WO2019064396A1 - 基地局装置、端末装置、無線通信システム及びハンドオーバ制御方法 - Google Patents

基地局装置、端末装置、無線通信システム及びハンドオーバ制御方法 Download PDF

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WO2019064396A1
WO2019064396A1 PCT/JP2017/035057 JP2017035057W WO2019064396A1 WO 2019064396 A1 WO2019064396 A1 WO 2019064396A1 JP 2017035057 W JP2017035057 W JP 2017035057W WO 2019064396 A1 WO2019064396 A1 WO 2019064396A1
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WO
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base station
wireless
handover
auxiliary information
station apparatus
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/035057
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English (en)
French (fr)
Inventor
裕之 木田
Original Assignee
富士通株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/26Reselection being triggered by specific parameters by agreed or negotiated communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
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    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/38Reselection control by fixed network equipment

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus, a terminal apparatus, a wireless communication system, and a handover control method.
  • the fifth generation (5G) mobile network which is the next generation wireless communication system, is premised on supporting communication of various applications.
  • 5G wireless communication to various services such as medical fields such as surgery and traffic fields such as sensor networks and autonomous driving is under consideration.
  • medical fields such as surgery and traffic fields
  • traffic fields such as sensor networks and autonomous driving
  • small capacity and low power consumption communication by a large number of terminal devices is required.
  • Low latency communication is required. That is, the required communication quality differs depending on the service.
  • This separate network may also be referred to as "network slice” or simply “slice”.
  • network slice or simply “slice”.
  • a 5G compatible terminal device may hand over, for example, from a 4G compatible base station apparatus to a 5G compatible base station apparatus.
  • an initial setting slice may be selected, and the communication quality required by the service being used by the terminal apparatus may not be maintained.
  • the technology disclosed herein has been made in view of such a point, and provides a base station apparatus, a terminal apparatus, a wireless communication system, and a handover control method capable of realizing a handover that maintains communication quality required by a service.
  • the purpose is
  • the base station apparatus disclosed in the present application selects auxiliary information to assist in selecting an individual network meeting communication quality required for a service used by a terminal apparatus from a plurality of individual networks, and an own apparatus
  • a handover is performed to the terminal device based on a wireless reception unit that receives wireless quality information indicating wireless quality between a nearby base station device and the terminal device, and the wireless quality information received by the wireless reception unit.
  • a processor that determines whether or not to execute, and a transmission unit that transmits selection auxiliary information received by the wireless reception unit to the handover destination base station apparatus when it is determined that the handover is to be performed by the processor Have.
  • the base station apparatus the terminal apparatus, the wireless communication system, and the handover control method disclosed in the present application, it is possible to realize a handover that maintains the communication quality requested by the service.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a source base station according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a target base station according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the UE according to Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing a handover method according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a source base station according to Embodiment 2.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing a handover method according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing a handover method according to the third embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart showing slice determination processing according to the third embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a wireless communication system.
  • a fourth generation (4G) mobile network hereinafter referred to as “4G network”
  • a fifth generation (5G) mobile network hereinafter referred to as “5G network”
  • the terminal device (UE: User Equipment) 300 can also be connected to a 4G network and can also be connected to a 5G network.
  • an S-GW (Serving Gateway) 11, a P-GW (Packet Data Network Gateway) 12, an MME (Mobility Management Entity) 13, and an eNB (eNodeB) 100 are arranged.
  • the S-GW 11 and the P-GW 12 are devices that control a user plane (U-Plane) that handles user data
  • the MME 13 is a device that controls a control plane (C-Plane) that handles control data.
  • the S-GW 11 relays user data between the P-GW 12 and the eNB 100.
  • the P-GW 12 connects the 4G network to an external network.
  • the MME 13 performs location registration of the UE 300, establishment and deletion of a bearer, and the like.
  • the eNB 100 is a base station apparatus that performs wireless communication with the UE 300, and transmits and receives signals to and from the UE 300. Also, the eNB 100 determines whether or not to hand over (HO: Hand Over) the UE 300 in communication with the own station to another station, and whether or not to allow the UE 300 in communication with the other station to HO to the own station. To determine whether or not.
  • HO Hand Over
  • the configuration and operation of the eNB 100 will be described in detail later.
  • the 5G network includes a plurality of network slices (slices) which are individual networks different in communication quality. Each slice is used by services with different required communication quality.
  • FIG. 1 illustrates three slices of slices A to C, the number of slices included in the 5G network may be arbitrary.
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • PCF Policy Control Function
  • AUSF Authentication Server Function
  • UDM Unified Data Management 26 and gNB (gNodeB) 200 are deployed.
  • the UPF 21 is a device that controls a user plane, and executes routing and transfer of user data.
  • the AMF 22 is a device that controls the control plane, and terminates the control plane in a radio access network (RAN).
  • the SMF 23 manages a session.
  • the PCF 24 provides control rules and the like on the control plane.
  • the AUSF 25 carries out an authentication process of the UE 300.
  • the UDM 26 stores subscriber information and the like.
  • the gNB 200 is a base station apparatus that wirelessly communicates with the UE 300, and transmits and receives signals to and from the UE 300.
  • the gNB 200 is connected to the UPF 21 and the AMF 22 of all slices, and can transmit / receive user data and control data to / from each slice.
  • the gNB 200 determines whether or not the UE 300 in communication with the own station is to be made HO to another station, or determines whether the HO to the own station by the UE 300 in communication with the other station is permitted. .
  • the configuration and operation of the gNB 200 will be described in detail later.
  • the eNB 100 is referred to as the source base station 100 of the handover source
  • the gNB 200 is referred to as the target base station 200 of the handover destination.
  • the source base station 100 and the target base station 200 may not necessarily be the eNB of the 4G network and the gNB of the 5G network, respectively. That is, for example, both the source base station 100 and the target base station 200 may be the gNB of the 5G network, or the source base station 100 may be the gNB and the target base station 200 may be the eNB.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of source base station 100 according to the first embodiment.
  • the source base station 100 shown in FIG. 2 includes a wireless transmission / reception unit 110, a wireless reception processing unit 120, a processor 130, a memory 140, a network interface unit (hereinafter abbreviated as "network I / F unit”) 150, and a wireless transmission processing unit 160.
  • network I / F unit network interface unit
  • the wireless transmission and reception unit 110 transmits and receives signals to and from the UE 300 via an antenna.
  • the wireless reception processing unit 120 performs wireless reception processing such as down conversion and A / D (Analog / Digital) conversion on the reception signal received by the wireless transmission / reception unit 110.
  • wireless reception processing such as down conversion and A / D (Analog / Digital) conversion on the reception signal received by the wireless transmission / reception unit 110.
  • the processor 130 includes, for example, a central processing unit (CPU), a field programmable gate array (FPGA), or a digital signal processor (DSP), and controls the entire source base station 100.
  • the processor 130 includes the HO determination unit 131, the HO request generation unit 132, and the HO instruction generation unit 133.
  • the HO determination unit 131 is based on the radio quality included in the report information. It is determined whether to cause the UE 300 to HO. That is, when the wireless quality between the other station and UE 300 is better than the wireless quality between the own station and UE 300, HO determination section 131 determines to cause UE 300 to be HO. In this case, another station with good radio quality becomes the target base station 200 of the handover destination.
  • the radio quality such as SIR (Signal to Interference Ratio) measured by the UE 300 with the neighboring base station apparatus
  • the report information transmitted by the UE 300 includes selection auxiliary information corresponding to the service being communicated by the UE 300 and assisting selection of a slice in the 5G network. That is, the selection auxiliary information includes communication quality information such as bandwidths of uplink and downlink, communication traffic of uplink and downlink, communication delay standard, communication occurrence interval, moving speed of UE 300, etc. requested by the service being used by UE 300 Including. Since the selection auxiliary information contains information specifying the communication quality required by the service, it is possible to select a slice suitable for providing this service by referring to the selection auxiliary information.
  • the HO request generation unit 132 When it is determined by the HO determination unit 131 that the UE 300 is caused to make the UE 300 perform HO, the HO request generation unit 132 generates a HO request for requesting the HO to the target base station 200. Specifically, the HO request generation unit 132 generates an HO request including the request for the HO of the UE 300 and the selection auxiliary information. Then, the HO request generation unit 132 transmits the HO request from the network I / F unit 150 to the target base station 200. At this time, when the source base station 100 and the target base station 200 are not directly connected, the HO request generation unit 132 may transmit the HO request to the target base station 200 via the MME 13 and the AMF 22 of each network. good.
  • the HO instruction generation unit 133 When the HO response to the effect that HO is permitted in response to the HO request is received from the target base station 200, the HO instruction generation unit 133 generates a HO instruction to instruct the UE 300 to perform HO to the target base station 200. . Then, the HO instruction generation unit 133 transmits the generated HO instruction from the radio transmission processing unit 160 and the radio transmission / reception unit 110 to the UE 300.
  • the memory 140 includes, for example, a random access memory (RAM) or a read only memory (ROM), and stores various information when the processor 130 executes a process.
  • RAM random access memory
  • ROM read only memory
  • the network I / F unit 150 connects the source base station 100 and the 4G network or 5G network. Specifically, when the source base station 100 belongs to the 4G network, the network I / F unit 150 connects to the S-GW 11 and the MME 13, and when the source base station 100 belongs to the 5G network, the UPF 21 and AMF 22 of each slice are connected. Connect with Also, the network I / F unit 150 may be directly connected to base station apparatuses in the vicinity including the target base station 200.
  • the wireless transmission processing unit 160 performs wireless transmission processing such as D / A (Digital / Analog) conversion and up-conversion on the transmission signal generated by the processor 130. Specifically, the wireless transmission processing unit 160 performs wireless transmission processing on the HO instruction generated by the HO instruction generation unit 133, for example.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of target base station 200 according to Embodiment 1.
  • the target base station 200 illustrated in FIG. 3 includes a network I / F unit 210, a processor 220, a memory 230, a wireless transmission processing unit 240, a wireless transmission / reception unit 250, and a wireless reception processing unit 260.
  • the network I / F unit 210 connects the target base station 200 and the 5G network or 4G network. Specifically, when the target base station 200 belongs to the 5G network, the network I / F unit 210 connects to the UPF 21 and the AMF 22 of each slice, and when the target base station 200 belongs to the 4G network, the S-GW 11 and MME 13 Connect with Also, network I / F section 210 may be directly connected to base station apparatuses in the vicinity including source base station 100.
  • the processor 220 includes, for example, a CPU, an FPGA, or a DSP, and controls the entire target base station 200. Specifically, the processor 220 includes an HO permission control unit 221, a slice control unit 222, and an HO response generation unit 223.
  • the HO permission control unit 221 determines whether to permit the HO to the target base station 200 by the UE 300. At this time, the HO permission control unit 221 outputs the selection auxiliary information included in the HO request to the slice control unit 222, and acquires the determination result as to whether or not the slice corresponding to the service being used by the UE 300 is available. Do. Then, when the slice is available and the processing load of the target base station 200 is less than a predetermined reference, the HO permission control unit 221 determines to permit the HO of the UE 300.
  • the slice control unit 222 selects a slice that conforms to the service specified by the selection auxiliary information, and confirms the capacity of the path connected to the selected slice, It is determined whether the said slice can accommodate communication by UE300. Then, when the slice control unit 222 can accommodate communication by the UE 300, the slice control unit 222 notifies the HO permission control unit 221 of the determination result that the slice is available. In addition, when the UE 300 performs HO, the slice control unit 222 transfers data received from the UE 300 to the UPF 21 or AMF 22 of the selected slice, or transfers data received from the UPF 21 or AMF 22 of the selected slice to the UE 300 .
  • the HO response generation unit 223 generates an HO response including the determination result of the HO permission control unit 221. That is, the HO response generation unit 223 generates an HO response indicating whether to allow the UE 300 to perform HO. Then, the HO response generator 223 transmits the HO response from the network I / F unit 210 to the source base station 100. At this time, when the target base station 200 and the source base station 100 are not directly connected, the HO response generation unit 223 may transmit the HO response to the source base station 100 via the AMF 22 and the MME 13 of each network. good.
  • the memory 230 includes, for example, a RAM or a ROM, and stores various information when the processor 220 executes a process.
  • the wireless transmission processing unit 240 performs wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion on the transmission signal generated by the processor 220.
  • the wireless transmission and reception unit 250 transmits and receives signals to and from the UE 300 via an antenna.
  • the wireless reception processing unit 260 performs wireless reception processing such as down conversion and A / D conversion on the reception signal received by the wireless transmission and reception unit 250.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of UE 300 according to Embodiment 1.
  • the UE 300 illustrated in FIG. 4 includes a processor 310, a memory 320, a wireless transmission processing unit 330, a wireless transmission / reception unit 340, and a wireless reception processing unit 350.
  • the processor 310 includes, for example, a CPU, an FPGA, or a DSP, and controls the entire UE 300. Specifically, the processor 310 includes an SIR measurement unit 311, a communication control unit 312, a selection auxiliary information generation unit 313, and a report information generation unit 314.
  • SIR measurement section 311 measures radio quality such as SIR using reception signals received from base station apparatuses in the vicinity including source base station 100 and target base station 200. That is, SIR measurement section 311 measures the radio quality of source base station 100 in communication and measures the radio quality of base station apparatuses in the vicinity at a predetermined cycle.
  • the communication control unit 312 controls wireless communication by the UE 300 based on the wireless quality measured by the SIR measurement unit 311. Specifically, the communication control unit 312 demodulates and decodes the received signal, or changes the coding rate and modulation scheme of the transmission signal, based on, for example, the radio quality of the source base station 100 in communication. Also, the communication control unit 312 executes processing of a predetermined application using reception signals corresponding to various services, and generates a transmission signal including information obtained from the execution result of the processing.
  • the selection auxiliary information generation unit 313 When the communication control unit 312 executes communication according to the service, the selection auxiliary information generation unit 313 generates selection auxiliary information that specifies the communication quality requested by the service. That is, the selection auxiliary information generation unit 313 is a communication quality such as the bandwidth of the uplink and downlink, the communication amount of uplink and downlink, the communication delay standard, the interval of communication occurrence, the moving speed of the UE 300, etc. Generate selection auxiliary information to identify
  • the report information generation unit 314 generates report information for reporting the radio quality to the source base station 100 when the SIR measurement unit 311 measures the radio quality regarding the base station apparatus in the vicinity of the UE 300. At this time, the report information generation unit 314 includes the selection auxiliary information generated by the selection auxiliary information generation unit 313 in the report information. Then, the report information generation unit 314 transmits report information including the selection auxiliary information from the wireless transmission processing unit 330 and the wireless transmission / reception unit 340 to the source base station 100.
  • the memory 320 includes, for example, a RAM or a ROM, and stores various information when the processor 310 executes a process.
  • the wireless transmission processing unit 330 performs wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion on the transmission signal generated by the processor 310.
  • the wireless transmission and reception unit 340 transmits and receives signals to and from the base station apparatus including the source base station 100 and the target base station 200 via an antenna.
  • the wireless reception processing unit 350 performs wireless reception processing such as down conversion and A / D conversion on the reception signal received by the wireless transmission and reception unit 340.
  • the UE 300 transmits and receives user data to and from the 4G network to which the source base station 100 belongs (step S101). That is, the user data transmitted from the UE 300 is received by the S-GW 11 via the source base station 100, and the user data transmitted from the S-GW 11 is transmitted via the source base station 100 to the wireless transmission / reception unit of the UE 300 Received by 340.
  • the transmission and reception of user data occurs according to the service being used by the UE 300, and the selection auxiliary information indicating the communication quality required by this service is generated by the selection auxiliary information generation unit 313.
  • the UE 300 While using such a service, the UE 300 measures radio quality related to base station apparatuses in the vicinity other than the source base station 100 at predetermined intervals. That is, the SIR measurement unit 311 measures the radio quality regarding the neighboring base station apparatus. Then, report information including the measurement result of the radio quality and the selection auxiliary information is generated by the report information generation unit 314 and transmitted to the source base station 100 (step S102).
  • the report information is received by the source base station 100, and the HO determination unit 131 determines the presence / absence of HO of the UE 300 (step S103). That is, based on the measurement result of the radio quality included in the report information, it is determined whether there is a base station apparatus whose radio quality is better than that of the source base station 100.
  • the description will be continued assuming that the wireless quality of the target base station 200 is better than that of the source base station 100.
  • the HO determination unit 131 determines to cause the UE 300 to be HO to the target base station 200. Then, the HO request generation unit 132 generates an HO request for requesting the target base station 200 to perform HO.
  • the HO request includes the request for the HO of the UE 300 and the selection auxiliary information included in the report information.
  • the generated HO request is transmitted from the network I / F unit 150 to the target base station 200 (step S104). At this time, the HO request may be transmitted to the target base station 200 via the MME 13 of the 4G network and the AMF 22 of the 5G network.
  • the HO request is received by the target base station 200, and the HO permission control unit 221 determines whether to permit the HO of the UE 300 (step S105). Specifically, based on the selection auxiliary information included in the HO request, the slice control unit 222 selects a slice that matches the service being used by the UE 300, and whether the slice can accommodate communication by the UE 300 or not Is determined. Then, if the slice can accommodate communication by the UE 300 and the processing load of the target base station 200 is less than a predetermined reference, the HO permission control unit 221 determines that the HO of the UE 300 is permitted. Here, the description will be continued assuming that the HO of the UE 300 is permitted.
  • the HO response generation unit 223 When the HO of the UE 300 is permitted, the HO response generation unit 223 generates an HO response indicating that the HO is permitted.
  • the generated HO response is transmitted from the network I / F unit 210 to the source base station 100 (step S106). At this time, the HO response may be transmitted to the source base station 100 via the AMF 22 of the 5G network and the MME 13 of the 4G network.
  • the HO response is received by the source base station 100, and when the HO is permitted, the HO instruction generation unit 133 generates an HO instruction for instructing the target base station 200 to perform HO.
  • the generated HO instruction is transmitted from the wireless transmission / reception unit 110 to the UE 300 (step S107).
  • an HO process of switching the communication partner of the UE 300 from the source base station 100 to the target base station 200 is performed (step S108). Specifically, the UE 300 comes to wirelessly communicate with the target base station 200, and the communication by the UE 300 is accommodated in the slice selected by the slice control unit 222. Then, when the HO process is completed, the UE 300 transmits / receives user data to / from the selected slice of the 5G network to which the target base station 200 belongs (step S109).
  • the UE transmits the selection quality information including the selection auxiliary information in the radio quality report information, and the source base station determines to perform handover to the UE based on the radio quality. , HO request including selection auxiliary information and transmitted to the target base station.
  • the target base station can select a slice that matches the service being used by the UE, and determine whether to allow handover to the selected slice. As a result, it is possible to realize handover that maintains the communication quality required by the service being used by the UE.
  • the feature of the second embodiment is that the selection auxiliary information is acquired from the UE only when it is determined that the UE should be HO based on the radio quality.
  • the wireless communication system according to Embodiment 2 and the target base station and UE are the same as the wireless communication system (FIG. 1) and target base station 200 (FIG. 3) and UE 300 (FIG. 4) according to Embodiment 1. , I omit the explanation.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the source base station 100 according to the second embodiment. 6, the same parts as in FIG. 2 are assigned the same reference numerals and descriptions thereof will be omitted.
  • the source base station 100 shown in FIG. 6 adopts a configuration in which a selection auxiliary information acquisition unit 171 is added to the source base station 100 shown in FIG.
  • memory 140 stores slice function information as to whether a base station apparatus in the vicinity including target base station 200 is a base station apparatus supporting a slice. That is, the memory 140 stores slice function information in which identification information for identifying a base station apparatus in the vicinity is associated with information as to whether or not communication using the slice is possible by connecting the base station apparatus to a plurality of slices. doing.
  • the slice function information is generated in each base station apparatus by the source base station 100 and neighboring base station apparatuses exchanging slice support information indicating whether or not the own station supports a slice.
  • the exchange of slice support information may be performed by direct communication as long as the base station devices are directly connected, and when the base station devices are not directly connected, the exchange of slice support information may be performed via the MME 13 and AMF 22 or the like. You may be In addition, slice support information is transmitted from the base station apparatus when the base station apparatus is activated or when the function related to the slice of the base station apparatus is changed. Then, the base station apparatus in the periphery receives slice support information, and updates slice function information stored in its own station.
  • the selection auxiliary information acquisition unit 171 determines whether the handover destination base station apparatus supports a slice. Specifically, the selection auxiliary information acquisition unit 171 refers to the slice function information stored in the memory 140 and determines whether the target base station 200 serving as the handover destination of the UE 300 supports a slice.
  • the selection auxiliary information acquisition unit 171 instructs the UE 300 to transmit selection auxiliary information, and the selection auxiliary information transmitted from the UE 300 according to the instruction.
  • the selection auxiliary information acquisition unit 171 acquires selection auxiliary information from the UE 300 only when the handover destination of the UE 300 is a base station apparatus that supports a slice.
  • the UE 300 transmits and receives user data to and from the 4G network to which the source base station 100 belongs (step S101).
  • the transmission and reception of user data occurs according to the service being used by the UE 300, and the selection auxiliary information indicating the communication quality required by this service is generated by the selection auxiliary information generation unit 313.
  • the UE 300 While using such a service, the UE 300 measures radio quality related to base station apparatuses in the vicinity other than the source base station 100 at predetermined intervals. That is, the SIR measurement unit 311 measures the radio quality regarding the neighboring base station apparatus. Then, the report information generation unit 314 generates report information including the measurement result of the wireless quality, and transmits the generated report information to the source base station 100 (step S201). That is, unlike the first embodiment, the report information not including the selection auxiliary information is transmitted to the source base station 100.
  • the report information is received by the source base station 100, and the HO determination unit 131 determines the presence / absence of HO of the UE 300 (step S103). That is, based on the measurement result of the radio quality included in the report information, it is determined whether there is a base station apparatus whose radio quality is better than that of the source base station 100.
  • the description will be continued assuming that the wireless quality of the target base station 200 is better than that of the source base station 100.
  • the HO determination unit 131 determines to cause the UE 300 to be HO to the target base station 200. Then, by referring to the slice function information by the selection auxiliary information acquisition unit 171, it is determined whether the target base station 200 supports a slice. As a result of this determination, when the target base station 200 supports a slice, the UE 300 is instructed to transmit selection auxiliary information (step S202). In response to this instruction, the UE 300 transmits the selection auxiliary information generated by the selection auxiliary information generation unit 313 to the source base station 100 (step S203). The transmitted selection auxiliary information is received by the source base station 100 and acquired by the selection auxiliary information acquisition unit 171.
  • the source base station 100 acquires selection auxiliary information only when it is determined that the UE 300 should be made to HO, and the target base station 200 of the handover destination supports a slice. For this reason, selection auxiliary information used to select a slice at the handover destination is not unnecessarily transmitted when the UE 300 does not perform HO or when the target base station 200 at the handover destination does not support the slice. In other words, occupation of communication resources by unnecessary information can be reduced.
  • the HO request generation unit 132 If it is determined to cause the target base station 200 supporting the slice to HO, the HO request generation unit 132 generates a HO request for requesting the HO to the target base station 200.
  • the HO request includes the request for the HO of the UE 300 and the selection auxiliary information acquired by the selection auxiliary information acquisition unit 171.
  • the generated HO request is transmitted from the network I / F unit 150 to the target base station 200 (step S104).
  • the selection auxiliary information is not acquired by the selection auxiliary information acquisition unit 171, and therefore the selection auxiliary information is not included in the HO request.
  • the HO request is received by the target base station 200, and the HO permission control unit 221 determines whether to permit the HO of the UE 300 (step S105).
  • the description will be continued assuming that the HO of the UE 300 is permitted.
  • the HO response generation unit 223 When the HO of the UE 300 is permitted, the HO response generation unit 223 generates an HO response indicating that the HO is permitted.
  • the generated HO response is transmitted from the network I / F unit 210 to the source base station 100 (step S106).
  • the HO response is received by the source base station 100, and when the HO is permitted, the HO instruction generation unit 133 generates an HO instruction for instructing the target base station 200 to perform HO.
  • the generated HO instruction is transmitted from the wireless transmission / reception unit 110 to the UE 300 (step S107).
  • step S108 When the HO instruction is received by the UE 300, an HO process of switching the communication partner of the UE 300 from the source base station 100 to the target base station 200 is performed (step S108). Then, when the HO process is completed, the UE 300 transmits / receives user data to / from the selected slice of the 5G network to which the target base station 200 belongs (step S109).
  • the source base station determines whether or not the target base station to be handed over supports a slice when it is determined to perform handover to the UE based on the radio quality. . Then, when the target base station supports the slice, the source base station acquires selection auxiliary information from the UE and transmits it to the target base station. Thus, the target base station can select a slice that matches the service being used by the UE, and determine whether to allow handover to the selected slice. As a result, it is possible to realize handover that maintains the communication quality required by the service being used by the UE. In addition, when the target base station does not support slices, transmission and reception of selection auxiliary information can be omitted, and occupation of communication resources by unnecessary information can be reduced.
  • the feature of the third embodiment is that, prior to the HO request for the target base station, the source base station inquires whether the target base station supports a slice that matches the service being used by the UE.
  • the radio communication system, source base station, target base station and UE according to Embodiment 3 are the radio communication system (FIG. 1), source base station 100 (FIG. 6), target base station 200 according to Embodiments 1 and 2. Since it is the same as (FIG. 3) and UE300 (FIG. 4), the description is abbreviate
  • HO request generation section 132 of source base station 100 transmits selection auxiliary information to target base station 200 prior to transmission of the HO request. Then, when it is determined that the target base station 200 supports a slice that matches the service being used by the UE 300, the HO request generation unit 132 transmits the HO request to the target base station 200.
  • the UE 300 transmits and receives user data to and from the 4G network to which the source base station 100 belongs (step S101).
  • the transmission and reception of user data occurs according to the service being used by the UE 300, and the selection auxiliary information indicating the communication quality required by this service is generated by the selection auxiliary information generation unit 313.
  • the UE 300 While using such a service, the UE 300 measures radio quality related to base station apparatuses in the vicinity other than the source base station 100 at predetermined intervals. That is, the SIR measurement unit 311 measures the radio quality regarding the neighboring base station apparatus. Then, the report information generation unit 314 generates report information including the measurement result of the wireless quality, and transmits the generated report information to the source base station 100 (step S201).
  • the report information is received by the source base station 100, and the HO determination unit 131 determines the presence / absence of HO of the UE 300 (step S103). That is, based on the measurement result of the radio quality included in the report information, it is determined whether there is a base station apparatus whose radio quality is better than that of the source base station 100.
  • the description will be continued assuming that the wireless quality of the target base station 200 is better than that of the source base station 100.
  • the HO determination unit 131 determines to cause the UE 300 to be HO to the target base station 200. Then, by referring to the slice function information by the selection auxiliary information acquisition unit 171, it is determined whether the target base station 200 supports a slice. As a result of this determination, when the target base station 200 supports a slice, the UE 300 is instructed to transmit selection auxiliary information (step S202). In response to this instruction, the UE 300 transmits the selection auxiliary information generated by the selection auxiliary information generation unit 313 to the source base station 100 (step S203). The transmitted selection auxiliary information is received by the source base station 100 and acquired by the selection auxiliary information acquisition unit 171.
  • the HO request generation unit 132 first transmits selection auxiliary information to the target base station 200 (step S301). That is, before the HO request generation unit 132 transmits the HO request, the selection auxiliary information acquired by the selection auxiliary information acquisition unit 171 is transmitted. The target base station 200 that has received the selection auxiliary information selects a slice that matches the service being used by the UE 300 among the slices supported by the own station based on the selection auxiliary information (step S302).
  • the slice control unit 222 of the target base station 200 can satisfy the required communication quality.
  • the slice that can be selected is selected. The slice determination process will be described in detail later.
  • selection result information indicating the selection result of the slice is transmitted from the target base station 200 to the source base station 100 (step S303). At this time, when it is not possible for the target base station 200 to select a slice suitable for the service being used by the UE 300, selection disabling information indicating that is transmitted instead of selection result information. .
  • the HO request generation unit 132 When the selection result information is received by the source base station 100, the HO request generation unit 132 generates an HO request for requesting the HO to the target base station 200.
  • the HO request does not include selection auxiliary information.
  • the generated HO request is transmitted from the network I / F unit 150 to the target base station 200 (step S304).
  • the HO request is received by the target base station 200, and the HO permission control unit 221 determines whether to permit the HO of the UE 300 (step S105).
  • the description will be continued assuming that the HO of the UE 300 is permitted.
  • the HO response generation unit 223 When the HO of the UE 300 is permitted, the HO response generation unit 223 generates an HO response indicating that the HO is permitted.
  • the generated HO response is transmitted from the network I / F unit 210 to the source base station 100 (step S106).
  • the HO response is received by the source base station 100, and when the HO is permitted, the HO instruction generation unit 133 generates an HO instruction for instructing the target base station 200 to perform HO.
  • the generated HO instruction is transmitted from the wireless transmission / reception unit 110 to the UE 300 (step S107).
  • step S108 When the HO instruction is received by the UE 300, an HO process of switching the communication partner of the UE 300 from the source base station 100 to the target base station 200 is performed (step S108). Then, when the HO process is completed, the UE 300 transmits / receives user data to / from the selected slice of the 5G network to which the target base station 200 belongs (step S109).
  • slice determination processing according to the third embodiment will be described with reference to the flowchart shown in FIG.
  • This slice determination process is mainly executed by the slice control unit 222 of the target base station 200.
  • the slice control unit 222 determines whether the own station supports the slice (step S401). .
  • the source base station 100 transmits selection auxiliary information to the target base station 200 only when the target base station 200 supports the slice by referring to the slice function information, so the determination here is merely confirmation It is.
  • step S401 When the target base station 200 does not support the slice (No at step S401), it is impossible to select a slice that matches the service being used by the UE 300, and therefore, selection impossible information for the source base station 100 Are transmitted (step S405).
  • the target base station 200 if the target base station 200 supports slices (Yes at step S401), it is determined whether there is a slice corresponding to the selection auxiliary information among the supported slices (step S402). That is, it is determined whether the target base station 200 supports a slice that can satisfy the communication quality indicated by the selection auxiliary information.
  • step S402 if there is no slice corresponding to the selection auxiliary information (No at step S402), it is impossible for the UE 300 to select a slice that conforms to the service being used. Unselectable information is transmitted (step S405).
  • step S403 it is determined whether the slice is in operation (step S403). That is, it is determined whether a slice that conforms to the service being used by the UE 300 is actually operating and can be used.
  • step S403 if the slice is not in operation (No at step S403), it is impossible for the UE 300 to select a slice that conforms to the service being used, so that selection impossible information is sent to the source base station 100. It is transmitted (step S405).
  • this slice is selected as a slice that matches the service being used by the UE 300.
  • selection result information including an identifier for identifying the selected slice is transmitted from the target base station 200 to the source base station 100 (step S404). After that, the source base station 100 that has received the selection result information requests the HO of the UE 300 to the slice indicated by the selection result information.
  • the source base station transmits selection auxiliary information to the target base station prior to the handover request, when it is determined to make the handover to the UE based on the radio quality. Then, the source base station transmits a handover request to the target base station after finding that the target base station supports a slice that matches the service being used by the UE. Thus, the target base station can select a slice that matches the service being used by the UE, and determine whether to allow handover to the selected slice. As a result, it is possible to realize handover that maintains the communication quality required by the service being used by the UE. Also, the source base station can transmit a handover request only when handover to a slice corresponding to the service being used by the UE is possible, and handover can be performed efficiently.
  • the handover from the source base station 100 of the 4G network to the target base station 200 of the 5G network has been mainly described, but the disclosed technology is not limited to this. That is, for example, it is also possible to apply the disclosed technology to handover between gNBs in 5G networks, and handover from gNBs in 5G networks to eNBs in 4G networks.
  • the eNB of the 4G network is the target base station, whether or not the eNB supports the slice is determined as in the second and third embodiments in which the source base station refers to the slice function information. You should do it. In this way, if the eNB does not support the slice, the selection auxiliary information is not unnecessarily transmitted and received, and if the eNB supports the slice, a handover can be realized which maintains communication quality.
  • transmission and reception of signals between the source base station 100 and the target base station 200 can be performed via the interface if the source base station 100 and the target base station 200 are directly connected by the interface. It should just be executed.
  • transmission and reception of signals between base station apparatuses are performed via the upper layer apparatus of the network to which each base station apparatus belongs. good. That is, for example, signals may be transmitted and received between base station apparatuses via the MME 13 of the 4G network or the AMF 22 of the 5G network.

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Abstract

基地局装置(100)は、複数の個別ネットワークの中から端末装置(300)が利用するサービスに要求される通信品質を満たす個別ネットワークを選択する補助となる選択補助情報と、自装置周辺の基地局装置(200)と前記端末装置(300)との間の無線品質を示す無線品質情報とを受信する無線受信部(110)と、前記無線受信部(110)によって受信された無線品質情報に基づいて、前記端末装置(300)にハンドオーバを実行させるか否かを判定するプロセッサ(130)と、前記プロセッサ(130)によってハンドオーバを実行させると判定された場合に、前記無線受信部(110)によって受信された選択補助情報をハンドオーバ先の基地局装置(200)へ送信する送信部(150)とを有する。

Description

基地局装置、端末装置、無線通信システム及びハンドオーバ制御方法
 本発明は、基地局装置、端末装置、無線通信システム及びハンドオーバ制御方法に関する。
 次世代の無線通信システムである第5世代(5G)のモバイルネットワークでは、様々な用途の通信に対応することが前提とされている。具体的には、例えば手術などの医療分野、センサネットワーク及び自動運転などの交通分野など種々のサービスに5Gの無線通信を適用することが検討されている。そして、医療分野のサービスでは例えば大容量かつ低遅延の通信が求められ、センサネットワークでは例えば大量の端末装置による小容量かつ低消費電力の通信が求められ、交通分野では例えば高速移動する端末装置による低遅延の通信が求められる。すなわち、サービスによって、要求される通信品質が異なっている。
 そこで、5Gのモバイルネットワークでは、サービスによって要求される通信品質ごとに個別のネットワークを構築することが検討されている。この個別ネットワークは、「ネットワークスライス」又は単に「スライス」とも呼ばれることがある。上述したように、5Gの無線通信は、要求される通信品質が異なる様々なサービスに適用されるため、それぞれのサービスに適したスライスでの通信が実行されることにより、効率的にサービスを提供することが可能となる。
3GPP TS 22.261 V16.0.0 "Service requirements for the 5G system; Stage 1 (Release 16)" 2017年6月 3GPP TS 23.501 V1.3.0 "System Architecture for the 5G System; Stage 2 (Release 15)" 2017年9月
 ところで、5Gの無線通信システムの導入にあたっては、当分の間、現在の第3~4世代(3G、4G)の無線通信システムが共存すると考えられる。このため、5G対応の端末装置が、例えば4G対応の基地局装置から5G対応の基地局装置へハンドオーバすることもあると考えられる。
 しかしながら、端末装置は、5G対応の基地局装置へハンドオーバした後に、最適なスライスによるサービスの提供を受けることが困難であるという問題がある。すなわち、端末装置が所定のサービスに対応する呼接続を維持したままハンドオーバする場合には、ハンドオーバ先の基地局装置は、サービスに応じた適切なスライスを選択することが困難である。特に、ハンドオーバ元の基地局装置がスライスをサポートしていない4G対応の基地局装置である場合には、ハンドオーバ先の5G対応の基地局装置においてスムースにスライスが選択されない。
 このため、ハンドオーバ先の基地局装置においては、例えば初期設定のスライスが選択され、端末装置が利用中のサービスによって要求される通信品質が維持されないことがある。
 開示の技術は、かかる点に鑑みてなされたものであって、サービスが要求する通信品質を維持するハンドオーバを実現することができる基地局装置、端末装置、無線通信システム及びハンドオーバ制御方法を提供することを目的とする。
 本願が開示する基地局装置は、1つの態様において、複数の個別ネットワークの中から端末装置が利用するサービスに要求される通信品質を満たす個別ネットワークを選択する補助となる選択補助情報と、自装置周辺の基地局装置と前記端末装置との間の無線品質を示す無線品質情報とを受信する無線受信部と、前記無線受信部によって受信された無線品質情報に基づいて、前記端末装置にハンドオーバを実行させるか否かを判定するプロセッサと、前記プロセッサによってハンドオーバを実行させると判定された場合に、前記無線受信部によって受信された選択補助情報をハンドオーバ先の基地局装置へ送信する送信部とを有する。
 本願が開示する基地局装置、端末装置、無線通信システム及びハンドオーバ制御方法の1つの態様によれば、サービスが要求する通信品質を維持するハンドオーバを実現することができるという効果を奏する。
図1は、無線通信システムの構成の一例を示す図である。 図2は、実施の形態1に係るソース基地局の構成を示すブロック図である。 図3は、実施の形態1に係るターゲット基地局の構成を示すブロック図である。 図4は、実施の形態1に係るUEの構成を示すブロック図である。 図5は、実施の形態1に係るハンドオーバ方法を示すシーケンス図である。 図6は、実施の形態2に係るソース基地局の構成を示すブロック図である。 図7は、実施の形態2に係るハンドオーバ方法を示すシーケンス図である。 図8は、実施の形態3に係るハンドオーバ方法を示すシーケンス図である。 図9は、実施の形態3に係るスライス判定処理を示すフロー図である。
 以下、本願が開示する基地局装置、端末装置、無線通信システム及びハンドオーバ制御方法の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、この実施の形態により本発明が限定されるものではない。
(実施の形態1)
 図1は、無線通信システムの構成の一例を示す図である。図1に示す無線通信システムにおいては、第4世代(4G)のモバイルネットワーク(以下「4Gネットワーク」という)と第5世代(5G)のモバイルネットワーク(以下「5Gネットワーク」という)とが混在している。端末装置(UE:User Equipment)300は、4Gネットワークにも接続可能であり、5Gネットワークにも接続可能であるものとする。
 4Gネットワークには、S-GW(Serving Gateway)11、P-GW(Packet Data Network Gateway)12、MME(Mobility Management Entity)13及びeNB(eNodeB)100が配置される。S-GW11及びP-GW12は、ユーザデータを扱うユーザプレーン(U-Plane)を制御する装置であり、MME13は、制御データを扱うコントロールプレーン(C-Plane)を制御する装置である。
 S-GW11は、P-GW12及びeNB100の間でユーザデータを中継する。P-GW12は、4Gネットワークと外部のネットワークとを接続する。MME13は、UE300の位置登録やベアラの確立及び削除などを実行する。
 eNB100は、UE300と無線通信する基地局装置であり、UE300との間で信号を送受信する。また、eNB100は、自局と通信中のUE300を他局へハンドオーバ(HO:Hand Over)させるか否かを判定したり、他局と通信中のUE300による自局へのHOを許可するか否かを判定したりする。eNB100の構成及び動作については、後に詳述する。
 一方、5Gネットワークには、通信品質が異なる個別ネットワークである複数のネットワークスライス(スライス)が含まれる。各スライスは、それぞれ要求される通信品質が異なるサービスによって利用される。図1においては、スライスA~Cの3つのスライスを例示しているが、5Gネットワークに含まれるスライスの数は任意で良い。それぞれのスライスには、UPF(User Plane Function)21、AMF(Access and Mobility Management Function)22、SMF(Session Management Function)23、PCF(Policy Control Function)24、AUSF(Authentication Server Function)25、UDM(Unified Data Management)26及びgNB(gNodeB)200が配置される。
 UPF21は、ユーザプレーンを制御する装置であり、ユーザデータのルーティングや転送を実行する。AMF22は、コントロールプレーンを制御する装置であり、無線アクセスネットワーク(RAN:Radio Access Network)におけるコントロールプレーンを終端する。SMF23は、セッション管理をする。PCF24は、コントロールプレーンに関するポリシールールなどを提供する。AUSF25は、UE300の認証処理をする。UDM26は、加入者情報などを記憶する。
 gNB200は、UE300と無線通信する基地局装置であり、UE300との間で信号を送受信する。gNB200は、すべてのスライスのUPF21及びAMF22と接続されており、各スライスとの間でユーザデータ及び制御データを送受信することができる。また、gNB200は、自局と通信中のUE300を他局へHOさせるか否かを判定したり、他局と通信中のUE300による自局へのHOを許可するか否かを判定したりする。gNB200の構成及び動作については、後に詳述する。
 以下においては、UE300がeNB100からgNB200へHOする場合について説明する。したがって、eNB100をハンドオーバ元のソース基地局100といい、gNB200をハンドオーバ先のターゲット基地局200という。ただし、ソース基地局100及びターゲット基地局200は、それぞれ必ずしも4GネットワークのeNB及び5GネットワークのgNBでなくても良い。すなわち、例えばソース基地局100及びターゲット基地局200の双方が5GネットワークのgNBであっても良いし、ソース基地局100がgNBかつターゲット基地局200がeNBであっても良い。
 図2は、実施の形態1に係るソース基地局100の構成を示すブロック図である。図2に示すソース基地局100は、無線送受信部110、無線受信処理部120、プロセッサ130、メモリ140、ネットワークインタフェース部(以下「ネットワークI/F部」と略記する)150及び無線送信処理部160を有する。
 無線送受信部110は、アンテナを介してUE300との間で信号を送受信する。
 無線受信処理部120は、無線送受信部110によって受信された受信信号に対して、ダウンコンバート及びA/D(Analog/Digital)変換などの無線受信処理を施す。
 プロセッサ130は、例えばCPU(Central Processing Unit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)又はDSP(Digital Signal Processor)などを備え、ソース基地局100全体を制御する。具体的には、プロセッサ130は、HO判定部131、HO要求生成部132及びHO指示生成部133を有する。
 HO判定部131は、UE300が周辺の基地局装置との間で測定したSIR(Signal to Interference Ratio)などの無線品質を含む報告情報が受信されると、報告情報に含まれる無線品質に基づいて、UE300をHOさせるか否かを判定する。すなわち、HO判定部131は、自局とUE300の間の無線品質よりも他局とUE300の間の無線品質が良好な場合に、UE300をHOさせると判定する。この場合、無線品質が良好な他局がハンドオーバ先のターゲット基地局200となる。
 なお、UE300が送信する報告情報には、UE300が通信中のサービスに対応し、5Gネットワークにおけるスライスの選択を補助する選択補助情報が含まれる。すなわち、選択補助情報は、UE300が利用中のサービスによって要求される例えば上下回線の帯域、上下回線の通信量、通信遅延の基準、通信発生の間隔、UE300の移動速度などの通信品質の情報を含む。選択補助情報は、サービスによって要求される通信品質を特定する情報を含むため、選択補助情報を参照することにより、このサービスを提供するのに好適なスライスを選択することが可能となる。
 HO要求生成部132は、HO判定部131によってUE300にHOさせると判定された場合、ターゲット基地局200に対してHOを要求するHO要求を生成する。具体的には、HO要求生成部132は、UE300のHOを要求する旨と上記の選択補助情報とを含むHO要求を生成する。そして、HO要求生成部132は、ネットワークI/F部150からターゲット基地局200へHO要求を送信する。このとき、HO要求生成部132は、ソース基地局100とターゲット基地局200が直接接続されていない場合には、各ネットワークのMME13及びAMF22を介してHO要求をターゲット基地局200へ送信しても良い。
 HO指示生成部133は、HO要求に対してHOを許可する旨のHO応答がターゲット基地局200から受信されると、UE300に対してターゲット基地局200へのHOを指示するHO指示を生成する。そして、HO指示生成部133は、生成したHO指示を無線送信処理部160及び無線送受信部110からUE300へ送信する。
 メモリ140は、例えばRAM(Random Access Memory)又はROM(Read Only Memory)などを備え、プロセッサ130によって処理が実行される際に、種々の情報を記憶する。
 ネットワークI/F部150は、ソース基地局100と4Gネットワーク又は5Gネットワークとを接続する。具体的には、ネットワークI/F部150は、ソース基地局100が4Gネットワークに属する場合はS-GW11及びMME13と接続し、ソース基地局100が5Gネットワークに属する場合は各スライスのUPF21及びAMF22と接続する。また、ネットワークI/F部150は、ターゲット基地局200を含む周辺の基地局装置と直接接続していても良い。
 無線送信処理部160は、プロセッサ130によって生成された送信信号に対して、D/A(Digital/Analog)変換及びアップコンバートなどの無線送信処理を施す。具体的には、無線送信処理部160は、例えばHO指示生成部133によって生成されたHO指示に対して、無線送信処理を施す。
 図3は、実施の形態1に係るターゲット基地局200の構成を示すブロック図である。図3に示すターゲット基地局200は、ネットワークI/F部210、プロセッサ220、メモリ230、無線送信処理部240、無線送受信部250及び無線受信処理部260を有する。
 ネットワークI/F部210は、ターゲット基地局200と5Gネットワーク又は4Gネットワークとを接続する。具体的には、ネットワークI/F部210は、ターゲット基地局200が5Gネットワークに属する場合は各スライスのUPF21及びAMF22と接続し、ターゲット基地局200が4Gネットワークに属する場合はS-GW11及びMME13と接続する。また、ネットワークI/F部210は、ソース基地局100を含む周辺の基地局装置と直接接続していても良い。
 プロセッサ220は、例えばCPU、FPGA又はDSPなどを備え、ターゲット基地局200全体を制御する。具体的には、プロセッサ220は、HO許可制御部221、スライス制御部222及びHO応答生成部223を有する。
 HO許可制御部221は、ソース基地局100からHO要求が送信され、ネットワークI/F部210によって受信されると、UE300によるターゲット基地局200へのHOを許可するか否かを判定する。このとき、HO許可制御部221は、HO要求に含まれる選択補助情報をスライス制御部222へ出力し、UE300が利用中のサービスに対応するスライスが利用可能であるか否かの判定結果を取得する。そして、HO許可制御部221は、スライスが利用可能であり、かつ、ターゲット基地局200の処理負荷が所定基準未満である場合には、UE300のHOを許可すると判定する。
 スライス制御部222は、HO許可制御部221から選択補助情報が出力されると、選択補助情報によって特定されるサービスに適合するスライスを選択し、選択したスライスへ接続するパスの容量を確認し、当該スライスがUE300による通信を収容可能であるか否かを判定する。そして、スライス制御部222は、UE300による通信を収容可能である場合、スライスが利用可能である旨の判定結果をHO許可制御部221へ通知する。また、スライス制御部222は、UE300がHOした場合、UE300から受信したデータを選択したスライスのUPF21又はAMF22へ転送したり、選択したスライスのUPF21又はAMF22から受信したデータをUE300へ転送したりする。
 HO応答生成部223は、HO許可制御部221による判定結果を含むHO応答を生成する。すなわち、HO応答生成部223は、UE300のHOを許可するか否かを示すHO応答を生成する。そして、HO応答生成部223は、ネットワークI/F部210からソース基地局100へHO応答を送信する。このとき、HO応答生成部223は、ターゲット基地局200とソース基地局100が直接接続されていない場合には、各ネットワークのAMF22及びMME13を介してHO応答をソース基地局100へ送信しても良い。
 メモリ230は、例えばRAM又はROMなどを備え、プロセッサ220によって処理が実行される際に、種々の情報を記憶する。
 無線送信処理部240は、プロセッサ220によって生成された送信信号に対して、D/A変換及びアップコンバートなどの無線送信処理を施す。
 無線送受信部250は、アンテナを介してUE300との間で信号を送受信する。
 無線受信処理部260は、無線送受信部250によって受信された受信信号に対して、ダウンコンバート及びA/D変換などの無線受信処理を施す。
 図4は、実施の形態1に係るUE300の構成を示すブロック図である。図4に示すUE300は、プロセッサ310、メモリ320、無線送信処理部330、無線送受信部340及び無線受信処理部350を有する。
 プロセッサ310は、例えばCPU、FPGA又はDSPなどを備え、UE300全体を制御する。具体的には、プロセッサ310は、SIR測定部311、通信制御部312、選択補助情報生成部313及び報告情報生成部314を有する。
 SIR測定部311は、ソース基地局100及びターゲット基地局200を含む周辺の基地局装置から受信された受信信号を用いてSIRなどの無線品質を測定する。すなわち、SIR測定部311は、通信中のソース基地局100に関する無線品質を測定するとともに、所定の周期で周辺の基地局装置に関する無線品質を測定する。
 通信制御部312は、SIR測定部311によって測定された無線品質に基づいて、UE300による無線通信を制御する。具体的には、通信制御部312は、例えば通信中のソース基地局100に関する無線品質に基づいて、受信信号を復調及び復号したり、送信信号の符号化率及び変調方式を変更したりする。また、通信制御部312は、種々のサービスに応じた受信信号を用いて所定のアプリケーションの処理を実行したり、処理の実行結果から得られる情報を含む送信信号を生成したりする。
 選択補助情報生成部313は、通信制御部312によってサービスに応じた通信を実行する場合に、サービスによって要求される通信品質を特定する選択補助情報を生成する。すなわち、選択補助情報生成部313は、UE300が利用中のサービスによって要求される例えば上下回線の帯域、上下回線の通信量、通信遅延の基準、通信発生の間隔、UE300の移動速度などの通信品質を特定する選択補助情報を生成する。
 報告情報生成部314は、SIR測定部311によってUE300の周辺の基地局装置に関する無線品質が測定されると、この無線品質をソース基地局100へ報告するための報告情報を生成する。このとき、報告情報生成部314は、選択補助情報生成部313によって生成された選択補助情報を報告情報に含める。そして、報告情報生成部314は、選択補助情報を含む報告情報を無線送信処理部330及び無線送受信部340からソース基地局100へ送信する。
 メモリ320は、例えばRAM又はROMなどを備え、プロセッサ310によって処理が実行される際に、種々の情報を記憶する。
 無線送信処理部330は、プロセッサ310によって生成された送信信号に対して、D/A変換及びアップコンバートなどの無線送信処理を施す。
 無線送受信部340は、アンテナを介してソース基地局100及びターゲット基地局200を含む基地局装置との間で信号を送受信する。
 無線受信処理部350は、無線送受信部340によって受信された受信信号に対して、ダウンコンバート及びA/D変換などの無線受信処理を施す。
 次いで、上記のように構成されたUE300がソース基地局100からターゲット基地局200へHOする場合の処理について、図5に示すシーケンス図を参照しながら説明する。
 UE300は、ソース基地局100が属する4Gネットワークとの間でユーザデータを送受信している(ステップS101)。すなわち、UE300から送信されたユーザデータは、ソース基地局100を経由してS-GW11によって受信され、S-GW11から送信されたユーザデータは、ソース基地局100を経由してUE300の無線送受信部340によって受信される。ユーザデータの送受信は、UE300が利用中のサービスに応じて発生しており、このサービスによって要求される通信品質を示す選択補助情報が選択補助情報生成部313によって生成されている。
 このようなサービス利用中、UE300は所定の周期でソース基地局100以外の周辺の基地局装置に関する無線品質を測定する。すなわち、SIR測定部311によって、周辺の基地局装置に関する無線品質が測定される。そして、報告情報生成部314によって、無線品質の測定結果と選択補助情報とを含む報告情報が生成され、ソース基地局100へ送信される(ステップS102)。
 報告情報は、ソース基地局100によって受信され、HO判定部131によってUE300のHOの有無が判定される(ステップS103)。すなわち、報告情報に含まれる無線品質の測定結果に基づいて、ソース基地局100よりも無線品質が良好な基地局装置があるか否かが判定される。ここでは、ターゲット基地局200の無線品質がソース基地局100よりも良好であるものとして説明を続ける。
 ターゲット基地局200の無線品質がソース基地局100よりも良好である場合、HO判定部131によって、UE300をターゲット基地局200へHOさせることが決定される。そして、HO要求生成部132によって、ターゲット基地局200に対してHOを要求するHO要求が生成される。HO要求には、UE300のHOを要求する旨と報告情報に含まれる選択補助情報とが含まれる。生成されたHO要求は、ネットワークI/F部150からターゲット基地局200へ送信される(ステップS104)。このとき、HO要求は、4GネットワークのMME13及び5GネットワークのAMF22を経由してターゲット基地局200へ送信されても良い。
 HO要求は、ターゲット基地局200によって受信され、HO許可制御部221によってUE300のHOを許可するか否かが判定される(ステップS105)。具体的には、HO要求に含まれる選択補助情報に基づいて、スライス制御部222によってUE300が利用中のサービスに適合するスライスが選択され、当該スライスがUE300による通信を収容可能であるか否かが判定される。そして、スライスがUE300による通信を収容可能であり、かつ、ターゲット基地局200の処理負荷が所定基準未満である場合、HO許可制御部221によってUE300のHOを許可すると判定される。ここでは、UE300のHOが許可されたものとして説明を続ける。
 UE300のHOが許可された場合、HO応答生成部223によって、HOを許可する旨のHO応答が生成される。生成されたHO応答は、ネットワークI/F部210からソース基地局100へ送信される(ステップS106)。このとき、HO応答は、5GネットワークのAMF22及び4GネットワークのMME13を経由してソース基地局100へ送信されても良い。
 HO応答は、ソース基地局100によって受信され、HOが許可された場合には、HO指示生成部133によってターゲット基地局200へのHOを指示するHO指示が生成される。生成されたHO指示は、無線送受信部110からUE300へ送信される(ステップS107)。
 HO指示がUE300によって受信されると、UE300の通信相手をソース基地局100からターゲット基地局200へ切り替えるHO処理が実行される(ステップS108)。具体的には、UE300は、ターゲット基地局200と無線通信をするようになるとともに、UE300による通信は、スライス制御部222によって選択されたスライスに収容される。そして、HO処理が完了すると、UE300は、ターゲット基地局200が属する5Gネットワークの選択されたスライスとの間でユーザデータを送受信するようになる(ステップS109)。
 以上のように、本実施の形態によれば、UEは、無線品質の報告情報に選択補助情報を含めて送信し、ソース基地局は、無線品質に基づいてUEにハンドオーバさせると決定した場合に、HO要求に選択補助情報を含めてターゲット基地局へ送信する。このため、ターゲット基地局は、UEが利用中のサービスに適合するスライスを選択し、選択したスライスへのハンドオーバを許可するか否かを判定することができる。結果として、UEが利用中のサービスが要求する通信品質を維持するハンドオーバを実現することができる。
(実施の形態2)
 実施の形態2の特徴は、無線品質に基づいてUEにHOさせると判定された場合にのみ、UEから選択補助情報を取得する点である。
 実施の形態2に係る無線通信システム、ターゲット基地局及びUEは、実施の形態1に係る無線通信システム(図1)、ターゲット基地局200(図3)及びUE300(図4)と同様であるため、その説明を省略する。
 図6は、実施の形態2に係るソース基地局100の構成を示すブロック図である。図6において、図2と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。図6に示すソース基地局100は、図2に示すソース基地局100に選択補助情報取得部171を追加した構成を採る。
 本実施の形態においては、メモリ140は、ターゲット基地局200を含む周辺の基地局装置がスライスをサポートする基地局装置であるか否かのスライス機能情報を記憶している。すなわち、メモリ140は、周辺の基地局装置を識別する識別情報と、基地局装置が複数のスライスに接続しスライスを用いた通信が可能か否かの情報とを対応付けたスライス機能情報を記憶している。スライス機能情報は、ソース基地局100と周辺の基地局装置とが、それぞれ自局がスライスをサポートするか否かを示すスライスサポート情報を交換することにより、各基地局装置において生成される。スライスサポート情報の交換は、基地局装置間が直接接続されていれば、直接通信することにより行われても良く、基地局装置間が直接接続されていなければ、MME13及びAMF22などを介して行われても良い。また、スライスサポート情報は、基地局装置が起動した場合や、基地局装置のスライスに関する機能が変更された場合などに、この基地局装置から送信される。そして、周辺の基地局装置は、スライスサポート情報を受信して、自局が記憶するスライス機能情報を更新する。
 選択補助情報取得部171は、HO判定部131によってUE300にHOさせると判定された場合、ハンドオーバ先の基地局装置がスライスをサポートしているか否かを判断する。具体的には、選択補助情報取得部171は、メモリ140に記憶されたスライス機能情報を参照し、UE300のハンドオーバ先となるターゲット基地局200がスライスをサポートしているか否かを判断する。
 そして、選択補助情報取得部171は、ターゲット基地局200がスライスをサポートしていると判断した場合に、選択補助情報を送信するようにUE300へ指示し、指示に従ってUE300から送信される選択補助情報を取得する。すなわち、選択補助情報取得部171は、UE300のハンドオーバ先がスライスをサポートする基地局装置である場合にのみ、UE300から選択補助情報を取得する。
 次いで、実施の形態2に係るHO方法について、図7に示すシーケンス図を参照しながら説明する。図7において、図5と同じ部分には同じ符号を付し、その詳しい説明を省略する。
 UE300は、ソース基地局100が属する4Gネットワークとの間でユーザデータを送受信している(ステップS101)。ユーザデータの送受信は、UE300が利用中のサービスに応じて発生しており、このサービスによって要求される通信品質を示す選択補助情報が選択補助情報生成部313によって生成されている。
 このようなサービス利用中、UE300は所定の周期でソース基地局100以外の周辺の基地局装置に関する無線品質を測定する。すなわち、SIR測定部311によって、周辺の基地局装置に関する無線品質が測定される。そして、報告情報生成部314によって、無線品質の測定結果を含む報告情報が生成され、ソース基地局100へ送信される(ステップS201)。つまり、実施の形態1とは異なり、選択補助情報を含まない報告情報がソース基地局100へ送信される。
 報告情報は、ソース基地局100によって受信され、HO判定部131によってUE300のHOの有無が判定される(ステップS103)。すなわち、報告情報に含まれる無線品質の測定結果に基づいて、ソース基地局100よりも無線品質が良好な基地局装置があるか否かが判定される。ここでは、ターゲット基地局200の無線品質がソース基地局100よりも良好であるものとして説明を続ける。
 ターゲット基地局200の無線品質がソース基地局100よりも良好である場合、HO判定部131によって、UE300をターゲット基地局200へHOさせることが決定される。そして、選択補助情報取得部171によってスライス機能情報が参照されることにより、ターゲット基地局200がスライスをサポートするか否かが判断される。この判断の結果、ターゲット基地局200がスライスをサポートする場合には、選択補助情報を送信するようにUE300へ指示される(ステップS202)。この指示を受け、UE300は、選択補助情報生成部313によって生成された選択補助情報をソース基地局100へ送信する(ステップS203)。送信された選択補助情報は、ソース基地局100によって受信され、選択補助情報取得部171によって取得される。
 このように、本実施の形態においては、UE300にHOさせると決定され、ハンドオーバ先のターゲット基地局200がスライスをサポートする場合にのみ、ソース基地局100が選択補助情報を取得する。このため、UE300がHOしない場合や、ハンドオーバ先のターゲット基地局200がスライスをサポートしていない場合などに、ハンドオーバ先においてスライスを選択するために用いられる選択補助情報が無駄に送信されない。換言すれば、不要な情報による通信リソースの占有を低減することができる。
 スライスをサポートするターゲット基地局200へUE300をHOさせると決定された場合には、HO要求生成部132によって、ターゲット基地局200に対してHOを要求するHO要求が生成される。HO要求には、UE300のHOを要求する旨と選択補助情報取得部171によって取得された選択補助情報とが含まれる。生成されたHO要求は、ネットワークI/F部150からターゲット基地局200へ送信される(ステップS104)。なお、ターゲット基地局200がスライスをサポートしていない場合には、選択補助情報取得部171によって選択補助情報が取得されないため、HO要求に選択補助情報は含まれない。
 HO要求は、ターゲット基地局200によって受信され、HO許可制御部221によってUE300のHOを許可するか否かが判定される(ステップS105)。ここでは、UE300のHOが許可されたものとして説明を続ける。UE300のHOが許可された場合、HO応答生成部223によって、HOを許可する旨のHO応答が生成される。生成されたHO応答は、ネットワークI/F部210からソース基地局100へ送信される(ステップS106)。
 HO応答は、ソース基地局100によって受信され、HOが許可された場合には、HO指示生成部133によってターゲット基地局200へのHOを指示するHO指示が生成される。生成されたHO指示は、無線送受信部110からUE300へ送信される(ステップS107)。
 HO指示がUE300によって受信されると、UE300の通信相手をソース基地局100からターゲット基地局200へ切り替えるHO処理が実行される(ステップS108)。そして、HO処理が完了すると、UE300は、ターゲット基地局200が属する5Gネットワークの選択されたスライスとの間でユーザデータを送受信するようになる(ステップS109)。
 以上のように、本実施の形態によれば、ソース基地局は、無線品質に基づいてUEにハンドオーバさせると決定した場合に、ハンドオーバ先のターゲット基地局がスライスをサポートするか否かを判断する。そして、ソース基地局は、ターゲット基地局がスライスをサポートする場合に、選択補助情報をUEから取得してターゲット基地局へ送信する。このため、ターゲット基地局は、UEが利用中のサービスに適合するスライスを選択し、選択したスライスへのハンドオーバを許可するか否かを判定することができる。結果として、UEが利用中のサービスが要求する通信品質を維持するハンドオーバを実現することができる。また、ターゲット基地局がスライスをサポートしていない場合には、選択補助情報の送受信を省略することができ、不要な情報による通信リソースの占有を低減することができる。
(実施の形態3)
 実施の形態3の特徴は、ターゲット基地局に対するHO要求に先立って、UEが利用中のサービスに適合するスライスをターゲット基地局がサポートしているか否かをソース基地局から問い合わせる点である。
 実施の形態3に係る無線通信システム、ソース基地局、ターゲット基地局及びUEは、実施の形態1、2に係る無線通信システム(図1)、ソース基地局100(図6)、ターゲット基地局200(図3)及びUE300(図4)と同様であるため、その説明を省略する。ただし、本実施の形態においては、ソース基地局100のHO要求生成部132は、HO要求の送信に先立って選択補助情報をターゲット基地局200へ送信する。そして、HO要求生成部132は、UE300が利用中のサービスに適合するスライスがターゲット基地局200によってサポートされていることが判明した場合に、HO要求をターゲット基地局200へ送信する。
 次いで、実施の形態3に係るHO方法について、図8に示すシーケンス図を参照しながら説明する。図8において、図5、7と同じ部分には同じ符号を付し、その詳しい説明を省略する。
 UE300は、ソース基地局100が属する4Gネットワークとの間でユーザデータを送受信している(ステップS101)。ユーザデータの送受信は、UE300が利用中のサービスに応じて発生しており、このサービスによって要求される通信品質を示す選択補助情報が選択補助情報生成部313によって生成されている。
 このようなサービス利用中、UE300は所定の周期でソース基地局100以外の周辺の基地局装置に関する無線品質を測定する。すなわち、SIR測定部311によって、周辺の基地局装置に関する無線品質が測定される。そして、報告情報生成部314によって、無線品質の測定結果を含む報告情報が生成され、ソース基地局100へ送信される(ステップS201)。
 報告情報は、ソース基地局100によって受信され、HO判定部131によってUE300のHOの有無が判定される(ステップS103)。すなわち、報告情報に含まれる無線品質の測定結果に基づいて、ソース基地局100よりも無線品質が良好な基地局装置があるか否かが判定される。ここでは、ターゲット基地局200の無線品質がソース基地局100よりも良好であるものとして説明を続ける。
 ターゲット基地局200の無線品質がソース基地局100よりも良好である場合、HO判定部131によって、UE300をターゲット基地局200へHOさせることが決定される。そして、選択補助情報取得部171によってスライス機能情報が参照されることにより、ターゲット基地局200がスライスをサポートするか否かが判断される。この判断の結果、ターゲット基地局200がスライスをサポートする場合には、選択補助情報を送信するようにUE300へ指示される(ステップS202)。この指示を受け、UE300は、選択補助情報生成部313によって生成された選択補助情報をソース基地局100へ送信する(ステップS203)。送信された選択補助情報は、ソース基地局100によって受信され、選択補助情報取得部171によって取得される。
 スライスをサポートするターゲット基地局200へUE300をHOさせると決定された場合には、HO要求生成部132によって、まず選択補助情報がターゲット基地局200へ送信される(ステップS301)。すなわち、HO要求生成部132によってHO要求が送信される前に、選択補助情報取得部171によって取得された選択補助情報が送信される。選択補助情報を受信したターゲット基地局200は、選択補助情報に基づいて、自局がサポートするスライスの中からUE300が利用中のサービスに適合するスライスを選択する(ステップS302)。
 具体的には、選択補助情報には、UE300が利用中のサービスによって要求される通信品質の情報が含まれるため、ターゲット基地局200のスライス制御部222によって、要求される通信品質を満たすことができるスライスが選択される。このスライス判定処理については、後に詳述する。
 適切なスライスが選択されると、選択されたスライスへUE300をHOさせることが可能であるため、スライスの選択結果を示す選択結果情報がターゲット基地局200からソース基地局100へ送信される(ステップS303)。このとき、ターゲット基地局200において、UE300が利用中のサービスに好適なスライスを選択することが不可能であった場合には、その旨を示す選択不可情報が選択結果情報の代わりに送信される。
 選択結果情報がソース基地局100によって受信されると、HO要求生成部132によって、ターゲット基地局200に対してHOを要求するHO要求が生成される。ここでは、HO要求に選択補助情報は含まれない。生成されたHO要求は、ネットワークI/F部150からターゲット基地局200へ送信される(ステップS304)。
 HO要求は、ターゲット基地局200によって受信され、HO許可制御部221によってUE300のHOを許可するか否かが判定される(ステップS105)。ここでは、UE300のHOが許可されたものとして説明を続ける。UE300のHOが許可された場合、HO応答生成部223によって、HOを許可する旨のHO応答が生成される。生成されたHO応答は、ネットワークI/F部210からソース基地局100へ送信される(ステップS106)。
 HO応答は、ソース基地局100によって受信され、HOが許可された場合には、HO指示生成部133によってターゲット基地局200へのHOを指示するHO指示が生成される。生成されたHO指示は、無線送受信部110からUE300へ送信される(ステップS107)。
 HO指示がUE300によって受信されると、UE300の通信相手をソース基地局100からターゲット基地局200へ切り替えるHO処理が実行される(ステップS108)。そして、HO処理が完了すると、UE300は、ターゲット基地局200が属する5Gネットワークの選択されたスライスとの間でユーザデータを送受信するようになる(ステップS109)。
 ここで、実施の形態3に係るスライス判定処理について、図9に示すフロー図を参照しながら説明する。このスライス判定処理は、ターゲット基地局200の主にスライス制御部222によって実行される。
 HO要求に先立って、選択補助情報がソース基地局100からターゲット基地局200に受信されると、スライス制御部222によって、自局がスライスをサポートしているか否かが判定される(ステップS401)。ソース基地局100は、スライス機能情報を参照して、ターゲット基地局200がスライスをサポートしている場合にのみ選択補助情報をターゲット基地局200へ送信しているため、ここでの判定は単なる確認である。
 ターゲット基地局200がスライスをサポートしていない場合には(ステップS401No)、UE300が利用中のサービスに適合するスライスを選択することが不可能であるため、ソース基地局100に対して選択不可情報が送信される(ステップS405)。一方、ターゲット基地局200がスライスをサポートしている場合には(ステップS401Yes)、サポートするスライスの中に選択補助情報に対応するスライスがあるか否かが判定される(ステップS402)。すなわち、選択補助情報によって示される通信品質を満たすことができるスライスをターゲット基地局200がサポートしているか否かが判定される。
 この判定の結果、選択補助情報に対応するスライスがない場合には(ステップS402No)、UE300が利用中のサービスに適合するスライスを選択することが不可能であるため、ソース基地局100に対して選択不可情報が送信される(ステップS405)。一方、選択補助情報に対応するスライスがある場合には(ステップS402Yes)、当該スライスが稼働中であるか否かが判定される(ステップS403)。すなわち、UE300が利用中のサービスに適合するスライスが実際に稼働しており、利用可能であるか否かが判定される。
 この判定の結果、スライスが稼働中でない場合には(ステップS403No)、UE300が利用中のサービスに適合するスライスを選択することが不可能であるため、ソース基地局100に対して選択不可情報が送信される(ステップS405)。一方、スライスが稼働中である場合には(ステップS403Yes)、このスライスは、UE300が利用中のサービスに適合するスライスとして選択される。そして、選択されたスライスを識別する識別子などを含む選択結果情報がターゲット基地局200からソース基地局100へ送信される(ステップS404)。その後、選択結果情報を受信したソース基地局100は、選択結果情報によって示されるスライスへのUE300のHOを要求する。
 以上のように、本実施の形態によれば、ソース基地局は、無線品質に基づいてUEにハンドオーバさせると決定した場合に、ハンドオーバ要求に先立って選択補助情報をターゲット基地局へ送信する。そして、ソース基地局は、UEが利用中のサービスに適合するスライスをターゲット基地局がサポートすると判明してから、ハンドオーバ要求をターゲット基地局へ送信する。このため、ターゲット基地局は、UEが利用中のサービスに適合するスライスを選択し、選択したスライスへのハンドオーバを許可するか否かを判定することができる。結果として、UEが利用中のサービスが要求する通信品質を維持するハンドオーバを実現することができる。また、ソース基地局は、UEが利用中のサービスに応じたスライスへのハンドオーバが可能な場合にのみハンドオーバ要求を送信することができ、効率良くハンドオーバを実行することができる。
 なお、上記各実施の形態においては、主に4Gネットワークのソース基地局100から5Gネットワークのターゲット基地局200へのハンドオーバについて説明したが、開示の技術はこれに限定されない。すなわち、例えば5GネットワークのgNB間のハンドオーバや、5GネットワークのgNBから4GネットワークのeNBへのハンドオーバに開示の技術を適用することも可能である。4GネットワークのeNBがターゲット基地局となる場合には、ソース基地局がスライス機能情報を参照する上記実施の形態2、3と同様に、eNBがスライスをサポートしているか否かが判定されるようにすれば良い。こうすることにより、eNBがスライスをサポートしていなければ選択補助情報が無駄に送受信されることがないとともに、eNBがスライスをサポートしていれば通信品質を維持するハンドオーバを実現することができる。
 また、上記各実施の形態において、ソース基地局100とターゲット基地局200との間の信号の送受信は、ソース基地局100及びターゲット基地局200がインタフェースによって直接接続されていれば、このインタフェースを介して実行されれば良い。これに対して、ソース基地局100及びターゲット基地局200を直接接続するインタフェースがなければ、基地局装置間の信号の送受信は、各基地局装置が属するネットワークの上位装置を介して実行されれば良い。すなわち、例えば4GネットワークのMME13や5GネットワークのAMF22を介して、基地局装置間で信号が送受信されても良い。
 110、250、340 無線送受信部
 120、260、350 無線受信処理部
 130、220、310 プロセッサ
 131 HO判定部
 132 HO要求生成部
 133 HO指示生成部
 140、230、320 メモリ
 150、210 ネットワークI/F部
 160、240、330 無線送信処理部
 171 選択補助情報取得部
 221 HO許可制御部
 222 スライス制御部
 223 HO応答生成部
 311 SIR測定部
 312 通信制御部
 313 選択補助情報生成部
 314 報告情報生成部

Claims (8)

  1.  複数の個別ネットワークの中から端末装置が利用するサービスに要求される通信品質を満たす個別ネットワークを選択する補助となる選択補助情報と、自装置周辺の基地局装置と前記端末装置との間の無線品質を示す無線品質情報とを受信する無線受信部と、
     前記無線受信部によって受信された無線品質情報に基づいて、前記端末装置にハンドオーバを実行させるか否かを判定するプロセッサと、
     前記プロセッサによってハンドオーバを実行させると判定された場合に、前記無線受信部によって受信された選択補助情報をハンドオーバ先の基地局装置へ送信する送信部と
     を有することを特徴とする基地局装置。
  2.  前記選択補助情報は、
     前記端末装置が利用中のサービスによって要求される通信品質を特定する情報を含むことを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  3.  前記無線受信部は、
     前記選択補助情報及び前記無線品質情報を同時に受信することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  4.  自装置周辺の基地局装置が前記複数の個別ネットワークを用いた通信が可能であるか否かを示す機能情報を記憶するメモリをさらに有し、
     前記プロセッサは、
     前記端末装置にハンドオーバさせると判定した場合に、前記メモリに記憶された機能情報を参照し、ハンドオーバ先の基地局装置が前記複数の個別ネットワークを用いた通信が可能であるか否かを判定し、
     前記複数の個別ネットワークを用いた通信が可能であると判定した場合に、前記端末装置に対して前記選択補助情報を送信するように要求する
     ことを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  5.  前記送信部は、
     前記選択補助情報を送信した後、ハンドオーバ先の基地局装置によっていずれかの個別ネットワークが選択された場合に、前記端末装置のハンドオーバを要求するハンドオーバ要求を送信することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  6.  自装置と周辺の基地局装置との間の無線品質を測定する測定部と、
     前記測定部によって測定された無線品質を示す無線品質情報と、複数の個別ネットワークの中から自装置が利用するサービスに要求される通信品質を満たす個別ネットワークを選択する補助となる選択補助情報とを通信相手の基地局装置へ送信する無線送信部と
     を有することを特徴とする端末装置。
  7.  端末装置と、第1の基地局装置と、第2の基地局装置とを有する無線通信システムであって、
     前記端末装置は、
     自装置と前記第1の基地局装置及び前記第2の基地局装置それぞれとの間の無線品質を測定する測定部と、
     前記測定部によって測定された無線品質を示す無線品質情報と、複数の個別ネットワークの中から自装置が利用するサービスに要求される通信品質を満たす個別ネットワークを選択する補助となる選択補助情報とを前記第1の基地局装置へ送信する無線送信部とを有し、
     前記第1の基地局装置は、
     前記無線送信部から送信された選択補助情報と無線品質情報とを受信する無線受信部と、
     前記無線受信部によって受信された無線品質情報に基づいて、前記端末装置に前記第2の基地局装置へのハンドオーバを実行させるか否かを判定するプロセッサと、
     前記プロセッサによってハンドオーバを実行させると判定された場合に、前記無線受信部によって受信された選択補助情報を前記第2の基地局装置へ送信する送信部とを有する
     ことを特徴とする無線通信システム。
  8.  複数の基地局装置と端末装置との間の無線品質を示す無線品質情報を前記端末装置から受信し、
     受信された無線品質情報に基づいて、前記端末装置にハンドオーバを実行させるか否かを判定し、
     ハンドオーバを実行させると判定した場合に、複数の個別ネットワークの中から前記端末装置が利用するサービスに要求される通信品質を満たす個別ネットワークを選択する補助となる選択補助情報をハンドオーバ先の基地局装置へ送信する
     処理を有することを特徴とするハンドオーバ制御方法。
PCT/JP2017/035057 2017-09-27 2017-09-27 基地局装置、端末装置、無線通信システム及びハンドオーバ制御方法 WO2019064396A1 (ja)

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