを選択する場合があり、スループットの低下や呼損などの発生につながる。
 これに対して、ページング間隔は320~2560[ms]であり、たとえば報知情報更新間隔の1/2~1/16である。このため、基地局510がプリファラブルセルIDをページングメッセージによって送信することにより、最新の負荷状況に応じて選択したプリファラブルセルを端末520へ通知することができる。したがって、端末520に対してより負荷の小さいセルに接続させて各セルの負荷を分散し、スループットの低下や呼損の発生を抑えることができる。
(実施の形態2にかかる無線通信システムの変形例1)
 図18は、実施の形態2にかかる無線通信システムの変形例1を示す図である。図18において、図5に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図18に示すように、無線通信システム500は、マクロセル1801のエリア内にスモールセル1802,1803が形成される構成であってもよい。図18に示す例では、基地局510は、マクロセル1801を形成するマクロ基地局である。マクロセル1801は、周波数f1のセルである。
 基地局1811,1812は、たとえば、マクロセル1801のエリア内にスモールセル1802,1803を形成するスモール基地局である。スモールセル1802,1803のそれぞれは、たとえば周波数f1と異なる周波数f2のセルである。マクロセル1801およびスモールセル1802,1803の各セルIDは異なるIDである。
 この場合は、基地局510は、基地局間インタフェースを経由して基地局1811,1812からそれぞれスモールセル1802,1803の負荷状況を示す負荷情報を取得する。そして、基地局510は、自局のマクロセル1801の負荷情報と、基地局1811,1812から取得した負荷情報と、に基づいて、マクロセル1801およびスモールセル1802,1803の中から端末520のプリファラブルセルを決定する。
 また、上述したように、基地局510は、端末520がいずれの周波数で待ち受けしているかの情報を有していない。このため、基地局510は、位置登録エリア内の各周波数のセルによって端末520へのページングメッセージを送信する。また、ページング周期はセルごとに設定可能であるため、各周波数におけるページングメッセージの送信は同時とは限らない。また、プリファラブルセルIDは、各セルへ送信するページングメッセージごとに異なっていてもよい。
 基地局510がマクロセル1801を形成する場合について説明したが、基地局510が複数のセルを形成する構成としてもよい。同様に、スモールセル1802,1803のそれぞれが、複数のセルを形成する構成としてもよい。
 また、図18に示した構成において、基地局1811,1812に代えて、基地局510から地理的に離れた基地局510のアンテナやRRHを設け、このアンテナやRRHによってスモールセル1802,1803を形成する構成としてもよい。
 この場合は、基地局510は、基地局510のアンテナやRRHが形成するスモールセル1802,1803の負荷状況を示す負荷情報を取得し、取得した負荷情報に基づいて端末520のプリファラブルセルを決定する。
(実施の形態2にかかる無線通信システムの変形例2)
 図19は、実施の形態2にかかる無線通信システムの変形例2を示す図である。図19において、図5に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図19に示すように、無線通信システム500は、スモールセル1901~1909が密に展開(形成)される構成であってもよい。図19に示す例では、無線通信システム500は、基地局1911~1919を含む。
 基地局1911~1919は、それぞれが上述した基地局510に対応する基地局であって、それぞれスモールセル1901~1909を形成するスモール基地局である。図19に示す例では、スモールセル1901~1909は、いずれも周波数f1のセルである。ただし、スモールセル1901~1909の周波数は互いに異なっていてもよい。また、図19に示したスモールセル1901~1909に対して、たとえばさらにマクロセルが重複していてもよい。
 一例として、基地局1915が、端末520についてのページング起動要求を基地局1915の上位局から受信した場合について説明する。基地局1915の上位局は、たとえばMMEである。または、基地局1915の上位局は、マクロ基地局であってもよい。
 基地局1915は、基地局1915のスモールセル1905と、基地局1915の近隣の基地局のセル(たとえばスモールセル1901,1902,1904,1906~1908)と、の負荷情報を取得する。基地局1915の近隣の基地局のセルの負荷情報は、たとえば基地局1915の近隣の基地局(たとえば基地局1911,1912,1914,1916~1918)から基地局間インタフェースを経由して取得することができる。
 そして、基地局1915は、取得した負荷情報に基づいて端末520のプリファラブルセルを決定する。また、上述したように、基地局1915(基地局510)は、端末520がいずれの周波数で待ち受けしているかの情報を有していない。このため、基地局1915は、位置登録エリア内の各周波数のセルによって端末520へのページングメッセージを送信する。また、ページング周期はセルごとに設定可能であるため、各周波数におけるページングメッセージの送信は同時とは限らない。また、プリファラブルセルIDは、各セルへ送信するページングメッセージごとに異なっていてもよい。
 基地局1911~1919がそれぞれスモールセル1901~1909を形成する場合について説明したが、基地局1911~1919がそれぞれ複数のスモールセルを形成する構成としてもよい。
 また、図19に示した構成において、基地局1911~1919に代えて、基地局510(マクロセル)から地理的に離れた基地局510のアンテナやRRHを設け、このアンテナやRRHによってスモールセル1901~1909を形成する構成としてもよい。
 この場合は、基地局510は、基地局510のアンテナやRRHが形成するスモールセル1901~1909の負荷状況を示す負荷情報を取得し、取得した負荷情報に基づいて端末520のプリファラブルセルを決定する。
 このように、実施の形態2によれば、基地局(たとえば基地局510)が、接続することが好ましいセルを示すプリファラブルセルIDをページングメッセージに含めて端末(たとえば端末520)へ送信することができる。また、端末(たとえば端末520)が、該プリファラブルセルIDに基づいて選択したセルへの接続処理を行うことができる。これにより、基地局が、周波数キャリアの状況に応じて各端末の接続先を分散させることが可能になる。このため、周波数キャリアの各セルの状況に応じたセル間の負荷分散を行うことができる。
(実施の形態3)
 実施の形態3について、実施の形態2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、基地局510が、接続することが好ましいセル(プリファラブルセル)を示すプリファラブルセルIDをページングメッセージに格納して送信する場合について説明した。これに対して、実施の形態3においては、基地局510が、接続することが好ましくないセル(アンフェボラブルセル)を示すアンフェボラブルセルIDをページングメッセージに格納して送信する場合について説明する。
(実施の形態3にかかる無線通信システム)
 図20は、実施の形態3にかかる無線通信システムの一例を示す図である。図20において、図5に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図20に示すように、基地局510は、ページングの際に端末520へ送信するページング信号に含まれるページングメッセージに、アンフェボラブルセルID(unfavorable cell ID)を格納する。アンフェボラブルセルIDは、端末520が接続することが好ましくないセル(アンフェボラブルセル)のIDである。すなわち、アンフェボラブルセルIDは、端末520が優先的に接続を回避すべきセルを示す情報である。
 基地局510が送信するページングメッセージには、複数のアンフェボラブルセルIDが含まれていてもよい。この場合に、複数のアンフェボラブルセルIDには、端末520が接続することが好ましくない順序が指定されていてもよい。たとえば、ページングメッセージには、端末520が接続することが最も好ましくないセルのID(1stアンフェボラブルセルID)、2番目に好ましくないセルのID(2ndアンフェボラブルセルID)、…が含まれていてもよい。
 たとえば、基地局510が複数ある場合は、複数の基地局510がアンフェボラブルセルを決定することができる。すなわち、アンフェボラブルセルIDは、ページングメッセージを送信する複数の基地局510のそれぞれで異なっていてもよい。
 また、基地局510は、ページングメッセージを送信するごとにアンフェボラブルセルを決定し、決定したアンフェボラブルセルのIDをページングメッセージに含めてもよい。これにより、ページングメッセージが送信されるごとに、そのときに好ましくないセルを示すアンフェボラブルセルIDを送信することができる。
 たとえば、基地局510は、セル501~503の中から、セル501~503の各負荷状況(負荷状態)に基づいてアンフェボラブルセルを選択する。そして、基地局510は、選択したセルのID(アンフェボラブルセルID)を、端末520へ送信するページングメッセージに含める。これにより、混んでいるセルをアンフェボラブルセルとして端末520に通知することができる。
 端末520は、自局宛のページングメッセージを基地局510から受信すると、ページングメッセージ内にあるアンフェボラブルセルIDに基づいて、自局が接続するセルを決定し、決定したセルへの接続処理を行う。
 たとえば、端末520は、端末520が接続可能なセルのうちの、アンフェボラブルセルIDで指定されるアンフェボラブルセル以外のセルの通信品質(たとえば受信品質)に基づいて、該アンフェボラブルセル以外のセルに接続可能か否かを判断する。
 そして、端末520は、アンフェボラブルセル以外のセルに接続できると判断した場合には該アンフェボラブルセル以外のセルに接続する。また、端末520は、アンフェボラブルセル以外のセルに接続できないと判断した場合には、該アンフェボラブルセルに接続する。
 このように、ページングメッセージにアンフェボラブルセルIDを含ませることにより、負荷の大きいセルへの端末520の接続を抑制し、CONNECTEDモードでの接続先のセルを分散させる負荷分散を行うことができる。
 たとえば、基地局510は、端末520が接続可能な複数のセルのうちの、無線リソースの空きが少ないセルをアンフェボラブルセルとして決定する。これにより、端末520に対して、空きが少ないセルをアンフェボラブルセルとして通知することができる。
 端末520は、自局宛のページング信号を基地局510から受信すると、ページングメッセージ内にあるアンフェボラブルセルIDに基づいて、自局が接続するセルを決定し、決定したセルへの接続処理を行う。
 たとえば、端末520は、各セルの通信品質(たとえば受信品質)に基づいて、アンフェボラブルセルIDで指定されるセル以外のセルに接続できる場合は、該アンフェボラブルセルIDで指定されるセル以外のセルに接続する。また、端末520は、アンフェボラブルセルIDで指定されるセル以外のセルに接続できない場合は、アンフェボラブルセルIDで指定されるセルに接続する。
 また、図20に示す例は、図5に示した例と同様に、1つの基地局510が複数の周波数キャリアを用いて複数のセルを構成する例である。これに対して、実施の形態3にかかる無線通信システム500は、たとえば図18に示したように、マクロセル1801のエリア内にスモールセル1802,1803が形成される構成であってもよい。また、実施の形態3にかかる無線通信システム500は、たとえば図19に示したように、スモールセル1901~1909が密に展開(形成)される構成であってもよい。
(実施の形態3にかかる基地局による処理)
 図21は、実施の形態3にかかる基地局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3にかかる基地局510は、たとえば図21に示す各ステップを実行する。図21に示すステップS2101,S2102は、図12に示したステップS1201,S1202と同様である。ステップS2102のつぎに、基地局510は、ステップS2102によって取得した負荷情報に基づいて、端末520についてのアンフェボラブルセルを決定する(ステップS2103)。
 つぎに、基地局510は、ステップS2103によって決定したアンフェボラブルセルを示すID(アンフェボラブルセルID)を含むページングメッセージを生成する(ステップS2104)。つぎに、基地局510は、ステップS2104によって生成したページングメッセージを端末520へ送信し(ステップS2105)、一連の処理を終了する。
 また、ステップS2102において、基地局510は、基地局510の自セルだけではなく、周辺セルの負荷状況を示す負荷情報を取得してもよい。この場合は、基地局510は、ステップS2103において決定するアンフェボラブルセルの候補に周辺セルも加える。
 図21に示した各ステップの後に、基地局510は、端末520から送信される接続信号を受信した場合に、受信した接続信号に基づいて端末520の接続処理を行う。ただし、端末520が基地局510のセルに在圏していない場合や、端末520が基地局510のセルとは異なるセルを接続先として選択した場合は、端末520は基地局510へ接続信号を送信せず、基地局510は端末520の接続処理を行わない。
(実施の形態3にかかる端末による処理)
 図22は、実施の形態3にかかる端末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3にかかる端末520は、たとえば図22に示す各ステップを実行する。図22に示すステップS2201は、図13に示したステップS1301と同様である。ステップS2201において、自局宛のページングメッセージを検出すると(ステップS2201:Yes)、端末520は、検出したページングメッセージに含まれるアンフェボラブルセルIDを抽出する(ステップS2202)。
 つぎに、端末520は、ステップS2202によって抽出したアンフェボラブルセルIDに基づいて、自局が接続するセルを決定する(ステップS2203)。たとえば、端末520は、端末520が接続可能なセルのうちの、抽出したアンフェボラブルセルIDが示すセルとは異なるセルを優先的に、自局が接続するセルとして決定する。
 つぎに、端末520は、ステップS2203によって自局が接続するセルとして決定したセルへの接続処理を行い(ステップS2204)、一連の処理を終了する。ステップS2204において、たとえば、端末520は、自局が接続するセルとして決定したセルへ接続するためのRACHの接続信号を基地局510へ送信する。
(実施の形態3にかかる無線通信システムによる処理)
 図23は、実施の形態3にかかる無線通信システムによる処理の一例を示すシーケンス図である。図23において、図14に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。実施の形態3にかかる無線通信システム500においては、たとえば図23に示す各ステップが実行される。
 図23に示すステップS2301~S2303は、図14に示したステップS1401~S1403と同様である。ステップS2303のつぎに、基地局510は、ステップS2303によって取得した負荷情報に基づいて、第1端末1421についてのアンフェボラブルセルを決定する(ステップS2304)。つぎに、基地局510は、ステップS2304によって決定したアンフェボラブルセルを示すID(アンフェボラブルセルID)を含むページングメッセージを生成する(ステップS2305)。
 図23に示すステップS2306,S2307は、図14に示したステップS1406,S1407と同様である。ステップS2307のつぎに、第1端末1421は、ステップS2307によって検出したページングメッセージに含まれるアンフェボラブルセルIDを抽出する(ステップS2308)。
 つぎに、第1端末1421は、ステップS2308によって抽出したアンフェボラブルセルIDに基づいて、自局が接続するセルを決定する(ステップS2309)。つぎに、第1端末1421は、ステップS2309によって自局が接続するセルとして決定したセルへの接続処理を行う(ステップS2310)。
 図23に示すステップS2311~S2313は、図14に示したステップS1411~S1413と同様である。ステップS2313のつぎに、基地局510は、ステップS2313によって取得した負荷情報に基づいて、第2端末1422についてのアンフェボラブルセルを決定する(ステップS2314)。つぎに、基地局510は、ステップS2314によって決定したアンフェボラブルセルを示すID(アンフェボラブルセルID)を含むページングメッセージを生成する(ステップS2315)。
 図23に示すステップS2316,S2317は、図14に示したステップS1416,S1417と同様である。ステップS2317のつぎに、第2端末1422は、ステップS2317によって検出したページングメッセージに含まれるアンフェボラブルセルIDを抽出する(ステップS2318)。
 つぎに、第2端末1422は、ステップS2318によって抽出したアンフェボラブルセルIDに基づいて、自局が接続するセルを決定する(ステップS2319)。つぎに、第2端末1422は、ステップS2319によって自局が接続するセルとして決定したセルへの接続処理を行う(ステップS2320)。
 このように、実施の形態3によれば、基地局(たとえば基地局510)が、接続することが好ましくないセルを示すアンフェボラブルセルIDをページングメッセージに含めて端末(たとえば端末520)へ送信することができる。また、端末(たとえば端末520)が、該アンフェボラブルセルIDに基づいて選択したセルへの接続処理を行うことができる。
 したがって、実施の形態2においては、接続が好ましいセルを端末に通知して該セルに優先的に接続させることができるのに対し、実施の形態3においては、接続が好ましくないセルを端末に通知して該セルへの接続を優先的に回避させることができる。このため、実施の形態3によれば、実施の形態2と同様に、基地局が、周波数キャリアの状況に応じて各端末の接続先を分散させることが可能になり、周波数キャリアの各セルの状況に応じたセル間の負荷分散を行うことができる。
 以上説明したように、無線通信システム、無線装置および処理方法によれば、各セルの状況に応じたセル間の負荷分散を行うことができる。
 たとえば、セル選択のために、基地局が端末に対して報知情報などを用いて周波数ごとの優先度を設定することも考えられる。しかしながら、この場合は優先度情報が各端末に共通の情報となるため、優先度の高い周波数キャリアのセルへの集中(待ち受け端末の偏り)が生じる場合がある。
 また、周波数キャリアセル間で端末を分散させるために、報知情報で各セルの選択確率を指定することが考えられる。しかしながら、報知情報の更新間隔は長い(たとえば640~40960[ms])ため、負荷状況が変化した場合の対応に遅れが生じる場合がある。この場合は、低スループットや呼損の原因となる場合がある。また、選択確率を用いた制御であるため、目標とする確率に対してずれが生じる場合がある。
 また、待ち受け(IDLE)端末は、将来の接続(CONNECTED)端末の候補であるため、待ち受け端末数の集中は、将来の接続端末の集中につながり、特定の周波数キャリアのセルに負荷が集中する原因となる。このため、無線リソースを効率よく使用できない場合がある。
 これに対して、上述した各実施の形態によれば、ページングメッセージごとに好ましいセルまたは好ましくないセルを個々に設定可能となる。このため、特定のセルへの負荷の集中を回避することができる。また、その時々の各セルの負荷状況(混雑度)に応じた負荷分散制御が可能になる。
 また、たとえば報知情報により選択確率を設定する方法に比べて、ページングメッセージを用いることで制御間隔を短くすることができる。このため、負荷状況の変化に迅速に対応し、特定の周波数キャリアのセルに負荷が集中することを抑制し、無線リソースを効率よく使用することができる。
 また、たとえば任意のセルに対して一旦接続させてからハンドオーバを行う方法に比べて、ハンドオーバに伴うシグナリングや処理の複雑さを回避することができる。
 また、上述した各実施の形態は、たとえば、電話着信、メールの受信、対話アプリのプッシュ通知の受信などの着信時において、各セルの状況に応じたセル間の負荷分散を行うことができる。メールには、たとえば、EメールやSMS(Short Message Service)などが含まれる。また、上述した各実施の形態によれば、たとえばセンサネットワークにおいて、ネットワークからセンサへ測定指示を送信する際のセンサにおける測定指示の受信などにおいても、各セルの状況に応じたセル間の負荷分散を行うことができる。
 また、上述した各実施の形態は、たとえば周波数ごとの優先度を設定するなどの従来技術に代えて用いることができる。または、上述した各実施の形態は、従来技術と組み合わせて用いてもよい。これにより、負荷状況の変化への迅速な対応を行うことができる。また、たとえば周波数ごとの優先度を用いる構成において、アイドルモードの端末の分布の偏りが残ってしまった場合に、上述した各実施の形態を組み合わせることで該偏りを補正することができる。
 100,500 無線通信システム
 110 第1無線装置
 111 生成部
 112 送信部
 120 第2無線装置
 121,601 受信部
 122,603,904 制御部
 501~503 セル
 510,1811,1812,1911~1919 基地局
 520 端末
 602 負荷状況取得部
 604 ページングメッセージ生成部
 605,906 送信処理部
 606,907 送信アンテナ
 607,901 受信アンテナ
 608,902 受信処理部
 609 接続信号検出部
 800,1100 通信装置
 801,1101 CPU
 802,1102 メモリ
 803,1104 無線通信インタフェース
 804 有線通信インタフェース
 809,1109 バス
 903 ページングメッセージ検出部
 905 接続信号生成部
 1103 ユーザインタフェース
 1410 上位局
 1421 第1端末
 1422 第2端末
 1500 ページングメッセージ
 1700 テーブル
 1801 マクロセル
 1802,1803,1901~1909 スモールセル

Claims (12)

  1.  第1無線装置および第2無線装置を含む無線通信システムにおいて、
     前記第2無線装置を待ち受け状態から接続状態に遷移させるページングメッセージであって複数のセルを示す情報を含むページングメッセージを送信する前記第1無線装置と、
     前記第1無線装置によって送信された前記ページングメッセージに含まれる前記情報に基づいて選択したセルへの接続処理を行う前記第2無線装置と、
     を含むことを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記第1無線装置は、接続候補の各セルの中から前記接続候補の各セルの負荷状況に応じて選択したセルを示す前記情報を含む前記ページングメッセージを送信することを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記第1無線装置は、前記複数のセルにおける接続の優先順位を特定可能な情報を含む前記ページングメッセージを送信することを特徴とする請求項1または2に記載の無線通信システム。
  4.  前記第1無線装置は、前記第2無線装置が優先的に接続すべき前記複数のセルを示す情報を含む前記ページングメッセージを送信す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通信システム。
  5.  前記第1無線装置は、前記第2無線装置が優先的に接続を回避すべき前記複数のセルを示す情報を含む前記ページングメッセージを送信す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通信システム。
  6.  前記第2無線装置は、前記複数のセルの少なくともいずれかが所定条件を満たす場合は前記複数のセルのうちの前記所定条件を満たすセルへの前記接続処理を行い、前記複数のセルのいずれも前記所定条件を満たさない場合は接続可能なセルのうちの前記複数のセルとは異なるセルへの前記接続処理を行う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通信システム。
  7.  前記第2無線装置は、接続可能なセルのうちの前記複数のセルと異なるセルが所定条件を満たす場合は前記異なるセルへの前記接続処理を行い、前記異なるセルが前記所定条件を満たさない場合は前記複数のセルの少なくともいずれかへの前記接続処理を行う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通信システム。
  8.  前記複数のセルは、前記第1無線装置とは異なる無線装置が形成するセルを含む各セルの中から選択された複数のセルであることを特徴とする請求項1~7のいずれか一つに記載の無線通信システム。
  9.  他の無線装置と通信可能な無線装置であって、
     前記他の無線装置を待ち受け状態から接続状態に遷移させるページングメッセージであって複数のセルを示す情報を含むページングメッセージを生成する生成部と、
     前記生成部によって生成された前記ページングメッセージを送信する送信部と、
     を備えることを特徴とする無線装置。
  10.  自装置を待ち受け状態から接続状態に遷移させるページングメッセージであって複数のセルを示す情報を含むページングメッセージを他の無線装置から受信する受信部と、
     前記受信部によって受信された前記ページングメッセージに含まれる前記情報に基づいて選択したセルへの接続処理を行う制御部と、
     を備えることを特徴とする無線装置。
  11.  他の無線装置と通信可能な無線装置による処理方法であって、
     前記他の無線装置を待ち受け状態から接続状態に遷移させるページングメッセージであって複数のセルを示す情報を含むページングメッセージを生成し、
     生成した前記ページングメッセージを送信する、
     ことを特徴とする処理方法。
  12.  自装置を待ち受け状態から接続状態に遷移させるページングメッセージであって複数のセルを示す情報を含むページングメッセージを他の無線装置から受信し、
     受信した前記ページングメッセージに含まれる前記情報に基づいて選択したセルへの接続処理を行う、
     ことを特徴とする処理方法。
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