WO2016157890A1 - 同報配信システム、ゲートウェイ装置、同報配信方法及び記憶媒体 - Google Patents

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WO2016157890A1
WO2016157890A1 PCT/JP2016/001805 JP2016001805W WO2016157890A1 WO 2016157890 A1 WO2016157890 A1 WO 2016157890A1 JP 2016001805 W JP2016001805 W JP 2016001805W WO 2016157890 A1 WO2016157890 A1 WO 2016157890A1
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base station
service area
broadcast
message
hnb
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PCT/JP2016/001805
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将 稲垣
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日本電気株式会社
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
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    • HELECTRICITY
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    • H04W88/12Access point controller devices
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/16Gateway arrangements

Definitions

  • the present disclosure relates to a broadcast delivery system, a gateway device, a broadcast delivery method, and a storage medium.
  • the present invention relates to a broadcast distribution system, a gateway device, a broadcast distribution method, and a storage medium in a femto system.
  • Patent Document 1 discloses a cell broadcast service (CBS) in a 3G (Third Generation Mobile Communication) network. For example, when an earthquake occurs, the CBS sends a message (CBS message) to all terminals (UE; User Equipment) existing in a specific area such as an area where the seismic intensity is expected to become a predetermined value or more. It is a system that broadcasts.
  • CBS Cell broadcast service
  • 3G Three Generation Mobile Communication
  • a CBC Cell Broadband Center
  • CBS Radio Network Controller
  • the CBC acquires a CBS message distribution instruction from a CBE (Cell Broadband Entity) server such as the Japan Meteorological Agency
  • the CBC distributes the CBS message to the RNC with the cell ID corresponding to the distribution target area.
  • Each RNC that has received the message delivers a CBS message to UEs under the control of a BTS (Base Transceiver Station), and returns a successful delivery to the CBC.
  • BTS Base Transceiver Station
  • Femtocell base stations are mainly installed in homes and offices and cover indoor communication areas.
  • Non-Patent Document 1 discloses the network configuration of CBS, the operation of each device constituting the CBS, and the like.
  • Non-Patent Document 2 specifies a protocol between CBC and RNC (HNB-GW; Home Node B-Gateway), SABP (Service Area Broadcast Protocol).
  • HNB-GW Home Node B-Gateway
  • SABP Service Area Broadcast Protocol
  • a CBS message distributed as an emergency bulletin from CBC is transmitted to a service area (SA; Service Area), but one SA is defined as one Cell.
  • SA Service Area
  • the number of cells existing in the existing 3G system is considered to be about several thousand. On the other hand, in the femto system, tens of thousands to hundreds of thousands of cells can be installed.
  • a cell in the 3G network is configured in NodeB units, and a main body that controls the NodeB is a communication carrier (carrier). Therefore, control and management (for example, power ON / OFF, response in case of failure, connection with RNC, which is an upper node) for Node B are performed by a communication carrier.
  • a cell is configured in units of HNB (Home Node B).
  • HNB Home Node B
  • the HNB is often installed in each home, office (corporate floor), and commercial facility (for example, a shopping mall). Therefore, control and management (for example, power ON / OFF, communication cable insertion / extraction, etc.) for the HNB are performed not only by the communication carrier but also by a general user who has installed the HNB.
  • the CBC manages the state of the HNB and the distribution status of the CBS message in order to distribute the CBS message to the cell. Specifically, the CBC manages available (RESTART), unavailable (FAILURE), and restart (RESET) as state management of the HNB. The CBC also manages distribution (WRITE-REPLACE), distribution stop (KILL), distribution status confirmation (MESSAGE STATUS QUERY), and radio wave condition confirmation (LOAD QUERY) as management of the message distribution status to the HNB.
  • RESTART available
  • FAILURE unavailable
  • REET restart
  • the CBC also manages distribution (WRITE-REPLACE), distribution stop (KILL), distribution status confirmation (MESSAGE STATUS QUERY), and radio wave condition confirmation (LOAD QUERY) as management of the message distribution status to the HNB.
  • WRITE-REPLACE distribution stop
  • KILL distribution stop
  • MESSAGE STATUS QUERY distribution status confirmation
  • LOAD QUERY radio wave condition confirmation
  • the number of cells is overwhelmingly large and the user can control and manage the HNB. Therefore, the following problems may occur.
  • Non-Patent Document 2 since one cell is defined as one SA (service area), the number of cells is enormous as in a femto system, and the user can change the state of the HNB. Under such an environment, it is a heavy load (especially a signaling load) to perform HNB state management in CBC.
  • Exemplary embodiments provide a broadcast distribution system, a gateway device, a broadcast distribution method, and a storage medium that contribute to reducing the load on a radio network controller (eg, CBC (Cell Broadband Center)).
  • CBC Cell Broadband Center
  • the broadcast distribution system of an exemplary embodiment provides a radio connection to a terminal and transmits data transmitted and received between a femtocell base station forming one cell and a core network. Broadcast distribution for transmitting to the wireless network control device a relay device for relaying, a wireless network control device connected to the gateway device, and a broadcast distribution message directed to a terminal connected to the base station for the femtocell And a device.
  • the gateway device controls the operation state of the femtocell base station and broadcast delivery to the terminal in units of service areas including at least one cell formed by the femtocell base station.
  • the gateway device of the exemplary embodiment provides a wireless connection to a terminal, relays data transmitted and received between a femtocell base station forming one cell and a core network, and the femtocell base station
  • the operating state of the femtocell base station and broadcast distribution to the terminal are controlled in units of service areas including at least one cell to be formed.
  • a broadcast delivery system includes a base station for femtocells that provides a wireless connection to a terminal and forms one cell, and the base station for femtocells is connected to a core network.
  • a gateway device that relays data to be transmitted / received between, a wireless network control device connected to the gateway device, and a broadcast delivery message directed to a terminal connected to the femtocell base station, the wireless network control device And a broadcast distribution device for transmitting to the network.
  • the broadcast delivery method includes a step of managing an operating state of the femtocell base station in units of service areas including at least one cell formed by the femtocell base station, and the femtocell base station Controlling broadcast delivery to the terminal in units of service areas including at least one cell.
  • the terminal is provided in a gateway device that provides wireless connection to a terminal and relays data transmitted and received between the femtocell base station forming one cell and the core network.
  • a storage medium for storing a program to be executed by a computer Processing for managing the operating state of the femtocell base station in units of service areas including at least one cell formed by the femtocell base station, and at least one cell formed by the femtocell base station
  • a program for executing a process for controlling broadcast delivery to the terminal is recorded in units of service areas including the service area.
  • This program can be recorded on a computer-readable storage medium.
  • the storage medium may be non-transient such as a semiconductor memory, a hard disk, a magnetic recording medium, an optical recording medium, or the like.
  • the exemplary embodiments can also be embodied as a computer program product.
  • a broadcast delivery system a gateway device, a broadcast delivery method, and a storage medium that contribute to reducing the load on a wireless network control device are provided.
  • the broadcast distribution system provides a wireless connection to a terminal, and transmits data transmitted and received between the femtocell base station 100 that forms one cell and the core network.
  • Relay device gateway device 101, wireless network control device 102 connected to gateway device 101, and broadcast delivery message (emergency early warning message) to terminals connected to femtocell base station 100 are transmitted to wireless network control device.
  • a broadcast delivery device 103 that transmits to 102 (see FIG. 1).
  • the gateway apparatus 101 controls the operating state of the femtocell base station 100 and broadcast delivery to the terminal, with a service area including at least one cell formed by the femtocell base station 100 as a unit.
  • the broadcast delivery system shown in FIG. 1 can deliver an emergency early warning message to terminals under a plurality of base stations (femtocell base stations) installed in a service area.
  • the gateway device (for example, HNB-GW) 101 performs status management of the femtocell base station 100 and broadcast control in place of the radio network control device (for example, CBC) 102.
  • the radio network controller 102 is released from the status management of all femtocell base stations, and it is sufficient to manage the status in units of service areas, and can deliver the emergency early warning message to the terminals included in the service area. It becomes.
  • the number of signals between the radio network control apparatus 102 and the gateway apparatus 101 decreases, and the load on the radio network control apparatus 102 can be reduced. That is, when a cell broadcast service (CBS) is introduced into a femtocell system, it is possible to provide a broadcast distribution service as realized in a 3G network without imposing an excessive load on an already installed CBC. Become.
  • CBS cell broadcast service
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the broadcast distribution system according to the first embodiment.
  • the broadcast distribution system shown in FIG. 2 is operated in a femtocell network.
  • the broadcast delivery system includes a CBE 10, a CBC 11, an HNB-GW 12, HNBs 13-1 to 13-3, and a plurality of UEs 14.
  • the CBE 10 corresponds to the above-described broadcast delivery apparatus 103
  • the CBC 11 corresponds to the above-described radio network control apparatus 102
  • the HNB-GW 12 corresponds to the above-described gateway apparatus 101
  • the HNB 13 corresponds to the above-described femtocell base station 100. .
  • an emergency early warning message (CBS message) is distributed from the CBE 10 to the UE 14.
  • the CBE 10 is an information processing apparatus (server) installed in the Japan Meteorological Agency or local government, and is an emergency breaking news distribution apparatus.
  • the CBC 11 is a wireless network control device that is connected to the CBE 10 and installed for each communication carrier.
  • the HNB-GW 12 is a gateway device that relays data transmitted and received by the HNB 13 to and from the core network. That is, the HNB-GW (Home Node B-Gateway) 12 is a relay device in the femto system and functions as a gateway directly connected to a plurality of femto base stations (HNB; Home Node B).
  • Each of the HNBs 13-1 to 13-3 provides a radio connection to the UE (terminal) 14 and forms one cell.
  • HNBs 13-1 to 13-3 are femtocell base stations (small radio base stations) each covering a very narrow range.
  • the distance that the radio waves emitted from each of the HNBs 13-1 to 13-3 reach is a cell.
  • the HNB 13-1 has a cell 201
  • the HNB 13-2 has a cell 202
  • the HNB 13-3 has a cell 203.
  • HNB13 when there is no particular reason for distinguishing HNBs 13-1 to 13-3, they are simply expressed as “HNB13”.
  • the UE 14 is a wireless terminal, and a UE located in each cell of the HNB 13 can connect to the HNB 13. If there are a plurality of UEs 14 in each cell, each UE 14 can connect to the HNB 13.
  • SA service area
  • the service area 212 includes a cell 202 and a cell 203.
  • the number of HNBs is three, but this is not intended to limit the number of HNBs.
  • the broadcast delivery system can deliver an emergency early warning message to the UE 14 in two phases.
  • the first phase is the HNB management phase.
  • the second phase is an information distribution phase.
  • the HNB management phase is a phase for managing the state of the HNB that normally occurs in the broadcast distribution system.
  • FIG. 3 is a sequence diagram for explaining the HNB management phase.
  • HNBAP HNB REGISTER REQUEST a location information registration request message
  • HNB REGISTER REQUEST a location information registration request message
  • the HNB 13 includes the HNB-specific LAC IE (Location Area Code Information Element; hereinafter referred to as LAC) and the Service Area for Broadcast IE (hereinafter referred to as Service Area for Broadcast) in the location information registration request message.
  • LAC Location Area Code Information Element
  • Service Area for Broadcast Service Area for Broadcast
  • the HNB-GW 12 that has received the message performs mapping between the notified LAC and Service Area for Broadcast and registers it in the database (storage unit) (step S02). Specifically, the HNB-GW 12 manages the correspondence between the HNB 13 corresponding to the notified LAC and the service area to which the HNB 13 belongs, using the HNB management table.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the HNB management table. In the above example, the entry in the first line in FIG. 4 is added.
  • the HNB-GW 12 notifies the CBC 11 of a RESTART message defined in SABP (Service Area Service Broadcast Protocol) (step S03).
  • SABP Service Area Service Broadcast Protocol
  • the HNB-GW 12 can use the service area (SA1 in the example of FIG. 3). This is notified to the CBC 11. More specifically, the HNB-GW 12 describes the corresponding service area (the service area that received the first message) in the service area list (SA List; Service Area List), and transmits a RESTART message to the CBC 11. In other words, the HNB-GW 12 notifies the Service Area for Broadcast IE value to the CBC 11 as a Service Area IE using a RESTART message.
  • SABP Service Area Service Broadcast Protocol
  • the CBC 11 stores the notified service area as a delivery destination of the emergency early warning message. After receiving the RESTART message, the CBC 11 stores the notified SA List service area in its own database (storage unit). For example, referring to FIG. 2, HNB 13-2 and HNB 13-3 have the same Service Area for Broadcast, and each notifies HNB-GW 12 using the HNB REGISTER REQUEST message. When the HNB-GW 12 receives the message from the two HNBs 13-2 or 13-3, it notifies the CBC 11 that the service area 212 has become valid. Based on the notification, the CBC 11 manages the service area 212 as a delivery target of the emergency bulletin message.
  • the HNB 13 refers to the HNB management table shown in FIG. It can be determined that you are in the area.
  • the HNB-GW 12 returns (returns) the HNB REGISTER ACCEPT message to the HNB 13 (step S04).
  • the HNB power supply may be turned off and disconnected due to user operation or failure.
  • the HNB 13 notifies the HNB-GW 12 of a FAILURE message defined in SABP (steps S11 to S13).
  • the HNB-GW 12 Upon receiving the notification, the HNB-GW 12 manages the status of the service area to which the HNB that has transmitted the FAILURE message belongs (step S14).
  • the HNB-GW 12 sets the state of the HNB 13 that has transmitted the message to “stop (impossible)” and registers it in the HNB management table (see FIG. 4).
  • the service area in which “COMPLETE” is set is in a usable state
  • the service area in which “FAILURE” is set is in an unusable state.
  • the HNB-GW 12 performs the above management every time a FAILURE message is received.
  • the service area is registered in the SA List, and The state of the service area is set to unusable (FAILURE state), and the CBC 11 is notified.
  • the HNB-GW 12 after updating the HNB management table, notifies the above notification (SA1 is unusable) to the CBC 11 by sending a FAILURE message (step S15).
  • the HNB 13 belonging to the service area notified to the CBC 11 as the FAILURE state may be restarted.
  • one of the HNBs 13 transmits a RESTART message defined by SABP (step S21).
  • the HNB-GW 12 manages the state of the service area by setting the corresponding service area in the HNB management table to the COMPLETE state (step S22).
  • the HNB-GW 12 After updating the HNB management table, the HNB-GW 12 sets an available service area in the SA List and notifies the CBC 11 by a RESTART message (step S23). Even if the HNB-GW 12 receives a RESTART message from another HNB 13 after transmitting the RESTART message to the CBC 11 (steps S24 and S25), the message is discarded by the HNB-GW 12. This is because, when one HNB 13 becomes usable among the plurality of HNBs 13 in the service area, the state transition of the service area (the state transition from FAILURE to COMPLETE) is completed.
  • the information distribution phase is a phase in which an emergency warning message is distributed to each UE 14 when a huge earthquake or the like occurs.
  • FIG. 7 is a sequence diagram for explaining the information distribution phase.
  • an emergency early warning message is distributed as an INFORMATION message from the CBE 10 to the CBC 11 when the earthquake occurs (step S31).
  • the CBC 11 that has received the INFORMATION message creates an area to which the emergency bulletin message is to be distributed as a service area list (SA List).
  • SA List a service area list
  • the CBC 11 sets the service area list in the WRITE-REPLACE REQUEST message defined by the SABP and distributes it to the HNB-GW 12 (step S32).
  • the HNB-GW 12 When the HNB-GW 12 receives the message, the HNB-GW 12 starts a response reception timer (hereinafter simply referred to as a timer) (step S33).
  • a response reception timer hereinafter simply referred to as a timer
  • the HNB-GW 12 transmits a WRITE-REPLACE REQUEST message to each HNB 13 based on the specified information (step S35).
  • the HNB 13 that has received the message returns a WRITE-REPLACE COMPLETE message to the HNB-GW 12 when the reception is successful (step S36). At that time, the HNB 13 sets the corresponding service area (the service area to which it belongs; SA1 in the example of FIG. 7) in the Number of Completed List, and returns the above message.
  • the HNB 13 notifies an emergency bulletin message to the UE 14 under its control by paging (PAGING) (step S37).
  • PAGING paging
  • the HNB-GW 12 In response to receiving the WRITE-REPLACE COMPLETE message, the HNB-GW 12 manages the status of broadcast delivery to the HNB 13 (step S38). Specifically, the HNB-GW 12 manages the broadcast distribution status to each service area using the broadcast distribution management table.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the broadcast distribution management table.
  • the service area in which “COMPLETE” is set is a service area in which the broadcast distribution is completed (successful), and the broadcast area is incomplete (or failed) in the service area in which “FAILURE” is set. Service area.
  • the HNB-GW 12 When the HNB-GW 12 first receives a WRITE-REPLACE COMPLETE message from the service area (SA1 in the above example), the HNB-GW 12 sets the service area to the reception completion state (COMPLETE state). Also, the HNB-GW 12 registers the service area in the Number of Completed List.
  • the HNB-GW 12 stops the timer when the broadcast distribution state to all the service areas under its control transitions to the reception completion state (COMPLETE state) while the timer is running (step S39).
  • the HNB-GW 12 returns a WRITE-REPLACE COMPLETE message to the CBC 11 (step S40). At this time, the Number of Completed List in which the service area SA1 is set is registered in the WRITE-REPLACE COMPLETE message.
  • the CBC 11 that has received the message returns an ACK to the CBE 10 (step S41).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an internal configuration of the CBC 11.
  • the CBC 11 includes a communication control unit 51, a storage unit 52, and a broadcast distribution unit 53.
  • the communication control unit 51 is means for controlling communication with the CBE 10 and the HNB-GW 12.
  • the storage unit 52 is a unit that stores information necessary for the operation of the CBC 11.
  • the storage unit 52 stores the service area of the SA List notified from the HNB-GW 12.
  • the broadcast delivery unit 53 is a means for delivering an emergency early warning message to the HNB-GW 12 when receiving the INFORMATION message from the CBE 10.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the internal configuration of the HNB 13.
  • HNB 13 includes a communication control unit 61, a state management unit 62, and a broadcast distribution unit 63.
  • the communication control unit 61 is means for controlling communication with the HNB-GW 12 and the UE 14.
  • the state management unit 62 is a means for managing the state of the own device. For example, when the state management unit 62 changes its own state due to start, stop, restart, etc., the state management unit 62 notifies the HNB-GW 12 of the change. At that time, the state management unit 62 transmits various messages related to REGISTER REQUEST, FAILURE, and RESTART to the HNB-GW 12 via the communication control unit 61.
  • the broadcast delivery unit 63 is means for controlling broadcast delivery to the UE. For example, when the broadcast distribution unit 63 receives a WRITE-REPLACE REQUEST message from the HNB-GW 12, the broadcast distribution unit 63 is a unit that broadcasts an emergency early warning message to the UE 14 existing in its own cell.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the internal configuration of the HNB-GW 12.
  • HNB-GW 12 includes a communication control unit 71, a storage unit 72, a broadcast distribution control unit 73, and a service area management unit 74.
  • the communication control unit 71 is means for controlling communication with the CBC 11 and the HNB 13.
  • the storage unit 72 is means for storing information necessary for the operation of the HNB-GW 12. Further, the storage unit 72 stores an HNB management table and a broadcast distribution management table.
  • the broadcast distribution control unit 73 operates mainly in the information distribution phase.
  • the service area management unit 74 mainly operates in the HNB management phase.
  • Non-Patent Document 1 the cell broadcast service (CBS) is defined by Non-Patent Document 1.
  • HNB-GW the protocol between CBC and RNC
  • SABP the protocol between CBC and RNC
  • a message transmitted from the CBC to the RNC and having a message delivery success or failure response from the HNB is defined as Class1.
  • a class that does not respond to message delivery from HNB is defined as Class2.
  • the broadcast delivery control unit 73 executes the processing shown in FIG. FIG. 12 shows an operation when a WRITE-REPLACE message is received from the CBC 11.
  • step S101 When the broadcast distribution control unit 73 receives a WRITE-REPLACE message or the like (step S101), it starts a timer (step S102).
  • the broadcast distribution control unit 73 repeats the processing from step S103 to S107 for the number of times equal to the number of service areas set in the service area list (SA List) (loop 1 processing).
  • the broadcast distribution control unit 73 determines whether or not the service area set in the service area list is registered in the HNB management table (see FIG. 4) (step S103). That is, the broadcast distribution control unit 73 searches the HNB management table for the service area set in the service area list, and specifies the corresponding LAC. By specifying the LAC, the HNB 13 that needs to deliver the emergency early warning message is specified.
  • step S103 If the service area is registered (step S103, Yes branch), the broadcast distribution control unit 73 transmits a WRITE-REPLACE message to all the specified HNBs 13 (the HNBs 13 under the corresponding service area) (step S103). The process of S104) is repeated (the process of loop 2).
  • the broadcast delivery control unit 73 registers the service area set in the service area list in the HNB management table and the broadcast delivery management table (Ste S105). For example, referring to FIGS. 4 and 8, the broadcast distribution control unit 73 is notified of the service area related to the service area SA4 from the CBC 11, and the service area SA4 is registered in the HNB management table and the broadcast distribution management table. If not, an entry corresponding to the service area SA4 is created and added to the two tables.
  • the broadcast delivery control unit 73 sets the state of the added service area in the broadcast delivery management table to FAILURE (step S106), and registers the Cause value (step S107).
  • step S101 If a message other than the WRITE-REPLACE message (KILL / LOAD QUERY / Message STATUS QUERY / RESET) is received in step S101, the broadcast distribution control unit 73 replaces the message in step 104 with the above other message. Change to, and execute the process.
  • the broadcast distribution control unit 73 executes the processes shown in FIGS.
  • the broadcast delivery control unit 73 receives a WRITE-REPLACE COMPLETE or WRITE-REPLACE FAIRURE message from the HNB 13 (step S201).
  • the broadcast distribution control unit 73 determines whether or not the timer is running (step S202). If the timer is not running (step S202, No branch), the process is terminated.
  • step S202 If the timer is running (step S202, Yes branch), the processing after step S203 is executed.
  • step S203 the broadcast distribution control unit 73 determines whether or not the received message is a WRITE-REPLACE COMPLETE message (step S203). If the message is a WRITE-REPLACE COMPLETE message (step S203, Yes branch), the broadcast distribution control unit 73 determines whether or not the corresponding service area of the message is set to COMPLETE (step S204).
  • step S204 If it is set to COMPLETE (step S204, Yes branch), the broadcast distribution control unit 73 registers the corresponding service area in the Number of Completed List (step S205). Thereafter, the broadcast distribution control unit 73 sets the broadcast distribution state of the corresponding service area to COMPLETE (step S206).
  • the broadcast distribution control unit 73 determines whether or not a Number of Completed List is registered in the WRITE-REPLACE FAILURE message ( Step S207).
  • the broadcast distribution control unit 73 registers the corresponding service area in the Number of Completed List (step S208).
  • the broadcast distribution control unit 73 determines whether the broadcast distribution state of the corresponding service area is set to COMPLETE (step S209). If COMPLETE is not set (step S209, No branch), the broadcast distribution control unit 73 temporarily stores the Cause value of the FAILURE message (step S210).
  • the broadcast distribution control unit 73 determines whether or not the messages received from all the HNBs 13 under the corresponding service area are WRITE-REPLACE FAILURE messages (step S211).
  • the broadcast delivery control unit 73 registers the corresponding service area in the FAILURE LIST IE and sets the status of the broadcast delivery management table to FAILURE (steps S212 and S213). ). In addition, a temporarily stored Cuase value is set (step S214).
  • step S215 the broadcast distribution control unit 73 determines whether or not the broadcast distribution state is set for all service areas. If the status is set (step S215, Yes branch), the broadcast delivery control unit 73 determines whether there is a service area in which FAILURE is set in FAILURE LIST (step S216).
  • the broadcast distribution control unit 73 stops the timer (step S217) and transmits a WRITE-REPLACE FAILURE message to the CBC 11 (step S218). .
  • the broadcast distribution control unit 73 stops the timer (step S219) and transmits a WRITE-REPLACE COMPLETE message to the CBC 11 (step S220). ).
  • the broadcast distribution control unit 73 sends the message in steps S201, S203, S207, S211, S218, and S220. , Change to the other message and execute the process.
  • FIG. 14 is a flowchart when the broadcast distribution control unit 73 receives a LOAD QUERY COMPLET or a LOAD QUERY FAIRURE message from the HNB 13.
  • the broadcast distribution control unit 73 performs basically the same operation as when a message related to WRITE-REPLACE shown in FIG. 13 is received even when a message related to LOAD QUERY is received.
  • the difference is that the messages in steps 221, S 223, S 227, S 231, S 238, and S 240 in FIG. 14 become LOAD QUERY messages, and the list for registering the corresponding service area in steps S 225 and S 228 is Radio Resource Loading. This is a point that changes to List.
  • FIG. 15 is a flowchart when the broadcast distribution control unit 73 receives a RESET COMPLETE or RESET FAIRURE message from the HNB 13.
  • the broadcast delivery control unit 73 performs basically the same operation when receiving a message related to RESET as when receiving a message related to WRITE-REPLACE shown in FIG. The difference is that the messages in steps 261, S263, S271, S278, and S280 of FIG. 15 are RESET messages, and that the list for registering the corresponding service area is SERVICE AREA IE in step S265. There is no processing corresponding to steps S207 and S208.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an example of the operation of the broadcast delivery control unit 73 when the activated timer expires.
  • step S301 the broadcast distribution control unit 73 repeats the processing from steps S302 to S308 as many times as the number of service areas whose states have not been determined (processing of loop 3).
  • the broadcast delivery control unit 73 determines whether or not there is a response from the subordinate HNB 13 after the timer expires (step S302).
  • the broadcast distribution control unit 73 registers the corresponding service area in the FAILURE LIST IE and sets the state of the service area to FAILURE (steps S303 and S304). .
  • the broadcast distribution control unit 73 sets a Cause value to be set in the FAILURE message (step S305).
  • the broadcast delivery control unit 73 registers the corresponding service area in the FAILURE LIST IE and sets the state of the service area to FAILURE (step S306). , S307).
  • the broadcast distribution control unit 73 sets a temporarily set Cause value by the FAILURE message (step S308).
  • the broadcast distribution control unit 73 transmits WRITE-REPLACE FAILURE to the CBC 11 (step S309).
  • the HNB-GW 12 registers the corresponding service area in the Number of Completed List, and sends a WRITE-REPLACE COMPLETE message to the CBC 11 (Steps S410 and S431).
  • the response from the HNB 13 after the response from the HNB-GW 12 to the CBC 11 is not considered. That is, if the broadcast distribution status of each service area is COMPLETE, the HNB-GW 12 ignores the received message (steps S411 and S412 in FIG. 17 and step S432 in FIG. 18). However, the HNB-GW 12 waits for a response from another HNB 13 if the timer is running and the broadcast distribution state of the service area is not COMPLETE.
  • the HNB-GW 12 sets the broadcast distribution state of the service area to FAILURE (step S449). Thereafter, a WRITE-REPLACE FAILURE message is transmitted from the HNB-GW 12 to the CBC 11 (step S452).
  • the HNB-GW 12 sets the status of the service area to FAILURE (step S467).
  • the HNB-GW 12 receives a COMPLETE message return from the HNB 13, if the timer has already stopped (expired), the received message is ignored.
  • the HNB-GW 12 transfers a message to the HNB 13 and there is no transferable HNB 13 under the service area, the state of the corresponding service area is set to FAILURE and notified to the CBC 11.
  • the service area management unit 74 receives a RESTART message defined by SABP from the HNB 13 (step S501).
  • the service area management unit 74 sets the state of the HNB 13 corresponding to the received LAC to “operation (permitted)” and reflects it in the HNB management table (step S502).
  • the service area management unit 74 transmits the RESTART message to the CBC 11 when the broadcast distribution state of the service area is set to FAILURE and has been transmitted to the CBC 11 and the RESTART message has not been transmitted (Yes in step S503). (Step S504).
  • the service area management unit 74 adds the corresponding SA to the SA List by the SABP RESTART message and forwards it to the CBC 11. If the corresponding SA is already set to SA List and the RESTART message has already been sent to the CBC 11, the HNB-GW 12 discards the RESTART message.
  • the service area management unit 74 receives a FAILURE message from the HNB 13 (step S511).
  • the service area management unit 74 sets the state of the HNB 13 corresponding to the received LAC to “stop (impossible)” and reflects it in the HNB management table (step S512).
  • the service area management unit 74 transmits a FAILURE message to the CBC 11 (step S514).
  • the service area management unit 74 transmits a FAILURE message to the CBC 11 when the HNB 13 cannot be used other than the above (see FIG. 23).
  • step S522 when the HNB DEREGISTER message is transmitted (when the connection between the HNB-GW and the HNB is disconnected) or when the HNB DEREGISTER message is received from the HNB (step S521), the state of the HNB 13 is “ "Stop (impossible)" is set (step S522). As a result, when there is no usable HNB 13 in the same service area (step S523, No branch), the service area management unit 74 transmits a FAILURE message to the CBC 11 (step S524).
  • the relay device (HNB-GW 12) positioned between the CBC 11 and the HNB 13 associates and manages the service area and the HNB 13 belonging to the service area. . Further, the HNB-GW 12 performs control and management related to the operation state of the HNB and broadcast distribution. In other words, the CBC 11 does not need to perform complicated control and management (such as status management of all HNBs) that the HNB-GW 12 takes charge of, and it is sufficient to perform status management in units of service areas. As a result, the load for delivering the emergency breaking message to the HNB 13 in the CBC 11 is reduced.
  • the HAC REGISTER REQUEST message is used to associate and store the LAC and the Service Area for Broadcast.
  • the HNB-GW 12 is managed so that the HNB 13 identified by the LAC belongs to any Service Area for Broadcast.
  • the HNB-GW 12 sets the Service Area Broadcast Ecast in the Service Area IE of the RESTART message specified by SABP. This notifies the CBC 11 of the delivery destination of the emergency bulletin message.
  • the broadcast delivery system according to the first embodiment can register a plurality of HNBs 13 in one service area.
  • the broadcast distribution system refers to the SA List included in the message and the mapping information of the service area and the HNB when receiving the emergency early warning message from the CBC 11, thereby Messages can be delivered to the HNB 13.
  • the broadcast delivery system manages the response message from the HNB 13 for each service area after transferring the emergency bulletin message from the CBC 11 from the HNB-GW 12 to the HNB 13, and sends the response message to the CBC 11. Can be returned (corresponds to the Class 1 signal).
  • the broadcast delivery system can manage the HNB in service area units after receiving a message from the HNB and transmit the message to the CBC 11 (corresponding to the above Class 2 signal).
  • the broadcast distribution control unit 73 and the service area management unit 74 can also be realized by a computer program that causes the computer mounted on the HNB-GW 12 to execute the above-described processing using its hardware.
  • the CBC 11 can deliver the emergency bulletin message to the UE 14 by managing the service area unit without managing the state of the HNB 13 reaching several hundred thousand. That is, since the HNB-GW 12 manages the state of the HNB 13 instead of the CBC 11, the CBC 11 only needs to manage the state of the service area, and the load is reduced.
  • the CBC 11 when delivering the emergency early warning message, the CBC 11 does not need to create and distribute a list including all the HNBs 13 in the hundreds of thousands. That is, the CBC 11 only needs to deliver as many messages as the number of service areas. Further, the number of signals between the HNB-GW 12 and the CBC 11 is reduced due to the above matters. Specifically, because of the specification, a maximum of 65535 cells can be registered in one service area, so the number of signals can be reduced to 1/65535 at the maximum.
  • the configuration and operation of the broadcast distribution system described in the first embodiment are merely examples, and various modifications are possible.
  • the method of associating the service area list (SA List) acquired by the HNB-GW from the CBC 11 with the HNB 13 is not limited to using LAC, but using Cell ID (Identifier) or RAC (Routing Area Code). Good.
  • a femtocell base station that provides a wireless connection to the terminal and forms one cell; A gateway device that relays data transmitted and received between the femtocell base station and the core network; A wireless network control device connected to the gateway device; A broadcast delivery device for sending a broadcast delivery message to a terminal connected to the femtocell base station to the wireless network control device; Including The gateway device is A broadcast distribution system that controls an operation state of the femtocell base station and broadcast distribution to the terminal in units of service areas including at least one cell formed by the femtocell base station.
  • the gateway device is When the femtocell base station is newly transitioned to be usable, the new femtocell base station and the service area to which the new femtocell base station belongs are associated and registered in the first management table. Appendix 1 Broadcast distribution system. [Appendix 3] The gateway device is When the location information registration request message is received from the new femtocell base station, the location information registration request message is sent to another femtocell base station to which the new femtocell base station belongs. The broadcast distribution system according to supplementary note 2, in which the wireless network control device is notified that the service area to which the new femtocell base station belongs has become available.
  • the gateway device is When there is no femtocell base station that can be used in a service area, the radio network controller is informed that the service area in which no usable femtocell base station exists is unavailable. The broadcast distribution system according to appendix 2 or 3, which is notified. [Appendix 5] The gateway device is When the broadcast delivery message is received from the broadcast delivery device via the wireless network control device, the service area for delivering the broadcast delivery message by referring to the first management table; The broadcast delivery system according to any one of appendices 2 to 4, which identifies the femtocell base station belonging to a service area that delivers a broadcast delivery message.
  • the gateway device is The status of broadcast distribution in each service area is managed by the second management table, The broadcast delivery system according to appendix 5, wherein the second management table stores success or failure of broadcast delivery for each service area.
  • the gateway device is When the broadcast delivery message is received from the broadcast delivery device via the wireless network control device, a timer is started, If no message to the effect of successful broadcast delivery is received from the femtocell base station belonging to the service area that sent the broadcast delivery message within a period until the started timer expires, The broadcast delivery status in the service area that sent the delivery message is set to failure and registered in the second management table, The broadcast distribution system according to appendix 6, wherein the wireless network control apparatus is notified that the broadcast distribution status of the service area that has transmitted the broadcast distribution message is unsuccessful.
  • Appendix 8 Provide a wireless connection to the terminal, and relay data transmitted and received between the femtocell base station forming one cell and the core network, A gateway apparatus that controls an operation state of the femtocell base station and broadcast delivery to the terminal in units of service areas including at least one cell formed by the femtocell base station.
  • a femtocell base station that provides a wireless connection to the terminal and forms one cell; A gateway device that relays data transmitted and received between the femtocell base station and the core network; A wireless network control device connected to the gateway device; A broadcast delivery device for sending a broadcast delivery message to a terminal connected to the femtocell base station to the wireless network control device;
  • the broadcast distribution system including Managing the operating state of the femtocell base station in units of service areas including at least one cell formed by the femtocell base station; Controlling broadcast delivery to the terminal in units of service areas including at least one cell formed by the femtocell base station; Including broadcast delivery methods.
  • [Appendix 10] A program that is executed by a computer mounted on a gateway device that provides wireless connection to a terminal and relays data transmitted and received between a base station for a femtocell that forms one cell with a core network, A process for managing the operating state of the femtocell base station, with a service area including at least one cell formed by the femtocell base station as a unit; A process for controlling broadcast delivery to the terminal in units of service areas including at least one cell formed by the femtocell base station; A program that executes Note that the forms of Supplementary Notes 8 to 10 can be expanded to the forms of Supplementary Note 2 to Supplementary Note 7 in the same manner as Supplementary Note 1.
  • CBE Cell Broadcast Entity
  • CBC Cell Broadcast Center
  • HNB-GW Home Node B-Gateway
  • 13-1 to 13-3 HNB Home Node B
  • UE User Equipment
  • Broadcast distribution control unit 74 Service area management unit 100 Femtocell base station 101 Gateway device 102 Wireless network control device 103 Broadcast distribution devices 201 to 203 Cells 211 and 212 Service area

Landscapes

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Abstract

無線ネットワーク制御装置の負荷を低減する同報配信システムを提供するための同報配信システムは、端末に無線接続を提供し、1つのセルを形成するフェムトセル用基地局と、フェムトセル用基地局がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継するゲートウェイ装置と、ゲートウェイ装置と接続された無線ネットワーク制御装置と、フェムトセル用基地局と接続された端末に向けた同報配信メッセージを、無線ネットワーク制御装置に送信する同報配信装置と、を含む。ゲートウェイ装置は、フェムトセル用基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、フェムトセル用基地局の動作状態及び端末への同報配信を制御する。

Description

同報配信システム、ゲートウェイ装置、同報配信方法及び記憶媒体
 本開示は、同報配信システム、ゲートウェイ装置、同報配信方法及び記憶媒体に関する。特に、フェムトシステムにおける同報配信システム、ゲートウェイ装置、同報配信方法及び記憶媒体に関する。
 特許文献1において、3G(Third Generation;第三世代移動体通信)網におけるセルブロードキャストサービス(CBS;Cell Broadcast Service)が開示されている。CBSは、例えば、地震が発生した場合に、震度が所定の値以上となることが予想される地域等の特定エリア内に存在する全ての端末(UE;User Equipment)にメッセージ(CBSメッセージ)を同報配信するシステムである。
 特許文献1にて説明されるように、既存の3G網では、CBSメッセージの配信を行うCBC(Cell Broadcast Center)が、各RNC(Radio Network Controller)のセルIDによりエリア管理を行う。そのため、CBCが、気象庁等のCBE(Cell Broadcast Entity)のサーバから、CBSメッセージの配信指示を取得すると、配信対象エリアに該当するセルIDでのRNCにCBSメッセージを配信する。当該メッセージを受信した各RNCは、BTS(Base Transceiver Station)配下にあるUEにCBSメッセージを配信し、CBCに対しては配信成功を返信する。このようして、既存の3G網では、各UEにCBSメッセージが同報配信される。
 また、近年では、半径数十メートル程度の極めて狭い範囲をカバーするフェムトセル(Femto Cell)用基地局の設置が進んでいる。フェムトセル用基地局は、主に家庭やオフィス内に設置され、室内の通信エリアをカバーしている。
 非特許文献1は、CBSのネットワーク構成及びCBSを構成する各装置の動作等を開示する。非特許文献2は、CBCとRNC(HNB-GW;Home Node B-GateWay)間のプロトコル、SABP(Service Area Broadcast Protocol)を規定している。なお、非特許文献2によれば、CBCから緊急速報として配信されるCBSメッセージは、サービスエリア(SA;Service Area)に送信されるが、1つのSAは1つのCellとして定義されている。
国際公開第2011/089819号
3GPP TS 23.041 V9.11.0 (2013-01) 3rd Generation Partnership Project; Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS) (Release 9) 3GPP TS 25.419 V10.2.0 (2012-04) 3rd Generation Partnership Project; UTRAN Iu-BC interface: Service Area Broadcast Protocol (SABP) (Release 10)
 なお、上記先行技術文献の各開示を、本書に引用をもって繰り込むものとする。以下の分析は、本発明者らによってなされたものである。
 既存の3Gシステムに存在するセルの数は、数千程度であると考えられる。対して、フェムトシステムでは、数万から数十万のセルが設置され得る。また、3G網におけるセルは、NodeB単位で構成され、このNodeBを制御する主体は通信事業者(キャリア)である。従って、NodeBに対する制御、管理(例えば、電源のON/OFF、故障時の対応、上位ノードであるRNCとの接続)は、通信事業者により行われる。
 一方、フェムトシステムでは、セルは、HNB(Home Node B)単位にて構成される。
上述のように、HNBは、各家庭、オフィス(企業のフロア)、商業施設(例えば、ショッピングモール)に設置されることが多い。そのため、HNBに対する制御、管理(例えば、電源のON/OFF、通信ケーブルの挿抜等)が、通信事業者だけではなくHNBを設置した一般ユーザにより行われる。
 ここで、フェムトシステムにおけるCBSの実施を考える。この場合、CBCは、セルにCBSメッセージを配信するために、HNBの状態とCBSメッセージの配信状況の管理を行う。具体的には、CBCは、HNBの状態管理として、使用可能(RESTART)、使用不可(FAILURE)、再起動(RESET)を管理する。また、CBCは、HNBへのメッセージ配信状況の管理として、配信(WRITE-REPLACE)、配信停止(KILL)、配信状況確認(MESSAGE STATUS QUERY)、電波状況確認(LOAD QUERY)を管理する。
 上述のとおり、フェムトシステムでは、セルの数が圧倒的に多く、且つ、HNBに対する制御及び管理をユーザが行うことも可能であるので、以下の問題が生じうる。
 ユーザがHNBの状態を変更するたびにCBCとHNB間で情報の授受(信号の送受信)が必要となることや、緊急速報メッセージの配信先が増加したことにより、CBCとHNBの間でやり取りするデータ量が増大する。その結果、ネットワークの輻輳やメッセージの欠落等の問題が発生する可能性がある。特に、非特許文献2によれば、1つのCellは1つのSA(サービスエリア)と規定されているため、フェムトシステムのようにセル数が膨大、且つ、ユーザがHNBの状態が変更可能であるような環境下では、CBCにてHNBの状態管理を行うのは負荷(特に、シグナリング負荷)が大きい。
 例示的な実施形態は、無線ネットワーク制御装置(例えば、CBC(Cell Broadcast Center))の負荷を低減することに寄与する同報配信システム、ゲートウェイ装置、同報配信方法及び記憶媒体を提供することを目的とする。
 例示的な実施形態の同報配信システムは、端末に無線接続を提供し、1つのセルを形成するフェムトセル用基地局と、前記フェムトセル用基地局がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継するゲートウェイ装置と、前記ゲートウェイ装置と接続された無線ネットワーク制御装置と、前記フェムトセル用基地局と接続された端末に向けた同報配信メッセージを、前記無線ネットワーク制御装置に送信する同報配信装置と、を含む。前記ゲートウェイ装置は、前記フェムトセル用基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記フェムトセル用基地局の動作状態及び前記端末への同報配信を制御する。
 例示的な実施形態のゲートウェイ装置は、端末に無線接続を提供し、1つのセルを形成するフェムトセル用基地局がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継し、前記フェムトセル用基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記フェムトセル用基地局の動作状態及び前記端末への同報配信を制御する。
 例示的な実施形態の同報配信方法にかかる同報配信システムは、端末に無線接続を提供し、1つのセルを形成するフェムトセル用基地局と、前記フェムトセル用基地局がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継するゲートウェイ装置と、前記ゲートウェイ装置と接続された無線ネットワーク制御装置と、前記フェムトセル用基地局と接続された端末に向けた同報配信メッセージを、前記無線ネットワーク制御装置に送信する同報配信装置と、を含む。同報配信方法は、前記フェムトセル用基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記フェムトセル用基地局の動作状態を管理するステップと、前記フェムトセル用基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記端末への同報配信を制御するステップと、を含む。
 例示的な実施形態の第4の視点によれば、端末に無線接続を提供し、1つのセルを形成するフェムトセル用基地局がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継するゲートウェイ装置に搭載されたコンピュータに実行させるプログラムを記憶する記憶媒体であ。前記フェムトセル用基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記フェムトセル用基地局の動作状態を管理する処理と、前記フェムトセル用基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記端末への同報配信を制御する処理と、を実行させるプログラムを記録する。
 なお、このプログラムは、コンピュータが読み取り可能な記憶媒体に記録することができる。記憶媒体は、半導体メモリ、ハードディスク、磁気記録媒体、光記録媒体等の非トランジェント(non-transient)なものとすることができる。例示的な実施形態は、コンピュータプログラム製品として具現することも可能である。
 例示的な実施形態によれば、無線ネットワーク制御装置の負荷を低減することに寄与する同報配信システム、ゲートウェイ装置、同報配信方法及び記憶媒体が、提供される。
一実施形態の概要を説明するための図である。 第1の実施形態に係る同報配信システムの全体構成の一例を示す図である。 HNB管理フェーズを説明するためのシーケンス図である。 HNB管理テーブルの一例を示す図である。 HNB管理フェーズを説明するためのシーケンス図である。 HNB管理フェーズを説明するためのシーケンス図である。 情報配信フェーズを説明するためのシーケンス図である。 同報配信管理テーブルの一例を示す図である。 第1の実施形態に係るCBCの内部構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るHNBの内部構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るHNB-GWの内部構成の一例を示す図である。 同報配信制御部の動作を説明するためのフローチャートである。 同報配信制御部の動作を説明するためのフローチャートである。 同報配信制御部の動作を説明するためのフローチャートである。 同報配信制御部の動作を説明するためのフローチャートである。 同報配信制御部の動作を説明するためのフローチャートである。 同報配信制御部の動作を説明するためのシーケンス図である。 同報配信制御部の動作を説明するためのシーケンス図である。 同報配信制御部の動作を説明するためのシーケンス図である。 同報配信制御部の動作を説明するためのシーケンス図である。 サービスエリア管理部の動作を説明するためのフローチャートである。 サービスエリア管理部の動作を説明するためのフローチャートである。 サービスエリア管理部の動作を説明するためのフローチャートである。
 初めに、例示的な一実施形態の概要について説明する。なお、この概要に付記した図面参照符号は、理解を助けるための一例として各要素に便宜上付記したものであり、この概要の記載はなんらの限定を意図するものではない。
 一実施形態に係る同報配信システムは、端末に無線接続を提供し、1つのセルを形成するフェムトセル用基地局100と、フェムトセル用基地局100がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継するゲートウェイ装置101と、ゲートウェイ装置101と接続された無線ネットワーク制御装置102と、フェムトセル用基地局100と接続された端末に向けた同報配信メッセージ(緊急速報メッセージ)を、無線ネットワーク制御装置102に送信する同報配信装置103と、を含む(図1参照)。ゲートウェイ装置101は、フェムトセル用基地局100が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、フェムトセル用基地局100の動作状態及び端末への同報配信を制御する。
 図1に示す同報配信システムは、フェムトセルシステムを構成した際、サービスエリアに設置された複数の基地局(フェムトセル用基地局)配下の端末に対し、緊急速報メッセージを配信可能とする。上記同報配信システムでは、無線ネットワーク制御装置(例えば、CBC)102に変わって、ゲートウェイ装置(例えば、HNB-GW)101が、フェムトセル用基地局100の状態管理及び同報配信の制御を行う。換言するならば、無線ネットワーク制御装置102は、全てのフェムトセル用基地局の状態管理から解放され、サービスエリア単位で状態を管理すれば足り、サービスエリアに含まれる端末に緊急速報メッセージを配信可能となる。その結果、無線ネットワーク制御装置102とゲートウェイ装置101間の信号数が減少し、無線ネットワーク制御装置102の負荷を低減できる。即ち、セルブロードキャストサービス(CBS)をフェムトセルシステムに導入する際、既に設置されているCBCに過大な負荷をかけることなく、3G網にて実現されているような同報配信サービスが提供可能となる。
 以下に具体的な実施の形態について、図面を参照してさらに詳しく説明する。なお、各実施形態において同一構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。
[第1の実施形態]
 第1の実施形態について、図面を用いてより詳細に説明する。
 図2は、第1の実施形態に係る同報配信システムの全体構成の一例を示す図である。図2に示す同報配信システムは、フェムトセル・ネットワークにて運用される。同報配信システムは、CBE10と、CBC11と、HNB-GW12と、HNB13-1~13-3と、複数のUE14と、を含む。なお、CBE10が上述の同報配信装置103に、CBC11が上述の無線ネットワーク制御装置102に、HNB-GW12が上述のゲートウェイ装置101に、HNB13が上述のフェムトセル用基地局100に、それぞれ相当する。
 同報配信システムでは、緊急速報メッセージ(CBSメッセージ)が、CBE10からUE14まで配信される。
 CBE10は、気象庁や自治体に設置された情報処理装置(サーバ)であって、緊急速報の配信装置である。
 CBC11は、CBE10と接続され、通信事業者ごとに設置される無線ネットワーク制御装置である。
 HNB-GW12は、HNB13がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継するゲートウェイ装置である。つまり、HNB-GW(Home Node B-Gateway)12は、フェムトシステムにおける中継装置であって、複数のフェムト基地局(HNB;Home Node B)と直接接続されるゲートウェイとして機能する。
 HNB13-1~13-3のそれぞれは、UE(端末)14に無線接続を提供し、1つのセルを形成する。HNB13-1~13-3は、それぞれが非常に狭い範囲をカバーするフェムトセル用基地局(小型無線基地局)である。HNB13-1~13-3のそれぞれが発する電波が届く距離が、セルとなる。例えば、HNB13-1はセル201、HNB13-2はセル202、HNB13-3はセル203をそれぞれ有する。なお、以降の説明において、HNB13-1~13-3を区別する特段の理由がない場合には、単に「HNB13」と表記する。
 UE14は無線端末であり、HNB13の各セルの中に在圏するUEが、HNB13と接続できる。各セルに複数のUE14が存在すれば、各UE14はHNB13と接続できる。
 1つ以上のセルを仮想的に1つとみなしたものが、サービスエリア(SA;Service Area)に相当する。図2では、サービスエリア211とセル201が一致する。また、サービスエリア212には、セル202とセル203が含まれる。なお、図2において、HNBの数を3としているが、HNBの数を限定する趣旨ではない。
 初めに、図2~図9を参照しつつ、第1の実施形態に係る同報配信システムの動作の概略を説明する。
 第1の実施形態に係る同報配信システムは、2つのフェーズにより緊急速報メッセージがUE14に配信可能となる。第1のフェーズは、HNB管理フェーズである。第2のフェーズは、情報配信フェーズである。
[HNB管理フェーズ]
 HNB管理フェーズとは、同報配信システムにて通常発生するHNBの状態を管理するフェーズである。
 図3は、HNB管理フェーズを説明するためのシーケンス図である。図3を参照すると、HNB13の電源が投入され、当該HNB13が使用可能(動作状態)となると、HNB13は位置情報登録要求メッセージ(HNBAP HNB REGISTER REQUEST;以下、HNB REGISTER REQUESTと表記)をHNB-GW12に通知する(ステップS01)
 その際、HNB13は、位置情報登録要求メッセージに、HNB固有のLAC IE(Location Area Code Information Element;以下、LACと表記する)とService Area for Broadcast IE(以下、Service Area for Broadcastと表記する)を設定する。図3では、LAC=100とService Area for Broadcast=SA1が設定されている。
 上記メッセージを受信したHNB-GW12は、通知されたLACとService Are for Broadcastのマッピングを行い、データベース(記憶部)に登録する(ステップS02)。具体的には、HNB-GW12は、HNB管理テーブルにより、通知されたLACに相当するHNB13と当該HNB13が属するサービスエリアの対応を管理する。図4は、HNB管理テーブルの一例を示す図である。上記の例では、図4の1行目のエントリーが追加される。
 図3を参照すると、上記マッピングの後、HNB-GW12は、SABP(Service Area Broadcast Protocol)に規定されたRESTARTメッセージをCBC11に通知する(ステップS03)。その際、受信した位置情報登録要求メッセージが、サービスエリア(SA;Service Area)から受信した最初のメッセージであれば、HNB-GW12は、当該サービスエリア(図3の例ではSA1)が使用可能となった旨を、CBC11に通知する。より具体的には、HNB-GW12は、該当サービスエリア(最初のメッセージを受信したサービスエリア)をサービスエリアリスト(SA List;Service Area List)に記載し、RESTARTメッセージをCBC11に送信する。即ち、HNB-GW12はService Area for Broadcast IEの値をService Area IEとしてCBC11にRESTARTメッセージを用いて通知する。
 CBC11は、通知されたサービスエリアを、緊急速報メッセージの配信先として記憶する。CBC11は、RESTARTメッセージを受信した後、当該通知されたSA Listのサービスエリアを、自装置のデータベース(記憶部)に記憶する。例えば、図2を参照すると、HNB13-2とHNB13-3は、同じ値のService Area for Broadcastを有し、それぞれがHNB REGISTER REQUESTメッセージを用いて、HNB-GW12に通知する。HNB-GW12は、2つのHNB13-2又は13-3から上記メッセージを受信すると、サービスエリア212が有効となった旨をCBC11に通知する。CBC11は、当該通知に基づき、サービスエリア212を、緊急速報メッセージの配信対象として管理する。
 HNB-GW12は、CBC11から上記2つのHNB13に対応するService Area for Broadcastのサービスエリアが通知されれば、図4に示すHNB管理テーブルを参照することで、上記2つのHNB13が同一のサービスエリア内に在圏すると判断できる。
 また、HNB-GW12は、HNB REGISTER ACCEPTメッセージをHNB13に返信(返却)する(ステップS04)。
 フェムトシステムでは、ユーザの操作や障害により、HNBの電源がOFFとなり、接続が切れる場合がある。この場合、図5に示すように、HNB13は、SABPに規定されたFAILUREメッセージをHNB-GW12に通知する(ステップS11~S13)。
 当該通知を受けたHNB-GW12は、上記FAILUREメッセージを送信してきたHNBが属するサービスエリアの状態管理を行う(ステップS14)。HNB-GW12は、FAILUREメッセージを受信すると、当該メッセージを送信してきたHNB13の状態を、「停止(不可)」に設定し、HNB管理テーブル(図4参照)に登録する。なお、図4において、「COMPLETE」が設定されたサービスエリアは使用可能な状態にあり、「FAILURE」が設定されたサービスエリアは使用不可な状態にあることを示す。
 HNB-GW12は、FAILUREメッセージの受信のたびに上記の管理を行い、各サービスエリアに在圏する全てのHNB13が停止(不可)となった場合、当該サービスエリアをSA Listに登録し、且つ、当該サービスエリアの状態を使用不可(FAILURE状態)に設定し、CBC11に通知する。例えば、図4において、LAC=100、101に相当するHNB13の状態が「稼働」から「停止」に遷移すると、LAC=100~102の全てが属するサービスエリアSA1がSA Listに登録され、且つ、サービスエリアSA1の状態がFAILUREに設定され、CBC11に通知される。
具体的には、HNB-GW12は、HNB管理テーブルの更新の後、上記の通知(SA1が使用不可)を、FAILUREメッセージの送信によりCBC11に通知する(ステップS15)。
 また、CBC11に対してFAILURE状態として通知したサービスエリアに属するHNB13が再起動する場合がある。例えば、図6に示すように、HNB13の1つが、SABPで規定されたRESTARTメッセージを送信する(ステップS21)。この場合、HNB-GW12は、当該メッセージを受信すると、HNB管理テーブルにおける該当サービスエリアをCOMPLETE状態に設定することで、サービスエリアの状態を管理する(ステップS22)。例えば、図4において、サービスエリアSA2はFAILURE状態にあるが、LAC=200又は201に対応するHNB13が再起動した場合には、サービスエリアSA2の状態はCOMPLETEに設定される。
 HNB-GW12は、HNB管理テーブルの更新の後、CBC11に対して、使用可能なサービスエリアをSA Listに設定して、RESTARTメッセージにより通知する(ステップS23)。なお、HNB-GW12が、CBC11にRESTARTメッセージを送信した後に、他のHNB13からRESTARTメッセージを受信したとしても(ステップS24、S25)、当該メッセージはHNB-GW12により破棄される。サービスエリアに在圏する複数のHNB13のうち、1つのHNB13が使用可能となれば、当該サービスエリアの状態遷移(FAILUREからCOMPLETEへの状態遷移)は完了するためである。
[情報配信フェーズ]
 続いて、情報配信フェーズを説明する。
 情報配信フェーズとは、巨大地震等が発生した場合に緊急速報メッセージを、各UE14に配信するフェーズである。
 図7は、情報配信フェーズを説明するためのシーケンス図である。巨大地震等が発生すると、緊急速報メッセージが当該地震の発生時に、CBE10からCBC11へ向けて、INFORMATIONメッセージとして配信される(ステップS31)。
 当該INFORMATIONメッセージを受信したCBC11は、緊急速報メッセージを配信すべきエリアを、サービスエリアリスト(SA List)として作成する。CBC11は、当該サービスエリアリストをSABPにより規定されたWRITE-REPLACE REQUESTメッセージに設定し、HNB-GW12に配信する(ステップS32)。
 HNB-GW12は、当該メッセージを受信すると、応答受信タイマ(以下、単にタイマと表記する)を起動する(ステップS33)。
 次に、HNB-GW12は、HNB管理フェーズにて記憶したHNB管理テーブルを検索し、WRITE-REPLACE REQUESTメッセージに含まれるサービスエリアリスト(SA List)のサービスエリアに適合するサービスエリア及びその対応するLACを特定する(ステップS34)。例えば、CBC11はサービスエリアリストにSA1を設定したものとする。この場合、図4を参照すると、一行目~三行目に記載されたサービスエリアSA1及びLAC=100~102が特定される。
 次に、HNB-GW12は、上記特定した情報に基づいて、WRITE-REPLACE REQUESTメッセージを各HNB13に向けて送信する(ステップS35)。
 上記メッセージを受信したHNB13は、受信が正常に行えた場合には、WRITE-REPLACE COMPLETEメッセージをHNB-GW12に返却する(ステップS36)。その際、HNB13は、Number of Completed Listに、該当サービスエリア(自身の属するサービスエリア;図7の例ではSA1)を設定し、上記メッセージを返却する。
 HNB13は、ページング(PAGING)にて配下のUE14に、緊急速報メッセージを報知する(ステップS37)。
 HNB-GW12は、WRITE-REPLACE COMPLETEメッセージの受信に応じて、HNB13に対する同報配信の状況を管理する(ステップS38)。具体的には、HNB-GW12は、同報配信管理テーブルにより、各サービスエリアへの同報配信状態を管理する。
 図8は、同報配信管理テーブルの一例を示す図である。なお、図8において、「COMPLETE」が設定されたサービスエリアは同報配信が完了(成功)したサービスエリアであり、「FAILURE」が設定されたサービスエリアは同報配信が未完了(又は失敗)のサービスエリアである。
 HNB-GW12は、サービスエリア(上記の例ではSA1)から最初にWRITE-REPLACE COMPLETEメッセージを受信すると、当該サービスエリアを受信完了状態(COMPLETE状態)に設定する。また、HNB-GW12は、Number of Completed Listに当該サービスエリアを登録する。
 HNB-GW12は、その配下の全てのサービスエリアへの同報配信状態が、タイマ起動中に受信完了状態(COMPLETE状態)に遷移した場合には、タイマを停止する(ステップS39)。
 その後、HNB-GW12は、CBC11に向けて、WRITE-REPLACE COMPLETEメッセージを返却する(ステップS40)。その際、WRITE-REPLACE COMPLETEメッセージには、サービスエリアSA1が設定されたNumber of Completed Listが登録されている。
 当該メッセージを受信したCBC11は、CBE10に対して、ACKを返却する(ステップS41)。
[CBCの構成]
 図9は、CBC11の内部構成の一例を示す図である。図9を参照すると、CBC11は、通信制御部51と、記憶部52と、同報配信部53と、を含む。
 通信制御部51は、CBE10やHNB-GW12との間の通信を制御する手段である。記憶部52は、CBC11の動作に必要な情報を記憶する手段である。例えば、記憶部52は、HNB-GW12から通知されたSA Listのサービスエリアを記憶する。
同報配信部53は、CBE10からINFORMATIONメッセージを受信すると、緊急速報メッセージをHNB-GW12に配信する手段である。
[HNBの構成]
 図10は、HNB13の内部構成の一例を示す図である。図10を参照すると、HNB13は、通信制御部61と、状態管理部62と、同報配信部63と、を含む。
 通信制御部61は、HNB-GW12やUE14との間の通信を制御する手段である。
 状態管理部62は、自装置の状態を管理する手段である。例えば、状態管理部62は、起動、停止、再起動等により自身の状態が変化した場合、当該変化をHNB-GW12に通知する。その際、状態管理部62は、通信制御部61を介して、REGISTER REQUEST、FAILURE、RESTARTに係る各種メッセージをHNB-GW12に送信する。
 同報配信部63は、UEに対する同報配信を制御する手段である。例えば、同報配信部63は、HNB-GW12からWRITE-REPLACE REQUESTメッセージを受信すると、自身のセルに存在するUE14に向けて緊急速報メッセージを同報配信する手段である。
[HNB-GWの構成]
 図11は、HNB-GW12の内部構成の一例を示す図である。図11を参照すると、HNB-GW12は、通信制御部71と、記憶部72と、同報配信制御部73と、サービスエリア管理部74と、を含む。
 通信制御部71は、CBC11やHNB13との間の通信を制御する手段である。記憶部72は、HNB-GW12の動作に必要な情報を記憶する手段である。また、記憶部72は、HNB管理テーブル及び同報配信管理テーブルを記憶する。同報配信制御部73は、主に情報配信フェーズにて動作する。サービスエリア管理部74は、主にHNB管理フェーズにて動作する。
 以下、同報配信制御部73、サービスエリア管理部74それぞれの動作の詳細を説明する。
 ここで、上述のように、セルブロードキャストサービス(CBS)は、非特許文献1により規定されている。また、CBCとRNC(HNB-GW)間のプロトコルは、SABPとして非特許文献2により規定されている。非特許文献2では、CBCからRNCに向けて送信したメッセージであって、HNBからメッセージ配信の成功、失敗の応答があるものをClass1と定義している。また、HNBからメッセージ配信に対する応答がないものをClass2と定義している。なお、これらの詳細は、非特許文献2の3.1章に開示されている。具体的には、以下のとおり、分類分けされている。
Class 1
1.1;WRITE-REPLACE 
1.2;WRITE-REPLACE COMPLETE 
1.3;WRITE-REPLACE FAILURE  
2.1;KILL 
2.2;KILL COMPLETE 
2.3;KILL FAILURE 
3.1;LOAD QUERY 
3.2;LOAD QUERY COMPLETE 
3.3;LOAD QUERY FAILURE 
4.1;MESSAGE STATUS QUERY 
4.2;MESSAGE STATUS QUERY COMPLETE 
4.3;MESSAGE STATUS QUERY FAILURE 
5.1;RESET 
5.2;RESET COMPLETE 
5.3;RESET FAILURE
Class 2 
6;RESTART 
7;FAILURE 
8;ERROR INDICATION
[同報配信制御部]
 ここでは、上記のClass1の各信号を受信した場合の同報配信制御部73の動作を、図12~図20を参照しつつ、説明する。
 同報配信制御部73は、CBC11からClass1メッセージを受信すると、図12に示す処理を実行する。なお、図12では、CBC11からWRITE-REPLACEメッセージを受信した場合の動作が示されている。
 同報配信制御部73は、WRITE-REPLACEメッセージ等を受信(ステップS101)すると、タイマを起動する(ステップS102)。
 その後、同報配信制御部73は、ステップS103~S107までの処理を、サービスエリアリスト(SA List)に設定されたサービスエリアの数と等しい回数で繰り返す(ループ1の処理)。
 同報配信制御部73は、サービスエリアリストに設定されたサービスエリアが、HNB管理テーブル(図4参照)に登録されているか否かを判定する(ステップS103)。つまり、同報配信制御部73は、サービスエリアリストに設定されたサービスエリアを、HNB管理テーブルから検索し、対応するLACを特定する。LACが特定されることで、緊急速報メッセージを配信する必要のあるHNB13が特定される。
 サービスエリアが登録されていれば(ステップS103、Yes分岐)、同報配信制御部73は、特定されたHNB13(該当するサービスエリア配下のHNB13)の全てに向けてWRITE-REPLACEメッセージを送信(ステップS104)する処理を繰り返す(ループ2の処理)。
 一方、サービスエリアが登録されていなければ(ステップS103、No分岐)、同報配信制御部73は、サービスエリアリストに設定されたサービスエリアを、HNB管理テーブル及び同報配信管理テーブルに登録する(ステップS105)。例えば、図4及び図8を参照すると、同報配信制御部73は、サービスエリアSA4に係るサービスエリアがCBC11から通知され、当該サービスエリアSA4がHNB管理テーブルと同報配信管理テーブルに登録されていなければ、サービスエリアSA4に対応するエントリーを作成し、上記2つのテーブルに追加する。
 また、同報配信制御部73は、同報配信管理テーブルにおける上記追加したサービスエリアの状態を、FAILUREに設定(ステップS106)し、Cause値を登録する(ステップS107)。
 なお、ステップS101にて、WRITE-REPLACEメッセージ以外のメッセージ(KILL/LOAD QUERY/Message STATUS QUERY/RESET)を受信した場合は、同報配信制御部73は、ステップ104におけるメッセージを、上記他のメッセージに変更して処理を実行する。
 HNB13から応答を受信すると、同報配信制御部73は、図13~図16示す処理を実行する。
 図13を参照すると、同報配信制御部73は、HNB13からWRITE-REPLACE COMPLETE又はWRITE-REPLACE FAIRUREメッセージを受信する(ステップS201)。
 その後、同報配信制御部73は、タイマが起動中か否か判定する(ステップS202)。タイマが起動中でなければ(ステップS202、No分岐)、処理を終了する。
 タイマが起動中であれば(ステップS202、Yes分岐)、ステップS203以降の処理が実行される。
 同報配信制御部73は、ステップS203にて、受信したメッセージがWRITE-REPLACE COMPLETEメッセージであるか否かを判定する(ステップS203)。WRITE-REPLACE COMPLETEメッセージであれば(ステップS203、Yes分岐)、同報配信制御部73は、上記メッセージの該当サービスエリアはCOMPLETEに設定されているか否かを判定する(ステップS204)。
 COMPLETEに設定されていれば(ステップS204、Yes分岐)、同報配信制御部73は、該当サービスエリアをNumber of Completed Listに登録する(ステップS205)。その後、同報配信制御部73は、該当サービスエリアの同報配信状態をCOMPLETEに設定する(ステップS206)。
 同報配信制御部73は、受信したメッセージが、WRITE-REPLACE COMPLETEメッセージでなければ(ステップS203、No分岐)、WRITE-REPLACE FAILUREメッセージにNumber of Completed Listが登録されているか否かを判定する(ステップS207)。
 リストに登録されていれば(ステップS207、Yes分岐)、同報配信制御部73は、該当サービスエリアをNumber of Completed Listに登録する(ステップS208)。
 リストに登録されていなければ(ステップS207、No分岐)、同報配信制御部73は、該当サービスエリアの同報配信状態がCOMPLETEに設定されているか否か判定する(ステップS209)。COMPLETEが設定されていなければ(ステップS209、No分岐)、同報配信制御部73は、FAILUREメッセージのCause値を、一時的に保存する(ステップS210)。
 その後、同報配信制御部73は、該当するサービスエリアの配下にある全てのHNB13から受信したメッセージが、WRITE-REPLACE FAILUREメッセージであるか否かを判定する(ステップS211)。
 受信したメッセージがWRITE-REPLACE FAILUREメッセージであれば、同報配信制御部73は、該当サービスエリアをFAILURE LIST IEに登録すると共に、同報配信管理テーブルの状態をFAILUREに設定する(ステップS212、S213)。また、一時的に保存されたCuase値が設定される(ステップS214)。
 ステップS215において、同報配信制御部73は、全てのサービスエリアに関し、同報配信状態が設定されているか否かを判定する。状態が設定されていれば(ステップS215、Yes分岐)、同報配信制御部73は、FAILURE LISTにFAILUREが設定されたサービスエリアが存在するか否か判定する(ステップS216)。
 FAILUREに設定されたサービスエリアが存在すれば(ステップS216、Yes分岐)、同報配信制御部73は、タイマを停止(ステップS217)し、WRITE-REPLACE FAILUREメッセージをCBC11に送信する(ステップS218)。
 FAILUREに設定されたサービスエリアが存在しなければ(ステップS216、No分岐)、同報配信制御部73は、タイマを停止(ステップS219)し、WRITE-REPLACE COMPLETEメッセージをCBC11に送信する(ステップS220)。
 なお、WRITE-REPLACE COMPLETE及びFAILURE以外のメッセージ(KILL/LOAD QUERY/Message STATUS QUERY)を受信した場合は、同報配信制御部73は、ステップS201、S203、S207、S211、S218、S220におけるメッセージを、上記他のメッセージに変更して処理を実行する。
 図14は、同報配信制御部73が、HNB13からLOAD QUERY COMPLET又はLOAD QUERY FAIRUREメッセージを受信した場合のフローチャートである。同報配信制御部73は、LOAD QUERYに係るメッセージに受信した場合も、図13に示すWRITE-REPLACEに係るメッセージの受信時と基本的に同じ動作を行う。相違する点は、図14のステップ221、S223、S227、S231、S238、S240におけるメッセージが、LOAD QUERYメッセージとなる点と、ステップS225及びS228にて、該当サービスエリアを登録するリストがRadio Resource Loading Listに変わる点である。
 図15は、同報配信制御部73が、HNB13からRESET COMPLETE又はRESET FAIRUREメッセージを受信した場合のフローチャートである。同報配信制御部73は、RESETに係るメッセージに受信した場合も、図13に示すWRITE-REPLACEに係るメッセージの受信時と基本的に同じ動作を行う。相違する点は、図15のステップ261、S263、S271、S278、S280におけるメッセージが、RESETメッセージとなる点と、ステップS265にて、該当サービスエリアを登録するリストがSERVICE AREA IEである点と、ステップS207及びS208に相当する処理が存在しない点である。
 図16は、起動されたタイマが満了した場合の同報配信制御部73の動作の一例を示すフローチャートである。
 同報配信制御部73は、タイマが満了(ステップS301)すると、ステップS302~S308までの処理を、状態が決定されていないサービスエリアの数だけ繰り返す(ループ3の処理)。
 同報配信制御部73は、タイマ満了後に、配下のHNB13から応答があるか否かを判定する(ステップS302)。
 応答がない場合(ステップS302、Yes分岐)には、同報配信制御部73は、該当サービスエリアをFAILURE LIST IEに登録すると共に、当該サービスエリアの状態をFAILUREに設定する(ステップS303、S304)。同報配信制御部73は、FAILUREメッセージに設定するCause値を設定する(ステップS305)。
 一方、応答があった場合(ステップS303、No分岐)には、同報配信制御部73は、該当サービスエリアをFAILURE LIST IEに登録すると共に、当該サービスエリアの状態をFAILUREに設定する(ステップS306、S307)。同報配信制御部73は、FAILUREメッセージによる一時的に設定されたCause値を設定する(ステップS308)。
 その後、同報配信制御部73は、CBC11に向けて、WRITE-REPLACE FAILUREを送信する(ステップS309)。
 図17及び図18を参照すると、HNB-GW12(同報配信制御部73)は、配下のサービスエリアに含まれるHNB13のいずれか1つからWRITE-REPLACE COMPLETEメッセージを受信すると、当該サービスエリアの状態をCOMPLETEに設定する(ステップS407、S428)。
 その後、HNB-GW12は、該当サービスエリアを、Number of Completed Listに登録し、CBC11にWRITE-REPLACE COMPLETEメッセージを送信する(ステップS410、S431)。
 このように、HNB-GW12からCBC11に対して応答が行われた後のHNB13からの応答は考慮されない。つまり、HNB-GW12は、各サービスエリアの同報配信状態がCOMPLETEであれば、受信したメッセージを無視する(図17のステップS411、S412や図18のステップS432)。但し、HNB-GW12は、タイマが起動中、且つ、サービスエリアの同報配信状態がCOMPLETEでなければ、他のHNB13からの応答を待機する。
 また、図19を参照すると、配下のサービスエリアに含まれるHNB13の全てからWRITE-REPLACE FAILUREメッセージを受信すると、HNB-GW12は、当該サービスエリアの同報配信状態をFAILUREに設定する(ステップS449)。その後、HNB-GW12からCBC11に対して、WRITE-REPLACE FAILUREメッセージが送信される(ステップS452)。
 また、図20を参照すると、タイマ起動中に、配下のサービスエリアに含まれるHNB13から応答が得られない場合も、HNB-GW12は、当該サービスエリアの状態をFAILUREに設定する(ステップS467)。
 さらに、HNB-GW12は、HNB13からCOMPLETEメッセージの返却を受信した場合であっても、タイマが既に停止(満了)していれば、当該受信したメッセージを無視する。あるいは、HNB-GW12が、HNB13にメッセージを転送する際、サービスエリア配下に転送可能なHNB13が存在しない場合には、該当サービスエリアの状態はFAILUREに設定され、CBC11に通知される。
[サービスエリア管理部の動作]
 次に、上記のClass2の各信号を受信した場合のサービスエリア管理部74の動作を、図21~図23を参照しつつ、説明する。
 図21を参照すると、サービスエリア管理部74は、HNB13からSABPにより規定されたRESTARTメッセージを受信する(ステップS501)。サービスエリア管理部74は、受信したLACに対応するHNB13の状態を「稼働(可)」に設定し、HNB管理テーブルに反映する(ステップS502)。
 サービスエリア管理部74は、サービスエリアの同報配信状態をFAILUREに設定してCBC11に送信済み、且つ、RESTARTメッセージを未送信の場合(ステップS503、Yes分岐)に、RESTARTメッセージをCBC11に送信する(ステップS504)。
 なお、登録されているサービスエリアから受信したメッセージが、最初のHNB13からのメッセージの場合、サービスエリア管理部74は、SABPのRESTARTメッセージによりSA Listに該当SAを追加し、CBC11に転送する。また、既に該当SAをSA Listに設定し、RESTARTメッセージをCBC11に送信済みの場合は、HNB-GW12は、RESTARTメッセージを破棄する。
 図22を参照すると、サービスエリア管理部74は、HNB13からFAIULREメッセージを受信する(ステップS511)。この場合、サービスエリア管理部74は、受信したLACに対応するHNB13の状態を「停止(不可)」に設定し、HNB管理テーブルに反映する(ステップS512)。その結果、同一のサービスエリア内に使用可能なHNB13が不存在となった場合(ステップS513、No分岐)、サービスエリア管理部74はCBC11にFAILUREメッセージを送信する(ステップS514)。
 サービスエリア管理部74は、上記以外にもHNB13が使用できなくなった場合に、CBC11にFAILUREメッセージを送信する(図23参照)。
 図23を参照すると、HNB DEREGISTERメッセージを送信した場合(HNB-GWとHNB間の接続が切れた場合)やHNBからHNB DEREGISTERメッセージを受信した場合(ステップS521)にも、当該HNB13の状態は「停止(不可)」に設定される(ステップS522)。また、その結果、同一のサービスエリア内に使用可能なHNB13が不存在となった場合(ステップS523、No分岐)に、サービスエリア管理部74はCBC11にFAILUREメッセージを送信する(ステップS524)。
 以上のように、第1の実施形態に係る同報配信システムでは、CBC11とHNB13の中間に位置する中継装置(HNB-GW12)が、サービスエリアと当該サービスエリアに属するHNB13を関係づけて管理する。また、HNB-GW12は、HNBの動作状態や同報配信に関する制御、管理を行う。換言するならば、CBC11は、HNB-GW12が担当するような煩雑な制御、管理(全てのHNBの状態管理等)をする必要がなく、サービスエリア単位での状態管理を行えば十分である。その結果、CBC11におけるHNB13に緊急速報メッセージを配信するための負荷が低減される。
 より具体的には、図3を用いて説明したように、HNB登録フェーズにおいて、新たなHNB13が追加された場合には、HNB REGISTER REQUESTメッセージを用いて、LACとService Area for Broadcastを関連付けて保存する。即ち、HNB-GW12は、LACにより識別されるHNB13は、いずれかのService Area for Broadcastに属するように管理される。さらに、HNB REGISTER REQUESTメッセージが、当該サービスエリアから取得した最初のREGISTER REQUESTメッセージである場合に、HNB-GW12は、SABPにより規定されるRESTARTメッセージのService Area IEに、Service Area for Broadcast IEを設定することで、CBC11に緊急速報メッセージの配信先を通知する。
 以上のHNB-GW12における対応の結果、第1の実施形態に係る同報配信システムは、1つのサービスエリアに複数のHNB13を登録できるようになる。
 また、第1の実施形態に係る同報配信システムは、CBC11から緊急速報メッセージの受信時に、当該メッセージに含まれるSA Listと、サービスエリアとHNBのマッピング情報と、を参照することで、複数のHNB13にメッセージが配信できる。
 さらに、第1の実施形態に係る同報配信システムは、CBC11からの緊急速報メッセージをHNB-GW12からHNB13に転送した後に、HNB13からの応答メッセージをサービスエリア単位で管理し、CBC11に応答メッセージを返却できる(上記Class1の信号に対応できる)。
 さらにまた、第1の実施形態に係る同報配信システムは、HNBからメッセージを受信後に、サービスエリア単位でHNBを管理し、CBC11にメッセージを送信できる(上記Class2の信号に対応できる)。
 なお、同報配信制御部73やサービスエリア管理部74は、HNB-GW12に搭載されたコンピュータに、そのハードウェアを用いて、上述の処理を実行させるコンピュータプログラムにより実現することもできる。
 以上により、CBC11は、数十万に及ぶようなHNB13の状態を管理せずとも、サービスエリア単位の管理により、緊急速報メッセージをUE14に配信できる。即ち、HNB-GW12が、CBC11に代わって、HNB13の状態管理を行うため、CBC11はサービスエリアの状態だけを管理すればよいことになり、その負荷が低下する。
 また、緊急速報メッセージを配信する際、CBC11は、数十万に及ぶような全てのHNB13を含むリストを作成し、配信することが不要となる。つまり、CBC11は、サービスエリアの数に相当する数だけ、メッセージを配信すればよい。さらに、上記の事項により、HNB-GW12とCBC11の間の信号数が減少する。具体的には、仕様上、1つのサービスエリアに最大65535の数のセルが登録可能なので、最大65535分の1にまで信号数が削減できる。
 なお、第1の実施形態にて説明した同報配信システムの構成及び動作は例示であって、種々の変形が可能である。例えば、HNB-GWが、CBC11から取得するサービスエリアリスト(SA List)と、HNB13を関連付ける手法は、LACを用いることに変えて、Cell ID(Identifier)やRAC(Routing Area Code)を用いてもよい。
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
 [付記1]
 端末に無線接続を提供し、1つのセルを形成するフェムトセル用基地局と、
 前記フェムトセル用基地局がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継するゲートウェイ装置と、
 前記ゲートウェイ装置と接続された無線ネットワーク制御装置と、
 前記フェムトセル用基地局と接続された端末に向けた同報配信メッセージを、前記無線ネットワーク制御装置に送信する同報配信装置と、
 を含み、
 前記ゲートウェイ装置は、
 前記フェムトセル用基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記フェムトセル用基地局の動作状態及び前記端末への同報配信を制御する、同報配信システム。
 [付記2]
 前記ゲートウェイ装置は、
 新たにフェムトセル用基地局が使用可能に遷移した場合には、前記新たなフェムトセル用基地局と前記新たなフェムトセル用基地局の属するサービスエリアを関連付け、第1の管理テーブルに登録する、付記1の同報配信システム。
 [付記3]
 前記ゲートウェイ装置は、
 前記新たなフェムトセル用基地局から位置情報登録要求メッセージを受信した場合であって、前記位置情報登録要求メッセージを、前記新たなフェムトセル用基地局の属するサービスエリアの他のフェムトセル用基地局から受信していない場合は、前記新たなフェムトセル用基地局が属するサービスエリアが使用可能となった旨を、前記無線ネットワーク制御装置に通知する、付記2の同報配信システム。
 [付記4]
 前記ゲートウェイ装置は、
 サービスエリアに使用可能な前記フェムトセル用基地局が不存在となった場合に、前記使用可能なフェムトセル用基地局が存在しないサービスエリアが使用不可となった旨を、前記無線ネットワーク制御装置に通知する、付記2又は3の同報配信システム。
 [付記5]
 前記ゲートウェイ装置は、
 前記無線ネットワーク制御装置を経由して、前記同報配信装置から前記同報配信メッセージを受信した場合、前記第1の管理テーブルを参照することで、前記同報配信メッセージを配信するサービスエリアと前記同報配信メッセージを配信するサービスエリアに属する前記フェムトセル用基地局を特定する、付記2乃至4のいずれか一に記載の同報配信システム。
 [付記6]
 前記ゲートウェイ装置は、
 各サービスエリアにおける同報配信の状態を、第2の管理テーブルにより管理し、
 前記第2の管理テーブルは、サービスエリアごとに同報配信の成功又は失敗を記憶する、付記5の同報配信システム。
 [付記7]
 前記ゲートウェイ装置は、
 前記無線ネットワーク制御装置を経由して、前記同報配信装置から前記同報配信メッセージを受信した場合に、タイマを起動し、
 前記起動したタイマが満了するまでの期間内に、前記同報配信メッセージを送信したサービスエリアに属する前記フェムトセル用基地局から、同報配信が成功した旨のメッセージを受信しない場合、前記同報配信メッセージを送信したサービスエリアにおける同報配信の状態を、失敗に設定して前記第2の管理テーブルに登録すると共に、
 前記無線ネットワーク制御装置に、前記同報配信メッセージを送信したサービスエリアの同報配信の状態が失敗であることを通知する、付記6の同報配信システム。
 [付記8]
 端末に無線接続を提供し、1つのセルを形成するフェムトセル用基地局がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継し、
 前記フェムトセル用基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記フェムトセル用基地局の動作状態及び前記端末への同報配信を制御する、ゲートウェイ装置。
 [付記9]
 端末に無線接続を提供し、1つのセルを形成するフェムトセル用基地局と、
 前記フェムトセル用基地局がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継するゲートウェイ装置と、
 前記ゲートウェイ装置と接続された無線ネットワーク制御装置と、
 前記フェムトセル用基地局と接続された端末に向けた同報配信メッセージを、前記無線ネットワーク制御装置に送信する同報配信装置と、
 を含む同報配信システムにて、
 前記フェムトセル用基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記フェムトセル用基地局の動作状態を管理するステップと、
 前記フェムトセル用基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記端末への同報配信を制御するステップと、
 を含む、同報配信方法。
 [付記10]
 端末に無線接続を提供し、1つのセルを形成するフェムトセル用基地局がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継するゲートウェイ装置に搭載されたコンピュータに実行させるプログラムであって、
 前記フェムトセル用基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記フェムトセル用基地局の動作状態を管理する処理と、
 前記フェムトセル用基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記端末への同報配信を制御する処理と、
 を実行させるプログラム。
 なお、付記8~10の形態は、付記1の形態と同様に、付記2の形態~付記7の形態に展開することが可能である。
 なお、引用した上記の特許文献等の各開示は、本書に引用をもって繰り込むものとする。本開示(請求の範囲を含む)の枠内において、さらにその基本的技術思想に基づいて、実施形態ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本開示の枠内において種々の開示要素(各請求項の各要素、各実施形態ないし実施例の各要素、各図面の各要素等を含む)の多様な組み合わせ、ないし、選択が可能である。すなわち、本発明は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう各種変形、修正を含むことは勿論である。特に、本書に記載した数値範囲については、当該範囲内に含まれる任意の数値ないし小範囲が、別段の記載のない場合でも具体的に記載されているものと解釈されるべきである。
 この出願は、2015年3月30日に出願された日本出願特願2015-068505を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
10 CBE(Cell Broadcast Entity)
11 CBC(Cell Broadcast Center)
12 HNB-GW(Home Node B-Gateway)
13、13-1~13-3 HNB(Home Node B)
14 UE(User Equipment)
51、61、71 通信制御部
52、72 記憶部
53、63 同報配信部
62 状態管理部
73 同報配信制御部
74 サービスエリア管理部
100 フェムトセル用基地局
101 ゲートウェイ装置
102 無線ネットワーク制御装置
103 同報配信装置
201~203 セル
211、212 サービスエリア

Claims (10)

  1.  1つのセルを用いて、端末と無線通信するように構成されたホーム基地局と、
     前記ホーム基地局がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継するように構成されたゲートウェイ装置と、
     前記ゲートウェイ装置と接続された無線ネットワーク制御装置と、
     前記ホーム基地局と接続された端末に向けた同報配信メッセージを、前記無線ネットワーク制御装置に送信するように構成された同報配信装置と、
     を含み、
     前記ゲートウェイ装置は、
     前記ホーム基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記ホーム基地局の動作状態及び前記端末への同報配信を制御する、同報配信システム。
  2.  前記ゲートウェイ装置は、
     新たにホーム基地局が使用可能に遷移した場合には、前記新たなホーム基地局と前記新たなホーム基地局の属するサービスエリアを関連付け、第1の管理テーブルに登録する、請求項1の同報配信システム。
  3.  前記ゲートウェイ装置は、
     前記新たなホーム基地局から位置情報登録要求メッセージを受信した場合であって、前記位置情報登録要求メッセージを、前記新たなホーム基地局の属するサービスエリアの他のホーム基地局から受信していない場合は、前記新たなホーム基地局が属するサービスエリアが使用可能となった旨を、前記無線ネットワーク制御装置に通知する、請求項2の同報配信システム。
  4.  前記ゲートウェイ装置は、
     サービスエリアに使用可能な前記ホーム基地局が不存在となった場合に、前記使用可能なホーム基地局が存在しないサービスエリアが使用不可となった旨を、前記無線ネットワーク制御装置に通知する、請求項2又は3の同報配信システム。
  5.  前記ゲートウェイ装置は、
     前記無線ネットワーク制御装置を経由して、前記同報配信装置から前記同報配信メッセージを受信した場合、前記第1の管理テーブルを参照することで、前記同報配信メッセージを配信するサービスエリアと前記同報配信メッセージを配信するサービスエリアに属する前記ホーム基地局を特定する、請求項2乃至4のいずれか一項に記載の同報配信システム。
  6.  前記ゲートウェイ装置は、
     各サービスエリアにおける同報配信の状態を、第2の管理テーブルにより管理し、
     前記第2の管理テーブルは、サービスエリアごとに同報配信の成功又は失敗を記憶する、請求項5の同報配信システム。
  7.  前記ゲートウェイ装置は、
     前記無線ネットワーク制御装置を経由して、前記同報配信装置から前記同報配信メッセージを受信した場合に、タイマを起動し、
     前記起動したタイマが満了するまでの期間内に、前記同報配信メッセージを送信したサービスエリアに属する前記ホーム基地局から、同報配信が成功した旨のメッセージを受信しない場合、前記同報配信メッセージを送信したサービスエリアにおける同報配信の状態を、失敗に設定して前記第2の管理テーブルに登録すると共に、
     前記無線ネットワーク制御装置に、前記同報配信メッセージを送信したサービスエリアの同報配信の状態が失敗であることを通知する、請求項6の同報配信システム。
  8.  端末に無線接続を提供し、1つのセルを形成するホーム基地局がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継し、
     前記ホーム基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記ホーム基地局の動作状態及び前記端末への同報配信を制御する、ゲートウェイ装置。
  9.  端末に無線接続を提供し、1つのセルを形成するホーム基地局と、
     前記ホーム基地局がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継するゲートウェイ装置と、
     前記ゲートウェイ装置と接続された無線ネットワーク制御装置と、
     前記ホーム基地局と接続された端末に向けた同報配信メッセージを、前記無線ネットワーク制御装置に送信する同報配信装置と、
     を含む同報配信システムにて、
     前記ホーム基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記ホーム基地局の動作状態を管理し、
     前記ホーム基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記端末への同報配信を制御する、
     同報配信方法。
  10.  端末に無線接続を提供し、1つのセルを形成するホーム基地局がコアネットワークとの間で送受信するデータを中継するゲートウェイ装置に搭載されたコンピュータに実行させるプログラムを記憶する記憶媒体であって、
     前記ホーム基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記ホーム基地局の動作状態を管理する処理と、
     前記ホーム基地局が形成するセルを少なくとも1以上含むサービスエリアを単位として、前記端末への同報配信を制御する処理と、
     を実行させるプログラムを記憶する記憶媒体。
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