WO2019229940A1 - 無線アクセスネットワーク - Google Patents

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WO2019229940A1
WO2019229940A1 PCT/JP2018/020999 JP2018020999W WO2019229940A1 WO 2019229940 A1 WO2019229940 A1 WO 2019229940A1 JP 2018020999 W JP2018020999 W JP 2018020999W WO 2019229940 A1 WO2019229940 A1 WO 2019229940A1
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WO
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cell
information
access network
area
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Application number
PCT/JP2018/020999
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English (en)
French (fr)
Inventor
真平 安川
理一 工藤
倫己 丸小
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Filing date
Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks

Definitions

  • the present invention relates to a radio access network in an information distribution system that performs information distribution using a mobile communication network.
  • VICS Vehicle Information and Communication System
  • beacon or FM multiplex broadcasting is used to provide traffic information to a VICS-compatible terminal mounted on a vehicle (see Patent Document 1).
  • a system that uses a mobile communication network to distribute traffic information to user devices to be distributed mounted on vehicles in a certain area has been studied.
  • the mobile communication network can grasp the position of the user apparatus only in the position registration area unit. Since the location registration area is set to the size of a prefecture unit by combining a plurality of cells, the distribution area for traffic information is usually smaller than the location registration area.
  • the mobile communication network cannot identify whether the user device in the IDLE state located in the location registration area is located in the traffic information distribution area. In order to recognize the location of the user device in more detail, the mobile communication network needs to set the user device in the IDLE state located in the location registration area to the CONNECTED state and grasp the cell where the user device is located. .
  • the present invention has been made in view of such a situation, and even when the user device is in the IDLE state, the mobile communication network grasps the position of the user device in an area unit smaller than the location registration area, It is an object of the present invention to provide a radio access network configured to be able to transmit a distribution message such as traffic information to a user apparatus to be distributed in a distribution area.
  • a radio access network (200) is based on a reception unit (211) that receives an uplink signal from a user apparatus (100), and an association between a transmission parameter of the uplink signal and a user apparatus identifier.
  • the control unit (215) acquires the user equipment identifier and cell information that identifies the cell that received the uplink signal, and the control unit (215) for the core network (300).
  • the mobile communication network grasps the position of the user equipment in an area unit smaller than the location registration area, and provides traffic information and the like to the user equipment to be delivered located in the delivery area.
  • a delivery message can be sent.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of an information distribution system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the radio access network 200.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating association between UE identifiers and transmission parameters.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating associations between area information, UE identifiers, and transmission parameters.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an uplink signal including a UE identifier.
  • FIG. 6 is a functional block configuration diagram of the core network 300.
  • FIG. 7 is a diagram showing an information acquisition processing flow by the wireless access network 200.
  • FIG. 8 is a diagram (operation example 1) illustrating a position specifying process sequence of the UE 100.
  • FIG. 9 is a diagram (operation example 2) illustrating the position specifying process sequence of the UE 100.
  • FIG. 10 is a diagram (operation example 3) illustrating the position specifying process sequence of the UE 100.
  • FIG. 11 is a diagram (operation example 4) illustrating the position specifying process sequence of the UE 100.
  • FIG. 12 is a diagram (operation example 1) showing a modification of the UE 100 position specifying process sequence.
  • FIG. 13 is a diagram (operation example 2) illustrating a modification of the UE 100 position specifying process sequence.
  • FIG. 14 is a diagram (operation example 3) illustrating a modification of the UE 100 position specifying process sequence.
  • FIG. 15 is a diagram (operation example 4) illustrating a modification of the position specifying process sequence of the UE 100.
  • FIG. 16 is a diagram showing an information distribution processing sequence.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating associations between distribution areas and cells.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a modification of the information distribution processing sequence.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio access network 200 and the
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of an information distribution system 10 according to an embodiment.
  • the information distribution system 10 includes a radio communication system 20, an external network 30, and a distribution server 40.
  • the radio communication system 20 is a mobile communication system according to New Radio (NR) defined as 5G, and includes a user apparatus 100 (hereinafter referred to as UE 100), a radio access network 200, and a core network 300.
  • UE 100 user apparatus 100
  • UE 200 radio access network 200
  • core network 300 core network 300
  • the radio communication system 20 may be a mobile communication system according to Long Term Evolution (LTE).
  • LTE Long Term Evolution
  • the radio communication system 20 is connected to the distribution server 40 via the external network 30.
  • the distribution server 40 is a traffic information distribution server that distributes traffic information such as traffic jam information, accident information, and safe driving support information.
  • the distribution server 40 uses the wireless communication system 20 to transmit a distribution message to the UE 100 that is a distribution target located in the distribution area.
  • the distribution server 40 may be directly connected to the core network 300.
  • the UE 100 is a UE mounted on a vehicle or a user's UE riding in the vehicle.
  • the UE 100 performs radio communication according to the NR defined as 5G between the radio access network 200 and the core network 300.
  • the radio communication system 20 is a mobile communication system according to LTE
  • the UE 100 performs radio communication according to LTE between the radio access network 200 and the core network 300.
  • the UE 100 is located in the distribution area and receives the distribution message from the distribution server 40 by accessing the radio access network 200.
  • the radio access network 200 is an NG-RAN specified as 5G, and is configured by a radio access network apparatus 201 (for example, gNB) that performs radio communication with the UE 100.
  • the radio access network 200 is Evolved UniversalresTerrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) defined in 3GPP.
  • the radio access network 200 is configured by a radio access network apparatus (for example, eNodeB) that performs radio communication with the UE 100.
  • the radio access network device 201 forms one or more cells 203. In FIG. 1, only the radio access network device 201 is shown, but the radio access network 200 includes a plurality of radio access network devices, and each radio access network device forms one or more cells.
  • a core network 300 is connected to the radio access network 200.
  • the core network 300 is connected to the distribution server 40 via the external network 30.
  • the core network 300 is a core network defined as 5G, and includes a core network device 301 and the like.
  • the core network device 301 is separated into, for example, a U-plane function group and a C-plane function group, and includes a plurality of nodes.
  • the U-plane function group has User Plane Function (UPF) and provides a function specialized for U-plane processing.
  • the C-plane function group is separated into Access and Mobility Management Function (AMF) and Session Management Function (SMF). AMF performs mobility management, and SMF performs session management.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • the C-plane function group includes Unified Data Management (UDM), Authentication Server Function (AUSF), Policy Control Function (PCF), and the like.
  • UDM holds subscriber information and manages user contract information, authentication information, and location information.
  • AUSF performs authentication processing.
  • the PCF performs control for quality of service (QoS) and accounting for user data transfer.
  • QoS quality of service
  • the core network 300 is an evolved packet packet core (EPC) defined in 3GPP.
  • the core network device 301 is Mobility Management Entity (MME), Serving Gateway (S-GW), Packet Data Network Gateway (P-GW), Home Subscriber Server (HSS), Policy and Charging Rules (PCRF), etc. It consists of multiple nodes.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • P-GW Packet Data Network Gateway
  • HSS Home Subscriber Server
  • PCRF Policy and Charging Rules
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW performs mobility management and session management.
  • S-GW performs user data transfer.
  • the P-GW performs IP address assignment and packet transfer to the S-GW.
  • the HSS holds subscriber information and manages user contract information, authentication information, and location information.
  • the PCRF performs control for QoS and charging for user data transfer.
  • Each function of the wireless access network 200 is realized by a device in the wireless access network 200 or a combination of a plurality of devices.
  • each function of the core network 300 is realized by a device in the core network 300 or a combination of a plurality of devices.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the radio access network 200.
  • the radio access network 200 includes a reception unit 211, a transmission unit 213, and a control unit 215.
  • the receiving unit 211 receives an uplink signal from the UE 100.
  • the control unit 215 acquires the UE identifier and cell information that identifies the cell 203 that has received the uplink signal.
  • the transmission unit 213 transmits the UE identifier and the cell information acquired by the control unit 215 to the core network 300.
  • the uplink signal is a random access preamble
  • the transmission parameter is at least one of a time and frequency resource allocated for transmission of the random access preamble and a random access preamble sequence used for transmission of the random access preamble. Including one.
  • the reception unit 211, the transmission unit 213, and the control unit 215 operate as follows: (1) The control unit 215 detects the reception level of the uplink signal received by the reception unit 211, and transmits the transmission unit 213. Transmits the reception level detected by the control unit 215 to the core network 300; (2) the reception unit 211 receives the configuration of the uplink signal to be monitored from the core network 300, and the control unit 215 Based on the above configuration, the reception unit 211 receives the uplink signal to be monitored from the UE 100; (3) The reception unit 211 receives the UE identifier and transmission parameter set for each predetermined area from the core network 300. The control unit 215 obtains a UE identifier based on the association according to the area where the cell 203 that received the uplink signal is located.
  • the reception unit 211 and the transmission unit 213 are configured by a wireless communication unit 220.
  • the control unit 215 includes a storage unit 230, a signal processing unit 240, a cell processing unit 250, and an information processing unit 260.
  • the wireless communication unit 220 performs wireless communication according to NR defined as 5G. Specifically, the radio communication unit 220 transmits and receives radio signals according to the NR with the UE 100 and the core network 300. Note that, when the radio communication system 20 is a mobile communication system according to LTE, the radio communication unit 220 performs radio communication according to LTE.
  • the storage unit 230 stores various information.
  • the storage unit 230 stores the association.
  • FIG. 3 shows the association between UE identifiers and transmission parameters.
  • the UE identifier is generated based on the International Mobile Subscriber Identity (IMSI), which is a unique number assigned to the UE 100.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • the IMSI is stored in a UE100 SIM card or the like when the UE is shipped. Since the UE identifier is generated based on IMSI, it is an identifier unique to UE100.
  • the transmission parameters are radio resources (time and frequency resources) and signal sequences reserved for transmission of an uplink signal that can recognize the UE identifier by UE 100 in the IDLE state. Note that the transmission parameter may be one of a radio resource and a signal sequence.
  • the radio resource is a physical random access channel (PRACH) resource
  • the signal sequence is a random access preamble sequence.
  • the uplink signal capable of recognizing the UE identifier may be a reference signal such as a demodulation reference signal (DM-RS).
  • DM-RS demodulation reference signal
  • a time and frequency resource (t 001 , f 001 ) and a signal sequence S 001 are associated with the UE identifier 001.
  • a time and frequency resource (t 002 , f 002 ) and a signal sequence S 002 are associated with the UE identifier 002
  • a time and frequency resource (t 003 , f 003 ) is associated with the UE identifier 003.
  • the signal sequence S003 is associated with the UE identifier 003.
  • the storage unit 230 is as shown in FIG.
  • the function or the generation rule may be stored as an association between the UE identifier and the transmission parameter instead of the list format.
  • the uplink signal capable of recognizing the UE identifier is a random access preamble
  • the transmission timing of the random access preamble capable of recognizing the UE identifier overlaps with the transmission timing of the conventional random access preamble
  • the conventional random access Priority is given to preamble transmission.
  • the random access preamble capable of recognizing the UE identifier may be transmitted in a separate process from the conventional random access channel.
  • radio access network 200 sets a dedicated radio resource in order to distinguish a random access channel used for transmission of a random access preamble capable of recognizing a UE identifier from a conventional random access channel.
  • the UE 100 does not have to monitor the random access response after transmitting the random access preamble capable of recognizing the UE identifier.
  • the radio access network 200 includes the acquired UE identifier in a reserved bit (a reserved bit of the MAC header) of the random access response.
  • the UE 100 determines whether or not the UE identifier included in the random access response matches the UE identifier of the UE 100.
  • the UE 100 determines that a random access response has been detected.
  • the radio access network 200 will be A random access preamble capable of recognizing the UE identifier is transmitted.
  • the storage unit 230 stores the configuration.
  • the monitoring target configuration indicates a configuration of an uplink signal that can be recognized by the radio access network 200 and that can recognize a UE identifier.
  • the configuration to be monitored is that the radio access network 200 is actually out of radio resources (time and frequency resources) reserved for transmission of an uplink signal capable of recognizing the UE identifier by the UE 100 in the IDLE state. It shows the configuration of radio resources to be monitored.
  • the core network 300 can specify in advance the configuration of radio resources to be actually monitored for the radio access network 200 using the configuration to be monitored.
  • the storage unit 230 stores the area setting information.
  • FIG. 4 shows the association of area information, UE identifiers, and transmission parameters in area setting information.
  • the area setting information includes, for example, an association between a UE identifier and a transmission parameter set in a cell unit, a cell group unit including a plurality of cells, a location registration area unit, or a predetermined area unit defined by longitude and latitude. Show.
  • transmission parameters associated with the UE identifier are different among the UE identifiers.
  • the transmission parameter associated with the UE identifier of one area may be associated with the UE identifier of the other area.
  • time and frequency resources (t 001 , f 001 ) and signal sequence S 001 are associated with UE identifier 001.
  • time and frequency resources (t 002 , f 002 ) and signal sequence S 002 are associated with UE identifier 002
  • time and frequency resources (t 003 , f 003 ) and a signal sequence S003 are associated with UE identifier 011.
  • time and frequency resources (t 002 , f 002 ) and signal sequence S 002 are associated with UE identifier 012, and time and frequency resources (t 003 , f 003 ) and a signal sequence S003 .
  • the transmission parameters associated with the UE identifier are different among the UE identifiers.
  • the time and frequency resources (t 001 , f 001 ) and the signal sequence S 001 associated with the UE identifier 001 of area Area 1 are also associated with the UE identifier 011 of area Area 2 .
  • the storage unit 230 is as shown in FIG.
  • the function or the generation rule may be stored for each set area as the association between the UE identifier and the transmission parameter instead of the list format.
  • the signal processing unit 240 is one of radio resources (time and frequency resources) reserved for transmission of an uplink signal capable of recognizing the UE identifier in the cell 203, via the radio communication unit 220. And receiving an uplink signal.
  • the signal processing unit 240 refers to the monitoring target configuration, and refers to the radio resource (time) reserved for transmission of an uplink signal that can recognize the UE identifier. Radio resources to be actually monitored, and reception of the uplink signal is monitored.
  • the signal processing unit 240 When the signal processing unit 240 receives the uplink signal, the signal processing unit 240 acquires the transmission parameter of the uplink signal based on the radio resource used for transmission of the uplink signal. When acquiring the transmission parameter, the signal processing unit 240 refers to the association stored in the storage unit 230 and acquires the UE identifier associated with the transmission parameter. When the storage unit 230 stores a function or generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship, the signal processing unit 240 performs the function or generation for the acquired transmission parameter. Apply the rule and get the UE identifier.
  • the signal processing unit 240 acquires time and frequency resources (t 002 , f 002 ) and the signal sequence S 002 as transmission parameters. associations see, to obtain the time and frequency resources (t 002, f 002) and signal sequences S 002 UE identifier 002 that is tied to.
  • the signal processing unit 240 receives the uplink signal, the cell ID of the cell 203, the cell group ID of the cell group including the cell 203, or the cell 203 Using the location registration area ID of the location registration area that includes the area setting information, the area where the cell 203 is located is identified, and the UE identifier and the transmission parameter in the identified area are associated with each other. refer.
  • the signal processing unit 240 determines that the cell 203 that has received the uplink signal Using the longitude and latitude of the location, the area where the cell 203 is located is identified from the areas set in the area setting information, and the association between the UE identifier and the transmission parameter in the identified area is referred to.
  • the signal processing unit 240 acquires the time and frequency resources (t 002 , f 002 ) and the signal sequence S 002 as transmission parameters, and the cell
  • the time and frequency resources (t 002 , f 002 ) and the signal are related in the association between the UE identifier and the transmission parameter in the area Area 1 with reference to the association in FIG.
  • a UE identifier 002 associated with the sequence S 002 is acquired.
  • the signal processing unit 240 When the signal processing unit 240 acquires the UE identifier, the signal processing unit 240 transmits the acquired UE identifier to the information processing unit 260. When the storage unit 230 does not store the association between the UE identifier and the transmission parameter, the signal processing unit 240 transmits the acquired transmission parameter to the information processing unit 260.
  • the signal processing unit 240 displays the UE identifier field F2.
  • the set UE identifier may be directly acquired from the uplink signal.
  • the signal processing unit 240 may transmit the content of the UE identifier field F2 in the uplink signal as it is to the information processing unit 260 without acquiring the UE identifier from the uplink signal.
  • the signal processing unit 240 may acquire the reception level of the uplink signal and transmit the acquired reception level to the information processing unit 260.
  • the cell processing unit 250 is one of radio resources (time and frequency resources) reserved for transmission of an uplink signal capable of recognizing the UE identifier in the cell 203, via the radio communication unit 220.
  • radio resources time and frequency resources reserved for transmission of an uplink signal capable of recognizing the UE identifier in the cell 203, via the radio communication unit 220.
  • the information processing unit 260 When the information processing unit 260 receives the UE identifier from the signal processing unit 240 and receives the cell information from the cell processing unit 250, the information processing unit 260 associates the UE identifier with the cell information and transmits the associated information to the core network 300.
  • the information processing unit 260 receives a transmission parameter from the signal processing unit 240 instead of the UE identifier, the information processing unit 260 associates the transmission parameter with the cell information and transmits it to the core network 300.
  • the information processing unit 260 receives the content of the UE identifier field F2 from the signal processing unit 240 instead of the UE identifier, the information processing unit 260 associates the content of the UE identifier field F2 with the cell information and transmits it to the core network 300.
  • the information processing unit 260 When the information processing unit 260 receives the UE identifier and the reception level from the signal processing unit 240 and receives the cell information from the cell processing unit 250, the information processing unit 260 associates the UE identifier, the reception level, and the cell information and transmits them to the core network 300. To do.
  • FIG. 6 is a functional block configuration diagram of the core network device 301.
  • the core network device 301 includes a reception unit 311, a transmission unit 313, and a control unit 315.
  • the reception unit 311 and the transmission unit 313 are configured by a session communication unit 320 and a network communication unit 330.
  • the control unit 315 includes a storage unit 340, a setting unit 350, a signal processing unit 360, and an information processing unit 370.
  • the session communication unit 320 performs wireless communication according to NR defined as 5G. Specifically, session communication section 320 transmits / receives a radio signal according to NR to / from UE 100 and radio access network 200. The session communication unit 320 establishes a session necessary for communication with the UE 100 via the radio access network 200, and executes communication via the session. Note that when the radio communication system 20 is a mobile communication system according to LTE, the session communication unit 320 performs radio communication according to LTE.
  • the network communication unit 330 performs wireless communication in accordance with NR defined as 5G. Specifically, the network communication unit 330 transmits and receives a radio signal according to the NR with the external network 30. Note that, when the radio communication system 20 is a mobile communication system according to LTE, the network communication unit 330 performs radio communication according to LTE.
  • the storage unit 340 stores various types of information.
  • the storage unit 340 stores in advance UE 100 that desires to distribute traffic information as contract information.
  • the storage unit 340 stores the association.
  • the storage unit 340 stores a function or generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship with the UE 100
  • the storage unit 340 stores a list as illustrated in FIG.
  • the function or the generation rule may be stored as an association between the UE identifier and the transmission parameter instead of the format.
  • the kite setting unit 350 refers to the contract information stored in the storage unit 340, identifies the IMSI of the UE 100, and sets the UE identifier based on the IMSI.
  • Setting section 350 notifies UE 100 of the set UE identifier in advance via session communication section 320.
  • setting section 350 may temporarily set a UE identifier having a value specific to UE 100 instead of setting the UE identifier based on IMSI, and notify UE 100 of the set UE identifier in advance.
  • the eaves setting unit 350 sets the configuration of an uplink signal that can be recognized by the radio access network 200 and that can recognize the UE identifier. Specifically, in the monitoring target configuration, the radio access network 200 is actually out of radio resources (time and frequency resources) reserved for transmission of an uplink signal capable of recognizing the UE identifier by the UE 100 in the IDLE state. The configuration of radio resources to be monitored is set. The setting unit 350 transmits the set monitoring target configuration to the radio access network 200 via the session communication unit 320.
  • the heel setting unit 350 sets the area setting information by associating the area information, the UE identifier, and the transmission parameter. Specifically, in the area setting information, for example, the UE identifier and the transmission parameter are set in a cell unit, a cell group unit composed of a plurality of cells, a location registration area unit, or a predetermined area unit defined by longitude and latitude. Association is set. The setting unit 350 transmits the set area setting information to the UE 100 and the radio access network 200 or the UE 100 via the session communication unit 320.
  • the setting unit 350 displays a list as illustrated in FIG.
  • the function or the generation rule may be set for each set area as the association between the UE identifier and the transmission parameter instead of the format.
  • the signal processing unit 360 When the signal processing unit 360 receives an association between the transmission parameter of the uplink signal capable of recognizing the UE identifier and the cell information from the radio access network 200 via the session communication unit 320, the signal processing unit 360 is stored in the storage unit 340. With reference to the association, the UE identifier associated with the transmission parameter is acquired. When the storage unit 340 stores a function or generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship, the signal processing unit 360 performs the function or generation for the acquired transmission parameter. Apply the rule and get the UE identifier.
  • the signal processing unit 360 When the storage unit 340 stores the area setting information, the signal processing unit 360 includes the cell ID of the cell 203 included in the cell information received from the radio access network 200, and the cell group of the cell group including the cell 203. Using the ID or the location registration area ID of the location registration area including the cell 203, the area where the cell 203 is located is identified from the areas set in the area setting information, and the UE identifier and transmission in the identified area are transmitted. Refer to association with parameters.
  • the signal processing unit 360 determines that the cell 203 that has received the uplink signal Using the longitude and latitude of the location, the area where the cell 203 is located is identified from the areas set in the area setting information, and the association between the UE identifier and the transmission parameter in the identified area is referred to.
  • the signal processing unit 360 When the signal processing unit 360 receives the association between the content of the UE identifier field F2 and the cell information from the radio access network 200 via the session communication unit 320, the signal processing unit 360 acquires the UE identifier from the UE identifier field F2. When the signal processing unit 360 acquires the UE identifier, the signal processing unit 360 transmits an association between the acquired UE identifier and cell information to the information processing unit 370.
  • the information processing unit 370 When the information processing unit 370 receives the association between the UE identifier and the cell information from the radio access network 200 via the session communication unit 320, the information processing unit 370 identifies the position of the UE 100 in the IDLE state in units of cells based on the association. To do. That is, the information processing unit 370 recognizes that the UE 100 in the IDLE state is located in the cell 203. When the information processing unit 370 receives the association between the UE identifier and the cell information from the signal processing unit 360, similarly, the information processing unit 370 specifies the position of the UE 100 in the IDLE state in units of cells based on the association. The information processing unit 370 stores the identified position of the UE 100 in the IDLE state in the storage unit 340.
  • the information processing unit 370 When the information processing unit 370 receives the association between the UE identifier, the reception level, and the cell information from the radio access network 200 via the session communication unit 320, based on the association, the information processing unit 370 of the UE 100 in the IDLE state in units of cells. Identify the location. That is, the information processing unit 370 recognizes that the UE 100 in the IDLE state is located in the cell 203. The information processing unit 370 stores the identified position of the UE 100 in the IDLE state in the storage unit 340. Further, when the information processing unit 370 recognizes that the same UE identifier is associated with a plurality of pieces of cell information based on the association, the information processing unit 370 specifies the reception level in each cell. Thereby, the position of UE100 in the IDLE state can be grasped in more detail.
  • the information processing unit 370 when the information processing unit 370 recognizes that the same UE identifier has been acquired in two cells, if the reception levels in the two cells are substantially the same, the UE 100 in the IDLE state will Can be estimated to be located at the center of the overlapping region. Also, when the information processing unit 370 recognizes that the same UE identifier has been acquired in two cells, if the reception level in one cell is higher than the reception level in the other cell, the UE 100 in the IDLE state Can be estimated to be located on the one cell side in the region where two cells overlap. Furthermore, if the information processing unit 370 can recognize that the same UE identifier is acquired in a plurality of cells, the information processing unit 370 can estimate the position of the UE 100 in the IDLE state in the manner of three-point surveying.
  • Each process of the radio access network 200 is performed by a device in the radio access network 200 or a combination of a plurality of devices.
  • each process of the core network 300 is performed by a device in the core network 300 or a combination of a plurality of devices.
  • FIG. 7 shows an information acquisition process flow by the radio access network 200.
  • the radio access network 200 is one of radio resources (time and frequency resources) reserved for transmission of an uplink signal capable of recognizing a UE identifier in a cell 203.
  • the uplink signal is received via (S10).
  • the radio access network 200 stores the monitoring target configuration, the radio resource (time and frequency resource) reserved for transmission of the uplink signal capable of recognizing the UE identifier with reference to the monitoring target configuration Among them, the radio resource to be actually monitored is specified, and the uplink signal is received.
  • the radio access network 200 When the radio access network 200 receives the uplink signal, the radio access network 200 acquires the transmission parameter of the uplink signal based on the radio resource used for transmission of the uplink signal (S20). When acquiring the transmission parameter, the radio access network 200 refers to the association between the UE identifier and the transmission parameter, and acquires the UE identifier associated with the transmission parameter (S30).
  • the radio access network 200 stores a function or generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship
  • the function or the generation rule is applied to the acquired transmission parameter, and the UE identifier To get.
  • the radio access network 200 stores area setting information, the cell ID of the cell 203 that has received the uplink signal, the cell group ID of the cell group that includes the cell 203, and the location registration that includes the cell 203 Using the location registration area ID of the area or the longitude and latitude of the point where the cell 203 is located, the area where the cell 203 is located is identified from the areas set in the area setting information, and the UE in the identified area
  • the UE identifier associated with the transmission parameter is acquired with reference to the association between the identifier and the transmission parameter.
  • the radio access network 200 acquires cell information that identifies the cell 203 that has received the uplink signal (S40).
  • the process of S40 is not limited after the processes of S20 and S30, and may be performed before the processes of S20 and S30 or simultaneously with the processes of S20 and S30.
  • the radio access network 200 associates the acquired UE identifier with the cell information, and reports it as acquisition information to the core network 300 (S50).
  • the radio access network 200 receives the uplink signal in S20, obtains the reception level of the uplink signal, and associates the obtained UE identifier, reception level, and cell information in S50. Information may be reported to the core network 300.
  • FIG. 8 shows a location specifying process sequence of the UE 100 according to the operation example 1.
  • the radio access network 200 shares the association between the UE identifier and the transmission parameter with the UE 100 in advance.
  • the radio access network 200 may share a function or a generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship with the UE 100 in advance.
  • UE 100 generates a UE identifier based on IMSI, which is a unique number uniquely assigned to UE 100 (S100). Instead of generating a UE identifier by itself, UE 100 may receive a UE identifier set based on IMSI of UE 100 or a UE identifier having a value unique to UE 100 from core network 300.
  • UE 100 refers to the association between the UE identifier and the transmission parameter, and specifies the transmission parameter associated with the UE identifier of UE 100 (S110).
  • the radio access network 200 shares in advance a function or generation rule that associates a UE identifier and a transmission parameter in a one-to-one relationship with the UE 100
  • the UE 100 A function or generation rule is applied to generate a transmission parameter associated with the UE identifier in a one-to-one relationship.
  • UE 100 determines the transmission condition at a predetermined timing (S120). Specifically, whether the UE 100 that has transitioned to the IDLE state has a transmission opportunity based on a time resource reserved for transmission of an uplink signal capable of recognizing a UE identifier among the specified transmission parameters. Determine. The following conditions may be added as transmission conditions.
  • the UE 100 or the distribution server 40 requests the core network 300 to permit transmission of an uplink signal that can recognize the UE identifier, and the UE 100 obtains transmission permission from the core network 300 in advance. And in the process of S120, UE100 determines whether the transmission permission of the uplink signal which can recognize UE identifier is acquired.
  • synchronization between the UE 100 in the IDLE state and the radio access network 200 when transmitting an uplink signal capable of recognizing the UE identifier is established using Global Navigation Satellite System (hereinafter, GNSS) time.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • the UE 100 in the IDLE state uses a GNSS time to offset the timing for transmitting the random access preamble by a predetermined time with respect to the predetermined time.
  • the random access preamble is transmitted at the specified time.
  • Synchronization between the UE 100 in the IDLE state and the radio access network 200 may be established using the reception timing of the downlink signal transmitted from the radio access network 200 instead of the GNSS time.
  • the UE 100 in the IDLE state establishes synchronization with the radio access network 200 in accordance with the time when the System Frame Number (SFN) broadcast from the radio access network 200 is received. That is, the UE 100 in the IDLE state receives the synchronization signal from the radio access network 200 and transmits an uplink signal that can recognize the UE identifier to the radio access network 200 when the transmission condition is satisfied.
  • SFN System Frame Number
  • UE100 transmits the uplink signal which can recognize UE identifier with respect to the radio
  • the radio access network 200 When receiving the uplink signal that can recognize the UE identifier from the UE 100, the radio access network 200 acquires the transmission parameter of the uplink signal based on the radio resource used for transmitting the uplink signal (S140). ). When acquiring the transmission parameter, the radio access network 200 refers to the association between the UE identifier and the transmission parameter, and acquires the UE identifier associated with the transmission parameter (S150). In addition, when the radio access network 200 stores a function or generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship, the function or the generation rule is applied to the acquired transmission parameter, Get UE identifier.
  • the radio access network 200 acquires cell information that identifies the cell 203 that has received the uplink signal capable of recognizing the UE identifier (S160).
  • the process of S160 is not limited after the processes of S140 and S150, and may be performed before the processes of S140 and S150 or simultaneously with the processes of S140 and S150.
  • the radio access network 200 associates the acquired UE identifier with the cell information, and reports it to the core network 300 as acquisition information (S170).
  • the core network 300 When the core network 300 acquires the acquisition information from the radio access network 200, the core network 300 specifies the position of the UE 100 in the IDLE state on a cell basis based on the acquisition information (S180). That is, the core network 300 recognizes that the UE 100 in the IDLE state is located in the cell 203. The core network 300 stores the position of the identified UE 100 in the IDLE state.
  • FIG. 9 shows a position specifying process sequence of the UE 100 according to the operation example 2.
  • the radio access network 200 acquires the reception level of the uplink signal that can recognize the UE identifier.
  • the processing in S200 to S250 in FIG. 9 is the same as the processing in S100 to S150 in FIG.
  • the radio access network 200 acquires the reception level of the uplink signal that can recognize the UE identifier (S260).
  • the process of S260 is not limited after the processes of S240 and S250, and may be performed before the processes of S240 and S250 or simultaneously with the processes of S240 and S250.
  • the radio access network 200 acquires cell information that identifies the cell 203 that has received the uplink signal capable of recognizing the UE identifier (S270).
  • the processing of S270 is not limited after the processing of S240 and S250 and the processing of S260, but before the processing of S240 and S250 and the processing of S260, between the processing of S240 and S250 and the processing of S260, or S240. And may be performed simultaneously with the process of S250 and the process of S260.
  • the radio access network 200 associates the acquired UE identifier, reception level, and cell information, and reports the acquired information to the core network 300 as acquisition information (S280).
  • the core network 300 When the core network 300 acquires the acquisition information from the radio access network 200, the core network 300 specifies the position of the UE 100 in the IDLE state on a cell basis based on the acquisition information (S290). That is, the core network 300 recognizes that the UE 100 in the IDLE state is located in the cell 203. When the core network 300 further recognizes that the same UE identifier is associated with a plurality of pieces of cell information based on the acquired information, the core network 300 specifies the reception level in each cell. Thereby, the position of UE100 in the IDLE state can be grasped in more detail. The core network 300 stores the position of the identified UE 100 in the IDLE state.
  • FIG. 10 shows a position specifying process sequence of the UE 100 according to the operation example 3.
  • the core network 300 sets a monitoring target configuration and notifies the radio access network 200 of it.
  • the processing of S320 to S350 in FIG. 10 is the same as the processing of S100 to S130 in FIG. 8, and the processing of S370 to S400 in FIG. 10 is the same as the processing of S150 to S180 in FIG. To do.
  • the core network 300 sets the configuration of the uplink signal that can recognize the UE identifier to be monitored by the radio access network 200 as the monitoring target configuration (S300). Specifically, in the core network 300, the radio access network 200 is actually out of radio resources (time and frequency resources) reserved for transmission of an uplink signal capable of recognizing a UE identifier by the UE 100 in the IDLE state. The configuration of the radio resource to be monitored is set as the monitoring target configuration. The core network 300 transmits the monitoring target configuration to the radio access network 200 (S310).
  • the radio access network 200 refers to the configuration to be monitored, and identifies radio resources to be actually monitored among radio resources (time and frequency resources) reserved for uplink signal transmission capable of recognizing the UE identifier. Then, reception of the uplink signal is monitored. When receiving the uplink signal from which the UE identifier can be recognized from the UE 100, the radio access network 200 acquires the transmission parameter of the uplink signal based on the radio resource used for the transmission of the uplink signal (S360). ).
  • FIG. 11 shows a position specifying process sequence of the UE 100 according to the operation example 4.
  • the core network 300 sets area setting information and notifies the UE 100 and the radio access network 200.
  • the processing of S530, S550 to S570 and S590 to S610 in FIG. 11 is the same as the processing of S100, S120 to S140 and S160 to S180 in FIG.
  • the core network 300 associates the area information, the UE identifier, and the transmission parameter, and sets the area setting information (S500). Specifically, the core network 300, for example, sets a UE identifier and a transmission parameter in a cell unit, a cell group unit composed of a plurality of cells, a location registration area unit, or a predetermined area unit defined by longitude and latitude. Set the area setting information in association.
  • the core network 300 may set a function or a generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship as the association between the UE identifier and the transmission parameter for each area.
  • the core network 300 transmits area setting information to the radio access network 200 and the UE 100 (S510, S520).
  • the UE 100 uses the cell ID of the cell 203, the cell group ID of the cell group including the cell 203, the location registration area ID of the location registration area including the cell 203, or the longitude and latitude of the point where the cell 203 is located. Identify the area where you are located.
  • the UE 100 identifies the transmission parameter associated with the UE identifier of the UE 100 with reference to the association between the UE identifier and the transmission parameter in the identified area (S540).
  • the area setting information when a function or a generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship is set for each area, the UE 100 is specified for the UE identifier of the UE 100.
  • the function or generation rule in the area is applied to generate transmission parameters associated with the UE identifier in a one-to-one relationship.
  • the UE 100 may specify an area where the UE 100 is located by using a cell ID of a cell having a frequency set in advance. Further, the core network device 301 notifies the UE 100 of the broadcast information with the cell ID of the cell 203, the cell group ID of the cell group including the cell 203, the location registration area ID of the location registration area including the cell 203, or the cell 203. You may notify the longitude and latitude of the point where is located.
  • the radio access network 200 When the radio access network 200 acquires an uplink signal transmission parameter capable of recognizing a UE identifier, the radio access network 200 includes the cell ID of the cell 203 that has received the uplink signal, the cell group ID of the cell group including the cell 203, and the cell 203.
  • the area where the wireless access network 200 is located is specified using the position registration area ID of the position registration area or the longitude and latitude of the point where the cell 203 is located.
  • the radio access network 200 refers to the association between the UE identifier and the transmission parameter in the specified area in the area setting information, and acquires the UE identifier associated with the transmission parameter (S580).
  • the radio access network 200 when a function or generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship is set for each area, the radio access network 200, for the acquired transmission parameter, Apply the function or generation rule in the identified area to obtain the UE identifier.
  • the core network 300 stores the association between the UE identifier and the transmission parameter, or the uplink capable of recognizing the UE identifier as shown in FIG.
  • the process of S30 in FIG. 7 is omitted, and in S50, the radio access network 200 associates the transmission parameter with the cell information or in the UE identifier field F2.
  • the content and the cell information are associated with each other and transmitted to the core network 300.
  • FIG. 12 shows a modification of the position specifying process sequence of the UE 100 according to the operation example 1.
  • the core network 300 shares the association between the UE identifier and the transmission parameter with the UE 100 in advance.
  • the core network 300 may share a function or generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship with the UE 100 in advance.
  • the processing in S1000 to S1050 in FIG. 12 is the same as the processing in S100 to S140 and the processing in S160 in FIG.
  • the radio access network 200 associates the acquired transmission parameter with the cell information, and reports it as acquisition information to the core network 300 (S1060).
  • the core network 300 refers to the association between the UE identifier and the transmission parameter, and acquires the UE identifier associated with the acquired transmission parameter (S1070).
  • the core network 300 stores a function or generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship
  • the core network 300 applies the function or the generation rule to the acquired transmission parameter, and the UE Get an identifier.
  • the radio access network 200 acquires the content and cell information of the acquired UE identification field F2. Are reported to the core network 300 as acquisition information (S1060).
  • the core network 300 directly acquires the UE identifier from the content of the UE identification field F2 (S1070).
  • the core network 300 specifies the position of the UE 100 in the IDLE state in units of cells based on the acquired UE identifier and cell information (S1080). That is, the core network 300 recognizes that the UE 100 in the IDLE state is located in the cell 203. The core network 300 stores the position of the identified UE 100 in the IDLE state. (3.2.2) Operation example 2
  • FIG. 13 shows a modification of the position specifying process sequence of the UE 100 according to the operation example 2.
  • the radio access network 200 acquires the reception level of the uplink signal that can recognize the UE identifier.
  • the processing of S1100 to S1140 in FIG. 13 is the same as the processing of S1000 to S1040 in FIG.
  • the radio access network 200 acquires the reception level of the uplink signal that can recognize the UE identifier (S1150). Note that the process of S1150 is not limited after the process of S1140, and may be performed before the process of S1140 or simultaneously with the process of S1140.
  • the radio access network 200 acquires cell information that identifies the cell 203 that has received the uplink signal capable of recognizing the UE identifier (S1160). Note that the processing of S1160 is not limited after the processing of S1140 and the processing of S1150, but before the processing of S1140 and the processing of S1150, between the processing of S1140 and the processing of S1150, or the processing of S1140 and the processing of S1150 It may be done at the same time.
  • the radio access network 200 associates the acquired transmission parameter, reception level, and cell information, and reports the acquired information to the core network 300 as acquisition information (S1170).
  • the core network 300 When the core network 300 acquires the acquisition information from the radio access network 200, the core network 300 refers to the association between the UE identifier and the transmission parameter, and acquires the UE identifier associated with the acquired transmission parameter (S1180). When the core network 300 stores a function or generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship, the core network 300 applies the function or the generation rule to the acquired transmission parameter, and the UE Get an identifier. The core network 300 specifies the position of the UE 100 in the IDLE state in units of cells based on the acquired UE identifier and cell information (S1190). That is, the core network 300 recognizes that the UE 100 in the IDLE state is located in the cell 203.
  • the core network 300 When the core network 300 further recognizes that the same UE identifier is associated with a plurality of pieces of cell information based on the acquired information, the core network 300 specifies the reception level in each cell. Thereby, the position of UE100 in the IDLE state can be grasped in more detail. The core network 300 stores the position of the identified UE 100 in the IDLE state.
  • FIG. 14 shows a modification of the position specifying process sequence of the UE 100 according to the operation example 3.
  • the core network 300 sets a monitoring target configuration and notifies the radio access network 200 of it.
  • the processing in S1220 to S1250 in FIG. 14 is the same as the processing in S1000 to S1030 in FIG. 12, and the processing in S1270 to S1300 in FIG. 14 is the same as the processing in S1050 to S1080 in FIG. To do.
  • the core network 300 sets the configuration of the uplink signal that can recognize the UE identifier to be monitored by the radio access network 200 as the monitoring target configuration (S1200). Specifically, in the core network 300, the radio access network 200 is actually out of radio resources (time and frequency resources) reserved for transmission of an uplink signal capable of recognizing a UE identifier by the UE 100 in the IDLE state. The configuration of the radio resource to be monitored is set as the monitoring target configuration. The core network 300 transmits the monitoring target configuration to the radio access network 200 (S1210).
  • the radio access network 200 refers to the configuration to be monitored, and identifies radio resources to be actually monitored among radio resources (time and frequency resources) reserved for uplink signal transmission capable of recognizing the UE identifier. Then, reception of the uplink signal is monitored. When receiving the uplink signal that can recognize the UE identifier from the UE 100, the radio access network 200 acquires the transmission parameter of the uplink signal based on the radio resource used for transmitting the uplink signal (S1260). ).
  • FIG. 15 shows a modification of the position specifying process sequence of the UE 100 according to the operation example 4.
  • the core network 300 sets area setting information and notifies the UE 100 of it.
  • the processes in S1420 and S1440 to S1480 in FIG. 15 are the same as the processes in S1000 and S1020 to S1060 in FIG.
  • the core network 300 associates the area information, the UE identifier, and the transmission parameter, and sets the area setting information (S1400). Specifically, the core network 300, for example, sets a UE identifier and a transmission parameter in a cell unit, a cell group unit composed of a plurality of cells, a location registration area unit, or a predetermined area unit defined by longitude and latitude. Set the area setting information in association.
  • the core network 300 may set a function or a generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship as the association between the UE identifier and the transmission parameter for each area.
  • the core network 300 transmits area setting information to the UE 100 (S1410).
  • the UE 100 uses the cell ID of the cell 203, the cell group ID of the cell group including the cell 203, the location registration area ID of the location registration area including the cell 203, or the longitude and latitude of the point where the cell 203 is located. Identify the area where you are located.
  • the UE 100 refers to the association between the UE identifier and the transmission parameter in the identified area, and identifies the transmission parameter associated with the UE identifier of the UE 100 (S1430).
  • the area setting information when a function or a generation rule that associates the UE identifier and the transmission parameter in a one-to-one relationship is set for each area, the UE 100 is specified for the UE identifier of the UE 100.
  • the function or generation rule in the area may be applied to generate a transmission parameter associated with the UE identifier in a one-to-one relationship.
  • the UE 100 may specify an area where the UE 100 is located by using a cell ID of a cell having a frequency set in advance. Further, the core network device 301 notifies the UE 100 of the broadcast information with the cell ID of the cell 203, the cell group ID of the cell group including the cell 203, the location registration area ID of the location registration area including the cell 203, or the cell 203. You may notify the longitude and latitude of the point where is located.
  • the cell network uses the cell information to receive the uplink signal capable of recognizing the UE identifier, the cell ID of the cell 203, and the cell group ID of the cell group including the cell 203
  • the location registration area ID of the location registration area including the cell 203 or the longitude and latitude of the point where the cell 203 is located are acquired.
  • the core network 300 specifies the area where the UE 100 is located using the acquired cell ID, cell group ID, location registration area ID, or longitude and longitude of the point where the cell 203 is located.
  • the core network 300 refers to the association between the UE identifier and the transmission parameter in the specified area in the area setting information, and acquires the UE identifier associated with the transmission parameter (S1490).
  • the core network 300 specifies the acquired transmission parameter. Apply the function or generation rule in the designated area to obtain the UE identifier.
  • the core network 300 specifies the position of the UE 100 in the IDLE state in cell units based on the acquired UE identifier and cell information (S1500). That is, the core network 300 recognizes that the UE 100 in the IDLE state is located in the cell 203. The core network 300 stores the position of the identified UE 100 in the IDLE state.
  • FIG. 16 shows an information distribution sequence.
  • the distribution server 40 transmits a distribution message (distribution registration) to the core network 300 via the external network 30 (S2000).
  • the core network 300 acquires the distribution area of the distribution message and identifies the distribution target UE located in the cell in the distribution area (S2010).
  • the core network 300 transmits a paging signal to the UE 100 in the IDLE state and causes the UE 100 to transition to the CONNECTED state.
  • the core network 300 transmits a delivery message by downlink unicast to each of the identified delivery target UEs (S2020).
  • the core network 300 transmits paging based on the distribution area information registered together with the distribution message without specifying the position of the UE 100 in the IDLE state. Select a cell.
  • FIG. 17 shows the association between distribution areas and cells.
  • the core network 300 stores in advance the association between distribution areas and cells as shown in FIG.
  • distribution area Area A includes cells Cell 1 , Cell 2 and Cell 3
  • distribution area Area B includes cells Cell 4 and Cell 5
  • distribution area Area C includes cells Cell 6 , Cell 7 and Cell 8 . Yes.
  • a plurality of distribution areas may include the same cell.
  • FIG. 18 shows a modification of the information distribution sequence.
  • the distribution server 40 transmits a distribution message (distribution registration) to the core network 300 via the external network 30 and registers distribution area information (S2100).
  • the distribution area information includes a distribution area for distributing the distribution message.
  • the core network 300 refers to the association between the distribution area and the cell and identifies the cell included in the registered distribution area (S2110). For example, when the registered distribution area is the distribution area Area A , the core network 300 identifies the cells Cell 1 , Cell 2 , and Cell 3 included in the distribution area Area A.
  • Core network 300 transmits a paging signal in order from the specified cell to UE 100 in the IDLE state existing in the location registration area including the specified cell (S2120).
  • the order in which the paging signals are transmitted may be the UE order in which the cell last accessed by the UE in the IDLE state is close to the distribution area.
  • the UE 100 in the IDLE state that has received the paging signal transmits a service request signal to the core network 300 (S2130).
  • the core network 300 sets a radio bearer with the UE 100 in the IDLE state that transmitted the service request signal (S2140), and identifies the UE 100 to be distributed that exists in the distribution area.
  • the core network 300 transmits a delivery message by downlink unicast to each of the identified delivery target UEs (S2150).
  • the core network 300 grasps the position of the UE in units of cells, and distributes to the user apparatus to be distributed that is located in the distribution area. On the other hand, a delivery message such as traffic information can be transmitted.
  • the core network 300 can grasp the position of the UE on a cell-by-cell basis. There is no need to connect all UEs in the IDLE state in the registered area to the CONNECTED state. Therefore, the delivery delay of the delivery message can be reduced.
  • the core network 300 receives an uplink signal reception level capable of specifying the UE identifier from the radio access network 200, and when the same UE identifier is associated with a plurality of pieces of cell information, the UE in the IDLE state Can be grasped in more detail.
  • the core network 300 can dynamically change the configuration of radio resources that the radio access network 200 should actually monitor by transmitting the configuration to be monitored. Therefore, it is possible to reduce the load on the radio access network 200 as compared with the case where the radio access network 200 monitors an uplink signal that can specify the UE identifier without receiving the monitoring target configuration. Further, the radio access network 200 can perform control so that radio resources to be actually monitored are not allocated to other signals.
  • the core network 300 can associate the transmission parameter associated with the UE identifier of one area with the UE identifier of the other area between different areas by setting the area setting information. Therefore, if the uplink signals capable of recognizing the UE identifier are areas that are separated to such an extent that they do not interfere with each other, the transmission parameters can be used redundantly and radio resources can be used effectively.
  • the core network 300 may limit the number of UEs that can transmit an uplink signal that can recognize the UE identifier by giving the UE 100 permission to transmit an uplink signal that can recognize the UE identifier in advance. it can. Thereby, the overhead of a radio
  • the distribution server 40 is not limited to a traffic information distribution server that distributes traffic information.
  • the distribution server 40 may be a server that distributes a distribution message that is effective in a certain area such as weather information.
  • the UE location is not limited to cell units. If the UEs to be distributed included in the distribution area smaller than the position registration area can be grasped, for example, the UE positions may be grasped in units of cell groups including a plurality of cells.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio access network 200 and the core network 300.
  • the radio access network 200 and the core network 300 may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • Each functional block (see FIGS. 2 and 6) of the radio access network 200 and the core network 300 is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code) that can execute the method according to the above-described embodiment, a software module, and the like.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the recording medium described above may be, for example, a database including a memory 1002 and / or a storage 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, or the like) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information (MIB ( Master (Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection Connection message, RRC It may be a Connection ⁇ ⁇ Reconfiguration message.
  • physical layer signaling for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)
  • upper layer signaling for example, RRC signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information (MIB ( Master (Information Block), SIB (System Information Block)
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection Connection message, RRC It may be a Connection ⁇ ⁇ Reconfiguration message.
  • input / output information may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed by a management table.
  • the input / output information can be overwritten, updated, or additionally written.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be transmitted to other devices.
  • the specific operation performed by the radio access network 200 and the core network 300 may be performed by the radio access network device 201 and the core network device 301, or may be another network node (device). It may be done by. Further, the functions of the radio access network 200 and the core network 300 may be provided by a combination of a plurality of other network nodes.
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • system and “network” may be used interchangeably.
  • the parameter or the like may be represented by an absolute value, may be represented by a relative value from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors).
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, indoor small base station RRH: Remote Radio Head) can also provide communication services.
  • RRH Remote Radio Head
  • cell refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage. Further, the terms “base station”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
  • a base station may also be referred to in terms such as a fixed station (fixed station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), femto cell, small cell, and the like.
  • UE100 is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal by those skilled in the art , Remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, a reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed there, or that in some way the first element must precede the second element.
  • the mobile communication network grasps the position of the user device in an area unit smaller than the location registration area, and is a distribution target user who is in the distribution area. This is useful because a delivery message such as traffic information can be transmitted to the device.
  • Information distribution system 20
  • Wireless communication system 40 Distribution server 100 UE 200 wireless access network 201 Wireless access network equipment 203 cells 211 Receiver 213 Transmitter 215 Control unit 220 Wireless communication unit 230 Memory 240 Signal processor 250 cell processing section 260 Information processing department 300 core network 301 Core network device 340 storage 350 Setting section 360 signal processor 370 Information processing department 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 Communication equipment 1005 Input device 1006 Output device 1007 bus

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Abstract

無線アクセスネットワーク(200)は、UE(100)から上りリンク信号を受信する。無線アクセスネットワーク(200)は、上りリンク信号の送信パラメータとUE識別子との関連付けに基づいて、UE識別子と、上りリンク信号を受信したセル(203)を特定するセル情報と、を取得する。無線アクセスネットワーク(200)は、コアネットワーク(300)に対して、無線アクセスネットワーク(200)で取得されたUE装置識別子及びセル情報を送信する。

Description

無線アクセスネットワーク
 本発明は、移動通信ネットワークを利用して情報配信を行う情報配信システムにおける無線アクセスネットワークに関する。
 車両に対して、交通情報を提供するシステムとして、Vehicle Information and Communication System (VICS:財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標)が知られている。VICSでは、ビーコン又はFM多重放送を利用して、車両に搭載されたVICS対応端末に対して、交通情報を提供する(特許文献1参照)。
特開2005-117398号公報
 一方、移動通信ネットワークを利用して、一定のエリア(以下、配信エリアという)内の車両に搭載された配信対象のユーザ装置に対して、交通情報を配信するシステムが検討されている。
 しかしながら、ユーザ装置がIDLE状態の場合、移動通信ネットワークは、ユーザ装置の位置を位置登録エリア単位でしか把握することができない。位置登録エリアは、複数のセルをまとめて県単位くらいの大きさに設定されるので、通常、交通情報の配信エリアは、位置登録エリアよりも小さい。
 したがって、移動通信ネットワークは、位置登録エリアに在圏するIDLE状態のユーザ装置が、交通情報の配信エリアに在圏しているのか否かを識別することができない。より詳細なユーザ装置の位置を認識するためには、移動通信ネットワークは、位置登録エリアに在圏するIDLE状態のユーザ装置をCONNECTED状態にして、ユーザ装置が在圏するセルを把握する必要がある。
 そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、ユーザ装置がIDLE状態であっても、移動通信ネットワークが、位置登録エリアより小さいエリア単位でユーザ装置の位置を把握し、配信エリアに在圏する配信対象のユーザ装置に対して、交通情報などの配信メッセージを送信することができるように構成された無線アクセスネットワークを提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る無線アクセスネットワーク(200)は、ユーザ装置(100)から上りリンク信号を受信する受信部(211)と、前記上りリンク信号の送信パラメータとユーザ装置識別子との関連付けに基づいて、前記ユーザ装置識別子と、前記上りリンク信号を受信したセルを特定するセル情報と、を取得する制御部(215)と、コアネットワーク(300)に対して、前記制御部(215)で取得された前記ユーザ装置識別子及び前記セル情報を送信する送信部(213)とを備える。
 ユーザ装置がIDLE状態であっても、移動通信ネットワークが、位置登録エリアより小さいエリア単位でユーザ装置の位置を把握し、配信エリアに在圏する配信対象のユーザ装置に対して、交通情報などの配信メッセージを送信することができる。
図1は、情報配信システム10の全体概略構成図である。 図2は、無線アクセスネットワーク200の機能ブロック構成図である。 図3は、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを示す図である。 図4は、エリア情報とUE識別子と送信パラメータとの関連付けを示す図である。 図5は、UE識別子を含む上りリンク信号を示す図である。 図6は、コアネットワーク300の機能ブロック構成図である。 図7は、無線アクセスネットワーク200による情報取得処理フローを示す図である。 図8は、UE100の位置特定処理シーケンスを示す図(動作例1)である。 図9は、UE100の位置特定処理シーケンスを示す図(動作例2)である。 図10は、UE100の位置特定処理シーケンスを示す図(動作例3)である。 図11は、UE100の位置特定処理シーケンスを示す図(動作例4)である。 図12は、UE100の位置特定処理シーケンスの変形例を示す図(動作例1)である。 図13は、UE100の位置特定処理シーケンスの変形例を示す図(動作例2)である。 図14は、UE100の位置特定処理シーケンスの変形例を示す図(動作例3)である。 図15は、UE100の位置特定処理シーケンスの変形例を示す図(動作例4)である。 図16は、情報配信処理シーケンスを示す図である。 図17は、配信エリアとセルとの関連付けを示す図である。 図18は、情報配信処理シーケンスの変形例を示す図である。 図19は、無線アクセスネットワーク200及びコアネットワーク300のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一又は類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)情報配信システムの全体概略構成
 図1は、実施形態に係る情報配信システム10の全体概略構成図である。情報配信システム10は、無線通信システム20と、外部ネットワーク30と、配信サーバ40とを含む。
 無線通信システム20は、5Gとして規定されるNew Radio(NR)に従った移動通信システムであり、ユーザ装置100(以下、UE100)と、無線アクセスネットワーク200と、コアネットワーク300とを含む。なお、無線通信システム20は、Long Term Evolution(LTE)に従った移動通信システムであってもよい。無線通信システム20は、外部ネットワーク30を介して、配信サーバ40に接続されている。
 配信サーバ40は、渋滞情報、事故情報、安全運転支援情報などの交通情報を配信する交通情報配信サーバである。配信サーバ40は、無線通信システム20を利用して、配信エリアに在圏する配信対象のUE100に対して、配信メッセージを送信する。なお、配信サーバ40は、コアネットワーク300に直接接続されていてもよい。
 UE100は、車両に搭載されたUE、又は車両に乗車しているユーザのUEである。UE100は、無線アクセスネットワーク200及びコアネットワーク300との間で、5Gとして規定されるNRに従った無線通信を実行する。なお、無線通信システム20がLTEに従った移動通信システムである場合には、UE100は、無線アクセスネットワーク200及びコアネットワーク300との間で、LTEに従った無線通信を実行する。UE100は、配信エリアに在圏し、無線アクセスネットワーク200にアクセスすることで、配信サーバ40から配信メッセージを受信する。
 無線アクセスネットワーク200は、5Gとして規定されるNG-RANであり、UE100と無線通信を実行する無線アクセスネットワーク装置201(例えばgNB)などによって構成される。なお、無線通信システム20がLTEに従った移動通信システムである場合には、無線アクセスネットワーク200は、3GPPにおいて規定されるEvolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)である。この場合、無線アクセスネットワーク200は、UE100と無線通信を実行する無線アクセスネットワーク装置(例えばeNodeB)などによって構成される。無線アクセスネットワーク装置201は1つ以上のセル203を形成する。なお、図1では、無線アクセスネットワーク装置201のみが示されているが、無線アクセスネットワーク200は複数の無線アクセスネットワーク装置を含み、各無線アクセスネットワーク装置は1つ以上のセルを形成する。無線アクセスネットワーク200には、コアネットワーク300が接続される。
 コアネットワーク300は、外部ネットワーク30を介して、配信サーバ40に接続されている。コアネットワーク300は、5Gとして規定されるコアネットワークであり、コアネットワーク装置301などによって構成される。コアネットワーク装置301は、例えば、U-plane機能群とC-plane機能群とに分離されており、複数のノードから構成される。U-plane機能群は、User Plane Function(UPF)を有しており、U-plane処理に特化した機能を提供する。C-plane機能群は、Access and Mobility management Function(AMF)と、Session Management Function(SMF)とに分離される。AMFはモビリティ管理を行い、SMFはセッション管理を行う。また、C-plane機能群は、Unified Data Management(UDM)、Authentication Sever Function(AUSF)、Policy Control Function(PCF)などを有している。UDMは、加入者情報を保持し、ユーザの契約情報、認証情報及び在圏情報の管理を行う。AUSFは認証処理を行う。PCFはユーザデータ転送のQuality of Service(QoS)及び課金のための制御を行う。
 なお、無線通信システム20がLTEに従った移動通信システムである場合には、コアネットワーク300は、3GPPにおいて規定されるEvolved Packet Core(EPC)である。この場合、コアネットワーク装置301は、Mobility Management Entity(MME)、Serving Gateway (S-GW)、Packet Data Network Gateway(P-GW)、Home Subscriber Server(HSS)、Policy and Charging Rules Function(PCRF)などの複数のノードから構成される。MMEはモビリティ管理及びセッション管理を行う。S-GWはユーザデータ転送を行う。P-GWはIPアドレスの割り当て及びS-GWへのパケットの転送などを行う。HSSは、加入者情報を保持し、ユーザの契約情報、認証情報及び在圏情報の管理を行う。PCRFは、ユーザデータ転送のQoS及び課金のための制御を行う。
  (2)情報配信システムの機能ブロック構成
 次に、情報配信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、無線アクセスネットワーク200の機能ブロック構成及びコアネットワーク300の機能ブロック構成について説明する。無線アクセスネットワーク200及びコアネットワーク300のハードウェア構成については後述する。
 なお、無線アクセスネットワーク200の各機能は、無線アクセスネットワーク200内の装置又は複数の装置の組み合わせによって実現される。同様に、コアネットワーク300の各機能は、コアネットワーク300内の装置又は複数の装置の組み合わせによって実現される。
 また、以下、本実施形態における特徴に関連する部分についてのみ説明する。したがって、当該ネットワークは、本実施形態における特徴に直接関係しない他の機能ブロックを備えることは勿論である。
 (2.1)無線アクセスネットワーク200
 図2は、無線アクセスネットワーク200の機能ブロック構成図である。図2に示すように、無線アクセスネットワーク200は、受信部211、送信部213及び制御部215を備える。受信部211は、UE100から上りリンク信号を受信する。制御部215は、上りリンク信号の送信パラメータとUE識別子との関連付けに基づいて、UE識別子と、上りリンク信号を受信したセル203を特定するセル情報と、を取得する。送信部213は、コアネットワーク300に対して、制御部215で取得されたUE識別子及び前記セル情報を送信する。
 ここで、上りリンク信号は、ランダムアクセスプリアンブルであり、送信パラメータは、少なくともランダムアクセスプリアンブルの送信に割り当てられる時間及び周波数リソースと、ランダムアクセスプリアンブルの送信に用いられるランダムアクセスプリアンブル系列とのいずれか1つを含む。
 更に、受信部211、送信部213及び制御部215は、次のように動作する:(1)制御部215は、受信部211で受信された上りリンク信号の受信レベルを検出し、送信部213は、コアネットワーク300に対して、制御部215で検出された受信レベルを送信する;(2)受信部211は、コアネットワーク300から、監視対象の上りリンク信号の構成を受信し、制御部215は、前記構成に基づいて、受信部211でUE100から監視対象の上りリンク信号を受信する;(3)受信部211は、コアネットワーク300から、所定エリア毎に設定された、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを受信し、制御部215は、上りリンク信号を受信したセル203が位置するエリアに応じて、前記関連付けに基づいて、UE識別子を取得する。
 図2に示すように、受信部211及び送信部213は、無線通信部220によって構成される。制御部215は、記憶部230、信号処理部240、セル処理部250及び情報処理部260によって構成される。
 無線通信部220は、5Gとして規定されるNRに従った無線通信を実行する。具体的には、無線通信部220は、UE100及びコアネットワーク300とNRに従った無線信号を送受信する。なお、無線通信システム20がLTEに従った移動通信システムである場合には、無線通信部220は、LTEに従った無線通信を実行する。記憶部230は各種情報を記憶する。
 無線アクセスネットワーク200が、UE100との間で、後述するUE識別子と送信パラメータとの関連付けを共有している場合には、記憶部230は、当該関連付けを記憶する。図3は、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを示している。
 UE識別子は、UE100に割り当てられた固有番号であるInternational Mobile Subscriber Identity(IMSI)に基づいて生成される。IMSIは、UE出荷時にUE100のSIMカードなどに記憶されている。UE識別子は、IMSIに基づいて生成されるため、UE100に固有の識別子である。送信パラメータは、IDLE状態のUE100による、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信用に確保される無線リソース(時間及び周波数リソース)及び信号系列である。なお、送信パラメータは、無線リソース及び信号系列のうち、いずれか一方であってもよい。
 例えば、UE識別子を認識可能な上りリンク信号がランダムアクセスプリアンブルである場合、無線リソースはPhysical Random Access Channel(PRACH)用リソースであり、信号系列はランダムアクセスプリアンブル系列である。なお、UE識別子を認識可能な上りリンク信号は、Demodulation Reference Signal(DM-RS)などの参照信号であってもよい。図3では、UE識別子001に対して、時間及び周波数リソース(t001, f001)及び信号系列S001が関連付けられている。同様に、UE識別子002に対して、時間及び周波数リソース(t002, f002)及び信号系列S002が関連付けられており、UE識別子003に対して、時間及び周波数リソース(t003, f003)及び信号系列S003が関連付けられている。
 なお、無線アクセスネットワーク200が、UE100との間で、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを共有している場合には、記憶部230は、図3に示すようなリスト形式ではなく、UE識別子と送信パラメータとの関連付けとして、当該関数又は生成ルールを記憶してもよい。
 UE識別子を認識可能な上りリンク信号がランダムアクセスプリアンブルである場合、UE識別子を認識可能なランダムアクセスプリアンブルの送信タイミングが、従来のランダムアクセスプリアンブルの送信タイミングと重なった場合には、従来のランダムアクセスプリアンブルの送信を優先する。代わりに、UE識別子を認識可能なランダムアクセスプリアンブルは、従来のランダムアクセスチャネルとは別プロセスで送信してもよい。具体的には、無線アクセスネットワーク200は、UE識別子を認識可能なランダムアクセスプリアンブルの送信に用いるランダムアクセスチャネルを、従来のランダムアクセスチャネルと区別するために、専用の無線リソースを設定する。
 UE100は、UE識別子を認識可能なランダムアクセスプリアンブルを送信した後、ランダムアクセスレスポンスを監視しなくてもよい。一方、UE100がランダムアクセスレスポンスを監視する場合、無線アクセスネットワーク200は、取得したUE識別子をランダムアクセスレスポンスの予約ビット(MACヘッダのリザーブドビット)などに含める。UE100は、無線アクセスネットワーク200からランダムアクセスレスポンスを受信すると、ランダムアクセスレスポンスに含まれるUE識別子が、UE100のUE識別子と一致するか否かを判断する。ランダムアクセスレスポンスに含まれるUE識別子が、UE100のUE識別子と一致すると、UE100は、ランダムアクセスレスポンスを検出したと判断する。一方、ランダムアクセスレスポンスに含まれるUE識別子が、UE100のUE識別子と一致しない場合、又は所定期間の間に、ランダムアクセスレスポンスを検出しないと、次の送信機会で、無線アクセスネットワーク200に対して、UE識別子を認識可能なランダムアクセスプリアンブルを送信する。
 無線アクセスネットワーク200は、コアネットワーク300から、後述する監視対象構成を受信している場合には、記憶部230は、当該構成を記憶する。監視対象構成は、無線アクセスネットワーク200が監視すべき、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の構成を示している。具体的には、監視対象構成は、IDLE状態のUE100による、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信用に確保される無線リソース(時間及び周波数リソース)のうち、無線アクセスネットワーク200が実際に監視すべき無線リソースの構成を示している。コアネットワーク300は、監視対象構成を用いて、無線アクセスネットワーク200に対して、実際に監視すべき無線リソースの構成を事前に指定することができる。
 無線アクセスネットワーク200が、UE100との間で、後述するエリア設定情報を共有している場合には、記憶部230は、当該エリア設定情報を記憶する。図4は、エリア設定情報における、エリア情報とUE識別子と送信パラメータとの関連付けを示す。エリア設定情報は、例えば、セル単位、複数のセルからなるセルグループ単位、位置登録エリア単位、又は経度及び緯度で定義される所定のエリア単位で設定される、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを示している。エリア設定情報では、同一のエリア内では、UE識別子に関連付けられる送信パラメータは、UE識別子の間で異なっている。一方、異なるエリア間では、一方のエリアのUE識別子に関連付けられた送信パラメータを、他方のエリアのUE識別子に関連付けてもよい。
 具体的には、図4に示すように、エリアArea1において、UE識別子001に対して、時間及び周波数リソース(t001, f001)及び信号系列S001が関連付けられている。同様に、エリアArea1において、UE識別子002に対して、時間及び周波数リソース(t002, f002)及び信号系列S002が関連付けられており、UE識別子003に対して、時間及び周波数リソース(t003, f003)及び信号系列S003が関連付けられている。また、エリアArea2において、UE識別子011に対して、時間及び周波数リソース(t001, f001)及び信号系列S001が関連付けられている。同様に、エリアArea2において、UE識別子012に対して、時間及び周波数リソース(t002, f002)及び信号系列S002が関連付けられており、UE識別子013に対して、時間及び周波数リソース(t003, f003)及び信号系列S003が関連付けられている。このように、エリアArea1又はエリアArea2内では、UE識別子に関連付けられる送信パラメータは、UE識別子の間で異なっている。一方、エリアArea1のUE識別子001に関連付けられた時間及び周波数リソース(t001, f001)及び信号系列S001は、エリアArea2のUE識別子011にも関連付けられている。
 なお、無線アクセスネットワーク200が、UE100との間で、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを共有している場合には、記憶部230は、図4に示すようなリスト形式ではなく、UE識別子と送信パラメータとの関連付けとして、当該関数又は生成ルールを、設定されたエリア毎に記憶してもよい。
 信号処理部240は、後述するように、セル203において、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信用に確保される無線リソース(時間及び周波数リソース)の1つで、無線通信部220を介して、上りリンク信号を受信する。記憶部230が監視対象構成を記憶している場合には、信号処理部240は、監視対象構成を参照して、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信用に確保される無線リソース(時間及び周波数リソース)のうち、実際に監視すべき無線リソースを特定して、当該上りリンク信号の受信を監視する。
 信号処理部240は、当該上りリンク信号を受信すると、当該上りリンク信号の送信に用いられた無線リソースに基づいて、当該上りリンク信号の送信パラメータを取得する。信号処理部240は、送信パラメータを取得すると、記憶部230に記憶されている関連付けを参照して、当該送信パラメータに関連付けられているUE識別子を取得する。なお、記憶部230が、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを記憶している場合には、信号処理部240は、取得した送信パラメータに対して、当該関数又は生成ルールを適用し、UE識別子を取得する。
 例えば、記憶部230が図3の関連付けを記憶している場合、信号処理部240が、送信パラメータとして、時間及び周波数リソース(t002, f002)及び信号系列S002を取得した場合、図3の関連付けを参照して、時間及び周波数リソース(t002, f002)及び信号系列S002に紐付けされているUE識別子002を取得する。
 記憶部230が、エリア設定情報を記憶している場合には、信号処理部240は、当該上りリンク信号を受信したセル203のセルID、セル203を含むセルグループのセルグループID、又はセル203を含む位置登録エリアの位置登録エリアIDを用いて、エリア設定情報で設定されたエリアのうち、セル203が位置するエリアを特定して、特定されたエリアにおけるUE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照する。エリア設定情報が、経度及び緯度で定義される所定のエリア単位で、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを示している場合には、信号処理部240は、当該上りリンク信号を受信したセル203が位置する地点の経度及び緯度を用いて、エリア設定情報で設定されたエリアのうち、セル203が位置するエリアを特定して、特定されたエリアにおけるUE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照する。
 例えば、記憶部230が図4の関連付けを記憶している場合、信号処理部240が、送信パラメータとして、時間及び周波数リソース(t002, f002)及び信号系列S002を取得し、かつ、セル203が位置するエリアとして、エリアArea1を特定すると、図4の関連付けを参照して、エリアArea1におけるUE識別子と送信パラメータとの関連付けにおいて、時間及び周波数リソース(t002, f002)及び信号系列S002に紐付けされているUE識別子002を取得する。
 信号処理部240は、UE識別子を取得すると、情報処理部260に対して、取得したUE識別子を送信する。なお、記憶部230が、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを記憶していない場合には、信号処理部240は、情報処理部260に対して、取得した送信パラメータを送信する。
 図5に示すように、UE識別子を認識可能な上りリンク信号が、信号系列フィールドF1に加えて、UE識別子フィールドF2を有している場合には、信号処理部240は、UE識別子フィールドF2に設定されたUE識別子を、当該上りリンク信号から直接取得してもよい。この場合、信号処理部240は、当該上りリンク信号からUE識別子を取得せずに、当該上りリンク信号のうち、UE識別子フィールドF2のコンテンツをそのまま、情報処理部260に送信してもよい。
 信号処理部240は、UE識別子を認識可能な上りリンク信号を受信すると、当該上りリンク信号の受信レベルを取得して、情報処理部260に対して、取得した受信レベルを送信してもよい。
 セル処理部250は、後述するように、セル203において、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信用に確保される無線リソース(時間及び周波数リソース)の1つで、無線通信部220を介して、上りリンク信号を受信したことを、信号処理部240から通知されると、当該上りリンク信号を受信したセル203を特定するセル情報を取得する。セル処理部250は、セル情報を取得すると、情報処理部260に対して、取得したセル情報を送信する。
 情報処理部260は、信号処理部240からUE識別子を受信するとともに、セル処理部250からセル情報を受信すると、UE識別子とセル情報とを関連付けて、コアネットワーク300に送信する。情報処理部260は、信号処理部240から、UE識別子の代わりに、送信パラメータを受信すると、送信パラメータとセル情報とを関連付けて、コアネットワーク300に送信する。情報処理部260は、信号処理部240から、UE識別子の代わりに、UE識別子フィールドF2のコンテンツを受信すると、UE識別子フィールドF2のコンテンツとセル情報とを関連付けて、コアネットワーク300に送信する。情報処理部260は、信号処理部240からUE識別子及び受信レベルを受信するともに、セル処理部250からセル情報を受信すると、UE識別子と受信レベルとセル情報とを関連付けて、コアネットワーク300に送信する。
 (2.2)コアネットワーク300
 図6は、コアネットワーク装置301の機能ブロック構成図である。図6に示すように、コアネットワーク装置301は、受信部311、送信部313及び制御部315を備える。具体的には、受信部311及び送信部313は、セッション通信部320及びネットワーク通信部330によって構成される。制御部315は、記憶部340、設定部350、信号処理部360及び情報処理部370によって構成される。
 セッション通信部320は、5Gとして規定されるNRに従った無線通信を実行する。具体的には、セッション通信部320は、UE100及び無線アクセスネットワーク200とNRに従った無線信号を送受信する。セッション通信部320は、無線アクセスネットワーク200を介したUE100との通信に必要となるセッションを確立し、当該セッションを介した通信を実行する。なお、無線通信システム20がLTEに従った移動通信システムである場合には、セッション通信部320は、LTEに従った無線通信を実行する。
 ネットワーク通信部330は、5Gとして規定されるNRに従った無線通信を実行する。具体的には、ネットワーク通信部330は、外部ネットワーク30とNRに従った無線信号を送受信する。なお、無線通信システム20がLTEに従った移動通信システムである場合には、ネットワーク通信部330は、LTEに従った無線通信を実行する。
 記憶部340は、記憶部340は各種情報を記憶する。記憶部340は、契約情報として、交通情報の配信を希望しているUE100を予め記憶している。コアネットワーク300が、UE100との間で、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを共有している場合には、記憶部340は、当該関連付けを記憶する。なお、コアネットワーク300が、UE100との間で、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを共有している場合には、記憶部340は、図3に示すようなリスト形式ではなく、UE識別子と送信パラメータとの関連付けとして、当該関数又は生成ルールを記憶してもよい。
  設定部350は、コアネットワーク300がUE識別子を設定する場合、記憶部340に記憶されている契約情報を参照して、UE100のIMSIを識別し、IMSIに基づいてUE識別子を設定する。設定部350は、セッション通信部320を介して、設定したUE識別子をUE100に予め通知する。なお、設定部350は、IMSIに基づいてUE識別子を設定する代わりに、UE100に固有の値を有するUE識別子を一時的に設定し、設定したUE識別子をUE100に予め通知してもよい。
 設定部350は、コアネットワーク300が監視対象構成を設定する場合、無線アクセスネットワーク200が監視すべき、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の構成を設定する。具体的には、監視対象構成において、IDLE状態のUE100による、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信用に確保される無線リソース(時間及び周波数リソース)のうち、無線アクセスネットワーク200が実際に監視すべき無線リソースの構成が設定される。設定部350は、セッション通信部320を介して、無線アクセスネットワーク200に対して、設定した監視対象構成を送信する。
 設定部350は、コアネットワーク300がエリア設定情報を設定する場合、エリア情報とUE識別子と送信パラメータとを関連付けて、エリア設定情報を設定する。具体的には、エリア設定情報において、例えば、セル単位、複数のセルからなるセルグループ単位、位置登録エリア単位、又は経度及び緯度で定義される所定のエリア単位で、UE識別子と送信パラメータとの関連付けが設定される。設定部350は、セッション通信部320を介して、UE100及び無線アクセスネットワーク200、又はUE100に対して、設定したエリア設定情報を送信する。なお、コアネットワーク300が、UE100との間で、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを共有している場合には、設定部350は、図4に示すようなリスト形式ではなく、UE識別子と送信パラメータとの関連付けとして、当該関数又は生成ルールを、設定されたエリア毎に設定してもよい。
 信号処理部360は、セッション通信部320を介して、無線アクセスネットワーク200から、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信パラメータとセル情報との関連付けを受信すると、記憶部340に記憶されている関連付けを参照して、当該送信パラメータに関連付けられているUE識別子を取得する。なお、記憶部340が、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを記憶している場合には、信号処理部360は、取得した送信パラメータに対して、当該関数又は生成ルールを適用し、UE識別子を取得する。
 記憶部340が、エリア設定情報を記憶している場合には、信号処理部360は、無線アクセスネットワーク200から受信したセル情報に含まれるセル203のセルID、セル203を含むセルグループのセルグループID、又はセル203を含む位置登録エリアの位置登録エリアIDを用いて、エリア設定情報で設定されたエリアのうち、セル203が位置するエリアを特定して、特定されたエリアにおけるUE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照する。エリア設定情報が、経度及び緯度で定義される所定のエリア単位で、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを示している場合には、信号処理部360は、当該上りリンク信号を受信したセル203が位置する地点の経度及び緯度を用いて、エリア設定情報で設定されたエリアのうち、セル203が位置するエリアを特定して、特定されたエリアにおけるUE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照する。
 信号処理部360は、セッション通信部320を介して、無線アクセスネットワーク200から、UE識別子フィールドF2のコンテンツとセル情報との関連付けを受信すると、UE識別子フィールドF2からUE識別子を取得する。信号処理部360は、UE識別子を取得すると、情報処理部370に対して、取得したUE識別子とセル情報との関連付けを送信する。
 情報処理部370は、セッション通信部320を介して、無線アクセスネットワーク200から、UE識別子とセル情報との関連付けを受信すると、当該関連付けに基づいて、セル単位でのIDLE状態のUE100の位置を特定する。すなわち、情報処理部370は、IDLE状態のUE100は、セル203に在圏していることを認識する。情報処理部370は、信号処理部360から、UE識別子とセル情報との関連付けを受信すると、同様に、当該関連付けに基づいて、セル単位でのIDLE状態のUE100の位置を特定する。情報処理部370は、特定したIDLE状態のUE100の位置を記憶部340に記憶する。
 情報処理部370は、セッション通信部320を介して、無線アクセスネットワーク200から、UE識別子と受信レベルとセル情報との関連付けを受信すると、当該関連付けに基づいて、セル単位でのIDLE状態のUE100の位置を特定する。すなわち、情報処理部370は、IDLE状態のUE100は、セル203に在圏していることを把握する。情報処理部370は、特定したIDLE状態のUE100の位置を記憶部340に記憶する。情報処理部370は、更に、当該関連付けに基づいて、同一のUE識別子が、複数のセル情報に関連付けられていることを認識すると、各セルでの受信レベルを特定する。これにより、IDLE状態のUE100の位置をより詳細に把握することができる。
 例えば、情報処理部370は、2つのセルで同一のUE識別子が取得されたことを認識すると、2つのセルでの受信レベルが実質的に同じであれば、IDLE状態のUE100は、2つのセルが重なった領域の中心に位置していると推定することができる。また、情報処理部370は、2つのセルで同一のUE識別子が取得されたことを認識すると、一方のセルでの受信レベルが、他方のセルでの受信レベルよりも高ければ、IDLE状態のUE100は、2つのセルが重なった領域のうち、該一方のセル側に位置していることを推定することができる。更に、情報処理部370は、複数のセルで同一のUE識別子が取得されたことを認識できれば、三点測量の要領でIDLE状態のUE100の位置を推定することができる。
 (3)情報配信システムの動作
 次に、情報配信システム10の動作について説明する。なお、無線アクセスネットワーク200の各処理は、無線アクセスネットワーク200内の装置又は複数の装置の組み合わせで行われる。同様に、コアネットワーク300の各処理は、コアネットワーク300内の装置又は複数の装置の組み合わせで行われる。
 (3.1)情報取得処理
 図7は、無線アクセスネットワーク200による情報取得処理フローを示す。図7に示すように、無線アクセスネットワーク200は、セル203において、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信用に確保される無線リソース(時間及び周波数リソース)の1つで、無線通信部220を介して、上りリンク信号を受信する(S10)。無線アクセスネットワーク200は、監視対象構成を記憶している場合には、監視対象構成を参照して、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信用に確保される無線リソース(時間及び周波数リソース)のうち、実際に監視すべき無線リソースを特定して、上りリンク信号を受信する。
 無線アクセスネットワーク200は、当該上りリンク信号を受信すると、当該上りリンク信号の送信に用いられた無線リソースに基づいて、当該上りリンク信号の送信パラメータを取得する(S20)。無線アクセスネットワーク200は、送信パラメータを取得すると、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照して、当該送信パラメータに関連付けられているUE識別子を取得する(S30)。
 無線アクセスネットワーク200は、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを記憶している場合には、取得した送信パラメータに対して、当該関数又は生成ルールを適用し、UE識別子を取得する。また、無線アクセスネットワーク200は、エリア設定情報を記憶している場合には、当該上りリンク信号を受信したセル203のセルID、セル203を含むセルグループのセルグループID、セル203を含む位置登録エリアの位置登録エリアID、又はセル203が位置する地点の経度及び緯度を用いて、エリア設定情報で設定されたエリアのうち、セル203が位置するエリアを特定して、特定されたエリアにおけるUE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照して、当該送信パラメータに関連付けられているUE識別子を取得する。
 無線アクセスネットワーク200は、当該上りリンク信号を受信したセル203を特定するセル情報を取得する(S40)。なお、S40の処理は、S20及びS30の処理の後には限定されず、S20及びS30の処理の前、又はS20及びS30の処理と同時に行われてもよい。
 無線アクセスネットワーク200は、取得したUE識別子とセル情報とを関連付けて、取得情報として、コアネットワーク300に報告する(S50)。なお、無線アクセスネットワーク200は、S20において、当該上りリンク信号を受信すると、当該上りリンク信号の受信レベルを取得して、S50において、取得したUE識別子と受信レベルとセル情報とを関連付けて、取得情報として、コアネットワーク300に報告してもよい。
 (3.1.1)動作例1
 図8は、動作例1に係る、UE100の位置特定処理シーケンスを示す。本動作例では、無線アクセスネットワーク200は、UE100との間で、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを事前に共有している。なお、無線アクセスネットワーク200は、UE100との間で、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを事前に共有していてもよい。
 UE100は、UE100に固有に割り当てられた固有番号であるIMSIに基づいて、UE識別子を生成する(S100)。UE100は、自身でUE識別子を生成する代わりに、コアネットワーク300から、UE100のIMSIに基づいて設定されたUE識別子、又はUE100に固有の値を有するUE識別子を受信してもよい。
 UE100は、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照して、UE100のUE識別子と関連付けられた送信パラメータを特定する(S110)。なお、無線アクセスネットワーク200は、UE100との間で、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを事前に共有している場合には、UE100のUE識別子に対して、当該関数又は生成ルールを適用し、UE識別子と一対一関係で関連付けられる送信パラメータを生成する。
 UE100は、所定のタイミングで送信条件を判定する(S120)。具体的には、IDLE状態に遷移したUE100は、特定された送信パラメータのうち、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信用に確保される時間リソースに基づいて、送信機会を有するか否かを判定する。送信条件として、次の条件を追加してもよい。UE100又は配信サーバ40が、コアネットワーク300に対して、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信許可を要求し、UE100が、コアネットワーク300から送信許可を事前に取得しておく。そして、S120の処理において、UE100は、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信許可を取得しているか否かを判定する。
 ここで、UE識別子を認識可能な上りリンク信号を送信する際の、IDLE状態のUE100と無線アクセスネットワーク200との間の同期は、Global Navigation Satellite System(以下、GNSS)時刻を用いて確立される。例えば、UE識別子を認識可能な上りリンク信号がランダムアクセスプリアンブルである場合、IDLE状態のUE100は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するタイミングは、GNSS時刻を用いて、所定の時刻に対して所定時間だけオフセットされた時刻に、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。
 IDLE状態のUE100と無線アクセスネットワーク200との間の同期は、GNSS時刻の代わりに、無線アクセスネットワーク200から送信された下りリンク信号の受信タイミングを用いて確立してもよい。具体的には、IDLE状態のUE100は、無線アクセスネットワーク200から報知されているSystem Frame Number(SFN)を受信した時間に合せて、無線アクセスネットワーク200との間で同期を確立する。すなわち、IDLE状態のUE100は、無線アクセスネットワーク200から同期信号を受信し、かつ、送信条件を満たすと、無線アクセスネットワーク200に対して、UE識別子を認識可能な上りリンク信号を送信する。
 UE100は、送信条件が満たされると、無線アクセスネットワーク200に対して、UE識別子を認識可能な上りリンク信号を送信する(S130)。
 無線アクセスネットワーク200は、UE100から、UE識別子を認識可能な上りリンク信号を受信すると、当該上りリンク信号の送信に用いられた無線リソースに基づいて、当該上りリンク信号の送信パラメータを取得する(S140)。無線アクセスネットワーク200は、送信パラメータを取得すると、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照して、当該送信パラメータに関連付けられているUE識別子を取得する(S150)。なお、無線アクセスネットワーク200は、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを記憶している場合には、取得した送信パラメータに対して、当該関数又は生成ルールを適用し、UE識別子を取得する。
 無線アクセスネットワーク200は、UE識別子を認識可能な上りリンク信号を受信したセル203を特定するセル情報を取得する(S160)。なお、S160の処理は、S140及びS150の処理の後には限定されず、S140及びS150の処理の前、又はS140及びS150の処理と同時に行われてもよい。無線アクセスネットワーク200は、取得したUE識別子とセル情報とを関連付けて、取得情報として、コアネットワーク300に報告する(S170)。
 コアネットワーク300は、無線アクセスネットワーク200から取得情報を取得すると、取得情報に基づいて、セル単位でのIDLE状態のUE100の位置を特定する(S180)。すなわち、コアネットワーク300は、IDLE状態のUE100がセル203に在圏していることを認識する。コアネットワーク300は、特定したIDLE状態のUE100の位置を記憶する。
 (3.1.2)動作例2
 図9は、動作例2に係る、UE100の位置特定処理シーケンスを示す。本動作例では、動作例1に加えて、無線アクセスネットワーク200が、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の受信レベルを取得する。図9のS200~S250の処理は、図8のS100~S150の処理と同じであるので、説明を省略する。
 無線アクセスネットワーク200は、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の受信レベルを取得する(S260)。なお、S260の処理は、S240及びS250の処理の後には限定されず、S240及びS250の処理の前、又はS240及びS250の処理と同時に行われてもよい。
 無線アクセスネットワーク200は、UE識別子を認識可能な上りリンク信号を受信したセル203を特定するセル情報を取得する(S270)。なお、S270の処理は、S240及びS250の処理及びS260の処理の後には限定されず、S240及びS250の処理及びS260の処理の前、S240及びS250の処理とS260の処理との間、又はS240及びS250の処理及びS260の処理と同時に行われてもよい。無線アクセスネットワーク200は、取得したUE識別子と受信レベルとセル情報とを関連付けて、取得情報として、コアネットワーク300に報告する(S280)。
 コアネットワーク300は、無線アクセスネットワーク200から取得情報を取得すると、取得情報に基づいて、セル単位でのIDLE状態のUE100の位置を特定する(S290)。すなわち、コアネットワーク300は、IDLE状態のUE100がセル203に在圏していることを認識する。コアネットワーク300は、更に、取得情報に基づいて、同一のUE識別子が、複数のセル情報に関連付けられていることを認識すると、各セルでの受信レベルを特定する。これにより、IDLE状態のUE100の位置をより詳細に把握することができる。コアネットワーク300は、特定したIDLE状態のUE100の位置を記憶する。
 (3.1.3)動作例3
 図10は、動作例3に係る、UE100の位置特定処理シーケンスを示す。本動作例では、動作例1に加えて、コアネットワーク300が、監視対象構成を設定し、無線アクセスネットワーク200に通知する。図10のS320~S350の処理は、図8のS100~S130の処理と同じであり、図10のS370~S400の処理は、図8のS150~S180の処理と同じであるので、説明を省略する。
 コアネットワーク300は、無線アクセスネットワーク200が監視すべきUE識別子を認識可能な上りリンク信号の構成を、監視対象構成として設定する(S300)。具体的には、コアネットワーク300は、IDLE状態のUE100による、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信用に確保される無線リソース(時間及び周波数リソース)のうち、無線アクセスネットワーク200が実際に監視すべき無線リソースの構成を、監視対象構成として設定する。コアネットワーク300は、無線アクセスネットワーク200に対して、監視対象構成を送信する(S310)。
 無線アクセスネットワーク200は、監視対象構成を参照して、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信用に確保される無線リソース(時間及び周波数リソース)のうち、実際に監視すべき無線リソースを特定して、当該上りリンク信号の受信を監視する。無線アクセスネットワーク200は、UE100から、UE識別子を認識可能な上りリンク信号を受信すると、当該上りリンク信号の送信に用いられた無線リソースに基づいて、当該上りリンク信号の送信パラメータを取得する(S360)。
 (3.1.4)動作例4
 図11は、動作例4に係る、UE100の位置特定処理シーケンスを示す。本動作例では、動作例1に加えて、コアネットワーク300が、エリア設定情報を設定し、UE100及び無線アクセスネットワーク200に通知する。図11のS530, S550~S570及びS590~S610の処理は、図8のS100, S120~S140及びS160~S180の処理と同じであるので、説明を省略する。
 コアネットワーク300は、エリア情報とUE識別子と送信パラメータとを関連付けて、エリア設定情報を設定する(S500)。具体的には、コアネットワーク300は、例えば、セル単位、複数のセルからなるセルグループ単位、位置登録エリア単位、又は経度及び緯度で定義される所定のエリア単位で、UE識別子と送信パラメータとを関連付けて、エリア設定情報を設定する。なお、コアネットワーク300は、UE識別子と送信パラメータとの関連付けとして、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを、エリア毎に設定してもよい。コアネットワーク300は、無線アクセスネットワーク200及びUE100に対して、エリア設定情報を送信する(S510, S520)。
 UE100は、セル203のセルID、セル203を含むセルグループのセルグループID、セル203を含む位置登録エリアの位置登録エリアID、又はセル203が位置する地点の経度及び緯度を用いて、UE100が位置するエリアを特定する。UE100は、特定されたエリアにおけるUE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照して、UE100のUE識別子と関連付けられた送信パラメータを特定する(S540)。なお、エリア設定情報において、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールが、エリア毎に設定されている場合には、UE100は、UE100のUE識別子に対して、特定されたエリアにおける当該関数又は生成ルールを適用し、UE識別子と一対一関係で関連付けられる送信パラメータを生成する。
 なお、UE100は、事前に設定された周波数のセルのセルIDを用いて、UE100が位置するエリアを特定してもよい。また、コアネットワーク装置301は、UE100に対して、報知情報で、セル203のセルID、セル203を含むセルグループのセルグループID、セル203を含む位置登録エリアの位置登録エリアID、又はセル203が位置する地点の経度及び緯度を通知してもよい。
 無線アクセスネットワーク200は、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信パラメータを取得すると、当該上りリンク信号を受信したセル203のセルID、セル203を含むセルグループのセルグループID、セル203を含む位置登録エリアの位置登録エリアID、又はセル203が位置する地点の経度及び緯度を用いて、無線アクセスネットワーク200が位置するエリアを特定する。無線アクセスネットワーク200は、エリア設定情報のうち、特定されたエリアにおけるUE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照して、当該送信パレメータに関連付けられているUE識別子を取得する(S580)。なお、エリア設定情報において、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールが、エリア毎に設定されている場合には、無線アクセスネットワーク200は、取得した送信パラメータに対して、特定されたエリアにおける当該関数又は生成ルールを適用し、UE識別子を取得する。
 (3.2)情報取得処理の変形例
 次に、無線アクセスネットワーク200による情報取得処理に関する動作の変形例について説明する。本変形例では、無線アクセスネットワーク200の代わりに、コアネットワーク300が、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを記憶している場合、又は、図5に示すような、UE識別子を認識可能な上りリンク信号のUE識別子フィールドF2にUE識別子が設定されている場合、図7のS30の処理を省略し、S50において、無線アクセスネットワーク200は、送信パラメータとセル情報と関連付けて、又はUE識別子フィールドF2のコンテンツとセル情報とを関連付けて、コアネットワーク300に送信する。
 (3.2.1)動作例1
 図12は、動作例1に係る、UE100の位置特定処理シーケンスの変形例を示す。本動作例では、コアネットワーク300は、UE100との間で、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを事前に共有している。なお、コアネットワーク300は、UE100との間で、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを事前に共有していてもよい。図12のS1000~S1050の処理は、図8のS100~S140の処理及びS160の処理と同じであるので、説明を省略する。 
 無線アクセスネットワーク200は、取得した送信パラメータとセル情報とを関連付けて、取得情報として、コアネットワーク300に報告する(S1060)。コアネットワーク300は、無線アクセスネットワーク200から取得情報を取得すると、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照して、取得した送信パラメータに関連付けられているUE識別子を取得する(S1070)。なお、コアネットワーク300は、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを記憶している場合には、取得した送信パラメータに対して、当該関数又は生成ルールを適用し、UE識別子を取得する。
 図5に示すような、UE識別子を認識可能な上りリンク信号のUE識別子フィールドF2にUE識別子が設定されている場合には、無線アクセスネットワーク200は、取得したUE識別フィールドF2のコンテンツとセル情報とを関連付けて、取得情報として、コアネットワーク300に報告する(S1060)。コアネットワーク300は、無線アクセスネットワーク200から取得情報を取得すると、UE識別フィールドF2のコンテンツからUE識別子を直接取得する(S1070)。
 コアネットワーク300は、取得したUE識別子及びセル情報に基づいて、セル単位でのIDLE状態のUE100の位置を特定する(S1080)。すなわち、コアネットワーク300は、IDLE状態のUE100がセル203に在圏していることを認識する。コアネットワーク300は、特定したIDLE状態のUE100の位置を記憶する。
(3.2.2)動作例2
 図13は、動作例2に係る、UE100の位置特定処理シーケンスの変形例を示す。本動作例では、動作例1に加えて、無線アクセスネットワーク200が、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の受信レベルを取得する。図13のS1100~S1140の処理は、図12のS1000~S1040の処理と同じであるので、説明を省略する。
 無線アクセスネットワーク200は、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の受信レベルを取得する(S1150)。なお、S1150の処理は、S1140の処理の後には限定されず、S1140の処理の前、又はS1140の処理と同時に行われてもよい。
 無線アクセスネットワーク200は、UE識別子を認識可能な上りリンク信号を受信したセル203を特定するセル情報を取得する(S1160)。なお、S1160の処理は、S1140の処理及びS1150の処理の後には限定されず、S1140の処理及びS1150の処理の前、S1140の処理とS1150の処理との間、又はS1140の処理及びS1150の処理と同時に行われてもよい。無線アクセスネットワーク200は、取得した送信パラメータと受信レベルとセル情報とを関連付けて、取得情報として、コアネットワーク300に報告する(S1170)。
 コアネットワーク300は、無線アクセスネットワーク200から取得情報を取得すると、UE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照して、取得した送信パラメータに関連付けられているUE識別子を取得する(S1180)。なお、コアネットワーク300は、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを記憶している場合には、取得した送信パラメータに対して、当該関数又は生成ルールを適用し、UE識別子を取得する。コアネットワーク300は、取得したUE識別子及びセル情報に基づいて、セル単位でのIDLE状態のUE100の位置を特定する(S1190)。すなわち、コアネットワーク300は、IDLE状態のUE100がセル203に在圏していることを認識する。コアネットワーク300は、更に、取得情報に基づいて、同一のUE識別子が、複数のセル情報に関連付けられていることを認識すると、各セルでの受信レベルを特定する。これにより、IDLE状態のUE100の位置をより詳細に把握することができる。コアネットワーク300は、特定したIDLE状態のUE100の位置を記憶する。
 (3.2.3)動作例3
 図14は、動作例3に係る、UE100の位置特定処理シーケンスの変形例を示す。本動作例では、動作例1に加えて、コアネットワーク300が、監視対象構成を設定し、無線アクセスネットワーク200に通知する。図14のS1220~S1250の処理は、図12のS1000~S1030の処理と同じであり、図14のS1270~S1300の処理は、図12のS1050~S1080の処理と同じであるので、説明を省略する。
 コアネットワーク300は、無線アクセスネットワーク200が監視すべきUE識別子を認識可能な上りリンク信号の構成を、監視対象構成として設定する(S1200)。具体的には、コアネットワーク300は、IDLE状態のUE100による、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信用に確保される無線リソース(時間及び周波数リソース)のうち、無線アクセスネットワーク200が実際に監視すべき無線リソースの構成を、監視対象構成として設定する。コアネットワーク300は、無線アクセスネットワーク200に対して、監視対象構成を送信する(S1210)。
 無線アクセスネットワーク200は、監視対象構成を参照して、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信用に確保される無線リソース(時間及び周波数リソース)のうち、実際に監視すべき無線リソースを特定して、当該上りリンク信号の受信を監視する。無線アクセスネットワーク200は、UE100から、UE識別子を認識可能な上りリンク信号を受信すると、当該上りリンク信号の送信に用いられた無線リソースに基づいて、当該上りリンク信号の送信パラメータを取得する(S1260)。
 (3.2.4)動作例4
 図15は、動作例4に係る、UE100の位置特定処理シーケンスの変形例を示す。本動作例では、動作例1に加えて、コアネットワーク300が、エリア設定情報を設定し、UE100に通知する。図15のS1420, S1440~S1480の処理は、図12のS1000, S1020~S1060の処理と同じであるので、説明を省略する。
 コアネットワーク300は、エリア情報とUE識別子と送信パラメータとを関連付けて、エリア設定情報を設定する(S1400)。具体的には、コアネットワーク300は、例えば、セル単位、複数のセルからなるセルグループ単位、位置登録エリア単位、又は経度及び緯度で定義される所定のエリア単位で、UE識別子と送信パラメータとを関連付けて、エリア設定情報を設定する。なお、コアネットワーク300は、UE識別子と送信パラメータとの関連付けとして、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールを、エリア毎に設定してもよい。コアネットワーク300は、UE100に対して、エリア設定情報を送信する(S1410)。
 UE100は、セル203のセルID、セル203を含むセルグループのセルグループID、セル203を含む位置登録エリアの位置登録エリアID、又はセル203が位置する地点の経度及び緯度を用いて、UE100が位置するエリアを特定する。UE100は、特定されたエリアにおけるUE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照して、UE100のUE識別子と関連付けられた送信パラメータを特定する(S1430)。なお、エリア設定情報において、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールが、エリア毎に設定されている場合には、UE100は、UE100のUE識別子に対して、特定されたエリアにおける当該関数又は生成ルールを適用し、UE識別子と一対一関係で関連付けられる送信パラメータを生成してもよい。
 なお、UE100は、事前に設定された周波数のセルのセルIDを用いて、UE100が位置するエリアを特定してもよい。また、コアネットワーク装置301は、UE100に対して、報知情報で、セル203のセルID、セル203を含むセルグループのセルグループID、セル203を含む位置登録エリアの位置登録エリアID、又はセル203が位置する地点の経度及び緯度を通知してもよい。
 コアネットワーク300は、無線アクセスネットワーク200から取得情報を取得すると、セル情報を用いて、UE識別子を認識可能な上りリンク信号を受信したセル203のセルID、セル203を含むセルグループのセルグループID、セル203を含む位置登録エリアの位置登録エリアID、又はセル203が位置する地点の経度及び緯度を取得する。コアネットワーク300は、取得されたセルID、セルグループID、位置登録エリアID、又はセル203が位置する地点の経度及び経度を用いて、UE100が位置するエリアを特定する。
 コアネットワーク300は、エリア設定情報のうち、特定されたエリアにおけるUE識別子と送信パラメータとの関連付けを参照して、当該送信パラメータに関連付けられているUE識別子を取得する(S1490)。なお、エリア設定情報において、UE識別子と送信パラメータとを一対一関係で関連付ける関数又は生成ルールが、エリア毎に設定されている場合には、コアネットワーク300は、取得した送信パラメータに対して、特定されたエリアにおける当該関数又は生成ルールを適用し、UE識別子を取得する。
 コアネットワーク300は、取得したUE識別子及びセル情報に基づいて、セル単位でのIDLE状態のUE100の位置を特定する(S1500)。すなわち、コアネットワーク300は、IDLE状態のUE100がセル203に在圏していることを認識する。コアネットワーク300は、特定したIDLE状態のUE100の位置を記憶する。
 (3.3)情報配信処理
 図16は、情報配信シーケンスを示す。配信サーバ40は、外部ネットワーク30を介して、コアネットワーク300に対して、配信メッセージを送信(配信登録)する(S2000)。コアネットワーク300は、配信メッセージを受信すると、配信メッセージの配信エリアを取得し、配信エリア内のセルに在圏する配信対象のUEを特定する(S2010)。配信対象のUEに、IDLE状態のUE100が含まれている場合には、コアネットワーク300は、IDLE状態のUE100に対して、ページング信号を送信し、UE100をCONNECTED状態に遷移させる。コアネットワーク300は、特定した配信対象のUEの各々に対して、下りリンクユニキャストで配信メッセージを送信する(S2020)。
 (3.4)情報配信処理の変形例
 本変形例では、コアネットワーク300は、IDLE状態のUE100の位置を特定せずに、配信メッセージとともに登録された配信エリア情報に基づいて、ページングを送信するセルを選択する。
 図17は、配信エリアとセルとの関連付けを示す。コアネットワーク300は、図17に示すような、配信エリアとセルとの関連付けを予め記憶している。例えば、配信エリアAreaAはセルCell1, Cell2, Cell3を含み、配信エリアAreaBはセルCell4, Cell5を含み、配信エリアAreaCはセルCell6, Cell7, Cell8を含んでいる。なお、複数の配信エリアが、同一のセルを含んでいてもよい。
 図18は、情報配信シーケンスの変形例を示す。配信サーバ40は、外部ネットワーク30を介して、コアネットワーク300に対して、配信メッセージを送信(配信登録)するとともに、配信エリア情報を登録する(S2100)。配信エリア情報は、配信メッセージを配信する配信エリアを含む。コアネットワーク300は、配信エリアとセルとの関連付けを参照して、登録された配信エリアに含まれるセルを特定する(S2110)。例えば、登録された配信エリアが配信エリアAreaAである場合、コアネットワーク300は、配信エリアAreaAに含まれるセルCell1, Cell2, Cell3を特定する。
 コアネットワーク300は、特定したセルを含む位置登録エリアに存在するIDLE状態のUE100に対して、特定したセルから順に、ページング信号を送信する(S2120)。ページング信号を送信する順は、IDLE状態のUEが最後にアクセスしたセルが配信エリアに近いUE順としてもよい。これにより、配信エリアに近いUEは早くCONNECTED状態になれるので、多数のページング信号が送信されることによる配信遅延の影響を低減することができる。
 ページング信号を受信したIDLE状態のUE100は、コアネットワーク300に対して、サービス要求信号を送信する(S2130)。コアネットワーク300は、サービス要求信号を送信したIDLE状態のUE100との間で無線ベアラを設定し(S2140)、配信エリア内に存在する配信対象のUE100を特定する。コアネットワーク300は、特定した配信対象のUEの各々に対して、下りリンクユニキャストで配信メッセージを送信する(S2150)。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、UEがIDLE状態であっても、コアネットワーク300が、セル単位でUEの位置を把握し、配信エリアに在圏する配信対象のユーザ装置に対して、交通情報などの配信メッセージを送信することができる。
 特に、UEがIDLE状態であっても、コアネットワーク300は、セル単位でUEの位置を把握することができるため、配信時に、配信エリアに在圏する配信対象のUEを特定するために、位置登録エリアに在圏するIDLE状態の全てのUEをCONNECTED状態する必要がない。それゆえ、配信メッセージの配信遅延を減らすことができる。
 コアネットワーク300は、無線アクセスネットワーク200から、UE識別子を特定可能な上りリンク信号の受信レベルを受信することにより、同一のUE識別子が、複数のセル情報に関連付けられている場合、IDLE状態のUEの位置をより詳細に把握することができる。
 コアネットワーク300は、監視対象構成を送信することにより、無線アクセスネットワーク200が実際に監視すべき無線リソースの構成を、動的に変化させることができる。それゆえ、無線アクセスネットワーク200が、監視対象構成を受信せずに、UE識別子を特定可能な上りリンク信号を監視する場合と比較して、無線アクセスネットワーク200の負荷を低減させることができる。また、無線アクセスネットワーク200は、実際に監視すべき無線リソースを、他の信号に割り当てないような制御を行うことができる。
 コアネットワーク300は、エリア設定情報を設定することにより、異なるエリア間では、一方のエリアのUE識別子に関連付けられた送信パラメータを、他方のエリアのUE識別子に関連付けることができる。それゆえ、UE識別子を認識可能な上りリンク信号が互いに干渉しない程度に離れているエリアであれば、送信パラメータを重複して使用することができ、無線リソースを有効に利用することができる。
 コアネットワーク300は、UE識別子を認識可能な上りリンク信号の送信許可を、UE100に事前に与えておくことにより、UE識別子を認識可能な上りリンク信号を送信可能なUEの数を限定することができる。これにより、無線リソースのオーバーヘッドを削減される。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、配信サーバ40は、交通情報を配信する交通情報配信サーバに限定されない。配信サーバ40は、例えば、気象情報などの一定のエリアで有効な配信メッセージを配信するサーバであればよい。
 また、UEの位置はセル単位に限定されない。位置登録エリアより小さい配信エリアに含まれる配信対象のUEを把握することができれば、例えば、複数のセルからなるセルグループ単位でUEの位置を把握してもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック図(図2及び図6)は、機能ブロック図を示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 さらに、上述した無線アクセスネットワーク200及びコアネットワーク300は、本発明の情報取得処理、位置特定処理、及び情報配信処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図19は、無線アクセスネットワーク200及びコアネットワーク300のハードウェア構成の一例を示す図である。図19に示すように、無線アクセスネットワーク200及びコアネットワーク300は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 無線アクセスネットワーク200及びコアネットワーク300の各機能ブロック(図2及び図6参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、又は当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)で構成されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、上述した実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、情報の通知は、上述した実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC Connection Setupメッセージ、RRC Connection Reconfigurationメッセージなどであってもよい。
 さらに、入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 上述した実施形態におけるシーケンス及びフローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。
 また、上述した実施形態において、無線アクセスネットワーク200及びコアネットワーク300によって行われるとした特定動作は、無線アクセスネットワーク装置201及びコアネットワーク装置301によって行われることもあれば、他のネットワークノード(装置)によって行われることもある。また、複数の他のネットワークノードの組み合わせによって無線アクセスネットワーク200及びコアネットワーク300の機能が提供されても構わない。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、該当する記載がある場合、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用されてもよい。
 さらに、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。さらに、「基地局」、「セル」、及び「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 UE100は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 また、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形の用語は、「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書或いは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本明細書で使用した「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 上記のように、本発明の実施形態を記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 上述した無線アクセスネットワークによれば、ユーザ装置がIDLE状態であっても、移動通信ネットワークが、位置登録エリアより小さいエリア単位でユーザ装置の位置を把握し、配信エリアに在圏する配信対象のユーザ装置に対して、交通情報などの配信メッセージを送信することができるため、有用である。
10 情報配信システム
20 無線通信システム
40 配信サーバ
100 UE
200 無線アクセスネットワーク
201 無線アクセスネットワーク装置
203 セル
211 受信部
213 送信部
215 制御部
220 無線通信部
230 記憶部
240 信号処理部
250 セル処理部
260 情報処理部
300 コアネットワーク
301 コアネットワーク装置
340 記憶部
350 設定部
360 信号処理部
370 情報処理部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス

Claims (5)

  1.  ユーザ装置から上りリンク信号を受信する受信部と、
     前記上りリンク信号の送信パラメータとユーザ装置識別子との関連付けに基づいて、前記ユーザ装置識別子と、前記上りリンク信号を受信したセルを特定するセル情報と、を取得する制御部と、
     コアネットワークに対して、前記制御部で取得された前記ユーザ装置識別子及び前記セル情報を送信する送信部と、
     を備えることを特徴とする無線アクセスネットワーク。
  2.  前記上りリンク信号は、ランダムアクセスプリアンブルであり、
     前記送信パラメータは、少なくとも前記ランダムアクセスプリアンブルの送信に割り当てられる時間及び周波数リソースと、前記ランダムアクセスプリアンブルの送信に用いられるランダムアクセスプリアンブル系列とのいずれか1つを含むことを特徴とする請求項1に記載の無線アクセスネットワーク。
  3.  前記制御部は、前記受信部で受信された前記上りリンク信号の受信レベルを検出し、
     前記送信部は、前記コアネットワークに対して、前記制御部で検出された前記受信レベルを送信することを特徴とする請求項1に記載の無線アクセスネットワーク。
  4.  前記受信部は、前記コアネットワークから、監視対象の上りリンク信号の構成を受信し、
     前記制御部は、前記構成に基づいて、前記受信部で前記ユーザ装置から前記監視対象の上りリンク信号を受信することを特徴とする請求項1に記載の無線アクセスネットワーク。
  5.  前記受信部は、前記コアネットワークから、所定エリア毎に設定された、前記ユーザ装置識別子と前記送信パラメータとの関連付けを受信し、
     前記制御部は、前記上りリンク信号を受信した前記セルが位置するエリアに応じて、前記関連付けに基づいて、前記ユーザ装置識別子を取得することを特徴とする請求項1に記載の無線アクセスネットワーク。
     
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