WO2017104553A1 - 端末及び移行方法 - Google Patents

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WO2017104553A1
WO2017104553A1 PCT/JP2016/086665 JP2016086665W WO2017104553A1 WO 2017104553 A1 WO2017104553 A1 WO 2017104553A1 JP 2016086665 W JP2016086665 W JP 2016086665W WO 2017104553 A1 WO2017104553 A1 WO 2017104553A1
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cell
transition
base station
indicating
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誠司 荒木
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日本電気株式会社
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    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
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    • H04W36/144Reselecting a network or an air interface over a different radio air interface technology
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a transition method, and more particularly to a terminal and a transition method for transitioning to a cell having a different communication method.
  • FIG. 1 is a configuration example of a general mobile communication system.
  • a mobile communication system is located in an area where 3G cells and LTE cells overlap, and provides LTE with a higher-function communication service to terminals located in the 3G cells.
  • a redirection process for transferring to a cell is performed.
  • the 3G cell is a cell of the base station 50 that performs communication using the W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) method
  • the LTE cell is a cell of the base station 60 that performs communication using the LTE method.
  • LTE is an abbreviation for Long Term Evolution.
  • the terminal communicates with the base station 60 after shifting to the LTE cell.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of the mobile communication system of Patent Document 1.
  • the mobile communication system of Patent Document 1 includes a 3G system, an LTE system, a mobile terminal UE (User Equipment), and subscriber management. And a server.
  • the 3G system includes a radio base station NB (Node B), a radio network controller RNC (Radio Network Controller), and the like.
  • the LTE system includes a radio base station eNB (evolved Node B) and an exchange MME (Mobility Management Entity).
  • the mobile terminal is located in an overlapping area between the 3G cell and the LTE cell and is located in the 3G cell.
  • the mobile communication system of Patent Document 1 performs redirection processing as follows.
  • a radio control apparatus transmits a “RRC CONNECTION REQUEST” message including an identifier indicating that a mobile terminal UE located in an overlap area between a 3G cell and an LTE cell can communicate using the LTE scheme via the radio base station NB.
  • Send to RNC When receiving the message, the radio network controller RNC transmits a “RRC CONNECTION REJECT” message instructing the transition to the mobile terminal UE via the radio base station NB.
  • the mobile terminal UE Upon receiving the “RRC CONNECTION REJECT” message, the mobile terminal UE transmits a “RRC CONNECTION REQUEST” message to the radio base station eNB, and establishes a connection with the radio base station eNB. Thereby, the mobile terminal UE is located in the LTE cell and can move to the LTE cell. As a result, the mobile terminal UE can receive a communication service provided in the LTE cell.
  • RRC Radio Resource Control
  • identifier indicating that communication is possible using the LTE scheme is “Pre-redirection info” defined in 3GPP (3rd Generation Partnership Project), and is hereinafter referred to as “LTE support identifier”.
  • the mobile terminal UE when it shifts to the LTE cell, it performs location registration with the subscriber management server.
  • location registration failure signal a signal indicating location registration failure (hereinafter referred to as “location registration failure signal”) from the exchange MME via the radio base station eNB.
  • location registration failure signal a signal indicating location registration failure
  • the mobile terminal UE releases a connection with the radio base station eNB and transmits an “RRC CONNECTION REQUEST” message not including the LTE support identifier to the radio network controller RNC.
  • RRC CONNECTION REQUEST not including the LTE support identifier
  • the mobile terminal UE of the mobile communication system of Patent Literature 1 can move from the 3G cell to the LTE cell. Further, the mobile terminal UE can return to the 3G cell and continue communication even if location registration fails in the LTE cell after the transition.
  • Ec / No (Received energy per chip divided by the power density in the band) is generally known as a value indicating the reception quality of the downlink signal in the 3G cell.
  • Ec / No is a value obtained by dividing the received power of the desired signal (RSCP: Received Signal Code Power) by the total received power (RSSI) of the communication band. A signal can be received. RSSI is an abbreviation for Received Signal Strength Indication.
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • RSRQ corresponds to a value obtained by dividing the received power of the reference signal (RSRP: Reference Signal Received Power) by the total received power (RSSI), and the higher the value, the more the mobile terminal receives the downlink signal with a larger throughput. be able to.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI total received power
  • Non-Patent Documents 1 and 2 disclose measuring devices that measure Ec / No and RSRQ, which are values indicating reception quality.
  • the mobile terminal of the mobile communication system of Patent Document 1 has a problem that it cannot prevent the downlink throughput from being deteriorated after shifting to the LTE cell.
  • An object of the present invention is to provide a terminal and a migration method that solve the above-described problems.
  • a terminal of the present invention is a mobile communication system that shifts from a first cell that is located to a second cell in which communication is performed using a communication method different from that of the first cell.
  • a first measurement means for measuring a first value indicating downlink signal reception quality in the first cell; and measuring a second value indicating downlink signal reception quality in the second cell.
  • the process of performing the transition is executed, And a transition means for executing a process that remains in the first cell.
  • the migration method of the present invention is a mobile communication system that migrates from a first cell that is located to a second cell in which communication is performed using a communication method different from that of the first cell.
  • a first value indicating downlink signal reception quality in the first cell and measuring a second value indicating downlink signal reception quality in the second cell.
  • the process for performing the transition is executed, and otherwise, the first value This is a method for executing processing that remains in the cell.
  • a terminal of a mobile communication system degrades downlink throughput after moving from a cell in which it is located (for example, 3G cell) to a cell (for example, LTE cell) in which communication is performed using a different communication method. Can be prevented.
  • FIG. 1 is a configuration example of a general mobile communication system.
  • 1 is a configuration diagram of a mobile communication system of Patent Document 1.
  • FIG. It is a figure which shows the structural example of the mobile communication system in the 1st Embodiment of this invention. It is a figure which shows the structural example of the mobile terminal and base station of the mobile communication system in the 1st Embodiment of this invention. It is a figure for demonstrating the operation
  • FIG. 7 is a diagram (No. 1) for describing other operations of the mobile communication system in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram (No. 2) for explaining the other operation of the mobile communication system in the first embodiment of the present invention.
  • It is a figure which shows the structural example of the mobile communication system in the 2nd Embodiment of this invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • the mobile communication system of the present embodiment includes a mobile terminal 1, a base station 2, and a base station 3. And a mobile communication network 4.
  • the base station 2 is a base station that performs radio communication with the mobile terminal 1 using a W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) method, and includes a cell (hereinafter referred to as a “3G cell”).
  • 3G is an abbreviation for 3rd Generation.
  • the base station 3 is a base station that performs radio communication with the mobile terminal 1 using the LTE (Long Term Evolution) method, and includes a cell (hereinafter referred to as an “LTE cell”).
  • LTE Long Term Evolution
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the mobile terminal 1 and the base stations 2 and 3 in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • the mobile terminal 1 is a dual terminal that supports two communication systems, a CDMA system and an LTE system. Therefore, the mobile terminal 1 includes a CDMA radio communication unit 11 and an LTE radio communication unit 12 as shown in FIG.
  • the mobile terminal 1 includes a terminal control unit 13 and a determination unit 14. Although not shown, the terminal control unit 13 is connected to the CDMA radio communication unit 11, the LTE radio communication unit 12, and the determination unit 14 via a conducting wire.
  • the determination unit 14 is connected to the CDMA radio communication unit 11 and the LTE radio communication unit 12 via a lead wire.
  • the CDMA wireless communication unit 11 is a general wireless communication function unit that performs communication by the CDMA method.
  • the CDMA radio communication unit 11 transmits the message input from the terminal control unit 13 as a CDMA radio signal.
  • the CDMA radio communication unit 11 extracts a message from the received radio signal and outputs the extracted message to the terminal control unit 13.
  • the CDMA radio communication unit 11 has a general measurement function. Specifically, the CDMA radio communication unit 11, like the measuring device of Non-Patent Document 1, receives a reception power value (RSCP value) of CPICH (Common Pilot Channel) that is a downlink signal and a value Ec / No indicating reception quality. It has a measurement function to measure.
  • RSCP is an abbreviation for Received Signal Code Power.
  • the CDMA radio communication unit 11 outputs a reception power value (RSCP value) measured by the measurement function and a value Ec / No indicating reception quality to the determination unit 14.
  • RSCP value reception power value
  • the LTE wireless communication unit 12 is a general wireless communication function unit that performs communication using the LTE scheme.
  • the LTE wireless communication unit 12 transmits the message input from the terminal control unit 13 as an LTE wireless signal.
  • the LTE radio communication unit 12 extracts a message from the received radio signal and outputs the extracted message to the terminal control unit 13.
  • the LTE wireless communication unit 12 has a general measurement function. Specifically, the LTE wireless communication unit 12 receives the received power value (RSRP value) of DL RS (Downlink Reference Signal) that is a downlink signal and the value RSRQ indicating the reception quality, similarly to the measuring device of Non-Patent Document 2. It has a measuring function to measure.
  • RSRP value received power value
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • RSRP is an abbreviation for Reference Signal Received Power
  • RSRQ is an abbreviation for Reference Signal Received Quality.
  • the LTE wireless communication unit 12 outputs the measured received power value (RSRP value) and the value RSRQ indicating the reception quality to the determination unit 14.
  • the terminal control unit 13 outputs a “RRC CONNECTION REQUEST” message to the LTE wireless communication unit 12 when a signal indicating permission of transition is input from the determination unit 14. This is to shift to the LTE cell.
  • the terminal control unit 13 outputs a “RRC CONNECTION REQUEST” message that does not include the LTE support identifier to the CDMA radio communication unit 11 when a signal indicating that migration is not permitted is input from the determination unit 14. This is to stay in the 3G cell.
  • the LTE support identifier is a “Pre-redirection info” parameter defined in 3GPP TS (Technical Specification) 25.331.
  • the determination unit 14 obtains a value Ec / No indicating the reception quality measured by the CDMA radio communication unit 11 and a value RSRQ indicating the reception quality measured by the LTE radio communication unit 12. This is a function for determining whether or not to permit migration.
  • the determination unit 14 includes a conversion function unit 140 and a determination function unit 141.
  • the conversion function unit 140 includes a memory (hereinafter referred to as “information storage memory”) and a counter. The initial value of the counter is zero.
  • the conversion function unit 140 and the determination function unit 141 have the following functions.
  • (2-4-1) Function of Conversion Function Unit 140 When the reception power value (RSCP value) and the value Ec / No indicating the reception quality are input from the CDMA wireless communication unit 11, the conversion function unit 140 converts them into information Store in the storage memory and increment the counter value by one. When the reception power value (RSRP value) and the value RSRQ indicating the reception quality are input from the LTE wireless communication unit 12, the conversion function unit 140 stores them in the information storage memory and increments the counter value by one.
  • the conversion function unit 140 receives the value Ec / No indicating the reception quality stored in the information storage memory when the counter value is 2. The value is converted into a value corresponding to the value RSRQ indicating the quality. Details of a specific conversion method will be described in [Description of operation] described later.
  • the conversion function unit 140 converts the value Ec / No (hereinafter referred to as “3G cell reception quality value”) indicating the converted reception quality and the value RSRQ (hereinafter referred to as “LTE cell of the LTE cell”) stored in the information storage memory.
  • the reception quality value is output to the determination function unit 141 as an electrical signal. After the output, the conversion function unit 140 returns the value of the counter to 0.
  • (2-4-2) Determination Function Unit 141 When an electrical signal is input, the determination function unit 141 extracts a reception quality value of the 3G cell and a reception quality value of the LTE cell from the input electrical signal. To do.
  • the determination function unit 141 determines whether or not the extracted reception quality value of the LTE cell is larger than the reception quality value of the 3G cell.
  • the determination function unit 141 outputs a signal indicating transition permission to the terminal control unit 13 when the reception quality value of the LTE cell is larger than the reception quality value of the 3G cell. If the reception quality value of the LTE cell is equal to or less than the reception quality value of the 3G cell, the determination function unit 141 outputs a signal indicating that migration is not permitted to the terminal control unit 13.
  • the CDMA radio communication unit 11 and the LTE radio communication unit 12 include a general RF (Radio Frequency) circuit, an electronic circuit, a DSP (Digital Signal Processor), a RAM, and the like. It can be realized using the memory of. RAM is an abbreviation for Random Access Memory.
  • the terminal control unit 13 and the determination unit 14 can be realized by using an arithmetic processing unit such as a CPU (Central Processing Unit), a memory such as a RAM, and an electronic circuit.
  • arithmetic processing unit such as a CPU (Central Processing Unit)
  • a memory such as a RAM
  • an electronic circuit such as a CPU (Central Processing Unit)
  • the base stations 2 and 3 are general base stations that operate in accordance with 3GPP (3rd Generation Partnership Project). As shown in FIG. 4, the base stations 2 and 3 include a wireless communication unit 21 and a control unit 23, and a wireless communication unit 31 and a control unit 33 as shown in FIG. 4.
  • the wireless communication unit 21 is a general wireless communication device that performs communication by the CDMA method
  • the wireless communication unit 31 is a general wireless communication device that performs communication by the LTE method.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the operation of the mobile communication system (operation between the mobile terminal 1 and the base stations 2 and 3) in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the operation of the mobile communication system (operation of the mobile terminal 1) according to the present embodiment. The operation of the mobile communication system of this embodiment will be described below with reference to FIGS.
  • a control device located in the mobile communication network 4 determines to move the mobile terminal 1 to the LTE cell.
  • the control device is, for example, an RNC (Radio Network Controller) device.
  • the RNC device that has decided to migrate transmits a message for instructing migration, specifically, an “RRC CONNECTION REJECT” message to the base station 2. As shown in FIG. 5, the base station 2 transmits the received “RRC CONNECTION REJECT” message to the mobile terminal 1 as a CDMA radio signal.
  • the CDMA radio signal transmitted from the base station 2 is received by the CDMA radio communication unit 11 of the mobile terminal 1 shown in FIG.
  • the CDMA radio communication unit 11 of the mobile terminal 1 extracts a message for instructing migration, that is, a “RRC CONNECTION REJECT” message from the received CDMA radio signal (S1).
  • the CDMA radio communication unit 11 of the mobile terminal 1 outputs the extracted “RRC CONNECTION REJECT” message to the terminal control unit 13 as an electrical signal.
  • the terminal control unit 13 determines the conversion function unit 140 of the CDMA radio communication unit 11, the LTE radio communication unit 12, and the determination unit 14. A signal indicating the start is output.
  • the CDMA wireless communication unit 11 outputs the measured value Ec / No as an electric signal to the conversion function unit 140 of the determination unit 14, and the conversion function unit 140
  • the value Ec / No is extracted from the input electrical signal.
  • the conversion function part 140 of the determination part 14 memorize
  • the LTE wireless communication unit 12 uses the measurement function described in “(2-2-2) Measurement function” as shown in FIG.
  • DL RS is an abbreviation for Downlink Reference Signal.
  • the LTE radio communication unit 12 measures the value RSRQ indicating the reception quality
  • the measured value RSRQ is output as an electric signal to the conversion function unit 140 of the determination unit 14, and the conversion function unit 140 calculates the value from the input electric signal. Extract RSRQ.
  • the conversion function unit 140 of the determination unit 14 stores the value RSRQ indicating the extracted reception quality in an information storage memory provided in itself.
  • the conversion function unit 140 stores both the value Ec / No indicating the reception quality and the value RSRQ indicating the reception quality after the signal indicating the determination start is input, the value Ec / No indicating the stored reception quality is The value is converted into a value RSRQ indicating reception quality (S4). This is because a value Ec / No indicating reception quality having a different definition and a value RSRQ indicating reception quality can be compared.
  • the conversion function unit 140 includes a conversion table in which a value Ec / No indicating the reception quality is associated with a value RSRQ indicating the reception quality, and the value Ec / No indicating the reception quality is determined by the conversion table. Is converted into a value RSRQ indicating reception quality. Details of the conversion table will be described below in “(3) Conversion table”.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a conversion table provided in the mobile terminal 1 of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • the conversion table realizes the value Ec / No indicating the reception quality, the downlink throughput in the 3G cell realized by the value Ec / No indicating the reception quality, and the downlink throughput realized by the LTE cell. It is the table
  • the conversion table is a table in which a value Ec / No indicating reception quality realizing the same throughput and a value RSRQ indicating reception quality are associated with each other.
  • the manufacturer of the mobile terminal 1 can create a conversion table according to the procedure described in “(10) Creation of conversion table” described later.
  • the value RSRQ indicating the reception quality obtained by the conversion in S4 is hereinafter referred to as “value Ec / No indicating the reception quality for determination”.
  • the conversion function unit 140 of the determination unit 14 includes a value Ec / No indicating the reception quality for determination, The determination function unit 141 is notified of the value RSRQ indicating the reception quality stored in the information storage memory.
  • the conversion function unit 140 of the determination unit 14 uses the value Ec / No indicating the reception quality for determination and the value RSRQ indicating the reception quality stored in the information storage memory as an electrical signal. Output to.
  • the determination function unit 141 extracts a value Ec / No indicating reception quality for determination and a value RSRQ indicating reception quality from the input electric signal.
  • the determination function unit 141 determines whether or not the value RSRQ indicating the extracted reception quality is larger than the value Ec / No indicating the reception quality for determination (S5).
  • the determination in S5 described above is to confirm beforehand whether or not the reception quality of the downlink signal from the LTE cell is better than the reception quality of the downlink signal from the 3G cell.
  • the determination function unit 141 determines that the value RSRQ indicating the extracted reception quality is greater than the value Ec / No indicating the reception quality for determination (in S5) In the case of Yes), a signal indicating migration permission is output to the terminal control unit 13 (S6).
  • reception quality of the downlink signal from the LTE cell is better than the reception quality of the downlink signal from the 3G cell, so that the mobile station shifts to the LTE cell.
  • the terminal control unit 13 transmits a “RRC CONNECTION REQUEST” message to the base station 3 via the LTE wireless communication unit 12 (S7). ).
  • the LTE radio communication unit 12 transmits an “RRC CONNECTION REQUEST” message to the base station 3 as an LTE radio signal.
  • FIG. 5 shows a state in which an “RRC CONNECTION REQUEST” message for performing transition is transmitted to the base station 3.
  • the general base station 3 establishes a connection with the mobile terminal 1.
  • the mobile terminal 1 can move to the LTE cell and communicate with the base station 3 including the LTE cell. As a result, the mobile terminal 1 can receive a communication service provided in the cell in the LTE cell.
  • reception quality of the downlink signal from the LTE cell is equal to or lower than the reception quality of the downlink signal from the 3G cell, and it is assumed that the throughput decreases when the LTE cell is shifted to.
  • the terminal control unit 13 transmits an “RRC CONNECTION REQUEST” message that does not include the LTE support identifier to the base station 2 via the CDMA radio communication unit 11 ( S9). This is because the 3G cell continues to exist.
  • the LTE support identifier is “Pre-redirection info” defined in 3GPP.
  • the general base station 2 When the general base station 2 receives the “RRC CONNECTION REQUEST” message, the general base station 2 establishes a connection with the mobile terminal 1. As a result, the mobile terminal 1 continues to be present in the 3G cell.
  • the mobile terminal 1 when the mobile terminal 1 shifts to the LTE cell, after confirming that the reception quality of the signal from the LTE cell is better than the reception quality of the signal from the 3G cell, that is, the throughput does not decrease, Move to LTE cell. As a result, the mobile terminal 1 can prevent the throughput from deteriorating after the LTE cell transition.
  • the mobile terminal 1 determines the transition to the LTE cell based on the Ec / No value and the RSRQ value as the reception quality, but the reception quality is the SIR value (Signal to Interference power Ratio). It may be.
  • the CDMA radio communication unit 11 and the LTE radio communication unit 12 measure the SIR value of the downlink signal in the same manner as the measuring devices of Non-Patent Documents 1 and 2.
  • the conversion function unit 140 and the determination function unit 141 handle the SIR value measured by the CDMA wireless communication unit 11 instead of the value Ec / No indicating the reception quality, and the LTE wireless communication unit 12 replaces the value RSRQ indicating the reception quality. Handles measured SIR values.
  • the mobile terminal 1 may perform the above-described processes when moving from the LTE cell to the 3G cell.
  • the mobile terminal 1 reads the 3G cell as an LTE cell, reads the LTE cell as a 3G cell, and performs the above-described processes S1 to S9.
  • the mobile terminal 1 shifts from the 3G cell to the LTE cell, not only when shifting from the LTE cell to the 3G cell, but also when shifting to two cells of different communication schemes, the processing of S1 to S9 described above May be performed. In that case, the mobile terminal 1 replaces the 3G cell with the migration source cell, reads the LTE cell with the migration destination cell, and performs the above-described processing of S1 to S9.
  • the manufacturer of the mobile terminal 1 measures the received power value (RSRP value) and the received power value (RSCP value) using the general measuring devices shown in Non-Patent Documents 1 and 2, both of which are predetermined. Find multiple points above the value.
  • the predetermined amount is a power amount sufficiently larger than the noise power, and the found point is an area where the 3G cell and the LTE cell overlap.
  • the manufacturer of the mobile terminal 1 uses the value Ec / No indicating the reception quality, the value RSRQ indicating the reception quality, the downlink throughput when communicating with the base station 2 including the 3G cell, and the LTE cell at each searched point.
  • the downlink throughput is measured when communication is performed with the base station 3 equipped with.
  • the downlink throughput when communicating with the base station 2 including the 3G cell is hereinafter referred to as “throughput in the 3G cell”, and the downlink throughput when communicating with the base station 3 including the LTE cell is as follows: This is referred to as “LTE cell throughput”.
  • the manufacturer of the mobile terminal 1 can measure Ec / No and RSRQ with the general measuring devices of Non-Patent Documents 1 and 2, and the throughput in the 3G cell and the throughput in the LTE cell with two general terminals. taking measurement.
  • Two general terminals are a terminal that performs data communication with a fixed CDMA system and a terminal that performs data communication with a fixed LTE system. In these terminals, a general application for measuring throughput is installed.
  • the manufacturer of the mobile terminal 1 associates the value Ec / No indicating the reception quality with the same throughput in the 3G cell and the throughput in the LTE cell and the value RSRQ indicating the reception quality among the measured values measured, Create a conversion table.
  • the manufacturer of the mobile terminal 1 associates the value Ec / No indicating the reception quality with the difference between the throughput in the 3G cell and the throughput in the LTE cell within a predetermined amount with the value RSRQ value indicating the reception quality, and converts the conversion table 145. May be created.
  • the predetermined value is determined by the manufacturer of the mobile terminal 1.
  • Modification 1 of operation (variation operation 1) Whether the mobile terminal 1 uses the received power value (RSCP value) and the received power value (RSRP value) in addition to the value RSRQ indicating the received quality and the value Ec / No indicating the received quality, whether or not to move to the LTE cell It may be determined.
  • RSCP value received power value
  • RSRP value received power value
  • FIG. 8 is a diagram (No. 1) for describing another operation of the mobile communication system in the first embodiment of the present invention.
  • the CDMA radio communication unit 11 outputs the value Ec / No indicating the measured reception quality and the received power value (RSCP value) to the conversion function unit 140, and the conversion function unit 140 indicates the input reception quality.
  • the value Ec / No and the received power value (RSCP value) are stored in the information storage memory.
  • the LTE wireless communication unit 12 receives the signal using the measurement function described in “(2-2-2) Measurement function” above, as shown in FIG.
  • the received power value (RSRP value) is also measured (S13).
  • the LTE wireless communication unit 12 outputs a value RSRQ indicating the measured reception quality and a received power value (RSRP value) to the conversion function unit 140, and the conversion function unit 140 indicates a value RSRQ indicating the input reception quality.
  • the received power value (RSRP value) are stored in the information storage memory.
  • the conversion function unit 140 of the determination unit 14 converts the value Ec / No indicating the stored reception quality into a value Ec / No indicating the reception quality for determination, as in S4. Furthermore, the input received power value (RSCP value) is converted into a received power value for discrimination (RSCP value) (S14).
  • the conversion function unit 140 of the determination unit 14 includes a conversion table.
  • the conversion table here is a table in which a value RSRQ indicating reception quality, a reception power value (RSRP value), a value Ec / No indicating reception quality, and a reception power value (RSCP value) are associated with each other. is there.
  • the manufacturer of the mobile terminal 1 measures the value Ec / No indicating the reception quality and the value RSRQ indicating the reception quality in “(10) Conversion table creation procedure”, the received power value (RSCP value) is also measured. And the received power value (RSRP value) is also measured.
  • the manufacturer of the mobile terminal 1 associates the measured reception quality value Ec / No with the received power value (RSCP value), and associates the measured reception quality value RSRQ with the received power value (RSRP value).
  • the associated reception power value (RSCP value) and reception power value (RSRP value) are associated with the values Ec / No and RSRQ indicating the reception quality with the same throughput.
  • the conversion function part 140 of the determination part 14 extracts the received power value (RSRP value) corresponding to a received power value (RSCP value) from a conversion table as a process of S14.
  • the extracted received power value (RSRP value) is a discrimination received power value (RSCP value).
  • the conversion function unit 140 of the determining unit 14 determines the value Ec / No indicating the reception quality for determination and the received power value for determination ( RSCP value), a value RSRQ indicating the reception quality stored in the information storage memory, and a received power value (RSRP value) are output.
  • the output destination is the determination function unit 141.
  • the determination function unit 141 of the determination unit 14 has an input value RSRQ indicating reception quality larger than a value Ec / No indicating reception quality for determination and an input reception quality value (RSRP value). Is greater than the reception quality value (RSCP value) for determination (S15).
  • the determination function unit 141 has a value RSRQ indicating reception quality greater than a value Ec / No indicating reception quality for determination, and a reception power value (RSRP value) for reception determination (RSCP value). If larger (Yes in S15), the processing of S6 to S7 is performed. As a result, the mobile terminal 1 moves to the LTE cell.
  • the mobile terminal 1 Since the mobile terminal 1 makes a determination including the received power in addition to the value indicating the reception quality in S15, it is possible to more reliably prevent the throughput from decreasing after the LTE cell shift.
  • Modification 2 of operation (variation operation 2)
  • the mobile terminal 1 may not necessarily prevent a decrease in throughput after the transition, but may perform the following processing to shift more to the LTE cell.
  • FIG. 9 is a diagram (No. 2) for explaining the other operation of the mobile communication system in the first embodiment of the present invention.
  • the mobile terminal 1 performs the above-described S1 and S12 to S14, and then performs the determination of S5.
  • the mobile terminal 1 receives the received power (RSRP) measured in S13. It is determined whether or not (value) is larger than the received power for determination (RSCP value) (S19).
  • the determination function unit 141 may perform the process of S19.
  • the determination function unit 141 When the received power value (RSRP value) measured in S13 is larger than the received quality value (RSCP value) for determination (Yes in S19), the determination function unit 141 performs S6 to S7 and performs LTE cell (S6 to S7).
  • the determination function unit 141 When the received power value (RSRP value) measured in S13 is equal to or less than the received power value (RSCP value) for determination (No in S19), the determination function unit 141 performs S8 to S9 and performs 3G Stay in the cell (S8-S9).
  • the mobile terminal 1 has received the downlink signal reception power value in the LTE cell even if the downlink signal reception quality in the LTE cell is worse than the downlink signal reception quality in the 3G cell. If it is better than the received power value, the mobile station shifts to the LTE cell. As a result, the mobile terminal 1 shifts more to the LTE cell.
  • the mobile terminal 1 of the mobile communication system can prevent the throughput from deteriorating after shifting from the 3G cell to the LTE cell.
  • the mobile terminal 1 of the mobile communication system confirms that the reception quality of the signal from the LTE cell is better than the reception quality of the signal from the 3G cell before moving to the LTE cell. This is because it shifts to the LTE cell.
  • the reception quality is a value corresponding to the downlink throughput, and the mobile terminal 1 moves to the LTE cell when the LTE cell has better downlink throughput than the 3G cell. As a result, the mobile terminal 1 can prevent the downlink throughput from deteriorating after shifting from the 3G cell to the LTE cell.
  • the mobile terminal of the mobile communication system according to the present embodiment does not shift to the LTE cell and moves to the 3G cell when the 3G cell base station in the area can transmit a desired data amount (unit: kbps). It is a terminal that stays.
  • the mobile terminal of the mobile communication system of the present embodiment transmits a message including a data amount (unit: kbps) desired to be transmitted to the base station of the 3G cell, and the data amount Inquire whether transmission is possible.
  • the operation of the mobile terminal of the mobile communication system in the second embodiment is a modification of the operation of the mobile terminal 1 of the first mobile communication system, and has the same effect as the mobile terminal 1.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile terminal of the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • the mobile communication system according to the second embodiment includes a mobile terminal 5 instead of the mobile terminal 1 and the base station 2.
  • a base station 6 is provided.
  • the mobile terminal 5 includes a terminal control unit 53 instead of the terminal control unit 13.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the operation of the mobile communication system (the operation of the mobile terminal 5) in the second embodiment of the present invention.
  • the CDMA radio communication unit 11 of the mobile terminal 5 extracts a message for instructing migration from the radio signal, and notifies the terminal control unit 53 of the extracted message (S1). .
  • the terminal control unit 53 of the mobile terminal 5 outputs a buffer status report to the CDMA radio communication unit 11 (S20).
  • the buffer status report is a message including the amount of data (unit: kbps) that the mobile terminal 5 desires to transmit.
  • the above-described data amount is preset in the terminal control unit 53 by the user of the mobile terminal 5 of the present embodiment.
  • the CDMA radio communication unit 11 of the mobile terminal 5 transmits the input buffer status report to the base station 6 as a CDMA radio signal.
  • the base station 6 determines whether or not the terminal desired data amount included in the extracted buffer status report can be transmitted.
  • the base station 6 determines whether the multiplication value of the number of unused resources and the transmission amount (for example, 64 kbps) that can be transmitted with one resource is equal to or larger than the data amount included in the buffer status report. Is determined.
  • the base station 6 has a general resource management function for grasping the number of free resources, like a general base station.
  • the transmission amount (for example, 64 kbps) that can be transmitted with one resource described above is set in the base station 6 by the manufacturer of the base station 6.
  • the resource is the minimum radio resource for transmission, and is, for example, one or a combination of a frequency band and a code.
  • the base station 6 If the base station 6 can transmit the desired amount of data, the base station 6 transmits a message including a value 777 indicating that transmission is possible to the mobile terminal 5 as a CDMA radio signal.
  • the base station 6 If the base station 6 cannot transmit the data amount desired by the terminal, the base station 6 transmits a message including a value 999 indicating that transmission is impossible to the mobile terminal 5 as a CDMA radio signal.
  • the CDMA radio communication unit 11 of the mobile terminal 5 extracts a message including a value 777 indicating that transmission is possible or a message including a value 999 indicating that transmission is not possible from a CDMA radio signal, and performs terminal control on the extracted message. To the unit 53.
  • the terminal control unit 53 of the mobile terminal 5 waits for a message to be input after S20. It is determined whether or not the amount can be transmitted (S21).
  • the terminal control unit 53 of the mobile terminal 5 determines whether or not the value 777 is included in the input message.
  • the base station 6 can transmit a desired amount of data (in the case of Yes in S21), specifically, when the input message includes the value 777, the terminal control unit 53 of the mobile terminal 5 The processes of S8 and S9 for continuing communication in the 3G cell are performed.
  • the terminal control unit 53 of the mobile terminal 5 specifically includes the value 999 in the input message. If so, the processes of S2 to S7 for shifting to the LTE cell are performed.
  • the mobile terminal 5 can prevent the throughput from deteriorating after the transition from the 3G cell to the LTE cell, similarly to the mobile terminal 1 of the first embodiment. This is because the mobile terminal 5 confirms that the reception quality of the signal from the LTE cell is better than the reception quality of the signal from the 3G cell before moving to the LTE cell, and then moves to the LTE cell. is there.
  • the mobile terminal 5 when the mobile terminal 5 can receive a desired amount of data from the base station 6 of the 3G cell that is in the area, the mobile terminal 5 performs a process of staying in the 3G cell without shifting to the LTE cell. Since it does not transfer to an LTE cell, the mobile terminal 5 may be able to reduce power consumption.
  • the mobile terminal of the mobile communication system does not shift to a base station having a congested LTE cell, it is possible to further prevent the throughput from decreasing after the shift.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system according to the third embodiment of the present invention.
  • the mobile communication system according to the third embodiment includes a mobile terminal 7 instead of the mobile terminal 1 and the base station 2, A base station 8 and a base station 9 are provided. Furthermore, the mobile communication system according to the third embodiment includes a monitoring station 10.
  • the base stations 8 and 9 have a general measurement function for measuring the traffic volume at every predetermined timing.
  • the traffic volume is, for example, the number of mobile terminals that perform communication.
  • the predetermined timing is a timing at regular intervals, and is preset in the base stations 8 and 9 by the administrator of the mobile communication system of the present embodiment.
  • the base stations 8 and 9 have a report function for transmitting the measured traffic volume to the monitoring station 10 when the traffic volume is measured.
  • the base stations 8 and 9 also transmit an identifier indicating itself (hereinafter referred to as “base station identification information”).
  • the base station identification information is set in advance in the base stations 8 and 9 by the administrator of the mobile communication system of the present embodiment.
  • monitoring station 10 (3-1) Reception function
  • the monitoring station 10 receives the input traffic volume and the base station.
  • the identification information is stored in association with it.
  • the monitoring station 10 uses the traffic amount stored in association with the already stored base station identification information as the input traffic amount. Update at.
  • (3-2) Congestion Station Extraction Function When a predetermined timing is reached, the monitoring station 10 extracts a predetermined amount or more of the traffic amount and the corresponding base station identification information from the stored base station identification information and traffic amount. To do.
  • the predetermined amount is set in the monitoring station 10 by the administrator of the mobile communication system of the present embodiment.
  • the administrator of the mobile communication system according to the present embodiment sets the traffic amount when the base stations 8 and 9 are congested as a predetermined amount in the monitoring station 10.
  • the administrator of the mobile communication system according to the present embodiment may set a predetermined amount for each of the base stations 8 and 9.
  • the above-mentioned congestion state is a state in which the number of mobile terminals that perform communication increases and the base stations 8 and 9 cannot communicate normally, or a state immediately before that.
  • the base station 9 is a base station provided with an LTE cell.
  • the monitoring station 10 transmits congestion cell information indicating LTE cell congestion to the mobile terminal 7 via the base station 8. .
  • the monitoring station 10 sends the congestion cell information indicating no LTE cell congestion to the mobile terminal 7 via the base station 8. Send.
  • the monitoring station 10 transmits the congestion cell information at regular intervals by the functions (3-1) and (3-2).
  • the mobile terminal 7 stores the received congestion cell information in a memory.
  • the mobile terminal 7 When the mobile terminal 7 receives the message instructing the transition, and the congestion cell information stored from the memory most recently is information indicating the LTE cell congestion, the mobile terminal 7 is configured not to transition to the base station including the LTE cell in the congestion state. Processing to remain in the 3G cell is performed.
  • FIG. 14 shows a configuration example of the mobile terminal 7 and the monitoring station 10 in the mobile communication system according to the third embodiment of the present invention.
  • the monitoring station 10 includes a station information receiving unit 101, a congestion cell extracting unit 102, and a monitoring status transmitting unit 103, as shown in FIG.
  • the mobile terminal 7 includes a terminal control unit 73 instead of the terminal control unit 13.
  • the monitoring station 10 includes a memory. This memory is used for each functional unit of the monitoring station 10 to exchange information. The function of each functional unit will be described in detail in [Description of operation] described later.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the operation of the mobile communication system (operation of the monitoring station) in the third embodiment of the present invention.
  • the station information receiving unit 101 of the monitoring station 10 repeatedly reports traffic volume and base station identification information from the base stations 8 and 9, as shown in FIG.
  • the traffic volume is the number of mobile terminals with which the base station communicates.
  • the station information receiving unit 101 of the monitoring station 10 stores the reported traffic amount and the base station identification information in a memory in association with each other. (S30).
  • the station information receiving unit 101 of the monitoring station 10 stores the traffic stored in association with the already stored base station identification information when the input base station identification information is already stored in the memory.
  • the amount is updated with the input traffic amount.
  • the congestion cell extraction unit 102 of the monitoring station 10 extracts a predetermined amount or more of the traffic amount and the corresponding base station identification information from the stored base station identification information and traffic amount. (S31).
  • the predetermined amount is a traffic amount when the base stations 8 and 9 are congested.
  • the process of S31 is a process for extracting a base station in a congested state.
  • the above-mentioned predetermined timing is a timing at regular intervals, and is set in the monitoring station 10 by the administrator of the mobile communication system of the present embodiment.
  • the congestion cell extraction unit 102 of the monitoring station 10 outputs the extracted base station identification information as an electrical signal to the monitoring status transmission unit 103 (S32).
  • the monitoring status transmission unit 103 of the monitoring station 10 extracts base station identification information from the electrical signal, and whether the extracted base station identification information includes base station identification information indicating the base station 9 including the LTE cell. It is determined whether or not (S33).
  • the above-mentioned “base station identification information indicating the base station 9” is preset in the monitoring status transmission unit 103 by the administrator of the mobile communication system of the present embodiment.
  • the monitoring status transmission unit 103 of the monitoring station 10 indicates LTE cell congestion.
  • the congestion cell information is transmitted to the mobile terminal 7 via the base station 8 (S34).
  • the above-mentioned “congestion cell information indicating LTE cell congestion” is a message including the value 3001, and is transmitted to the mobile terminal 7 by the base station 8 as a CDMA radio signal.
  • the monitoring status transmission unit 103 of the monitoring station 10 determines that there is no LTE cell congestion.
  • the congestion cell information shown is transmitted to the mobile terminal 7 via the base station 8 (S35).
  • the above-mentioned “congestion cell information indicating no LTE cell congestion” is a message including the value 3002, and is transmitted by the base station 8 to the mobile terminal 7 as a CDMA radio signal.
  • the mobile terminal 7 receives the congestion cell information from the base station 8 as a CDMA radio signal.
  • the CDMA radio communication unit 11 of the mobile terminal 7 extracts the congestion cell information from the received CDMA radio signal and outputs the extracted congestion cell information to the terminal control unit 73 as an electrical signal.
  • the terminal control unit 73 extracts the congestion cell information from the input electric signal, and stores the extracted congestion cell information in a memory provided in the terminal control unit 73.
  • the terminal control unit 73 Since the monitoring station 10 repeats the above-described S31 to S35 every time a predetermined timing is reached, the terminal control unit 73 repeatedly stores the congestion cell information in the memory.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining the operation of the mobile communication system (operation of the mobile terminal) in the third embodiment of the present invention.
  • the mobile terminal 7 receives a message for instructing migration as shown in FIG. 16 (S1). At that time, the terminal control unit 73 of the mobile terminal 7 extracts a message instructing migration.
  • the terminal control unit 73 of the mobile terminal 7 extracts the message instructing the migration, the terminal control unit 73 acquires the congestion cell information stored in the memory most recently (S36).
  • the terminal control unit 73 of the mobile terminal 7 determines whether or not the acquired congestion cell information is congestion cell information indicating LTE cell congestion (S37).
  • the terminal control unit 73 of the mobile terminal 7 determines whether or not the value 3001 is included in the acquired congestion cell information.
  • the terminal control unit 73 of the mobile terminal 7 specifically includes the value 3001 in the congestion cell information. If not, the process of S2 to S7 is performed and the process moves to the LTE cell. This is because the LTE cell is not congested.
  • the terminal control unit 73 of the mobile terminal 7 specifically includes the value 3001 in the congestion cell information. If this happens, the LTE cell is congested, so the processing of S8 to S9 is performed. That is, the terminal control unit 73 of the mobile terminal 7 performs a process of staying in the 3G cell without shifting to the congested LTE cell.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining another operation of the mobile communication system according to the third embodiment of the present invention.
  • the mobile terminal 7 may determine whether not only the LTE cell but also the 3G cell is congested. If the 3G cell is congested as a result of the determination, the mobile terminal 7 may move to the LTE cell.
  • each functional unit of the mobile terminal 7 and the monitoring station 10 performs the following operation.
  • the monitoring status transmission unit 103 of the monitoring station 10 determines that the base station identification information indicating the base station 9 is included in the extracted base station identification information in the process of S33. Assume that it is determined that it is included (Yes in S33).
  • the monitoring status transmission unit 103 of the monitoring station 10 determines whether or not the extracted base station identification information includes base station identification information indicating the base station 8 (a base station having a 3G cell) before performing S34. Is determined.
  • the monitoring status transmission unit 103 of the monitoring station 10 performs S34. Then, the congestion cell information indicating the LTE cell congestion is transmitted to the mobile terminal 7.
  • the monitoring status transmission unit 103 of the monitoring station 10 is a congestion cell indicating both LTE cell and 3G cell congestion. Information is transmitted to the mobile terminal 7.
  • the monitoring status transmission unit 103 of the monitoring station 10 determines that the extracted base station identification information does not include the base station identification information indicating the base station 9 (No in S33) in the process of S33.
  • the monitoring status transmission unit 103 of the monitoring station 10 includes the base station identification information indicating the base station 8 (base station having a 3G cell) in the extracted base station identification information before performing S35. Determine whether or not.
  • the monitoring status transmission unit 103 of the monitoring station 10 performs S35. Then, congestion cell information indicating no congestion is transmitted to the mobile terminal 7 in both the LTE cell and the 3G cell.
  • the monitoring status transmission unit 103 of the monitoring station 10 sets the congestion cell information indicating 3G cell congestion. Transmit to mobile terminal 7.
  • the terminal control unit 73 of the mobile terminal 7 determines whether the acquired congestion cell information is information indicating 3G cell congestion, LTE cell congestion, both LTE and 3G cell congestion, or no congestion (S40). ).
  • the terminal The control unit 73 performs S8 and S9 and stays in the 3G cell.
  • the mobile terminal 7 can remain in the 3G cell if the LTE cell is congested.
  • the terminal control unit 73 of the mobile terminal 7 performs S2 to S9. Then, it moves to the LTE cell or stays in the 3G cell.
  • the terminal control unit 73 of the mobile terminal 7 performs S6 and S7. And it transfers to a LTE cell. If the 3G cell is in a congested state, the mobile terminal 7 quickly moves to the LTE cell.
  • the mobile terminal 7 determines whether not only the LTE cell but also the 3G cell is congested, and when the 3G cell is congested, the mobile terminal 7 moves to the LTE cell.
  • the mobile terminal of the mobile communication system according to the present embodiment can prevent the throughput from decreasing after the transition, compared to the mobile terminal of the first mobile communication system.
  • the mobile terminal of the mobile communication system according to the present embodiment stays in the 3G cell without moving to the LTE cell when the connected monitoring station is informed that the base station including the LTE cell is congested. This is because processing is performed.
  • the mobile terminal of the mobile communication system according to the present embodiment not only determines whether the reception quality of the signal in the LTE cell is good or bad, but also confirms a base station in a congested state where communication is not normally performed. It is possible to further prevent the decrease.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system according to the fourth embodiment of the present invention. The configuration and operation of the mobile communication system according to the fourth embodiment will be described below.
  • the mobile communication system of the fourth embodiment includes a terminal 40, a base station 41, and a base station 42. Prepare.
  • the base station 42 communicates with the terminal 40 using a communication method different from that of the base station 41.
  • the base station 41 includes a first cell
  • the base station 42 includes a second cell.
  • the second cell is a cell in which communication is performed using a communication method different from that of the first cell.
  • the terminal 40 is a terminal of a mobile communication system that moves from the first cell in the area to the second cell.
  • the terminal 40 includes a first measurement unit 401, a second measurement unit 402, and a transition unit 403.
  • the first measurement unit 401 measures a first value indicating the reception quality of the downlink signal in the first cell.
  • the second measurement unit 402 measures a second value indicating the reception quality of the downlink signal in the second cell.
  • the transition unit 403 When the second value is larger than the first value by a predetermined value at a predetermined trigger related to the transition (from the first cell to the second cell), the transition unit 403 ( The process of performing the transition to the cell is executed, and otherwise, the process of staying in the first cell is executed.
  • the terminal 40 is a terminal that is located in the first cell and moves from the first cell to the second cell.
  • the first measurement unit 401 of the terminal 40 repeatedly measures the first value indicating the reception quality of the downlink signal in the first cell.
  • the second measuring unit 402 repeatedly measures the second value indicating the reception quality of the downlink signal in the second cell.
  • the transition unit 403 of the terminal 40 receives, for example, a message instructing the transition
  • the second value is When the value is larger than the value of 1 by a certain value or more, a process of moving to the second cell is executed.
  • the message instructing the transition may be an RRC CONNECTION REJECT message.
  • the terminal 40 performs processing for shifting to the second cell when the reception quality of the downlink signal in the second cell is better than the reception quality of the downlink signal in the first cell by a certain level or more. . That is, the terminal 40 moves to the second cell when the throughput of the second cell is better than that of the first cell. As a result, the terminal 40 can prevent the throughput from deteriorating after the migration.
  • the terminal 40 stays in the first cell when the reception quality of the downlink signal in the second cell may be worse than the reception quality of the downlink signal in the first cell. This is to prevent throughput degradation.
  • the terminal 40 can prevent the throughput from being deteriorated after the migration.
  • the first value indicating the reception quality of the downlink signal in the first cell may be Ec / No (Received energy per chip divided by the power density in the band).
  • the second value indicating the reception quality of the downlink signal in the second cell may be RSRQ (Reference Signal Received Quality). That is, the first value and the second value may be different index values.
  • the terminal 40 converts the first value (Ec / No) into a third value corresponding to the second value (RSRQ). May be performed.
  • the terminal 40 performs the first value (Ec / No), the downlink throughput realized in the first cell with the first value, and the downlink throughput realized in the second cell.
  • a conversion table in which a value of 2 (RSRQ) is associated may be provided.
  • the terminal 40 converts the first value into a second value corresponding to the first value in the conversion table.
  • the converted second value is the third value (RSRQ).
  • the third value is a value indicating the reception quality of the downlink signal in the second cell.
  • the transition unit 403 of the terminal 40 executes a process of performing transition to the second cell when the second value is greater than the third value, and the second value is the third value.
  • the process of staying in the first cell is executed. That is, the terminal 40 compares the first value and the second value, confirms that the throughput of the second cell is better than that of the first cell, and moves to the second cell.
  • the above-mentioned constant value is a value of 0 or more when the terminal 40 does not convert the first value into the third value.
  • the above-described constant value may be a difference between the converted third value and the first value.
  • the terminal 40 may include a conversion unit 403, and the conversion unit 403 may perform the above-described conversion processing. Furthermore, the conversion unit 403 may perform a process of converting the second value into a fourth value indicating the reception quality of the downlink signal in the first cell as the conversion process. In that case, the transition unit 403 executes a process of performing transition when the fourth value is greater than the first value (to the second cell) at a predetermined opportunity, and the fourth value is equal to or less than the first value. In such a case, the process of staying in the first cell may be executed.
  • the terminal 40 of the mobile communication system moves from the first cell in the area to the second cell in which communication is performed using a different communication method, the downlink throughput deteriorates. Can be prevented.
  • the terminal 40 confirms that the reception quality of the downlink signal in the second cell is better than the reception quality of the downlink signal in the first cell when moving to the second cell. This is because the cell moves to the next cell.
  • the reception quality is a value corresponding to the downlink throughput, and the terminal 40 shifts to the second cell when the second cell has better downlink throughput than the first cell. As a result, the terminal can prevent the downlink throughput from deteriorating after moving from the first cell to the second cell.
  • (Appendix 1) A terminal of a mobile communication system that transitions from a first cell that is located to a second cell in which communication is performed using a communication method different from that of the first cell; First measurement means for measuring a first value indicating reception quality of a downlink signal in the first cell; Second measuring means for measuring a second value indicating reception quality of a downlink signal in the second cell; When the second value is greater than the first value by a predetermined value at a predetermined trigger related to the transition, the process of performing the transition is executed, and otherwise, the first value A transition means to perform processing that remains in the cell; A terminal comprising: (Appendix 2) The first value is converted into a third value indicating the reception quality of the downlink signal in the second cell, or the second value is expressed as the reception quality of the downlink signal in the first cell.
  • the transition means executes the process of performing the transition when the second value is greater than the third value at the predetermined opportunity, and when the second value is equal to or less than the third value, A process that remains in the first cell is executed, or when the fourth value is greater than the first value, the process that performs the transition is executed, and the fourth value is equal to or less than the first value.
  • the terminal according to supplementary note 1, wherein: (Appendix 3)
  • the converting means includes the first value, a downlink throughput that is realized by the first value in the first cell, and the second value that realizes the throughput in the second cell.
  • the terminal has an associated conversion table
  • the third value is the second value corresponding to the first value in the conversion table
  • the fourth value is the first value corresponding to the second value in the conversion table.
  • the terminal according to supplementary note 2, characterized by: (Appendix 4)
  • the first cell is a cell in which communication is performed using a W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) communication method
  • the second cell is a cell in which communication is performed using an LTE (Long Term Evolution) communication method
  • the first value is Ec / No (Received energy per chip divided by the power density in the band)
  • the second value is RSRQ (Reference Signal Received Quality).
  • the terminal according to any one of appendices 2 to 3, characterized in that: (Appendix 5)
  • the first measuring means measures a fifth value indicating a received power of a downlink signal in the first cell;
  • the second measuring means measures a sixth value indicating received power of the downlink signal in the second cell;
  • the converting means converts the fifth value into a seventh value indicating received power of a downlink signal in the second cell, or converts the sixth value into a downlink signal in the first cell.
  • Into an eighth value indicating the received power of The transition unit executes the process of performing the transition when the second value is greater than the third value and the sixth value is greater than the seventh value at the predetermined trigger.
  • the terminal according to any one of appendices 2 to 4, characterized in that: (Appendix 6)
  • the transition means transmits a message including a desired amount of data to the first base station including the first cell at the predetermined opportunity, and determines whether the desired amount of data can be transmitted.
  • the terminal When a message indicating that the desired amount of data can be transmitted in response to the transmission is received from the base station, a process that remains in the first cell is executed.
  • the terminal according to any one of appendices 1 to 5, characterized in that: (Appendix 7) Connected to a monitoring station that detects congestion of a second base station comprising the second cell via the first base station; The transition unit executes a process of staying in the first cell when the monitoring station detects congestion of the second base station.
  • the predetermined opportunity is when a message instructing a transition is received.
  • the migration means executes a process of performing the migration when receiving a message indicating that the desired amount of data cannot be transmitted.
  • the transition means executes a process of performing the transition when the monitoring station does not detect congestion of the second base station,
  • the first value is converted into a third value indicating the reception quality of the downlink signal in the second cell, or the second value is expressed as the reception quality of the downlink signal in the first cell. Converted to the fourth value, When the second value is greater than the third value, the process of performing the transition is executed, and when the second value is less than or equal to the third value, the first cell is assigned to the first cell. A process of staying, or a process of performing the transition when the fourth value is greater than the first value, and a process of performing the transition when the fourth value is less than or equal to the first value. Perform processing that stays in the cell, 15.
  • the transition method according to supplementary note 15, characterized in that: (Appendix 17)
  • the first cell is a cell in which communication is performed using a W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) communication method
  • the second cell is a cell in which communication is performed using an LTE (Long Term Evolution) communication method
  • the first value is Ec / No (Received energy per chip divided by the power density in the band)
  • the second value is RSRQ (Reference Signal Received Quality).
  • the process of performing the transition is executed at the predetermined opportunity, A process of staying in the first cell when the value of the first value is less than or equal to the third value, or the sixth value is less than or equal to the seventh value, or the fourth value is the first value And when the eighth value is greater than the fifth value, the process of performing the transition is executed, and the fourth value is less than or equal to the first value, or the eighth value Performing a process of staying in the first cell when a value is less than or equal to the fifth value; 18.
  • the transition method according to any one of appendices 15 to 17, characterized in that: (Appendix 19) At the predetermined opportunity, a message including a desired data amount is transmitted to a first base station provided with the first cell, and the first base station that determines whether or not the desired data amount can be transmitted from the first base station Performing a process of staying in the first cell when a message is received indicating that the desired amount of data can be transmitted in response to the transmission; 19.
  • the transfer method according to any one of appendices 14 to 18, characterized in that: (Appendix 20) When a monitoring station that detects congestion of the second base station including the second cell detects congestion of the second base station, a process of staying in the first cell is executed. 20.
  • Base station 4 Mobile communication network 10
  • Monitoring station 11 CDMA radio communication unit 12
  • Terminal control unit 14 Determination Unit 40 terminal 101 station information reception unit 102 congestion cell extraction unit 103 monitoring status transmission unit 140 conversion function unit 141 determination function unit 401 first measurement unit 402 second measurement unit 403 transition unit

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Abstract

セル移行後に、下りのスループットが劣化することを防止できないという課題を解決する為、本発明の端末は、在圏する第1のセルから、前記第1のセルとは異なる通信方式で通信が行われる第2のセルに移行する移動体通信システムの端末であって、前記第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第1の値を測定する第1測定手段と、前記第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第2の値を測定する第2測定手段と、前記移行に係る所定の契機に、前記第2の値が前記第1の値より一定値以上大きい値であるときは、前記移行を行う処理を実行し、それ以外のときは、前記第1のセルに留まる処理を実行する移行手段と、を備える。

Description

端末及び移行方法
 本発明は、端末及び移行方法に関し、特に、通信方式が異なるセルに移行する端末及び移行方法に関する。
 図1は、一般的な移動体通信システムの構成例である。
 一般的に、移動体通信システムは、図1に示されるように、3GセルとLTEセルが重複するエリアに位置し、3Gセルに在圏する端末を、より高機能な通信サービスを提供するLTEセルに移行させるリダイレクション処理を行う。3Gセルは、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)方式で通信を行う基地局50のセルであり、LTEセルは、LTE方式で通信を行う基地局60のセルである。LTEは、Long Term Evolutionの略称である。端末は、LTEセルに移行後、基地局60と通信を行う。
 リダイレクション処理を行う移動体通信システムは、以下の特許文献1に開示されている。図2は、特許文献1の移動体通信システムの構成図である。
 (1)特許文献1の移動体通信システムについて
 特許文献1の移動体通信システムは、図2に示されるように、3Gシステムと、LTEシステムと、移動端末UE(User Equipment)と、加入者管理サーバと、を備える。3Gシステムは、無線基地局NB(Node B)と無線制御装置RNC(Radio Network Controller)等を備える。LTEシステムは、無線基地局eNB(evolved Node B)と交換機MME(Mobility Management Entity)を備える。移動端末は、3GセルとLTEセルとの重複エリアに位置し、3Gセルに在圏している。特許文献1の移動体通信システムは、以下のようにリダイレクション処理を行う。
 まず、3GセルとLTEセルとの重複エリアに位置する移動端末UEが、LTE方式で通信可能なことを示す識別子を含む「RRC CONNECTION REQUEST」メッセージを、無線基地局NBを介して、無線制御装置RNCに送信する。無線制御装置RNCは、当該メッセージを受信すると、移行を指示する「RRC CONNECTION REJECT」メッセージを、無線基地局NBを介して、移動端末UEに送信する。移動端末UEは、「RRC CONNECTION REJECT」メッセージを受信すると、「RRC CONNECTION REQUEST」メッセージを無線基地局eNBに送信し、無線基地局eNBとの間でコネクションを確立させる。これにより、移動端末UEは、LTEセルに在圏し、LTEセルに移行することができる。その結果、移動端末UEは、LTEセルで提供されている通信サービスを受けることができる。
 上述の「RRC」は、Radio Resource Controlの略称である。上述の「LTE方式で通信可能なことを示す識別子」は、3GPP(3rd Generation Partnership Project)に規定される「Pre-redirection info」であり、以下、「LTEサポート識別子」という。
 さらに、移動端末UEは、LTEセルに移行すると、加入者管理サーバに位置登録を行う。位置登録が失敗したとき、移動端末UEは、交換機MMEから、無線基地局eNBを介して位置登録失敗を示す信号(以下、「位置登録失敗信号」という)を受信する。移動端末UEは、位置登録失敗信号を受信したとき、無線基地局eNBとの間のコネクションを解放した上で、LTEサポート識別子を含まない「RRC CONNECTION REQUEST」メッセージを無線制御装置RNCに送信する。これにより、移動端末UEは、無線制御装置RNCとの間でコネクションを確立させ、再度、3Gセルに戻って通信を継続することができる。
 上述の構成や動作の通り、特許文献1の移動体通信システムの移動端末UEは、3GセルからLTEセルに移行することができる。また、移動端末UEは、移行後のLTEセルで位置登録が失敗しても、3Gセルに戻って通信を継続することができる。
 (2)受信品質を示す値
 ここで、セルにおける下り信号の受信品質を示す一般的な値について説明を行う。
 まず、3Gセルにおける下り信号の受信品質を示す値としてEc/No(Received energy per chip divided by the power density in the band)が一般的に知られている。
 Ec/Noは、希望波の受信電力(RSCP:Received Signal Code Power)を通信帯域の総受信電力(RSSI)で割った値であり、その値が大きいほど、移動端末は、より大きなスループットで下り信号を受信することができる。RSSIは、Received Signal Strength Indicationの略称である。
 同様に、LTEセルにおける下り信号の受信品質を示す値としてRSRQ(Reference Signal Received Quality)が一般的に知られている。
 RSRQは、基準信号の受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)を総受信電力(RSSI)で割った値に対応し、その値が大きいほど、移動端末は、より大きなスループットで下り信号を受信することができる。
 非特許文献1、2には、受信品質を示す値であるEc/NoやRSRQを測定する測定器が開示されている。
特開2011-142545号公報
稲垣浩道、外4名、「ML8720B W-CDMAエリアテスタの開発」、アンリツテクニカル、アンリツ株式会社、2002年1月、第80巻、p.43-p51 神山勝彦、外1名、「LTE基地局のエリア評価」、RFワールド、CQ出版社、2012年2月1日、第17巻、p.45
 しかし、特許文献1の移動体通信システムの移動端末は、LTEセルに移行後に、下りのスループットが劣化することを防止できないという課題があった。
 なぜなら、特許文献1の移動体通信システムの移動端末は、移行を指示するメッセージ「RRC CONNECTION REJECT」を受信したときは、LTEセルがどのような通信状況であっても、LTEセルに移行する処理を実施するからである。移行先のLTEセルで下り信号を受信できない状況であっても、移動端末は、移行を指示するメッセージ「RRC CONNECTION REJECT」を受信したときは、該LTEセルに移行してしまう。その為、移動端末は、LTEセルに移行後、下りのスループットが劣化してしまうのを防止できなかった。
 本発明は、上記課題を解決する端末及び移行方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明の端末は、在圏する第1のセルから、前記第1のセルとは異なる通信方式で通信が行われる第2のセルに移行する移動体通信システムの端末であって、前記第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第1の値を測定する第1測定手段と、前記第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第2の値を測定する第2測定手段と、前記移行に係る所定の契機に、前記第2の値が前記第1の値より一定値以上大きい値であるときは、前記移行を行う処理を実行し、それ以外のときは、前記第1のセルに留まる処理を実行する移行手段と、を備える。
 上記目的を達成するために、本発明の移行方法は、在圏する第1のセルから、前記第1のセルとは異なる通信方式で通信が行われる第2のセルに移行する移動体通信システムの端末の移行方法であって、前記第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第1の値を測定し、前記第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第2の値を測定し、前記移行に係る所定の契機に、前記第2の値が前記第1の値より一定値以上大きい値であるときは、前記移行を行う処理を実行し、それ以外のときは、前記第1のセルに留まる処理を実行する方法である。
 本発明によれば、移動体通信システムの端末は、在圏するセル(例えば3Gセル)から、異なる通信方式で通信が行われるセル(例えばLTEセル)へ移行した後に、下りのスループットが劣化することを防止できる。
一般的な移動体通信システムの構成例である。 特許文献1の移動体通信システムの構成図である。 本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムの構成例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムの移動端末と基地局の構成例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムの動作(移動端末と基地局間の動作)を説明する為の図である。 本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムの動作(移動端末の動作)を説明する為の図である。 本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムの移動端末に備わる変換テーブルの一例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムのその他の動作を説明する為の図(その1)である。 本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムのその他の動作を説明する為の図(その2)である。 本発明の第2の実施の形態における移動体通信システムの構成例を示す図である。 本発明の第2の実施の形態における移動体通信システムの移動端末の構成例を示す図である。 本発明の第2の実施の形態における移動体通信システムの動作(移動端末の動作)を説明する為の図である。 本発明の第3の実施の形態における移動体通信システムの構成例を示す図である。 本発明の第3の実施の形態における移動体通信システムの移動端末と監視局の構成例を示す図である。 本発明の第3の実施の形態における移動体通信システムの動作(監視局の動作)を説明する為の図である。 本発明の第3の実施の形態における移動体通信システムの動作(移動端末の動作)を説明する為の図である。 本発明の第3の実施の形態における移動体通信システムのその他の動作を説明する為の図である。 本発明の第4の実施の形態における移動体通信システムの構成例を示す図である。
 次に本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 ≪第1の実施の形態≫
[概要]
 本実施形態の移動体通信システムの移動端末は、3GセルからLTEセルに移行するとき、LTEセルにおける下り信号の受信品質が、3Gセルにおける下り信号の受信品質よりも良いことを確認した上で、LTEセルに移行する。受信品質は、下りのスループットに対応する値であり、移動端末は、LTEセルの方が3Gセルよりも下りのスループットが良いときにLTEセルに移行する。その結果、移動端末は、3GセルからLTEセルに移行した後に、下りのスループットが劣化することを防止できる。
 以下に、本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムの構成や機能、動作について説明する。
 [構成の説明]
 まず、本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムの構成と機能について説明する。図3は、本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムの構成例を示す図である。
 (1)本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムの構成
 本実施形態の移動体通信システムは、図3に示されるように、移動端末1と、基地局2と、基地局3と、移動体通信網4と、を備える。
 基地局2は、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)方式で移動端末1と無線通信を行う基地局であり、セル(以下、「3Gセル」という)を備える。3Gは、3rd Generationの略称である。
 基地局3は、LTE(Long Term Evolution)方式で移動端末1と無線通信を行う基地局であり、セル(以下、「LTEセル」という)を備える。
 (2)移動端末1の構成と機能
 以下に、移動端末1の構成と機能について説明する。図4は、本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムの移動端末1と基地局2、3の構成例を示す図である。
 移動端末1は、CDMA方式とLTE方式の2つの通信方式に対応したデュアル端末である。その為、移動端末1は、図4に示されるように、CDMA無線通信部11と、LTE無線通信部12と、を備える。また、移動端末1は、端末制御部13と、判定部14と、を備える。端末制御部13は、図示していないが、CDMA無線通信部11、LTE無線通信部12、及び判定部14と導線を介して接続されている。判定部14は、CDMA無線通信部11とLTE無線通信部12に導線を介して接続されている。
 (2-1)CDMA無線通信部11の機能
 (2-1-1)通信機能
 CDMA無線通信部11は、CDMA方式で通信を行う一般的な無線通信機能部である。
 すなわち、CDMA無線通信部11は、端末制御部13から入力されたメッセージを、CDMA方式の無線信号として送信する。CDMA無線通信部11は、CDMA方式の無線信号を受信すると、受信した無線信号からメッセージを抽出し、抽出したメッセージを端末制御部13に出力する。
 (2-1-2)測定機能
 また、CDMA無線通信部11は、一般的な測定機能を備える。具体的には、CDMA無線通信部11は、非特許文献1の測定器と同様に、下り信号であるCPICH(Common Pilot Channel)の受信電力値(RSCP値)と受信品質を示す値Ec/Noを測定する測定機能を備える。RSCPは、Received Signal Code Powerの略称である。
 CDMA無線通信部11は、測定機能により測定した受信電力値(RSCP値)と受信品質を示す値Ec/Noを判定部14に出力する。
 (2-2)LTE無線通信部12の機能
 (2-2-1)通信機能
 LTE無線通信部12は、LTE方式で通信を行う一般的な無線通信機能部である。
 すなわち、LTE無線通信部12は、端末制御部13から入力されたメッセージを、LTE方式の無線信号として送信する。LTE無線通信部12は、LTE方式の無線信号を受信すると、受信した無線信号からメッセージを抽出し、抽出したメッセージを端末制御部13に出力する。
 (2-2-2)測定機能
 LTE無線通信部12は、一般的な測定機能を備える。具体的には、LTE無線通信部12は、非特許文献2の測定器と同様に、下り信号であるDL RS(Downlink Reference Signal)の受信電力値(RSRP値)と受信品質を示す値RSRQを測定する測定機能を備える。
 RSRPは、Reference Signal Received Powerの略称であり、RSRQは、Reference Signal Received Qualityの略称である。LTE無線通信部12は、測定した受信電力値(RSRP値)と受信品質を示す値RSRQを判定部14に出力する。
 (2-3)端末制御部13の機能
 端末制御部13は、移行を指示するメッセージ「RRC CONNECTION REJECT」メッセージがCDMA無線通信部11から入力されたときには、判定開始を示す信号を判定部14に出力する。
 端末制御部13は、判定部14から、移行許可を示す信号が入力されたときには、「RRC CONNECTION REQUEST」メッセージをLTE無線通信部12に出力する。LTEセルに移行するためである。
 端末制御部13は、判定部14から、移行不許可を示す信号が入力されたときには、LTEサポート識別子を含まない「RRC CONNECTION REQUEST」メッセージをCDMA無線通信部11に出力する。3Gセルに留まるためである。LTEサポート識別子は、3GPP TS(Technical Specification)25.331に規定される「Pre-redirection info」パラメータである。
 (2-4)判定部14の機能
 判定部14は、CDMA無線通信部11が測定した受信品質を示す値Ec/Noと、LTE無線通信部12が測定した受信品質を示す値RSRQと、を基に、移行を許可するか否かを判定する機能である。その為に、判定部14は、換算機能部140と判定機能部141を備える。換算機能部140は、メモリ(以下、「情報記憶メモリ」という)とカウンタを備える。カウンタの初期値は0である。
 換算機能部140と判定機能部141は、以下の機能を備える。
 (2-4-1)換算機能部140の機能
 換算機能部140は、CDMA無線通信部11から受信電力値(RSCP値)と受信品質を示す値Ec/Noが入力されると、それらを情報記憶メモリに記憶し、カウンタの値を1つインクリメントする。換算機能部140は、LTE無線通信部12から受信電力値(RSRP値)と受信品質を示す値RSRQが入力されると、それらを情報記憶メモリに記憶し、カウンタの値を1つインクリメントする。
 換算機能部140は、判定開始を示す信号が端末制御部13から入力されると、カウンタの値が2である場合には、情報記憶メモリに記憶する受信品質を示す値Ec/Noを、受信品質を示す値RSRQに相当する値に変換する。具体的な変換方法については後述の[動作の説明]で詳細を説明する。
 換算機能部140は、変換した受信品質を示す値Ec/No(以下、「3Gセルの受信品質値」という)と、情報記憶メモリに記憶する受信品質を示す値RSRQ(以下、「LTEセルの受信品質値」という)と、を電気信号として判定機能部141に出力する。出力後、換算機能部140は、カウンタの値を0に戻す。
 (2-4-2)判定機能部141について
 判定機能部141は、電気信号が入力されると、入力された電気信号から3Gセルの受信品質値と、LTEセルの受信品質値と、を抽出する。
 判定機能部141は、抽出したLTEセルの受信品質値の方が3Gセルの受信品質値より大きいか否かを判別する。
 判定機能部141は、LTEセルの受信品質値が3Gセルの受信品質値よりも大きい場合には、移行許可を示す信号を端末制御部13に出力する。判定機能部141は、LTEセルの受信品質値が3Gセルの受信品質値以下である場合には、移行不許可を示す信号を端末制御部13に出力する。
 (3)移動端末1の各機能部の実現手段について
 CDMA無線通信部11とLTE無線通信部12は、一般的なRF(Radio Frequency)回路、電子回路、DSP(Digital Signal Processor)、及びRAM等のメモリを用いて実現することができる。RAMは、Random Access Memoryの略称である。
 端末制御部13と判定部14は、CPU(Central Processing Unit)等の演算処理装置、RAM等のメモリ、及び電子回路を用いて実現することができる。
 (4)基地局2、3について
 基地局2、3は、3GPP(3rd Generation Partnership Project)に準拠して動作する一般的な基地局である。基地局2、3は、一般的な基地局と同様、図4に示されるように、無線通信部21と制御部23、無線通信部31と制御部33を備える。無線通信部21は、CDMA方式で通信を行う一般的な無線通信機であり、無線通信部31は、LTE方式で通信を行う一般的な無線通信機である。
 [動作の説明]
 図5は、本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムの動作(移動端末1と基地局2、3間の動作)を説明する為の図である。図6は、本実施形態の移動体通信システムの動作(移動端末1の動作)を説明する為の図である。図5、図6を用いては、本実施形態の移動体通信システムの動作を以下に説明する。
 (1)LTEセルへ移行を指示するメッセージの受信
 まず、移動端末1は、3Gセルに在圏し、図3に示されるように、3GセルとLTEセルが重複するエリアに位置しているとする。
 そのとき、移動体通信網4内に位置する制御装置(図示せず)が、移動端末1をLTEセルに移行させることを決定したとする。制御装置は、例えば、RNC(Radio Network Controller)装置である。
 移行させることを決定したRNC装置は、移行を指示するメッセージ、具体的には、「RRC CONNECTION REJECT」メッセージを基地局2に送信する。基地局2は、図5に示されるように、受信した「RRC CONNECTION REJECT」メッセージをCDMA方式の無線信号として移動端末1に送信する。
 基地局2から送信されたCDMA方式の無線信号は、図4に示す移動端末1のCDMA無線通信部11によって受信される。
 移動端末1のCDMA無線通信部11は、図6に示されるように、受信したCDMA方式の無線信号から、移行を指示するメッセージ、すなわち「RRC CONNECTION REJECT」メッセージを抽出する(S1)。
 次に、図示していないが、移動端末1のCDMA無線通信部11は、抽出した「RRC CONNECTION REJECT」メッセージを電気信号として、端末制御部13に出力する。
 次に、端末制御部13は、入力された電気信号から「RRC CONNECTION REJECT」メッセージを抽出すると、CDMA無線通信部11、LTE無線通信部12、及び判定部14の換算機能部140に対し、判定開始を示す信号を出力する。
 (2)3Gセル、LTEセルにおける下り信号の受信品質を示す値の測定
 CDMA無線通信部11は、判定開始を示す信号が入力されると、図6に示されるように、「(2-1-2)測定機能」で説明した測定機能によって、3Gセルの下り信号であるCPICHの受信品質を示す値Ec/Noを測定する(S2)。CPICHは、Common Pilot Channelの略称である。
 次に、CDMA無線通信部11は、受信品質を示す値Ec/Noを測定すると、測定した値Ec/Noを判定部14の換算機能部140に電気信号として出力し、換算機能部140は、入力された電気信号から値Ec/Noを抽出する。判定部14の換算機能部140は、抽出した受信品質を示す値Ec/Noを、自身に備わる情報記憶メモリに記憶する。
 同様に、LTE無線通信部12は、判定開始を示す信号が入力されると、図6に示されるように、「(2-2-2)測定機能」で説明した測定機能によって、LTEセルの下り信号であるDL RSの受信品質を示す値RSRQを測定する(S3)。DL RSは、Downlink Reference Signalの略称である。
 LTE無線通信部12は、受信品質を示す値RSRQを測定すると、測定した値RSRQを判定部14の換算機能部140に電気信号として出力し、換算機能部140は、入力された電気信号から値RSRQを抽出する。判定部14の換算機能部140は、抽出した受信品質を示す値RSRQを、自身に備わる情報記憶メモリに記憶する。
 上述の「判定開始を示す信号」は、換算機能部140にも入力される。
 換算機能部140は、判定開始を示す信号が入力された後に、受信品質を示す値Ec/Noと受信品質を示す値RSRQの両方を記憶すると、記憶した受信品質を示す値Ec/Noを、受信品質を示す値RSRQに変換する(S4)。定義の異なる受信品質を示す値Ec/Noと受信品質を示す値RSRQとを比較できるようにする為である。
 その為に、換算機能部140は、受信品質を示す値Ec/Noと、受信品質を示す値RSRQと、が対応づけられた変換テーブルを備え、変換テーブルにより、受信品質を示す値Ec/Noを、受信品質を示す値RSRQに変換する。以下「(3)変換テーブルについて」にて、変換テーブルの詳細を説明する。
 (3)変換テーブルについて
 図7は、本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムの移動端末1に備わる変換テーブルの一例を示す図である。
 変換テーブルは、図7に示されるように、受信品質を示す値Ec/Noと、当該受信品質を示す値Ec/Noで実現する3Gセルにおける下りスループットと、当該下りスループットをLTEセルで実現する受信品質を示す値RSRQと、が対応づけられた表である。変換テーブルは、同じスループットを実現する受信品質を示す値Ec/Noと、受信品質を示す値RSRQと、が対応づけられた表である。
 移動端末1の製造者は、後述の「(10)変換テーブルの作成について」にて説明する手順で変換テーブルを作成することができる。S4の変換により求められた受信品質を示す値RSRQは、以下、「判別用の受信品質を示す値Ec/No」というものとする。
 (4)LTEセルに移行するか否かを判別する処理
 上述のS4の後、図示していないが、判定部14の換算機能部140は、判別用の受信品質を示す値Ec/Noと、情報記憶メモリに記憶する受信品質を示す値RSRQと、を判定機能部141に通知する。
 具体的には、判定部14の換算機能部140は、判別用の受信品質を示す値Ec/Noと、情報記憶メモリに記憶する受信品質を示す値RSRQと、を電気信号として判定機能部141に出力する。判定機能部141は、入力された電気信号から判別用の受信品質を示す値Ec/Noと受信品質を示す値RSRQを抽出する。
 次に、判定機能部141は、図6に示されるように、抽出した受信品質を示す値RSRQが、判別用の受信品質を示す値Ec/Noより大きいか否かを判別する(S5)。
 上述のS5の判別は、LTEセルからの下り信号の受信品質が、3Gセルからの下り信号の受信品質より良いか否かを、移行前に事前に確認するものである。
 (5)LTEセルへ移行する動作
 次に、判定機能部141は、S5の判別において、抽出した受信品質を示す値RSRQが、判別用の受信品質を示す値Ec/Noより大きい場合(S5でYesの場合)には、移行許可を示す信号を端末制御部13に出力する(S6)。
 LTEセルからの下り信号の受信品質が、3Gセルからの下り信号の受信品質より良いので、LTEセルに移行する為である。
 次に、端末制御部13は、移行許可を示す信号が判定機能部141から入力されたときには、「RRC CONNECTION REQUEST」メッセージを、LTE無線通信部12を介して、基地局3に送信する(S7)。
 このとき、LTE無線通信部12は、「RRC CONNECTION REQUEST」メッセージを、LTE方式の無線信号として基地局3に送信する。図5には、移行を行う為の「RRC CONNECTION REQUEST」メッセージが基地局3に送信される様子が示されている。一般的な基地局3は、「RRC CONNECTION REQUEST」メッセージを受信すると、移動端末1との間でコネクションを確立させる。
 これにより、移動端末1は、LTEセルに移行し、LTEセルを備える基地局3と通信を行うことができる。その結果、移動端末1は、LTEセルにて、当該セルで提供されている通信サービスを受けることができる。
 (6)3Gセルに在圏し続ける動作
 なお、上述のS5において、抽出した受信品質を示す値RSRQが、判別用の受信品質を示す値Ec/No以下である場合(S5でNoの場合)、判定部14の判定機能部141は、移行不許可を示す信号を端末制御部13に出力する(S8)。
 LTEセルからの下り信号の受信品質が、3Gセルからの下り信号の受信品質以下であり、LTEセルに移行すると、スループットが低下することが想定されるからである。
 次に、端末制御部13は、移行不許可を示す信号が入力されると、LTEサポート識別子を含まない「RRC CONNECTION REQUEST」メッセージを、CDMA無線通信部11を介して基地局2に送信する(S9)。3Gセルに在圏し続ける為である。LTEサポート識別子は、3GPPに規定される「Pre-redirection info」である。
 一般的な基地局2は、上述の「RRC CONNECTION REQUEST」メッセージを受信すると、移動端末1との間でコネクションを確立させる。これにより、移動端末1は、3Gセルに在圏し続けることとなる。
 上述のように移動端末1は、LTEセルに移行するとき、LTEセルからの信号の受信品質が3Gセルからの信号の受信品質より良いこと、すなわち、スループットが低下しないことを確認した上で、LTEセルに移行する。その結果、移動端末1は、LTEセル移行後に、スループットが劣化することを防止することができる。
 (7)受信品質について
 上記では、移動端末1は、受信品質としてEc/No値とRSRQ値を基に、LTEセルへの移行を判別したが、受信品質はSIR値(Signal to Interference power Ratio)であってもよい。その場合、CDMA無線通信部11とLTE無線通信部12は、非特許文献1、2の測定器と同様に、下り信号のSIR値を測定する。換算機能部140と判定機能部141は、受信品質を示す値Ec/Noの代わりにCDMA無線通信部11が測定したSIR値を扱い、受信品質を示す値RSRQの代わりにLTE無線通信部12が測定したSIR値を扱う。
 (8)移行について
 上記では、3GセルからLTEセルに移行する場合を例に説明した。移動端末1は、LTEセルから3Gセルへ移行する場合に上述の各処理を行っても良い。
 その場合、移動端末1は、3GセルをLTEセルと読み替え、LTEセルを3Gセルと読み替えて上述のS1~S9の処理を行う。
 さらに、移動端末1は、3GセルからLTEセルへ移行するとき、LTEセルから3Gセルへ移行するときに限らず、異なる通信方式の2つのセルへ移行するときに、上述のS1~S9の処理を行っても良い。その場合、移動端末1は、3Gセルを移行元のセルと読み替え、LTEセルを移行先のセルと読み替えて上述のS1~S9の処理を行う。
 (9)S4の処理について
 換算機能部140は、上述のS4の処理において、情報記憶メモリに記憶する受信品質を示す値Ec/Noが変換テーブルに存在しない場合には、最も値の近い受信品質を示す値Ec/Noを選択してもよい。
 (10)変換テーブルの作成手順
 移動端末1の製造者は、以下の手順にて変換テーブルを作成してもよい。
 まず、移動端末1の製造者は、非特許文献1、2に示される一般的な測定器を用いて受信電力値(RSRP値)と受信電力値(RSCP値)を測定し、その両方が所定値以上の地点を複数探し出す。所定量は、雑音電力よりも十分大きい電力量であり、探し出した地点は、3GセルとLTEセルが重複するエリアである。
 移動端末1の製造者は、探した地点各々で、受信品質を示す値Ec/No、受信品質を示す値RSRQ、3Gセルを備える基地局2と通信を行った場合の下りスループット、及びLTEセルを備える基地局3と通信を行った場合の下りスループットを測定する。3Gセルを備える基地局2と通信を行った場合の下りスループットは、以下、「3Gセルでのスループット」といい、LTEセルを備える基地局3と通信を行った場合の下りスループットは、以下、「LTEセルでのスループット」というものとする。移動端末1の製造者は、Ec/NoとRSRQを非特許文献1、2の一般的な測定器で測定でき、3GセルでのスループットとLTEセルでのスループットを2台の一般的な端末で測定する。2台の一般的な端末は、CDMA方式固定でデータ通信を行う端末と、LTE方式固定でデータ通信を行う端末である。それら端末には、スループット測定を行う一般的なアプリがインストールされている。
 移動端末1の製造者は、測定した各測定値のうち、3GセルでのスループットとLTEセルでのスループットが同じ受信品質を示す値Ec/Noと受信品質を示す値RSRQ値を対応づけて、変換テーブルを作成する。移動端末1の製造者は、3GセルでのスループットとLTEセルでのスループットの差が所定量以内の受信品質を示す値Ec/Noと受信品質を示す値RSRQ値を対応づけて、変換テーブル145を作成してもよい。所定値は、移動端末1の製造者によって決定される。
 (11)動作の変形例1(バリエーション動作1)
 移動端末1は、受信品質を示す値RSRQや受信品質を示す値Ec/Noに加えて、受信電力値(RSCP値)と受信電力値(RSRP値)を用いて、LTEセルに移行するか否かを判別してもよい。
 その場合、移動端末1は、以下の動作を行う。図8は、本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムのその他の動作を説明する為の図(その1)である。
 (11-1)受信電力値を測定する動作
 まず、CDMA無線通信部11は、判定開始を示す信号が入力されると、図8に示されるように、上述の「(2-1-2)測定機能」で説明した測定機能によって、受信品質を示す値Ec/Noに加えて受信電力値(RSCP値)も測定する(S12)。
 次に、CDMA無線通信部11は、測定した受信品質を示す値Ec/Noと受信電力値(RSCP値)を換算機能部140に出力し、換算機能部140は、入力された受信品質を示す値Ec/Noと受信電力値(RSCP値)を情報記憶メモリに記憶する。
 同様に、LTE無線通信部12は、判定開始を示す信号が入力されると、図8に示されるように、上述の「(2-2-2)測定機能」で説明した測定機能によって、受信品質を示す値RSRQに加えて受信電力値(RSRP値)も測定する(S13)。
 次に、LTE無線通信部12は、測定した受信品質を示す値RSRQと受信電力値(RSRP値)を換算機能部140に出力し、換算機能部140は、入力された受信品質を示す値RSRQと受信電力値(RSRP値)を情報記憶メモリに記憶する。
 (11-2)変換動作
 次に、判定部14の換算機能部140は、S4と同様に、記憶した受信品質を示す値Ec/Noを判別用の受信品質を示す値Ec/Noに変換し、さらに、入力された受信電力値(RSCP値)を判別用の受信電力値(RSCP値)に変換する(S14)。
 受信電力値(RSCP値)を判別用の受信電力値(RSCP値)に変換する為に、判定部14の換算機能部140は、変換テーブルを備える。ここでの変換テーブルは、受信品質を示す値RSRQと、受信電力値(RSRP値)と、受信品質を示す値Ec/Noと、受信電力値(RSCP値)と、が対応づけられた表である。移動端末1の製造者は、「(10)変換テーブルの作成手順」において、受信品質を示す値Ec/No及び受信品質を示す値RSRQを測定したときに、併せて受信電力値(RSCP値)及び受信電力値(RSRP値)も測定する。移動端末1の製造者は、測定した受信品質を示す値Ec/Noと受信電力値(RSCP値)を関連づけ、測定した受信品質を示す値RSRQと受信電力値(RSRP値)を関連づける。移動端末1の製造者は、変換テーブルを作成する際、スループットが同じ受信品質を示す値Ec/NoとRSRQに、関連する受信電力値(RSCP値)及び受信電力値(RSRP値)を対応づけて作成する。判定部14の換算機能部140は、S14の処理として、受信電力値(RSCP値)に対応する受信電力値(RSRP値)を変換テーブルから抽出する。抽出した受信電力値(RSRP値)が判別用の受信電力値(RSCP値)である。
 (11-3)判別動作
 次に、図示していないが、S14の後、判定部14の換算機能部140は、判別用の受信品質を示す値Ec/Noと、判別用の受信電力値(RSCP値)と、情報記憶メモリに記憶する受信品質を示す値RSRQ及び受信電力値(RSRP値)と、を出力する。出力先は、判定機能部141である。
 次に、判定部14の判定機能部141は、入力された受信品質を示す値RSRQが、判別用の受信品質を示す値Ec/Noより大きく、且つ、入力された受信品質値(RSRP値)が判別用の受信品質値(RSCP値)より大きいか否かを判別する(S15)。
 次に、判定機能部141は、受信品質を示す値RSRQが判別用の受信品質を示す値Ec/Noより大きく、且つ、受信電力値(RSRP値)が判別用の受信電力値(RSCP値)より大きい場合(S15でYesの場合)、S6~S7の処理を行う。これにより、移動端末1は、LTEセルに移行する。
 移動端末1は、S15において、受信品質を示す値に加えて、受信電力も含めて判定しているので、LTEセル移行後にスループットが低下することをより確実に防止できる。
 (12)動作の変形例2(バリエーション動作2)
 移動端末1は、移行後にスループットの低下を必ずしも防止できるとは限らないが、以下の処理を行い、LTEセルに、より多く移行してもよい。図9は、本発明の第1の実施の形態における移動体通信システムのその他の動作を説明する為の図(その2)である。
 まず、移動端末1は、図9に示されるように、上述のS1及びS12~S14を実施した後、S5の判定を行う。
 移動端末1は、S5の判定において、受信品質を示す値RSRQが、判別用の受信品質を示す値Ec/No以下である場合(S5でNoの場合)は、S13で測定した受信電力(RSRP値)が判別用の受信電力(RSCP値)より大きい否かを判別する(S19)。S19の処理は、判定機能部141が実施してもよい。
 判定機能部141は、S13で測定した受信電力値(RSRP値)が判別用の受信品質値(RSCP値)より大きい場合(S19でYesの場合)には、S6~S7を実施し、LTEセルに移行する(S6~S7)。
 判定機能部141は、S13で測定した受信電力値(RSRP値)が判別用の受信電力値(RSCP値)以下である場合(S19でNoの場合)には、S8~S9を実施し、3Gセルに留まる(S8~S9)。
 上述の動作により、移動端末1は、LTEセルにおける下り信号の受信品質が、3Gセルにおける下り信号の受信品質よりも悪くても、LTEセルにおける下り信号の受信電力値が、3Gセルにおける下り信号の受信電力値より良ければ、LTEセルに移行する。その結果、移動端末1は、より多くLTEセルに移行することとなる。
 上述の「(12)動作の変形例2」で説明した動作は、移動端末1の動作の1変形例である。
 [効果の説明]
 本実施形態によれば、移動体通信システムの移動端末1は、3GセルからLTEセルに移行後、スループットが劣化することを防止できる。
 なぜならば、本実施形態の移動体通信システムの移動端末1は、LTEセルに移行する前に、LTEセルからの信号の受信品質が3Gセルからの信号の受信品質よりも良いことを確認した上で、LTEセルに移行するからである。受信品質は、下りのスループットに対応する値であり、移動端末1は、LTEセルの方が3Gセルよりも下りのスループットが良いときにLTEセルに移行する。その結果、移動端末1は、3GセルからLTEセルに移行した後に、下りのスループットが劣化することを防止できる。
 ≪第2の実施の形態≫
 次に、本発明の第2の実施の形態について説明する。
 本実施形態の移動体通信システムの移動端末は、在圏する3Gセルの基地局が所望のデータ量(単位:kbps)を送信することが可能なときには、LTEセルへ移行せず、3Gセルに留まる端末である。本実施形態の移動体通信システムの移動端末は、LTEセルに移行するときに、3Gセルの基地局に対し、送信を所望するデータ量(単位:kbps)を含むメッセージを送信し、該データ量で送信が可能かを問い合わせる。問い合わせの結果、送信可能であれば、3Gセルに留まる。第2の実施形態における移動体通信システムの移動端末の動作は、第1の移動体通信システムの移動端末1の動作の変形例であり、移動端末1と同じ効果を有する。
 以下に、第2の実施の形態の移動体通信システムの構成と動作について説明する。
 [構成の説明]
 図10は、本発明の第2の実施の形態における移動体通信システムの構成例を示す図である。図11は、本発明の第2の実施の形態における移動体通信システムの移動端末の構成例を示す図である。
 (1)第2の実施形態の移動体通信システムの構成
 第2の実施形態の移動体通信システムは、図10に示されるように、移動端末1と基地局2の代わりに、移動端末5と基地局6を備える。移動端末5は、図11に示されるように、端末制御部13の代わりに、端末制御部53を備える。
 上述した以外の構成は、第1の実施の形態における移動体通信システムと同じであるので、同一の符号を付して説明を省略する。
 [動作の説明]
 次に、本実施形態の移動体通信システムの動作を説明する。図12は、本発明の第2の実施の形態における移動体通信システムの動作(移動端末5の動作)を説明する為の図である。
 まず、移動端末5が、移行を指示するメッセージ(「RRC CONNECTION REJECT」メッセージ)を基地局6から受信したものとする。
 そのとき、移動端末5のCDMA無線通信部11は、図12に示されるように、移行を指示するメッセージを無線信号から抽出し、抽出したメッセージを端末制御部53に通知したとする(S1)。
 次に、移動端末5の端末制御部53は、移行を指示するメッセージが通知されると、バッファ状態レポートをCDMA無線通信部11に出力する(S20)。
 バッファ状態レポートは、移動端末5が送信を所望するデータ量(単位:kbps)を含むメッセージである。上述のデータ量は、本実施形態の移動端末5のユーザによって予め端末制御部53に設定される。移動端末5のCDMA無線通信部11は、入力されたバッファ状態レポートをCDMA方式の無線信号として基地局6に送信する。
 次に、図示していないが、基地局6は、CDMA方式の無線信号からバッファ状態レポートを抽出すると、抽出したバッファ状態レポートに含まれる端末所望のデータ量を送信できるか否かを判別する。
 具体的には、基地局6は、使用していない空きリソースの数と、1リソースで送信可能な送信量(例えば64kbps)と、の乗算値が、バッファ状態レポートに含まれるデータ量以上か否かを判別する。基地局6は、一般的な基地局と同様、空きリソースの数を把握する一般的なリソース管理機能を備える。上述の1リソースで送信可能な送信量(例えば、64kbps)は、基地局6の製造者によって基地局6に設定される。リソースは、送信を行う最少の無線資源であり、例えば、周波数帯やコードのいずれか、若しくは組み合わせである。
 基地局6は、端末所望のデータ量を送信できる場合には、送信可能を示す値777を含むメッセージをCDMA方式の無線信号として移動端末5に送信する。
 基地局6は、端末所望のデータ量を送信できない場合には、送信不可能を示す値999を含むメッセージをCDMA方式の無線信号として移動端末5に送信する。
 移動端末5のCDMA無線通信部11は、CDMA方式の無線信号から、送信可能を示す値777を含むメッセージ、若しくは、送信不可能を示す値999を含むメッセージを抽出し、抽出したメッセージを端末制御部53に出力する。
 次に、移動端末5の端末制御部53は、図12に示されるように、S20の後、メッセージが入力されるのを待っており、メッセージが入力されると、基地局6が所望のデータ量を送信可能か否か判別する(S21)。
 具体的には、移動端末5の端末制御部53は、入力されたメッセージに、値777が含まれるか否かを判別する。
 移動端末5の端末制御部53は、基地局6が所望のデータ量を送信可能な場合(S21でYesの場合)、具体的には、入力されたメッセージに値777が含まれる場合には、3Gセルでの通信を継続するS8とS9の処理を行う。
 移動端末5の端末制御部53は、基地局6が所望のデータ量を送信可能でない場合(S21でNoの場合)、具体的には、具体的には、入力されたメッセージに値999が含まれる場合には、LTEセルに移行するS2~S7の処理を行う。
 その他の動作については、第1の実施の形態の動作と同様である為、詳細の説明を省略する。
 [効果の説明]
 本実施形態によれば、移動端末5は、第1の実施形態の移動端末1と同様に、3GセルからLTEセルに移行後、スループットが劣化することを防止できる。なぜならば、移動端末5は、LTEセルに移行する前に、LTEセルからの信号の受信品質が3Gセルからの信号の受信品質よりも良いことを確認した上で、LTEセルに移行するからである。
 さらに、移動端末5は、在圏する3Gセルの基地局6から所望のデータ量を送信してもらうことが可能な場合には、LTEセルに移行せず、3Gセルに留まる処理を行う。LTEセルに移行しないので、移動端末5は、消費電力を低減できる可能性がある。
 ≪第3の実施の形態≫
 本実施形態の移動体通信システムの移動端末は、接続する監視局から、LTEセルを備える基地局が輻輳していることを知らされると、LTEセルに移行せず、3Gセルに留まる処理を行う。
 本実施形態の移動体通信システムの移動端末は、輻輳状態のLTEセルを備える基地局に移行しないので、移行後にスループットが低下するのを一層防止することができる。
 以下に、第3の実施の形態の移動体通信システムの構成と動作について説明する。図13は、本発明の第3の実施の形態における移動体通信システムの構成例を示す図である。
 [構成の説明]
 (1)第3の実施形態の移動体通信システムの構成
 第3の実施形態の移動体通信システムは、図13に示されるように、移動端末1、基地局2の代わりに、移動端末7、基地局8、及び基地局9を備える。さらに、第3の実施形態の移動体通信システムは、監視局10を備える。
 (2)基地局8、9の機能
 (2-1)トラヒック量測定機能
 基地局8、9は、所定のタイミング毎に、トラヒック量を測定する一般的な測定機能を備える。トラヒック量は、例えば、通信を行う移動端末の数である。所定のタイミングは、一定間隔毎のタイミングであり、本実施形態の移動体通信システムの管理者によって基地局8、9に予め設定される。
 (2-2)報告機能
 基地局8、9は、トラヒック量を測定すると、測定したトラヒック量を監視局10に送信する報告機能を備える。基地局8、9は、トラヒック量を送信する際、自身を示す識別子(以下、「基地局識別情報」という)も併せて送信する。基地局識別情報は、本実施形態の移動体通信システムの管理者によって予め基地局8、9に設定される。
 (3)監視局10の機能
 (3-1)受信機能
 監視局10は、基地局8、9のいずれかからトラヒック量と基地局識別情報が入力されると、入力されたトラヒック量と基地局識別情報を対応づけて記憶する。なお、監視局10は、入力された基地局識別情報をすでに記憶している場合には、すでに記憶している基地局識別情報と対応づけて記憶しているトラヒック量を、入力されたトラヒック量にて更新する。
 (3-2)輻輳局抽出機能
 監視局10は、所定のタイミングになると、記憶する基地局識別情報とトラヒック量の中から、所定量以上のトラヒック量と、それに対応する基地局識別情報を抽出する。
 所定量は、本実施形態の移動体通信システムの管理者によって監視局10に設定される。本実施形態の移動体通信システムの管理者は、基地局8、9が輻輳状態であるときのトラヒック量を所定量として監視局10に設定する。本実施形態の移動体通信システムの管理者は、基地局8、9毎に所定量を設定してもよい。上述の輻輳状態とは、通信を行う移動端末の数が多くなり、基地局8、9が正常に通信できなくなった状態、若しくは、その直前の状態のことである。
 (3-3)抽出結果送信機能
 監視局10は、所定量以上である通信トラヒック量に対応する基地局識別情報を抽出すると、抽出した基地局識別情報に基地局9を示す基地局識別情報が含まれるか否かを判別する。基地局9は、LTEセルを備える基地局である。
 監視局10は、抽出した基地局識別情報に基地局9を示す基地局識別情報が含まれる場合には、LTEセル輻輳を示す輻輳セル情報を、基地局8を介して移動端末7に送信する。
 監視局10は、抽出した基地局識別情報に基地局9を示す基地局識別情報が含まれない場合には、LTEセル輻輳なしを示す輻輳セル情報を、基地局8を介して移動端末7に送信する。
 監視局10は、(3-1)と(3-2)の機能により、輻輳セル情報を一定間隔毎に送信する。
 (4)移動端末7の機能
 移動端末7は、受信する輻輳セル情報をメモリに記憶する。
 移動端末7は、移行を指示するメッセージを受信したとき、直近にメモリから記憶した輻輳セル情報が、LTEセル輻輳を示す情報であるときには、輻輳状態のLTEセルを備える基地局に移行しないよう、3Gセルに留まる処理を行う。
 (5)移動端末7、基地局8、9、及び監視局10の構成例
 図14は、本発明の第3の実施の形態における移動体通信システムの移動端末7と監視局10の構成例を示す図である。
 上述の各機能を実現する為、監視局10は、図14に示されるように、局情報受信部101、輻輳セル抽出部102、及び監視状況送信部103を備える。移動端末7は、端末制御部13の代わりに端末制御部73を備える。
 なお、図示していないが、監視局10はメモリを備える。このメモリは、監視局10の各機能部が情報の受け渡しを行う為のものである。各機能部の機能は、後述の[動作の説明]で詳細に説明する。
 上述した以外の構成や機能は、第1の実施の形態における移動体通信システムと同じであるので、同一の符号を付して説明を省略する。
 [動作の説明]
 本実施形態の移動体通信システムの動作を説明する。
 図15は、本発明の第3の実施の形態における移動体通信システムの動作(監視局の動作)を説明する為の図である。
 (1)監視局10の動作
 まず、監視局10の局情報受信部101は、図15に示されるように、基地局8、9からトラヒック量と基地局識別情報が繰り返し報告される。トラヒック量は、該基地局が通信を行う移動端末の数である。
 監視局10の局情報受信部101は、基地局8、9のいずれかからトラヒック量と基地局識別情報が報告されると、報告されたトラヒック量と基地局識別情報を対応づけてメモリに記憶する(S30)。
 なお、監視局10の局情報受信部101は、入力された基地局識別情報をすでにメモリに記憶していた場合には、すでに記憶している基地局識別情報と対応づけて記憶しているトラヒック量を、入力されたトラヒック量にて更新する。
 次に、監視局10の輻輳セル抽出部102は、所定のタイミングになると、記憶する基地局識別情報とトラヒック量の中から、所定量以上のトラヒック量と、それに対応する基地局識別情報を抽出する(S31)。
 所定量は、基地局8、9が輻輳状態であるときのトラヒック量である。S31の処理は、輻輳状態の基地局を抽出する処理である。
 上述の所定のタイミングは、一定間隔毎のタイミングであり、本実施形態の移動体通信システムの管理者によって監視局10に設定される。
 次に、監視局10の輻輳セル抽出部102は、抽出した基地局識別情報を電気信号として監視状況送信部103に出力する(S32)。
 次に、監視局10の監視状況送信部103は、電気信号から基地局識別情報を抽出し、抽出した基地局識別情報に、LTEセルを備える基地局9を示す基地局識別情報が含まれるか否か判別する(S33)。
 上述の「基地局9を示す基地局識別情報」は、本実施形態の移動体通信システムの管理者によって監視状況送信部103に予め設定されている。
 次に、監視局10の監視状況送信部103は、抽出した基地局識別情報に、基地局9を示す基地局識別情報が含まれる場合(S33でYesの場合)には、LTEセル輻輳を示す輻輳セル情報を、基地局8を介して移動端末7に送信する(S34)。
 上述の「LTEセル輻輳を示す輻輳セル情報」は、値3001を含むメッセージであり、基地局8によって、CDMA方式の無線信号として移動端末7に送信される。
 一方、抽出した基地局識別情報に、基地局9を示す基地局識別情報が含まれない場合(S33でNoの場合)には、監視局10の監視状況送信部103は、LTEセル輻輳なしを示す輻輳セル情報を、基地局8を介して移動端末7に送信する(S35)。
 上述の「LTEセル輻輳なしを示す輻輳セル情報」は、値3002を含むメッセージであり、基地局8によって、CDMA方式の無線信号として移動端末7に送信される。
 (2)移動端末7の動作(輻輳セル情報を記憶する動作)
 移動端末7は、図示していないが、輻輳セル情報をCDMA方式の無線信号として基地局8から受信する。
 そのとき、移動端末7のCDMA無線通信部11が、受信したCDMA方式の無線信号から輻輳セル情報を抽出し、抽出した輻輳セル情報を電気信号として端末制御部73に出力する。
 次に、端末制御部73は、入力された電気信号から輻輳セル情報を抽出し、抽出した輻輳セル情報を、自身に備わるメモリに記憶する。
 監視局10は、所定のタイミングになる毎に上述のS31~S35を繰り返すので、端末制御部73は、繰り返し輻輳セル情報をメモリに記憶する。
 (3)移動端末7の動作(移行時、LTEセルが輻輳しているか否かを判別する動作)
 図16は、本発明の第3の実施の形態における移動体通信システムの動作(移動端末の動作)を説明する為の図である。
 ここで、移動端末7が、図16に示されるように、移行を指示するメッセージを受信したとする(S1)。そのとき、移動端末7の端末制御部73は、移行を指示するメッセージを抽出する。
 移動端末7の端末制御部73は、移行を指示するメッセージを抽出したとき、直近にメモリに記憶した輻輳セル情報を取得する(S36)。
 次に、移動端末7の端末制御部73は、取得した輻輳セル情報がLTEセル輻輳を示す輻輳セル情報か否かを判別する(S37)。
 具体的には、移動端末7の端末制御部73は、取得した輻輳セル情報に値3001が含まれるか否かを判別する。
 次に、移動端末7の端末制御部73は、取得した輻輳セル情報がLTEセル輻輳を示す輻輳セル情報でない場合(S37でNoの場合)、具体的には輻輳セル情報に値3001が含まれていない場合には、S2~S7の処理を行い、LTEセルに移行する。LTEセルが輻輳していないからである。
 (4)移動端末7の動作(LTEセルが輻輳しているときの動作)
 移動端末7の端末制御部73は、取得した輻輳セル情報がLTEセル輻輳を示す輻輳セル情報であった場合(S37でYesの場合)、具体的には輻輳セル情報に値3001が含まれていた場合は、LTEセルが輻輳しているので、S8~S9の処理を行う。すなわち、移動端末7の端末制御部73は、輻輳するLTEセルに移行せず、3Gセルに留まる処理を行う。
 (5)動作のバリエーション(3Gセルも輻輳しているか判別する動作)
 図17は、本発明の第3の実施の形態における移動体通信システムのその他の動作を説明する為の図である。
 移動端末7は、図17に示されるように、LTEセルだけでなく、3Gセルも輻輳しているか否かを判別してもよい。判別した結果、3Gセルが輻輳している場合には、移動端末7は、LTEセルに移行してもよい。
 上述の動作(すなわち、3Gセルが輻輳している場合にはLTEセルに移行する動作)を実現するため、移動端末7と監視局10の各機能部は、以下の動作を行う。
 (5-1)監視局10の各機能部の動作
 まず、監視局10の監視状況送信部103が、S33の処理において、抽出した基地局識別情報に、基地局9を示す基地局識別情報が含まれる(S33でYes)と判別したとする。
 そのとき、監視局10の監視状況送信部103は、S34を実施する前に、抽出した基地局識別情報に、基地局8(3Gセルを備える基地局)を示す基地局識別情報が含まれる否かを判別する。
 当該判別(以下、「判別A」という)において、抽出した基地局識別情報に、基地局8を示す基地局識別情報が含まれない場合、監視局10の監視状況送信部103は、S34を実施し、LTEセル輻輳を示す輻輳セル情報を移動端末7に送信する。
 上述の判別Aにおいて、抽出した基地局識別情報に、基地局8を示す基地局識別情報が含まれる場合、監視局10の監視状況送信部103は、LTEセルと3Gセル両方輻輳を示す輻輳セル情報を移動端末7に送信する。
 さらに、監視局10の監視状況送信部103は、S33の処理において、抽出した基地局識別情報に、基地局9を示す基地局識別情報が含まれない(S33でNo)と判別したとする。
 そのとき、監視局10の監視状況送信部103は、S35を実施する前に、抽出した基地局識別情報に、基地局8(3Gセルを備える基地局)を示す基地局識別情報が含まれるか否かを判別する。
 当該判別(以下、「判別B」という)において、抽出した基地局識別情報に、基地局8を示す基地局識別情報が含まれない場合、監視局10の監視状況送信部103は、S35を実施し、LTEセルと3Gセル両方輻輳なしを示す輻輳セル情報を移動端末7に送信する。
 上述の判別Bにおいて、抽出した基地局識別情報に、基地局8を示す基地局識別情報が含まれる場合には、監視局10の監視状況送信部103は、3Gセル輻輳を示す輻輳セル情報を移動端末7に送信する。
 (5-2)移動端末7の各機能部の動作
 その後、移動端末7の端末制御部73が、図17に示されるように、S36を実施して輻輳セル情報を取得したとする。
 そのとき、移動端末7の端末制御部73は、取得した輻輳セル情報が、3Gセル輻輳、LTEセル輻輳、LTEセルと3Gセル両方輻輳、両方輻輳なしのいずれを示す情報なのか判別する(S40)。
 上述のS40の判別において、取得した輻輳セル情報が、LTEセル輻輳を示す情報であった場合、又はLTEセルと3Gセル両方輻輳を示す情報であった場合(S40でパターン1の場合)、端末制御部73は、S8、S9を実施して、3Gセルに留まる。
 これにより、移動端末7は、LTEセルが輻輳状態であれば、3Gセルに留まることができる。
 一方、上述のS40の判別において、取得した輻輳セル情報が、両方輻輳なしを示す情報であった場合(S40でパターン2の場合)、移動端末7の端末制御部73は、S2~S9を実施して、LTEセルに移行する、又は3Gセルに留まる。
 さらに、上述のS40の判別において、取得した輻輳セル情報が、3Gセル輻輳を示す情報であった場合(S40でパターン3の場合)、移動端末7の端末制御部73は、S6、S7を実施して、LTEセルに移行する。移動端末7は、3Gセルが輻輳状態であれば、LTEセルに速やかに移行する。
 上述のように、移動端末7は、LTEセルだけでなく、3Gセルも輻輳しているか否かを判別し、3Gセルが輻輳状態の場合には、LTEセルに移行する。
 その他の動作については、第1の実施の形態の動作と同様である為、詳細の説明を省略する。
 [効果の説明]
 本実施形態の移動体通信システムの移動端末は、移行後にスループットが低下するのを第1の移動体通信システムの移動端末よりも防止することができる。
 なぜなら、本実施形態の移動体通信システムの移動端末は、接続する監視局からLTEセルを備える基地局が輻輳していることを知らされると、LTEセルに移行せずに、3Gセルに留まる処理を行うからである。本実施形態の移動体通信システムの移動端末は、LTEセルにおける信号の受信品質の良悪を判断するだけでなく、正常に通信を行わない輻輳状態の基地局を確認するので、移行後にスループットが低下するのを一層防止することができる。
 ≪第4の実施の形態≫
 図18は、本発明の第4の実施の形態における移動体通信システムの構成例を示す図である。以下に、第4の実施の形態の移動体通信システムの構成と動作について説明する。
 [構成の説明]
 (1)第4の実施形態の移動体通信システムの構成
 第4の実施形態の移動体通信システムは、図18に示されるように、端末40と、基地局41と、基地局42と、を備える。
 基地局42は、基地局41と異なる通信方式で端末40と通信を行う。基地局41は第1のセルを備え、基地局42は第2のセルを備える。第2のセルは、第1のセルとは異なる通信方式で通信が行われるセルである。
 端末40は、在圏する第1のセルから第2のセルに移行する移動体通信システムの端末である。端末40は、第1測定部401と、第2測定部402と、移行部403と、を備える。
 (2)端末40の各部位の機能
 第1測定部401は、第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第1の値を測定する。
 第2測定部402は、第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第2の値を測定する。
 移行部403は、(第1のセルから第2のセルへの)移行に係る所定の契機に、第2の値が第1の値より一定値以上大きい値であるときは、(第2のセルへ)移行を行う処理を実行し、それ以外のときは、第1のセルに留まる処理を実行する。
 [動作の説明]
 (1)受信品質を示す値の測定
 まず、端末40は、第1のセルに在圏し、第1のセルから第2のセルに移行する端末である。
 端末40の第1測定部401は、第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第1の値を繰り返し測定している。
 また、第2測定部402も、第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第2の値を繰り返し測定している。
 (2)第2のセルの受信品質が良いときの動作
 端末40の移行部403は、移行に係る所定の契機に、例えば、移行を指示するメッセージを受信したときに、第2の値が第1の値より一定値以上大きい値であるときは、第2のセルへ移行を行う処理を実行する。移行を指示するメッセージは、RRC CONNECTION REJECTメッセージであってもよい。
 上述の処理により、端末40は、第2のセルにおける下り信号の受信品質が、第1のセルにおける下り信号の受信品質よりも一定以上良いときに、第2のセルへ移行を行う処理を行う。すなわち、端末40は、第2のセルの方が第1のセルよりもスループットが良いときに、第2のセルへ移行を行う。その結果、端末40は、移行後にスループットが劣化することを防止することができる。
 (3)移行先の第2のセルの受信品質が悪いときの動作
 なお、端末40の移行部403は、移行に係る所定の契機に、第2の値が第1の値より一定値以上大きい値でないときは、第1のセルに留まる処理を実行する。
 これにより、端末40は、第2のセルにおける下り信号の受信品質が、第1のセルにおける下り信号の受信品質より悪い可能性があるときに、第1のセルに留まる。スループットの劣化を防止する為である。端末40は、移行後にスループットが劣化することを防止することができる。
 (4)バリエーション動作(変換処理の追加実施)
 第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第1の値は、Ec/No(Received energy per chip divided by the power density in the band)であってもよい。また、第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第2の値は、RSRQ(Reference Signal Received Quality)であってもよい。すなわち、第1の値と第2の値は、異なる指標値であってもよい。
 その場合、第1の値と第2の値を比較する為、端末40は、第1の値(Ec/No)を、第2の値(RSRQ)に相当する第3の値に変換する処理を行ってもよい。
 変換の為に、端末40は、第1の値(Ec/No)と、該第1の値で第1のセルにおいて実現する下りのスループットと、当該下りスループットを第2のセルにおいて実現する第2の値(RSRQ)と、が対応づけられた変換テーブルを備えてもよい。端末40は、第1の値を、変換テーブルにおける、当該第1の値に対応する第2の値に変換する。変換した第2の値が第3の値(RSRQ)である。第3の値は、第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す値である。
 端末40の移行部403は、移行に係る所定の契機に、第2の値が第3の値より大きいときには第2のセルへ移行を行う処理を実行し、第2の値が第3の値以下であるときには、第1のセルに留まる処理を実行する。すなわち、端末40は、第1の値と第2の値の比較をし、第2のセルの方が第1のセルよりスループットが良いことを確認した上で、第2のセルに移行する。
 (5)一定値について
 上述の一定値は、端末40が第1の値を第3の値に変換しないときには、0以上の値である。端末40が第1の値を第3の値に変換するとき、上述の一定値は、変換した第3の値と第1の値の差であってもよい。
 (6)変換処理について
 また、端末40は、変換部403を備え、変換部403によって上述の変換処理を行ってもよい。さらに、変換部403は、変換処理として、第2の値を、第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第4の値に変換する処理を行ってもよい。その場合、移行部403は、所定の契機に、第4の値が第1の値より大きいときには(第2のセルへ)移行を行う処理を実行し、第4の値が第1の値以下であるときには第1のセルに留まる処理を実行してもよい。
 [効果の説明]
 本実施形態によれば、移動体通信システムの端末40は、在圏する第1のセルから、異なる通信方式で通信が行われる第2のセルへ移行した後に、下りのスループットが劣化することを防止できる。
 なぜならば、端末40は、第2のセルに移行する際に、第2のセルにおける下り信号の受信品質が第1のセルにおける下り信号の受信品質よりも良いことを確認した上で、第2のセルに移行するからである。受信品質は、下りのスループットに対応する値であり、端末40は、第2のセルの方が第1のセルよりも下りのスループットが良いときに第2のセルに移行する。その結果、端末は、第1のセルから第2のセルに移行した後に、下りのスループットが劣化することを防止できる。
 さらに、上記の各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うるが、以下には限られない。
(付記1)
 在圏する第1のセルから、前記第1のセルとは異なる通信方式で通信が行われる第2のセルに移行する移動体通信システムの端末であって、
 前記第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第1の値を測定する第1測定手段と、
 前記第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第2の値を測定する第2測定手段と、
 前記移行に係る所定の契機に、前記第2の値が前記第1の値より一定値以上大きい値であるときは、前記移行を行う処理を実行し、それ以外のときは、前記第1のセルに留まる処理を実行する移行手段と、
を備えることを特徴とする端末。
(付記2)
 前記第1の値を、前記第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第3の値に変換する、若しくは、前記第2の値を、前記第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第4の値に変換する変換手段、を備え、
 前記移行手段は、前記所定の契機に、前記第2の値が前記第3の値より大きいときには前記移行を行う処理を実行し、前記第2の値が前記第3の値以下であるときには前記第1のセルに留まる処理を実行する、若しくは、前記第4の値が前記第1の値より大きいときには前記移行を行う処理を実行し、前記第4の値が前記第1の値以下であるときには前記第1のセルに留まる処理を実行する、
ことを特徴とする付記1に記載の端末。
(付記3)
 前記変換手段は、前記第1の値と、前記第1のセルにおいて前記第1の値で実現する下りのスループットと、前記スループットを前記第2のセルにおいて実現する前記第2の値と、が対応づけられた変換テーブルを備え、
 前記第3の値は、前記変換テーブルにおける、前記第1の値に対応する前記第2の値であり、
 前記第4の値は、前記変換テーブルにおける、前記第2の値に対応する前記第1の値である、
ことを特徴とする付記2に記載の端末。
(付記4)
 前記第1のセルは、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)通信方式で通信が行われるセルであり、
 前記第2のセルは、LTE(Long Term Evolution)通信方式で通信が行われるセルであり、
 前記第1の値は、Ec/No(Received energy per chip divided by the power density in the band)であり、
 前記第2の値は、RSRQ(Reference Signal Received Quality)である、
ことを特徴とする付記2乃至3のいずれか1項に記載の端末。
(付記5)
 前記第1測定手段は、前記第1のセルにおける下り信号の受信電力を示す第5の値を測定し、
 前記第2測定手段は、前記第2のセルにおける下り信号の受信電力を示す第6の値を測定し、
 前記変換手段は、前記第5の値を、前記第2のセルにおける下り信号の受信電力を示す第7の値に変換し、若しくは、前記第6の値を、前記第1のセルにおける下り信号の受信電力を示す第8の値に変換し、
 前記移行手段は、前記所定の契機に、前記第2の値が前記第3の値より大きく、且つ、前記第6の値が前記第7の値よりも大きい場合に前記移行を行う処理を実行し、前記第2の値が前記第3の値以下、又は前記第6の値が前記第7の値以下であるときに前記第1のセルに留まる処理を実行する、若しくは、前記第4の値が前記第1の値より大きく、且つ、前記第8の値が前記第5の値よりも大きい場合に前記移行を行う処理を実行し、前記第4の値が前記第1の値以下、又は前記第8の値が前記第5の値以下であるときに前記第1のセルに留まる処理を実行する、
ことを特徴とする付記2乃至4のいずれか1項に記載の端末。
(付記6)
 前記移行手段は、前記所定の契機に、前記第1のセルを備える第1の基地局に所望のデータ量を含むメッセージを送信し、前記所望のデータ量の送信の可否を判断した前記第1の基地局から前記送信に応じて前記所望のデータ量を送信することができることを示すメッセージを受信した場合に、前記第1のセルに留まる処理を実行する、
ことを特徴とする付記1乃至5のいずれか1項に記載の端末。
(付記7)
 前記第2のセルを備える第2の基地局の輻輳を検知する監視局と前記第1の基地局を介して接続され、
 前記移行手段は、前記監視局が前記第2の基地局の輻輳を検知した場合に、前記第1のセルに留まる処理を実行する、
ことを特徴とする付記1乃至6のいずれか1項に記載の端末。
(付記8)
 前記所定の契機は、移行を指示するメッセージを受信したときである、
ことを特徴とする付記1乃至7のいずれか1項に記載の端末。
(付記9)
 前記移行を指示するメッセージは、RRC CONNECTION REJECTメッセージである、
ことを特徴とする付記8に記載の端末。
(付記10)
 前記移行を行う処理は、RRC CONNECTION REQUESTメッセージを、前記第2のセルを備える第2の基地局に送信する処理である、
ことを特徴とする付記1乃至9のいずれか1項に記載の端末。
(付記11)
 前記第1のセルに留まる処理は、Pre-redirection infoパラメータを含まないRRC CONNECTION REQUESTメッセージを、前記第1のセルを備える第1の基地局に送信する処理である、
ことを特徴とする付記1乃至10のいずれか1項に記載の端末。
(付記12)
 前記移行手段は、前記所望のデータ量を送信することができないことを示すメッセージを受信したときに前記移行を行う処理を実行する、
ことを特徴とする付記6に記載の端末。
(付記13)
 前記移行手段は、前記監視局が前記第2の基地局の輻輳を検知しないときに前記移行を行う処理を実行する、
ことを特徴とする付記7に記載の端末。
(付記14)
 在圏する第1のセルから、前記第1のセルとは異なる通信方式で通信が行われる第2のセルに移行する移動体通信システムの端末の移行方法であって、
 前記第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第1の値を測定し、
 前記第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第2の値を測定し、
 前記移行に係る所定の契機に、前記第2の値が前記第1の値より一定値以上大きい値であるときは、前記移行を行う処理を実行し、それ以外のときは、前記第1のセルに留まる処理を実行する、
ことを特徴とする移行方法。
(付記15)
 前記第1の値を、前記第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第3の値に変換し、若しくは、前記第2の値を、前記第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第4の値に変換し、
 前記所定の契機に、前記第2の値が前記第3の値より大きいときには前記移行を行う処理を実行し、前記第2の値が前記第3の値以下であるときには前記第1のセルに留まる処理を実行する、若しくは、前記第4の値が前記第1の値より大きいときには前記移行を行う処理を実行し、前記第4の値が前記第1の値以下であるときには前記第1のセルに留まる処理を実行する、
ことを特徴とする付記14に記載の移行方法。
(付記16)
 前記変換を行うときにおいては、前記第1の値と、前記第1のセルにおいて前記第1の値で実現する下りのスループットと、前記スループットを前記第2のセルにおいて実現する前記第2の値と、が対応づけられた変換テーブルを用いて前記変換を行い、
 前記第3の値は、前記変換テーブルにおける、前記第1の値に対応する前記第2の値であり、前記第4の値は、前記変換テーブルにおける、前記第2の値に対応する前記第1の値である、
ことを特徴とする付記15に記載の移行方法。
(付記17)
 前記第1のセルは、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)通信方式で通信が行われるセルであり、
 前記第2のセルは、LTE(Long Term Evolution)通信方式で通信が行われるセルであり、
 前記第1の値は、Ec/No(Received energy per chip divided by the power density in the band)であり、
 前記第2の値は、RSRQ(Reference Signal Received Quality)である、
ことを特徴とする付記15乃至16のいずれか1項に記載の移行方法。
(付記18)
 前記第1の値を測定するときには、前記第1のセルにおける下り信号の受信電力を示す第5の値を測定し、
 前記第2の値を測定するときには、前記第2のセルにおける下り信号の受信電力を示す第6の値を測定し、
 前記変換を行うときにおいては、前記第5の値を、前記第2のセルにおける下り信号の受信電力を示す第7の値に変換し、若しくは、前記第6の値を、前記第1のセルにおける下り信号の受信電力を示す第8の値に変換し、
 前記所定の契機に、前記第2の値が前記第3の値より大きく、且つ、前記第6の値が前記第7の値よりも大きい場合に前記移行を行う処理を実行し、前記第2の値が前記第3の値以下、又は前記第6の値が前記第7の値以下であるときに前記第1のセルに留まる処理を実行する、若しくは、前記第4の値が前記第1の値より大きく、且つ、前記第8の値が前記第5の値よりも大きい場合に前記移行を行う処理を実行し、前記第4の値が前記第1の値以下、又は前記第8の値が前記第5の値以下であるときに前記第1のセルに留まる処理を実行する、
ことを特徴とする付記15乃至17のいずれか1項に記載の移行方法。
(付記19)
 前記所定の契機に、前記第1のセルを備える第1の基地局に所望のデータ量を含むメッセージを送信し、前記所望のデータ量の送信の可否を判断した前記第1の基地局から前記送信に応じて前記所望のデータ量を送信することができることを示すメッセージを受信した場合に、前記第1のセルに留まる処理を実行する、
ことを特徴とする付記14乃至18のいずれか1項に記載の移行方法。
(付記20)
 前記第2のセルを備える第2の基地局の輻輳を検知する監視局が前記第2の基地局の輻輳を検知した場合に、前記第1のセルに留まる処理を実行する、
ことを特徴とする付記14乃至19のいずれか1項に記載の移行方法。
(付記21)
 前記所定の契機は、移行を指示するメッセージを受信したときである、
ことを特徴とする付記14乃至20のいずれか1項に記載の移行方法。
(付記22)
 前記移行を指示するメッセージは、RRC CONNECTION REJECTメッセージである、
ことを特徴とする付記21に記載の移行方法。
(付記23)
 前記移行を行う処理は、RRC CONNECTION REQUESTメッセージを、前記第2のセルを備える第2の基地局に送信する処理である、
ことを特徴とする付記14乃至22のいずれか1項に記載の移行方法。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2015年12月14日に出願された日本出願特願2015-243210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。
 1、5、7  移動端末
 2、3、6、8、9、50、60  基地局
 4  移動体通信網
 10  監視局
 11  CDMA無線通信部
 12  LTE無線通信部
 13、53、73  端末制御部
 14  判定部
 40  端末
 101  局情報受信部
 102  輻輳セル抽出部
 103  監視状況送信部
 140  換算機能部
 141  判定機能部
 401  第1測定部
 402  第2測定部
 403  移行部

Claims (23)

  1.  在圏する第1のセルから、前記第1のセルとは異なる通信方式で通信が行われる第2のセルに移行する移動体通信システムの端末であって、
     前記第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第1の値を測定する第1測定手段と、
     前記第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第2の値を測定する第2測定手段と、
     前記移行に係る所定の契機に、前記第2の値が前記第1の値より一定値以上大きい値であるときは、前記移行を行う処理を実行し、それ以外のときは、前記第1のセルに留まる処理を実行する移行手段と、
    を備えることを特徴とする端末。
  2.  前記第1の値を、前記第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第3の値に変換する、若しくは、前記第2の値を、前記第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第4の値に変換する変換手段、を備え、
     前記移行手段は、前記所定の契機に、前記第2の値が前記第3の値より大きいときには前記移行を行う処理を実行し、前記第2の値が前記第3の値以下であるときには前記第1のセルに留まる処理を実行する、若しくは、前記第4の値が前記第1の値より大きいときには前記移行を行う処理を実行し、前記第4の値が前記第1の値以下であるときには前記第1のセルに留まる処理を実行する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記変換手段は、前記第1の値と、前記第1のセルにおいて前記第1の値で実現する下りのスループットと、前記スループットを前記第2のセルにおいて実現する前記第2の値と、が対応づけられた変換テーブルを備え、
     前記第3の値は、前記変換テーブルにおける、前記第1の値に対応する前記第2の値であり、
     前記第4の値は、前記変換テーブルにおける、前記第2の値に対応する前記第1の値である、
    ことを特徴とする請求項2に記載の端末。
  4.  前記第1のセルは、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)通信方式で通信が行われるセルであり、
     前記第2のセルは、LTE(Long Term Evolution)通信方式で通信が行われるセルであり、
     前記第1の値は、Ec/No(Received energy per chip divided by the power density in the band)であり、
     前記第2の値は、RSRQ(Reference Signal Received Quality)である、
    ことを特徴とする請求項2乃至3のいずれか1項に記載の端末。
  5.  前記第1測定手段は、前記第1のセルにおける下り信号の受信電力を示す第5の値を測定し、
     前記第2測定手段は、前記第2のセルにおける下り信号の受信電力を示す第6の値を測定し、
     前記変換手段は、前記第5の値を、前記第2のセルにおける下り信号の受信電力を示す第7の値に変換し、若しくは、前記第6の値を、前記第1のセルにおける下り信号の受信電力を示す第8の値に変換し、
     前記移行手段は、前記所定の契機に、前記第2の値が前記第3の値より大きく、且つ、前記第6の値が前記第7の値よりも大きい場合に前記移行を行う処理を実行し、前記第2の値が前記第3の値以下、又は前記第6の値が前記第7の値以下であるときに前記第1のセルに留まる処理を実行する、若しくは、前記第4の値が前記第1の値より大きく、且つ、前記第8の値が前記第5の値よりも大きい場合に前記移行を行う処理を実行し、前記第4の値が前記第1の値以下、又は前記第8の値が前記第5の値以下であるときに前記第1のセルに留まる処理を実行する、
    ことを特徴とする請求項2乃至4のいずれか1項に記載の端末。
  6.  前記移行手段は、前記所定の契機に、前記第1のセルを備える第1の基地局に所望のデータ量を含むメッセージを送信し、前記所望のデータ量の送信の可否を判断した前記第1の基地局から前記送信に応じて前記所望のデータ量を送信することができることを示すメッセージを受信した場合に、前記第1のセルに留まる処理を実行する、
    ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の端末。
  7.  前記第2のセルを備える第2の基地局の輻輳を検知する監視局と前記第1の基地局を介して接続され、
     前記移行手段は、前記監視局が前記第2の基地局の輻輳を検知した場合に、前記第1のセルに留まる処理を実行する、
    ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の端末。
  8.  前記所定の契機は、移行を指示するメッセージを受信したときである、
    ことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の端末。
  9.  前記移行を指示するメッセージは、RRC CONNECTION REJECTメッセージである、
    ことを特徴とする請求項8に記載の端末。
  10.  前記移行を行う処理は、RRC CONNECTION REQUESTメッセージを、前記第2のセルを備える第2の基地局に送信する処理である、
    ことを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載の端末。
  11.  前記第1のセルに留まる処理は、Pre-redirection infoパラメータを含まないRRC CONNECTION REQUESTメッセージを、前記第1のセルを備える第1の基地局に送信する処理である、
    ことを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項に記載の端末。
  12.  前記移行手段は、前記所望のデータ量を送信することができないことを示すメッセージを受信したときに前記移行を行う処理を実行する、
    ことを特徴とする請求項6に記載の端末。
  13.  前記移行手段は、前記監視局が前記第2の基地局の輻輳を検知しないときに前記移行を行う処理を実行する、
    ことを特徴とする請求項7に記載の端末。
  14.  在圏する第1のセルから、前記第1のセルとは異なる通信方式で通信が行われる第2のセルに移行する移動体通信システムの端末の移行方法であって、
     前記第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第1の値を測定し、
     前記第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第2の値を測定し、
     前記移行に係る所定の契機に、前記第2の値が前記第1の値より一定値以上大きい値であるときは、前記移行を行う処理を実行し、それ以外のときは、前記第1のセルに留まる処理を実行する、
    ことを特徴とする移行方法。
  15.  前記第1の値を、前記第2のセルにおける下り信号の受信品質を示す第3の値に変換し、若しくは、前記第2の値を、前記第1のセルにおける下り信号の受信品質を示す第4の値に変換し、
     前記所定の契機に、前記第2の値が前記第3の値より大きいときには前記移行を行う処理を実行し、前記第2の値が前記第3の値以下であるときには前記第1のセルに留まる処理を実行する、若しくは、前記第4の値が前記第1の値より大きいときには前記移行を行う処理を実行し、前記第4の値が前記第1の値以下であるときには前記第1のセルに留まる処理を実行する、
    ことを特徴とする請求項14に記載の移行方法。
  16.  前記変換を行うときにおいては、前記第1の値と、前記第1のセルにおいて前記第1の値で実現する下りのスループットと、前記スループットを前記第2のセルにおいて実現する前記第2の値と、が対応づけられた変換テーブルを用いて前記変換を行い、
     前記第3の値は、前記変換テーブルにおける、前記第1の値に対応する前記第2の値であり、前記第4の値は、前記変換テーブルにおける、前記第2の値に対応する前記第1の値である、
    ことを特徴とする請求項15に記載の移行方法。
  17.  前記第1のセルは、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)通信方式で通信が行われるセルであり、
     前記第2のセルは、LTE(Long Term Evolution)通信方式で通信が行われるセルであり、
     前記第1の値は、Ec/No(Received energy per chip divided by the power density in the band)であり、
     前記第2の値は、RSRQ(Reference Signal Received Quality)である、
    ことを特徴とする請求項15乃至16のいずれか1項に記載の移行方法。
  18.  前記第1の値を測定するときには、前記第1のセルにおける下り信号の受信電力を示す第5の値を測定し、
     前記第2の値を測定するときには、前記第2のセルにおける下り信号の受信電力を示す第6の値を測定し、
     前記変換を行うときにおいては、前記第5の値を、前記第2のセルにおける下り信号の受信電力を示す第7の値に変換し、若しくは、前記第6の値を、前記第1のセルにおける下り信号の受信電力を示す第8の値に変換し、
     前記所定の契機に、前記第2の値が前記第3の値より大きく、且つ、前記第6の値が前記第7の値よりも大きい場合に前記移行を行う処理を実行し、前記第2の値が前記第3の値以下、又は前記第6の値が前記第7の値以下であるときに前記第1のセルに留まる処理を実行する、若しくは、前記第4の値が前記第1の値より大きく、且つ、前記第8の値が前記第5の値よりも大きい場合に前記移行を行う処理を実行し、前記第4の値が前記第1の値以下、又は前記第8の値が前記第5の値以下であるときに前記第1のセルに留まる処理を実行する、
    ことを特徴とする請求項15乃至17のいずれか1項に記載の移行方法。
  19.  前記所定の契機に、前記第1のセルを備える第1の基地局に所望のデータ量を含むメッセージを送信し、前記所望のデータ量の送信の可否を判断した前記第1の基地局から前記送信に応じて前記所望のデータ量を送信することができることを示すメッセージを受信した場合に、前記第1のセルに留まる処理を実行する、
    ことを特徴とする請求項14乃至18のいずれか1項に記載の移行方法。
  20.  前記第2のセルを備える第2の基地局の輻輳を検知する監視局が前記第2の基地局の輻輳を検知した場合に、前記第1のセルに留まる処理を実行する、
    ことを特徴とする請求項14乃至19のいずれか1項に記載の移行方法。
  21.  前記所定の契機は、移行を指示するメッセージを受信したときである、
    ことを特徴とする請求項14乃至20のいずれか1項に記載の移行方法。
  22.  前記移行を指示するメッセージは、RRC CONNECTION REJECTメッセージである、
    ことを特徴とする請求項21に記載の移行方法。
  23.  前記移行を行う処理は、RRC CONNECTION REQUESTメッセージを、前記第2のセルを備える第2の基地局に送信する処理である、
    ことを特徴とする請求項14乃至22のいずれか1項に記載の移行方法。
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