WO2021084854A1 - 基地局装置、システム、プログラム、飛行体、方法、管理装置、及び管理方法 - Google Patents

基地局装置、システム、プログラム、飛行体、方法、管理装置、及び管理方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2021084854A1
WO2021084854A1 PCT/JP2020/031355 JP2020031355W WO2021084854A1 WO 2021084854 A1 WO2021084854 A1 WO 2021084854A1 JP 2020031355 W JP2020031355 W JP 2020031355W WO 2021084854 A1 WO2021084854 A1 WO 2021084854A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
threshold value
handover
handover threshold
load
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/031355
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
水祥 船越
Original Assignee
Hapsモバイル株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hapsモバイル株式会社 filed Critical Hapsモバイル株式会社
Priority to EP20881281.8A priority Critical patent/EP4054237A4/en
Publication of WO2021084854A1 publication Critical patent/WO2021084854A1/ja
Priority to US17/713,214 priority patent/US20220232444A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/22Performing reselection for specific purposes for handling the traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/00837Determination of triggering parameters for hand-off
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0094Definition of hand-off measurement parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0058Transmission of hand-off measurement information, e.g. measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • H04W36/083Reselecting an access point wherein at least one of the access points is a moving node

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a system, a program, an air vehicle, a method, a management device, and a management method.
  • Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2019-075717
  • a base station device that forms a cell and provides a wireless communication service to a user terminal in the cell.
  • the base station apparatus may include a handover threshold storage unit that stores a handover threshold set for a user terminal that initiates a wireless connection to the base station apparatus.
  • the base station apparatus may include a load determination unit for determining whether or not a load condition indicating that the load of the base station apparatus is high is satisfied. When it is determined that the load condition is satisfied, the base station apparatus changes the handover threshold so as to suppress the handover from the base station apparatus of the user terminal that establishes a wireless connection with the base station apparatus. It may have a change part.
  • the load determination unit determines that the load condition is satisfied when the load of the base station device is higher than a predetermined load threshold value, and when the load of the base station device is lower than the load threshold value, the load determination unit is described. It may be determined that the load condition is not satisfied.
  • the load determination unit determines that the load condition is satisfied when the CPU usage rate of the base station device is higher than a predetermined usage rate threshold value, and the CPU usage rate of the base station device is the usage rate. If it is lower than the threshold value, it may be determined that the above load condition is not satisfied.
  • the handover threshold changing unit determines whether or not the reception radio wave intensity from the neighbor cell is stronger than the handover threshold value than the reception radio wave intensity from the serving cell.
  • the handover threshold value for determining the above may be increased.
  • the handover threshold changing unit changes the handover threshold from the default value to a first handover threshold higher than the default value. Good.
  • the handover threshold value changing unit sets the handover threshold value to the default value when the load determination unit determines that the load condition is not satisfied. You may change it.
  • the load determination unit may determine that the load condition is satisfied when the load of the base station device is higher than the predetermined first load threshold value, and the handover threshold value changing unit may determine that the handover threshold value changing unit is the base.
  • the handover threshold value is changed to the first handover threshold value, and the base station device is changed to the above-mentioned first handover threshold value.
  • the handover threshold value may be changed to a second handover threshold value higher than the first handover threshold value.
  • a handover determination unit for determining whether or not to perform the operation may be provided, and a handover control unit for controlling the user terminal determined to be handed over by the handover determination unit to be handed over.
  • the handover threshold changing unit may be provided with the handover determination unit. The first handover threshold and the second handover threshold determined based on the measurement report when it is determined that the user terminal is to be handed over may be used.
  • the base station device is based on a measurement report storage unit that stores a measurement report when the handover determination unit determines that the user terminal is to be handed over, and a plurality of measurement reports stored in the measurement report storage unit.
  • the first handover threshold and the handover threshold derivation unit for deriving the second handover threshold may be provided.
  • the base station device is derived by the measurement report transmission unit that transmits a measurement report when the handover determination unit determines that the user terminal is to be handed over to the management device, and the management device based on the plurality of measurement reports.
  • a handover threshold receiving unit that receives the first handover threshold and the second handover threshold from the management device may be provided.
  • a system including the base station device and the management device is provided.
  • a program for making a computer function as the base station device is provided.
  • an air vehicle including the above-mentioned base station device.
  • the air vehicle may form a cell on the ground by a base station device to provide a wireless communication service to a user terminal in the cell.
  • a method executed by a base station apparatus that forms a cell and provides a wireless communication service to a user terminal in the cell.
  • the method may include a determination step of determining whether or not the load condition indicating that the load of the base station apparatus is high is satisfied.
  • the method is to wirelessly connect to the base station apparatus so as to suppress the handover from the base station apparatus of the user terminal that establishes the wireless connection with the base station apparatus when it is determined that the load condition is satisfied.
  • a handover threshold change step may be provided for changing the handover threshold set for the user terminal that starts the operation.
  • a management device receives the measurement report from the wireless base station when the wireless base station determines that the user terminal is handed over based on the measurement report of the received radio wave from the user terminal located in the wireless base station. It may have a part.
  • the management device may include a measurement report storage unit that stores a plurality of measurement reports received from the radio base station by the measurement report receiving unit in association with the base station identification information of the radio base station.
  • the management device may include a handover threshold derivation unit that derives a handover threshold based on a plurality of measurement reports corresponding to the radio base station.
  • the management device may include a handover threshold transmission unit that transmits the handover threshold derived by the handover threshold derivation unit to the radio base station.
  • the measurement report may include the received radio wave intensity from the serving cell of the user terminal and the received radio wave intensity from the neighbor cell of the user terminal, and the handover threshold derivation unit may include the received radio wave intensity from the serving cell and the neighbor cell.
  • the handover threshold may be derived based on the difference from the received radio wave intensity from.
  • the handover threshold derivation unit may derive the handover threshold based on the cumulative distribution of the plurality of differences from the plurality of measurement reports.
  • the handover threshold derivation unit sets the value of the difference in which the cumulative distribution exceeds a predetermined first ratio among the plurality of differences as the first handover threshold, and the cumulative distribution is larger than the first ratio.
  • the value of the difference exceeding the ratio of 2 may be derived as the second handover threshold value.
  • the handover threshold derivation unit may derive each handover threshold of the plurality of radio base stations based on the plurality of measurement reports corresponding to each of the plurality of radio base stations, and the handover threshold transmission unit may derive the handover threshold of each of the plurality of radio base stations. , The handover threshold of each of the plurality of radio base stations may be transmitted to each of the plurality of radio base stations.
  • the handover threshold value deriving unit may derive the handover threshold value based on the received radio wave intensity from the serving cell and the received radio wave intensity from the neighbor cell included in the measurement report.
  • the handover threshold value deriving unit may derive the handover threshold value based on the radio wave intensity received from the serving cell included in the measurement report.
  • the handover threshold derivation unit is used for the HO threshold value for the serving cell and the neighbor cell based on the received radio wave intensity from the serving cell and the received radio wave intensity from the neighbor cell included in the measurement report.
  • HO threshold value may be derived.
  • the handover threshold derivation unit may intermittently derive the handover threshold according to a predetermined timing.
  • the handover threshold derivation unit may periodically derive the handover threshold according to a predetermined cycle.
  • the handover threshold derivation unit may derive the handover threshold at predetermined intervals.
  • the handover threshold derivation unit may derive the handover threshold based on the measurement report received during each period.
  • the handover threshold derivation unit may reduce the frequency of derivation of the handover threshold if the same tendency can be grasped in a continuous period based on past statistics.
  • the handover threshold derivation unit is a case where the handover threshold is derived on a daily basis, the difference between the handover thresholds derived on weekdays is within a predetermined range, and the handover thresholds derived on Saturdays, Sundays, and holidays If the difference is within a predetermined range and the difference between the handover threshold derived on weekdays and the handover threshold derived on Saturdays, Sundays, and holidays exceeds the predetermined range, the timing of deriving the handover threshold is set to day. The unit may be changed to weekdays and weekends and holidays.
  • a program for operating the computer as the management device is provided.
  • a management method executed by a computer is provided.
  • the management method is to receive a measurement report from the wireless base station when the wireless base station determines that the user terminal will be handed over based on the measurement report of the received radio wave from the user terminal located in the wireless base station. It may have stages.
  • the management method may include a measurement report storage stage in which a plurality of measurement reports received from the radio base station are stored in association with the base station identification information of the radio base station.
  • the management method may include a handover threshold derivation step for deriving the handover threshold based on a plurality of measurement reports corresponding to the radio base station.
  • the management method may include a handover threshold transmission step of transmitting the handover threshold derived in the handover threshold derivation stage to the radio base station.
  • An example of the radio base station 100 is shown schematically.
  • An example of the radio base station 100 is shown schematically.
  • An example of the system 10 is shown schematically.
  • An example of the processing flow by the system 10 is shown schematically.
  • An example of the functional configuration of the NMS 200 is shown schematically.
  • An example of the cumulative distribution graph 222 is shown schematically.
  • An example of the cumulative distribution graph 224 is shown schematically.
  • An example of the functional configuration of the base station apparatus 110 is schematically shown.
  • An example of the processing flow by the base station apparatus 110 is schematically shown.
  • An example of the processing flow by the base station apparatus 110 is schematically shown.
  • An example of HAPS300 is shown schematically.
  • An example of the hardware configuration of the computer 1200 functioning as the base station apparatus 110 or the NMS 200 is schematically shown.
  • FIGS. 1 and 2 schematically show an example of a radio base station 100. Although a plurality of radio base stations are arranged around the radio base station 100, only one radio base station 180 adjacent to the radio base station 100 is illustrated in FIGS. 1 and 2.
  • the radio base station 100 may be an example of a base station apparatus.
  • a control device mounted on the radio base station 100 and controlling the operation of the radio base station 100 may be an example of the base station device.
  • the wireless base station 100 forms a cell 102 and provides a wireless communication service to the user terminal 30 in the cell 102.
  • the user terminal 30 may be any terminal as long as it can communicate with the wireless base station 100.
  • the user terminal 30 is a mobile phone such as a smartphone.
  • the user terminal 30 may be a tablet terminal, a PC (Personal Computer), or the like.
  • the user terminal 30 may be a so-called IoT (Internet of Thing) device.
  • the user terminal 30 may include anything corresponding to the so-called IoT (Internet of Everything).
  • the user terminal 30 is in the cell 102 but is not wirelessly connected to the wireless base station 100, and is in the cell 102 and is wirelessly connected to the wireless base station 100. (The former may be described as an idle state, and the latter may be described as a connected state). In FIGS. 1 and 2, only the user terminal 30 located in the radio base station 100 is shown.
  • the HO-enabled area 104 schematically indicates an area in which the user terminal 30 can perform a handover from the cell 102 of the radio base station 100 to the cell 182 of the radio base station 180.
  • the size of the HO possible area 104 changes when the handover threshold value (may be described as the HO threshold value) set in the user terminal 30 by the radio base station 100 is changed.
  • the event type trigger A2 when the event type trigger A2 is set as the timing for the user terminal 30 to transmit the Measurement Report (may be described as MR) to the wireless base station 100, the lower the HO threshold, the more the HO possible area. 104 becomes narrower. Further, when the event type trigger A5 is set, the lower the threshold value for comparing with the received radio wave intensity from the serving cell, and the higher the threshold value for comparing with the received radio wave intensity from the neighbor cell, the more HO. The possible area 104 becomes narrower.
  • the event type trigger A3 when the event type trigger A3 is set, the higher the HO threshold value indicating the offset, the narrower the HO possible area 104.
  • the case where the event type trigger A3 is adopted as the timing of transmitting the MR will be described mainly by taking as an example.
  • the load on the wireless base station 100 increases due to various factors, one of which is the control signal received from the user terminal 30. For example, when the radio base station 100 receives MRs from a large number of user terminals 30, the load increases because a large number of MRs are processed. When the load on the radio base station 100 increases, a situation occurs in which the handover of the user terminal 30 cannot be processed, and the handover is possible with the user terminal 30 which cannot be handed over even though the electric field is really bad and communication is not possible. A situation may occur in which the user terminal 30 is mixed with the user terminal 30.
  • the wireless base station 100 suppresses the handover from the wireless base station 100 of the user terminal 30 that establishes a wireless connection with the wireless base station 100 when the load of the wireless base station 100 increases.
  • the handover threshold set for the user terminal 30 that starts the wireless connection to the wireless base station 100 is changed. For example, the radio base station 100 determines whether or not the received radio wave intensity from the neighbor cell is stronger than the received radio wave strength from the serving cell by the HO threshold value or more when the load of the radio base station 100 increases. Increase the threshold.
  • the radio base station 100 changes the HO threshold value to a first HO threshold value higher than the default value when the load of the radio base station 100 increases.
  • a first HO threshold value higher than the default value in the user terminal 30 that subsequently starts the wireless connection with the wireless base station 100 includes, for example, a user terminal 30 that transitions from an idle state to a connected state, a user terminal 30 that hands over to cell 102 of the wireless base station 100, and the like. Is.
  • the HO-possible area 104 for the user terminal 30 that has newly established a wireless connection with the wireless base station 100 can be narrowed, and the MR for the wireless base station 100 can be narrowed.
  • the number of transmissions can be reduced.
  • the number of MRs received by the radio base station 100 the number of MRs processed by the radio base station 100 can be reduced, and the load on the radio base station 100 can be reduced.
  • the HO threshold value the HO standard is reached, but the handover of the user terminal 30 having a good electric field is suppressed, and the handover of the user terminal 30 having a bad electric field is not suppressed, while the radio base station.
  • the load of 100 can be reduced.
  • the user terminal 30 that keeps switching between the same cells can be suppressed, and the number of HO execution signals can be remarkably reduced.
  • the radio base station 100 may reduce the HO threshold value when the load of the radio base station 100 becomes low after increasing the HO threshold value.
  • the radio base station 100 changes the HO threshold value to a default value. As a result, even though the load on the radio base station 100 is not high, by limiting the handover of the user terminal 30, it is possible to suppress the occurrence of a situation in which the user terminal 30 that should originally be handed over cannot be handed over. ..
  • the radio base station 100 may gradually increase the HO threshold value in accordance with the increase in the load of the radio base station 100. For example, when the load of the radio base station 100 becomes higher than the first load threshold value, the radio base station 100 changes the HO threshold value to the first HO threshold value, and the load of the radio base station 100 becomes the first. When it becomes higher than the second load threshold value higher than the load threshold value, the HO threshold value is changed to the second HO threshold value higher than the first HO threshold value. As a result, even though the number of MRs received is reduced by changing the HO threshold value to the first HO threshold value, when the load of the radio base station 100 is further increased for some reason, the MR can be used. By further reducing the number of receptions, it is possible to contribute to the reduction of the load on the radio base station 100.
  • the stage for increasing the HO threshold is not limited to two stages, and may be three or more stages.
  • the radio base station 100 may determine whether or not the load of the radio base station 100 is high depending on whether or not the load condition indicating that the load of the radio base station 100 is high is satisfied. For example, the radio base station 100 determines that the load of the radio base station 100 is high when the load of the radio base station 100 is higher than a predetermined load threshold value, and when the load of the radio base station 100 is lower than the load threshold value, the radio base station 100 of the radio base station 100 Judge that the load is low. As a specific example, when the CPU usage rate of the radio base station 100 is higher than a predetermined usage rate threshold value, the radio base station 100 determines that the load of the radio base station 100 is high and is lower than the usage rate threshold value. , It is determined that the load of the radio base station 100 is low. These threshold values may be arbitrarily set, and are set by, for example, an administrator who manages the radio base station 100.
  • the wireless base station 100 may store the value of the HO threshold value set in the user terminal 30 in advance.
  • the radio base station 100 stores a default value, a first HO threshold value, and a second HO threshold value in advance. These values may be arbitrarily set, and are set by, for example, an administrator who manages the radio base station 100. Further, these values may be determined by a network management system (may be described as NMS (Network Management System)) that manages the radio base station 100, and may be notified to the radio base station 100.
  • NMS Network Management System
  • the NMS may be an example of a management device.
  • FIG. 3 schematically shows an example of the system 10.
  • the system 10 includes a plurality of radio base stations 100 and NMS 200.
  • the plurality of radio base stations 100 and the NMS 200 communicate with each other via the network 20.
  • the network 20 includes a mobile communication network.
  • the mobile communication network complies with any of the 3G (3rd Generation) communication method, the LTE (Long Term Evolution) communication method, the 5G (5th Generation) communication method, and the 6G (6th Generation) communication method or later. May be good.
  • the network 20 may include the Internet.
  • Each of the plurality of radio base stations 100 reports to the NMS 200 the MR that triggered the handover of the user terminal 30 in the service area (may be referred to as a HO trigger).
  • the NMS 200 generates a distribution of offset values based on MR reported from the radio base station 100 for each cell.
  • the NMS 200 may calculate an offset value based on the cumulative distribution for each cell. Based on the calculated offset value, the NMS 200 may set the HO threshold value at the time of stepwise high load to the radio base station 100 for each cell.
  • the wireless base station 100 sets the HO threshold value set by the NMS 200 as a handover threshold value set for the user terminal 30 that starts a wireless connection to the wireless base station 100 when the load of the wireless base station 100 increases. You may set it.
  • the radio base station 100 may change the HO threshold value stepwise according to the load status of the radio base station 100, and may continue to change the HO threshold value until the load falls below the reference load.
  • the radio base station 100 may return the HO threshold value to the default value when the load of the radio base station 100 falls below the reference load.
  • the NMS200 may periodically update the HO threshold value.
  • the NMS 200 updates the HO threshold at predetermined periods such as weekly, daily, or hourly. For example, the NMS 200 derives the HO threshold value based on the MR received during each period for each of the plurality of radio base stations 100, and sets the derived HO threshold value.
  • the NMS200 may reduce the frequency of updating the HO threshold if the same tendency can be found in consecutive periods based on past statistics. As a result, the load on the NMS 200 and the radio base station 100 required for the update can be reduced.
  • FIG. 4 schematically shows an example of the processing flow by the system 10.
  • the flow of processing from one user terminal 30 establishing a wireless connection to the wireless base station 100 to handing over to the wireless base station 180, which is a neighbor cell of the wireless base station 100 is schematically shown.
  • step 102 (the step may be abbreviated as S) 102, the user terminal 30 and the wireless base station 100 establish a connection.
  • the wireless base station 100 makes various settings for the user terminal 30.
  • the radio base station 100 transmits an RRC connection resonance to the user terminal 30, and the user terminal 30 transmits an RRC connection reconstruction complete to the radio base station 100.
  • the radio base station 100 may cause the user terminal 30 to set the MR transmission trigger and the HO threshold value by the RRC connection resonance. For example, the radio base station 100 causes the user terminal 30 to set the MR transmission trigger to the event type trigger A3 and set the HO threshold value to the default value.
  • the user terminal 30 makes an MR with respect to the wireless base station 100 according to the difference between the received radio wave intensity from the wireless base station 100 and the received radio wave intensity from the wireless base station 180 exceeding the HO threshold.
  • the MR may include the received radio wave strength from the radio base station 100 and the received radio wave strength from the radio base station 180.
  • the radio base station 100 determines whether or not to hand over the user terminal 30 based on the received MR. Here, the description will be continued assuming that it is determined that the handover is not performed.
  • the user terminal 30 performs MR with respect to the radio base station 100 according to the difference between the reception radio wave intensity from the radio base station 100 and the reception radio wave intensity from the radio base station 180 exceeding the HO threshold. Send.
  • the radio base station 100 determines that the user terminal 30 is handed over to the radio base station 180 based on the MR received in S108.
  • the radio base station 100 transmits a HO request for handing over the user terminal 30 to the radio base station 180 to the radio base station 180.
  • the radio base station 100 transmits a HO instruction instructing the user terminal 30 to hand over to the radio base station 180.
  • the radio base station 100 may execute another handover such as the S1 handover.
  • the radio base station 100 transmits the MR received from the user terminal 30 in S108, which is the HO trigger of the user terminal 30, to the NMS 200.
  • HO processing is performed between the user terminal 30 and the wireless base station 180, and the user terminal 30 hands over to the wireless base station 180.
  • the NMS 200 can collect a plurality of MRs by transmitting the MR that has become the HO trigger to the NMS 200 each time the radio base station 100 hands over the user terminal 30.
  • the NMS 200 may derive a HO threshold based on a plurality of collected MRs.
  • FIG. 5 schematically shows an example of the functional configuration of the NMS 200.
  • the NMS 200 includes a measurement report receiving unit 202, a measurement report storage unit 204, a HO threshold value deriving unit 206, and a HO threshold value transmitting unit 208.
  • the measurement report receiving unit 202 determines that the radio base station 100 hands over the user terminal 30 based on the MR from the user terminal 30 located in the radio base station 100 (MR that has become a HO trigger). Is received from the radio base station 100.
  • the measurement report storage unit 204 stores the MR received by the measurement report reception unit 202 from the radio base station 100 in association with the base station identification information of the radio base station 100.
  • the measurement report storage unit 204 stores MRs received by the measurement report receiving unit 202 from each of the plurality of radio base stations 100 in association with the base station identification information of each of the plurality of radio base stations 100.
  • the HO threshold value derivation unit 206 derives the HO threshold value for each of the plurality of radio base stations 100 based on a plurality of MRs corresponding to the radio base station 100 stored in the measurement report storage unit 204.
  • the HO threshold value derivation unit 206 may derive the HO threshold value for each MR transmission trigger. For example, when the event type trigger A3 is adopted, the HO threshold value derivation unit 206 derives the HO threshold value based on the received radio wave intensity from the serving cell and the received radio wave intensity from the neighbor cell included in the MR. The HO threshold value derivation unit 206 may derive the HO threshold value based on the difference between the received radio wave intensity from the serving cell and the received radio wave intensity from the neighbor cell. The HO threshold value derivation unit 206 derives the HO threshold value based on, for example, the cumulative distribution of a plurality of differences acquired from a plurality of MRs.
  • the HO threshold value derivation unit 206 uses, for example, a value of a difference whose cumulative distribution exceeds a predetermined first ratio among a plurality of differences as a first HO threshold value, and a difference whose cumulative distribution exceeds a second ratio.
  • the value is derived as the second HO threshold.
  • the second percentage is higher than the first percentage.
  • the first ratio and the second ratio may be arbitrarily set, and are set by, for example, the administrator of NMS200.
  • the HO threshold value derivation unit 206 derives the HO threshold value based on the received radio wave intensity from the serving cell included in the MR.
  • the HO threshold value derivation unit 206 derives the HO threshold value based on, for example, the cumulative distribution of the received radio wave intensity from the serving cells included in the plurality of MRs.
  • the HO threshold value derivation unit 206 sets, for example, a value of the received radio wave intensity whose cumulative distribution exceeds a predetermined first ratio among a plurality of received radio wave intensities as the first HO threshold value, and the cumulative distribution is the first ratio.
  • the value of the received radio field intensity exceeding the second ratio which is larger than the second ratio, is derived as the second HO threshold value.
  • the HO threshold value derivation unit 206 sets the HO threshold value for the serving cell and the HO threshold value for the serving cell based on the received radio wave intensity from the serving cell and the received radio wave intensity from the neighbor cell included in the MR. Derivation of the HO threshold for the neighbor cell.
  • the HO threshold value derivation unit 206 is used for the serving cell, for example, based on the cumulative distribution of the received radio wave intensity from the serving cells included in the plurality of MRs and the cumulative distribution of the received radio wave intensity from the neighbor cells included in the plurality of MRs.
  • the HO threshold and the HO threshold for the neighbor cell are derived.
  • the HO threshold value derivation unit 206 may intermittently derive the HO threshold value according to a predetermined timing.
  • the HO threshold value derivation unit 206 periodically derives the HO threshold value according to, for example, a predetermined period.
  • the HO threshold value derivation unit 206 derives the HO threshold value for each predetermined period such as a weekly unit, a daily unit, or an hour unit.
  • the HO threshold value derivation unit 206 derives the HO threshold value based on the MR received during each period, for example.
  • the HO threshold value derivation unit 206 may reduce the frequency of HO threshold value derivation if the same tendency can be grasped in a continuous period based on past statistics. For example, in the case where the HO threshold value is derived on a daily basis, the difference between the HO threshold values derived on weekdays is within a predetermined range, and the difference between the HO threshold values derived on Saturdays, Sundays, and holidays is predetermined. If the difference between the HO threshold value derived on weekdays and the HO threshold value derived on Saturdays, Sundays, and holidays exceeds a predetermined range, the timing for deriving the HO threshold value is changed from daily to weekdays. Change to the unit of Saturdays, Sundays, and holidays. Thereby, the load of the NMS 200 and the radio base station 100 required for the update can be appropriately reduced.
  • the HO threshold transmission unit 208 transmits the HO threshold value derived by the HO threshold value derivation unit 206 to the radio base station 100.
  • the HO threshold transmission unit 208 transmits the HO threshold value derived by the HO threshold value derivation unit 206 to each of the plurality of radio base stations 100 to each of the plurality of radio base stations 100.
  • FIG. 6 schematically shows an example of the cumulative distribution graph 222.
  • the horizontal axis represents an offset value indicating the difference between the received radio wave intensity from the serving cell included in the MR and the received radio wave intensity from the neighbor cell.
  • the vertical axis represents the ratio of each of the plurality of offset values to the whole.
  • the NMS 200 may set 5 dB, which is an offset value whose cumulative distribution exceeds X%, as the first HO threshold value, and 9 dB, which is an offset value whose cumulative distribution exceeds Y%, as the second HO threshold value. ..
  • the values of X and Y may be arbitrarily set, and are set by, for example, the administrator of NMS200.
  • FIG. 7 schematically shows an example of the cumulative distribution graph 224.
  • the cumulative distribution graph 224 corresponds to a cell different from the cumulative distribution graph 222.
  • the NMS 200 uses 6 dB, which is an offset value whose cumulative distribution exceeds X%, as the first HO threshold value, and 8 dB, which is an offset value whose cumulative distribution exceeds Y%, as the second HO threshold value. ..
  • 6 dB which is an offset value whose cumulative distribution exceeds X%
  • 8 dB which is an offset value whose cumulative distribution exceeds Y%, as the second HO threshold value. ..
  • a different HO threshold value can be derived for each cell.
  • FIG. 8 schematically shows an example of the functional configuration of the base station apparatus 110.
  • the base station device 110 is mounted on the radio base station 100.
  • the base station apparatus 110 includes a HO threshold storage unit 111, a terminal control unit 112, a measurement report reception unit 114, a HO determination unit 116, a measurement report storage unit 118, a measurement report transmission unit 120, a HO threshold reception unit 122, and a HO threshold derivation unit. It includes 126, a load determination unit 128, and a HO threshold value change unit 130. It is not essential that the base station apparatus 110 includes all of these configurations.
  • the HO threshold value storage unit 111 stores the HO threshold value set for the user terminal 30 that starts a wireless connection to the base station device 110.
  • the HO threshold value storage unit 111 may store a plurality of HO threshold values according to the height of the load of the base station device 110.
  • the HO threshold storage unit 111 may store the HO threshold value for each MR transmission trigger.
  • the HO threshold storage unit 111 stores, for example, the HO threshold for the event-type trigger A3, the HO threshold for the event-type trigger A2, and the HO threshold for the event-type trigger A5.
  • the terminal control unit 112 executes various controls with the user terminal 30.
  • the terminal control unit 112 establishes a communication connection with the user terminal 30, for example. Further, the terminal control unit 112 makes various settings for the user terminal 30, for example.
  • the terminal control unit 112 may set an MR transmission trigger for the user terminal 30. Further, the terminal control unit 112 may set the HO threshold value for the user terminal 30.
  • the terminal control unit 112, for example, has a preset MR transmission trigger for the user terminal 30 that starts a wireless connection to the base station device 110, and a base that is stored in the HO threshold storage unit 111.
  • the HO threshold value for setting the user terminal 30 that starts the wireless connection is transmitted to the station device 110 to set the user terminal 30.
  • the measurement report receiving unit 114 receives MR from the user terminal 30 located in the radio base station 100.
  • the measurement report receiving unit 114 receives the MR transmitted by the user terminal 30 according to the transmission trigger set by the terminal control unit 112.
  • the HO determination unit 116 determines whether or not to hand over the user terminal 30 that transmitted the MR based on the MR.
  • the HO determination unit 116 may determine whether or not to hand over the user terminal 30 based on the MR in the same manner as the existing radio base station.
  • the terminal control unit 112 controls the user terminal 30 to be handed over.
  • the terminal control unit 112 may be an example of the handover control unit.
  • the handover method may be the same as the existing method.
  • the terminal control unit 112 when performing X2 handover, transmits a HO request to the radio base station 100 of the handover destination, and transmits a HO instruction to the user terminal 30.
  • the terminal control unit 112 when the terminal control unit 112 performs S1 handover, transmits a HO request to the MME (mobility management entity).
  • MME mobility management entity
  • the measurement report storage unit 118 stores the MR when the HO determination unit 116 determines that the user terminal 30 is to be handed over.
  • the measurement report transmission unit 120 transmits the MR stored in the measurement report storage unit 118 to the NMS 200.
  • the measurement report transmission unit 120 may transmit the MR to the NMS 200 according to a preset timing.
  • the measurement report transmission unit 120 transmits the MR to the NMS 200 every time the measurement report storage unit 118 stores the MR, for example. Further, the measurement report transmission unit 120 transmits, for example, the MR stored by the measurement report storage unit 118 during each period to the NMS 200 at predetermined periods.
  • the measurement report storage unit 118 stores all the MRs received by the measurement report reception unit 114, and the measurement report transmission unit 120 is the MR that became the HO trigger among the MRs stored in the measurement report storage unit 118. Only may be sent to the NMS200.
  • the HO threshold value receiving unit 122 receives the HO threshold value derived by the NMS 200 based on the MR transmitted by the measurement report transmitting unit 120 from the NMS 200.
  • the MR transmission bird may derive each HO threshold value and transmit it to the base station apparatus 110.
  • the HO threshold value derivation unit 126 derives the HO threshold value based on the MR stored in the measurement report storage unit 118.
  • the HO threshold value derivation unit 126 may derive the HO threshold value in the same manner as the NMS 200.
  • the load determination unit 128 determines whether or not the load condition indicating that the load of the base station apparatus 110 is high is satisfied. For example, the load determination unit 128 determines that the load condition is satisfied when the load of the base station apparatus 110 is higher than the predetermined load threshold value, and the load condition is not satisfied when the load is lower than the load threshold value. Is determined. The load determination unit 128 determines that the load condition is satisfied when the CPU usage rate of the base station apparatus 110 is higher than the predetermined usage rate threshold value, and satisfies the load condition when the CPU usage rate is lower than the usage rate threshold value. It may be determined that there is no such thing.
  • the HO threshold value changing unit 130 suppresses the handover from the base station device 110 of the user terminal 30 that establishes a wireless connection with the base station device 110 when the load determination unit 128 determines that the load condition is satisfied. As described above, the HO threshold value set for the user terminal 30 that starts the wireless connection to the base station device 110 stored in the HO threshold value storage unit 111 is changed.
  • the HO threshold value changing unit 130 may change the HO threshold value stepwise until the load of the base station device 110 becomes lower than the load threshold value.
  • the load of the base station apparatus 110 can be appropriately reduced to a predetermined load without suppressing the handover of the user terminal 30 more than necessary.
  • the HO threshold value changing unit 130 may change the HO threshold value to a HO threshold value according to the height of the load of the base station device 110. Thereby, an appropriate HO threshold value according to the load condition of the base station apparatus 110 can be set in the user terminal 30.
  • the HO threshold value changing unit 130 determines whether or not the received radio wave intensity from the neighbor cell is stronger than the HO threshold value than the received radio wave intensity from the serving cell. Increase the HO threshold for.
  • the HO threshold value changing unit 130 may change the HO threshold value from the default value to a first HO threshold value higher than the default value.
  • the HO threshold value changing unit 130 uses, for example, a first HO threshold value preset by the administrator of the radio base station 100 or the like. Further, the HO threshold value changing unit 130 may use the first HO threshold value received from the NMS 200 by the HO threshold value receiving unit 122.
  • the HO threshold value changing unit 130 may use the first HO threshold value derived by the HO threshold value deriving unit 126. After changing the HO threshold value to the first HO threshold value, the HO threshold value changing unit 130 may change the HO threshold value to a default value when the load determination unit 128 determines that the load condition is not satisfied. When the load of the base station device 110 is higher than the first load threshold value and lower than the second load threshold value, the HO threshold value changing unit 130 changes the HO threshold value to the first HO threshold value, and the load of the base station device 110 is increased. When it is higher than the second load threshold value, the HO threshold value may be changed to a second HO threshold value higher than the first HO threshold value.
  • the HO threshold value changing unit 130 uses, for example, a second HO threshold value preset by the administrator of the radio base station 100 or the like.
  • the HO threshold value changing unit 130 may use the second HO threshold value received from the NMS 200 by the HO threshold value receiving unit 122. Further, the HO threshold value changing unit 130 may use the second HO threshold value derived by the HO threshold value deriving unit 126.
  • the HO threshold value changing unit 130 reduces the HO threshold value for determining whether or not the reception radio wave intensity from the serving cell is lower than the HO threshold value. ..
  • the HO threshold value changing unit 130 may change the HO threshold value from the default value to a first HO threshold value lower than the default value.
  • the HO threshold value changing unit 130 uses, for example, a first HO threshold value preset by the administrator of the radio base station 100 or the like. Further, the HO threshold value changing unit 130 may use the first HO threshold value received from the NMS 200 by the HO threshold value receiving unit 122.
  • the HO threshold value changing unit 130 may use the first HO threshold value derived by the HO threshold value deriving unit 126. After changing the HO threshold value to the first HO threshold value, the HO threshold value changing unit 130 may change the HO threshold value to a default value when the load determination unit 128 determines that the load condition is not satisfied. When the load of the base station device 110 is higher than the first load threshold value and lower than the second load threshold value, the HO threshold value changing unit 130 changes the HO threshold value to the first HO threshold value, and the load of the base station device 110 is increased. If it is higher than the second load threshold, the HO threshold may be changed to a second HO threshold lower than the first HO threshold.
  • the HO threshold value changing unit 130 uses, for example, a second HO threshold value preset by the administrator of the radio base station 100 or the like.
  • the HO threshold value changing unit 130 may use the second HO threshold value received from the NMS 200 by the HO threshold value receiving unit 122. Further, the HO threshold value changing unit 130 may use the second HO threshold value derived by the HO threshold value deriving unit 126.
  • the terminal control unit 112 reduces the serving cell HO threshold value for determining whether or not the received radio wave intensity from the serving cell is lower than the serving cell HO threshold value.
  • the neighbor cell HO threshold value for determining whether or not the received radio wave intensity from the neighbor cell is higher than the neighbor cell HO threshold value is increased.
  • the terminal control unit 112 changes the serving cell HO threshold value from the default value to the first serving cell HO threshold value lower than the default value, and changes the neighbor cell HO threshold value from the default value to the first neighbor cell higher than the default value. It may be changed to the HO threshold.
  • the HO threshold value changing unit 130 uses, for example, a first serving cell HO threshold value and a first neighbor cell HO threshold value preset by the administrator of the radio base station 100 or the like. Further, the HO threshold value changing unit 130 may use the first serving cell HO threshold value and the first neighbor cell HO threshold value received from the NMS 200 by the HO threshold value receiving unit 122. Further, the HO threshold value changing unit 130 may use the first serving cell HO threshold value and the first neighbor cell HO threshold value derived by the HO threshold value derivation unit 126. After transmitting the change command, the HO threshold value changing unit 130 changes the serving cell HO threshold value to the default value and defaults the neighbor cell HO threshold value when the load determination unit 128 determines that the load condition is not satisfied.
  • the HO threshold value changing unit 130 changes the serving cell HO threshold value to the first serving cell HO threshold value and changes the neighbor cell HO threshold value. If the load is changed to the first neighbor cell HO threshold and the load of the base station device 110 is higher than the second load threshold, the serving cell HO threshold is changed to the second serving cell HO threshold lower than the first serving cell HO threshold, and the neighbor is changed.
  • the cell HO threshold may be changed to a second neighbor cell HO threshold higher than the first neighbor cell HO threshold.
  • the HO threshold value changing unit 130 uses, for example, a second serving cell HO threshold value and a second neighbor cell HO threshold value preset by the administrator of the radio base station 100 or the like.
  • the HO threshold value changing unit 130 may use the second serving cell HO threshold value and the second neighbor cell HO threshold value received from the NMS 200 by the HO threshold value receiving unit 122. Further, the HO threshold value changing unit 130 may use the second serving cell HO threshold value and the second neighbor cell HO threshold value derived by the HO threshold value derivation unit 126.
  • FIG. 9 schematically shows an example of the processing flow by the base station apparatus 110.
  • a plurality of user terminals 30 are located in the base station device 110, an event type trigger A3 is adopted as an MR transmission trigger, and a user terminal that starts a wireless connection to the base station device 110.
  • a state in which the HO threshold value set for 30 is set to a default value will be described as a start state.
  • the load determination unit 128 determines whether or not the CPU usage rate of the base station device 110 is higher than the threshold value. If it is determined to be high, the process proceeds to S204.
  • the HO threshold value changing unit 130 changes the HO threshold value set for the user terminal 30 that starts wireless connection to the base station device 110 to a value higher than the default value. After the change, the HO threshold value higher than the default value will be set for the user terminal 30 that starts the wireless connection to the base station device 110, and a new wireless connection with the base station device 110 will be established. The transmission of MR from the user terminal 30 is suppressed.
  • the load determination unit 128 determines whether or not the CPU usage rate of the base station device 110 is lower than the threshold value. If it is determined to be low, the process proceeds to S208.
  • the HO threshold value changing unit 130 changes the HO threshold value set for the user terminal 30 that starts wireless connection to the base station device 110 to a default value. Then, it returns to S202.
  • the base station apparatus 110 may end the process shown in FIG. 9, for example, according to an instruction by the administrator of the base station apparatus 110.
  • FIG. 10 schematically shows an example of the processing flow by the base station apparatus 110.
  • a plurality of user terminals 30 are located in the base station device 110, an event type trigger A3 is adopted as an MR transmission trigger, and a user terminal that starts a wireless connection to the base station device 110.
  • a state in which the HO threshold value set for 30 is set to a default value will be described as a start state.
  • the load determination unit 128 determines whether or not the CPU usage rate of the base station device 110 is higher than the first threshold value. If it is determined to be high, the process proceeds to S304.
  • the HO threshold value changing unit 130 changes the HO threshold value set for the user terminal 30 that starts wireless connection to the base station device 110 to a first HO threshold value higher than the default value.
  • the load determination unit 128 determines whether or not the CPU usage rate of the base station device 110 is higher than the second threshold value, which is higher than the first threshold value. If it is determined to be high, the process proceeds to S308, and if it is not determined to be high, the process proceeds to S312. In S308, the HO threshold value changing unit 130 changes the HO threshold value set for the user terminal 30 that starts wireless connection to the base station device 110 to a second HO threshold value higher than the first HO threshold value. ..
  • the load determination unit 128 determines whether or not the CPU usage rate of the base station device 110 is lower than the second threshold value. If it is determined to be low, the process proceeds to S312. In S312, the HO threshold value changing unit 130 changes the HO threshold value set for the user terminal 30 that starts the wireless connection to the base station device 110 to the first HO threshold value.
  • the load determination unit 128 determines whether or not the CPU usage rate of the base station device 110 is lower than the first threshold value. If it is determined to be low, the process proceeds to S316, and if it is not determined to be low, the process returns to S306. In S316, the HO threshold value changing unit 130 changes the HO threshold value set for the user terminal 30 that starts the wireless connection to the base station device 110 to a default value. Then, it returns to S302.
  • the base station apparatus 110 may end the process shown in FIG. 10, for example, according to an instruction by the administrator of the base station apparatus 110.
  • FIG. 11 schematically shows a HAPS (High Altitude Platform Station) 300.
  • the HAPS 300 may be an example of an air vehicle.
  • the HAPS 300 includes an airframe 310, a central portion 320, a propeller 330, a pod 340, and a solar cell panel 350.
  • the central portion 320 has a flight control device (not shown) and a base station device 110.
  • the electric power generated by the solar panel 350 is stored in one or more batteries arranged in at least one of the airframe 310, the central portion 320, and the pod 340.
  • the electric power stored in the battery is used by each configuration included in the HAPS 300.
  • the flight control device controls the flight of the HAPS 300.
  • the flight control device controls the flight of the HAPS 300, for example, by controlling the rotation of the propeller 330. Further, the flight control device may control the flight of the HAPS 300 by changing the angles of flaps and elevators (not shown).
  • the flight control device may include various sensors such as a positioning sensor such as a GPS sensor, a gyro sensor, and an acceleration sensor to manage the position, moving direction, and moving speed of the HAPS 300.
  • the base station device 110 uses the FL (Feeder Link) antenna 322 and the SL (Service Link) antenna 324 to provide a wireless communication service to the user terminal 30 on the ground.
  • the FL antenna 322 is an antenna for a feeder link.
  • the base station apparatus 110 forms a feeder link with the gateway 40 on the ground by the FL antenna 322.
  • the SL antenna 324 is an antenna for service link.
  • the SL antenna 324 may be an antenna having a lower directivity than the FL antenna 322.
  • the base station apparatus 110 forms a cell 102 on the ground by the SL antenna 324.
  • the base station device 110 establishes a feeder link with each of the gateways 40 arranged in various places on the ground, and communicates with the network 20 on the ground via the gateway 40, for example.
  • the base station apparatus 110 may communicate with the NMS 200 via the gateway 40 and the network 20.
  • the HAPS 300 for example, swirls over the ground area to be covered along a circular flight path, and covers the ground area by the cell 102 while adjusting the beam direction by the FL antenna 322 and the SL antenna 324. ..
  • the flight path may be a perfect circle, an ellipse, or the like, as well as a figure eight shape or the like. Adjustment of the beam direction may be performed by at least one of physical orientation of the antenna and beamforming.
  • the range of the ground area covered by the cell 102 is wider than that of the ground radio base station, and the electric field fluctuation in the ground area becomes severe due to the vibration of the aircraft due to the flight. A large number of control signals will be generated in comparison. Therefore, the effect of the base station apparatus 110 changing the HO threshold value according to the load of the base station apparatus 110 becomes more remarkable.
  • an appropriate HO threshold value is set for each HAPS300 depending on the cell arrangement status in the covered area, the wind condition in the flight area, the performance error of the aircraft, the tendency of communication traffic in the covered area, the seasonal fluctuation, and the like. Is likely to be different.
  • the HO threshold value is derived for each HAPS 300, the HO threshold value suitable for each HAPS 300 can be applied, and the load can be reduced more appropriately.
  • the distribution of the offset value in the MR serving as the HO trigger is aggregated, the HO threshold value is derived in advance based on the cumulative distribution, and the HO threshold value derived in advance is applied according to the load of the base station apparatus 110. By doing so, it becomes possible to set the HO threshold value in a time-efficient manner as compared with the case where the HO threshold value is adjusted stepwise.
  • the NMS200 executes the derivation of the HO threshold value and determines the high load as a base.
  • the station device 110 By executing the station device 110, it is possible to reduce the exchange of messages between the base station device 110 and the NMS 200 while reducing the load on the base station device 110, and it is possible to immediately execute countermeasures when the load is high. ..
  • FIG. 12 schematically shows an example of a hardware configuration of a computer 1200 that functions as a base station device 110 or an NMS 200.
  • a program installed on the computer 1200 causes the computer 1200 to function as one or more "parts" of the device according to the embodiment, or causes the computer 1200 to perform an operation associated with the device according to the embodiment or the one or more.
  • a plurality of "parts" can be executed and / or a computer 1200 can be made to execute a process according to the above embodiment or a stage of the process.
  • Such a program may be executed by the CPU 1212 to cause the computer 1200 to perform a specific operation associated with some or all of the blocks of the flowcharts and block diagrams described herein.
  • the computer 1200 includes a CPU 1212, a RAM 1214, and a graphic controller 1216, which are connected to each other by a host controller 1210.
  • the computer 1200 also includes a communication interface 1222, a storage device 1224, and input / output units such as a DVD drive and an IC card drive, which are connected to the host controller 1210 via the input / output controller 1220.
  • the storage device 1224 may be a hard disk drive, a solid state drive, or the like.
  • the computer 1200 also includes a legacy I / O unit such as a ROM 1230 and a keyboard, which are connected to the I / O controller 1220 via an I / O chip 1240.
  • the CPU 1212 operates according to the programs stored in the ROM 1230 and the RAM 1214, thereby controlling each unit.
  • the graphic controller 1216 acquires the image data generated by the CPU 1212 in a frame buffer or the like provided in the RAM 1214 or itself so that the image data is displayed on the display device 1218.
  • the communication interface 1222 communicates with other electronic devices via the network.
  • the storage device 1224 stores programs and data used by the CPU 1212 in the computer 1200.
  • the IC card drive reads the program and data from the IC card and / or writes the program and data to the IC card.
  • the ROM 1230 stores a boot program or the like executed by the computer 1200 at the time of activation and / or a program depending on the hardware of the computer 1200.
  • the input / output chip 1240 may also connect various input / output units to the input / output controller 1220 via a USB port, a parallel port, a serial port, a keyboard port, a mouse port, and the like.
  • the program is provided by a computer-readable storage medium such as a DVD-ROM or IC card.
  • the program is read from a computer-readable storage medium, installed in a storage device 1224, RAM 1214, or ROM 1230, which is also an example of a computer-readable storage medium, and executed by the CPU 1212.
  • the information processing described in these programs is read by the computer 1200 and provides a link between the program and the various types of hardware resources described above.
  • the device or method may be configured to implement the operation or processing of information in accordance with the use of the computer 1200.
  • the CPU 1212 executes a communication program loaded in the RAM 1214, and performs communication processing on the communication interface 1222 based on the processing described in the communication program. You may order.
  • the communication interface 1222 reads and reads the transmission data stored in the transmission buffer area provided in the recording medium such as the RAM 1214, the storage device 1224, the DVD-ROM, or the IC card. The data is transmitted to the network, or the received data received from the network is written to the reception buffer area or the like provided on the recording medium.
  • the CPU 1212 makes the RAM 1214 read all or necessary parts of the file or the database stored in the external recording medium such as the storage device 1224, the DVD drive (DVD-ROM), the IC card, etc. Various types of processing may be performed on the data. The CPU 1212 may then write back the processed data to an external recording medium.
  • the external recording medium such as the storage device 1224, the DVD drive (DVD-ROM), the IC card, etc.
  • the CPU 1212 describes various types of operations, information processing, conditional judgment, conditional branching, unconditional branching, and information retrieval described in various parts of the present disclosure with respect to the data read from the RAM 1214. Various types of processing may be performed, including / replacement, etc., and the results are written back to the RAM 1214. Further, the CPU 1212 may search for information in a file, a database, or the like in the recording medium. For example, when a plurality of entries each having an attribute value of the first attribute associated with the attribute value of the second attribute are stored in the recording medium, the CPU 1212 is the first of the plurality of entries. The attribute value of the attribute of is searched for the entry that matches the specified condition, the attribute value of the second attribute stored in the entry is read, and the first attribute that satisfies the predetermined condition is selected. You may get the attribute value of the associated second attribute.
  • the program or software module described above may be stored on a computer 1200 or in a computer-readable storage medium near the computer 1200.
  • a recording medium such as a hard disk or RAM provided in a dedicated communication network or a server system connected to the Internet can be used as a computer-readable storage medium, whereby the program can be transferred to the computer 1200 via the network.
  • the blocks in the flowchart and the block diagram in the present embodiment may represent the stage of the process in which the operation is executed or the "part" of the device having a role of executing the operation.
  • Specific stages and “parts” are supplied with dedicated circuits, programmable circuits supplied with computer-readable instructions stored on computer-readable storage media, and / or computer-readable instructions stored on computer-readable storage media. It may be implemented by the processor.
  • Dedicated circuits may include digital and / or analog hardware circuits, and may include integrated circuits (ICs) and / or discrete circuits.
  • Programmable circuits include logical products, logical sums, exclusive logical sums, negative logical products, negative logical sums, and other logical operations, such as, for example, field programmable gate arrays (FPGAs), programmable logic arrays (PLAs), and the like. , Flip-flops, registers, and reconfigurable hardware circuits, including memory elements.
  • the computer-readable storage medium may include any tangible device capable of storing instructions executed by the appropriate device, so that the computer-readable storage medium having the instructions stored therein is in a flow chart or block diagram. It will be equipped with a product that contains instructions that can be executed to create means for performing the specified operation.
  • Examples of the computer-readable storage medium may include an electronic storage medium, a magnetic storage medium, an optical storage medium, an electromagnetic storage medium, a semiconductor storage medium, and the like. More specific examples of computer-readable storage media include floppy (registered trademark) disks, diskettes, hard disks, random access memory (RAM), read-only memory (ROM), and erasable programmable read-only memory (EPROM or flash memory).
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • SRAM Static Random Access Memory
  • CD-ROM Compact Disc Read Only Memory
  • DVD Digital Versatile Disc
  • Blu-ray® Disc Memory Stick
  • Integrated circuit card etc.
  • Computer-readable instructions are assembler instructions, instruction set architecture (ISA) instructions, machine instructions, machine-dependent instructions, microcode, firmware instructions, state-setting data, or object-oriented programming such as Smalltalk, JAVA®, C ++, etc. Contains either source code or object code written in any combination of one or more programming languages, including languages and traditional procedural programming languages such as the "C" programming language or similar programming languages. Good.
  • Computer-readable instructions are used to generate means for a general-purpose computer, a special-purpose computer, or the processor of another programmable data processing device, or a programmable circuit, to perform an operation specified in a flowchart or block diagram.
  • the system 10 may include a management device in addition to the NMS 200.
  • the management device may be connected to the network 20 and include a measurement report receiving unit 202, a measurement report storage unit 204, a HO threshold value derivation unit 206, and a HO threshold value transmitting unit 208.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

セルを形成して前記セル内のユーザ端末に無線通信サービスを提供する基地局装置であって、基地局装置に対して無線接続を開始するユーザ端末に対して設定するハンドオーバ閾値を格納するハンドオーバ閾値格納部と、基地局装置の負荷が高いことを示す負荷条件が満たされている否かを判定する負荷判定部と、負荷条件が満たされていると判定された場合に、基地局装置と無線接続を確立するユーザ端末の基地局装置からのハンドオーバを抑制するようにハンドオーバ閾値を変更するハンドオーバ閾値変更部とを備える基地局装置が提供される。

Description

基地局装置、システム、プログラム、飛行体、方法、管理装置、及び管理方法
 本発明は、基地局装置、システム、プログラム、飛行体、方法、管理装置、及び管理方法に関する。
 無線基地局によって形成したセルによって無線通信サービスを提供する技術が知られていた(例えば、特許文献1参照)。
 [先行技術文献]
 [特許文献]
 [特許文献1]特開2019-075717号公報
解決しようとする課題
 無線基地局の負荷を適切に低減可能な技術を提供することが望ましい。
一般的開示
 本発明の第1の態様によれば、セルを形成してセル内のユーザ端末に無線通信サービスを提供する基地局装置が提供される。基地局装置は、基地局装置に対して無線接続を開始するユーザ端末に対して設定するハンドオーバ閾値を格納するハンドオーバ閾値格納部を備えてよい。基地局装置は、基地局装置の負荷が高いことを示す負荷条件が満たされている否かを判定する負荷判定部を備えてよい。基地局装置は、負荷条件が満たされていると判定された場合に、基地局装置と無線接続を確立するユーザ端末の前記基地局装置からのハンドオーバを抑制するようにハンドオーバ閾値を変更するハンドオーバ閾値変更部を備えてよい。
 上記負荷判定部は、上記基地局装置の負荷が予め定められた負荷閾値より高い場合に上記負荷条件が満たされていると判定し、上記基地局装置の負荷が上記負荷閾値より低い場合に上記負荷条件が満たされていないと判定してよい。上記負荷判定部は、上記基地局装置のCPU使用率が予め定められた使用率閾値より高い場合に上記負荷条件が満たされていると判定し、上記基地局装置のCPU使用率が上記使用率閾値より低い場合に上記負荷条件が満たされていないと判定してよい。
 上記ハンドオーバ閾値変更部は、上記負荷判定部により上記負荷条件が満たされていると判定された場合に、ネイバーセルからの受信電波強度がサービングセルからの受信電波強度よりもハンドオーバ閾値以上強いか否かを判定するための当該ハンドオーバ閾値を増加させてよい。上記ハンドオーバ閾値変更部は、上記負荷判定部により上記負荷条件が満たされていると判定された場合に、上記ハンドオーバ閾値を、デフォルト値から、デフォルト値よりも高い第1のハンドオーバ閾値に変更してよい。上記ハンドオーバ閾値変更部は、上記ハンドオーバ閾値を上記第1のハンドオーバ閾値に変更した後、上記負荷判定部により上記負荷条件が満たされていないと判定された場合に、上記ハンドオーバ閾値を上記デフォルト値に変更してよい。上記負荷判定部は、上記基地局装置の負荷が、予め定められた第1の負荷閾値より高い場合に上記負荷条件が満たされていると判定してよく、上記ハンドオーバ閾値変更部は、上記基地局装置の負荷が上記第1の負荷閾値より高く、上記第1の負荷閾値よりも高い第2の負荷閾値より低い場合、上記ハンドオーバ閾値を上記第1のハンドオーバ閾値に変更し、上記基地局装置の負荷が、上記第2の負荷閾値より高い場合、上記ハンドオーバ閾値を上記第1のハンドオーバ閾値よりも高い第2のハンドオーバ閾値に変更してよい。
 上記基地局装置は、上記ユーザ端末によって送信された、上記ユーザ端末による受信電波の測定結果を報告する測定報告を受信する測定報告受信部と、上記測定報告に基づいて上記ユーザ端末をハンドオーバさせるか否かを判定するハンドオーバ判定部と、上記ハンドオーバ判定部によってハンドオーバさせると判定された上記ユーザ端末をハンドオーバさせるよう制御するハンドオーバ制御部とを備えてよく、上記ハンドオーバ閾値変更部は、上記ハンドオーバ判定部が上記ユーザ端末をハンドオーバさせると判定したときの上記測定報告に基づいて決定された上記第1のハンドオーバ閾値及び上記第2のハンドオーバ閾値を用いてよい。上記基地局装置は、上記ハンドオーバ判定部が上記ユーザ端末をハンドオーバさせると判定したときの測定報告を格納する測定報告格納部と、上記測定報告格納部に格納されている複数の上記測定報告に基づいて、上記第1のハンドオーバ閾値及び上記第2のハンドオーバ閾値を導出するハンドオーバ閾値導出部とを備えてよい。上記基地局装置は、上記ハンドオーバ判定部が上記ユーザ端末をハンドオーバさせると判定したときの測定報告を管理装置に送信する測定報告送信部と、上記管理装置によって、複数の上記測定報告に基づいて導出された上記第1のハンドオーバ閾値及び上記第2のハンドオーバ閾値を上記管理装置から受信するハンドオーバ閾値受信部とを備えてよい。
 本発明の第2の態様によれば、上記基地局装置と上記管理装置とを備えるシステムが提供される。
 本発明の第3の態様によれば、コンピュータを上記基地局装置として機能させるためのプログラムが提供される。
 本発明の第4の態様によれば、上記基地局装置を備える飛行体が提供される。飛行体は、基地局装置によって地上にセルを形成してセル内のユーザ端末に無線通信サービスを提供してよい。
 本発明の第5の態様によれば、セルを形成してセル内のユーザ端末に無線通信サービスを提供する基地局装置によって実行される方法が提供される。方法は、基地局装置の負荷が高いことを示す負荷条件が満たされている否かを判定する判定段階を備えてよい。方法は、負荷条件が満たされていると判定された場合に、基地局装置と無線接続を確立するユーザ端末の前記基地局装置からのハンドオーバを抑制するように、基地局装置に対して無線接続を開始するユーザ端末に対して設定するハンドオーバ閾値を変更するハンドオーバ閾値変更段階を備えてよい。
 本発明の第6の態様によれば、管理装置が提供される。管理装置は、無線基地局が無線基地局に在圏するユーザ端末からの受信電波の測定報告に基づいてユーザ端末をハンドオーバさせると判定したときの測定報告を、無線基地局から受信する測定報告受信部を備えてよい。管理装置は、測定報告受信部が無線基地局から受信した複数の測定報告を無線基地局の基地局識別情報と対応付けて格納する測定報告格納部を備えてよい。管理装置は、無線基地局に対応する複数の測定報告に基づいてハンドオーバ閾値を導出するハンドオーバ閾値導出部を備えてよい。管理装置は、ハンドオーバ閾値導出部によって導出されたハンドオーバ閾値を無線基地局に送信するハンドオーバ閾値送信部を備えてよい。
 上記測定報告は、上記ユーザ端末のサービングセルからの受信電波強度及び上記ユーザ端末のネイバーセルからの受信電波強度を含んでよく、上記ハンドオーバ閾値導出部は、上記サービングセルからの受信電波強度と上記ネイバーセルからの受信電波強度との差分に基づいて上記ハンドオーバ閾値を導出してよい。上記ハンドオーバ閾値導出部は、上記複数の測定報告からの複数の上記差分の累積分布に基づいて、上記ハンドオーバ閾値を導出してよい。上記ハンドオーバ閾値導出部は、上記複数の差分のうち、累積分布が予め定められた第1の割合を超える差分の値を第1のハンドオーバ閾値とし、累積分布が上記第1の割合よりも多い第2の割合を超える差分の値を第2のハンドオーバ閾値として導出してよい。上記ハンドオーバ閾値導出部は、複数の上記無線基地局のそれぞれに対応する上記複数の測定報告に基づいて、上記複数の無線基地局のそれぞれのハンドオーバ閾値を導出してよく、上記ハンドオーバ閾値送信部は、上記複数の無線基地局のそれぞれのハンドオーバ閾値を、上記複数の無線基地局のそれぞれに送信してよい。上記ハンドオーバ閾値導出部は、イベント型トリガA3が採用されている場合、測定報告に含まれるサービングセルからの受信電波強度及びネイバーセルからの受信電波強度に基づいてハンドオーバ閾値を導出してよい。上記ハンドオーバ閾値導出部は、イベント型トリガA2が採用されている場合、測定報告に含まれるサービングセルからの受信電波強度に基づいてハンドオーバ閾値を導出してよい。上記ハンドオーバ閾値導出部は、イベント型トリガA5が採用されている場合、測定報告に含まれるサービングセルからの受信電波強度及びネイバーセルからの受信電波強度に基づいて、サービングセル用のHO閾値及びネイバーセル用のHO閾値を導出してよい。上記ハンドオーバ閾値導出部は、予め定められたタイミングに従って断続的に上記ハンドオーバ閾値を導出してよい。上記ハンドオーバ閾値導出部は、予め定められた周期に従って、周期的に上記ハンドオーバ閾値を導出してよい。上記ハンドオーバ閾値導出部は、予め定められた期間毎に、上記ハンドオーバ閾値の導出を行ってよい。上記ハンドオーバ閾値導出部は、各期間の間に受信した測定報告に基づいて上記ハンドオーバ閾値を導出してよい。上記ハンドオーバ閾値導出部は、過去の統計に基づき連続する期間で同じ傾向がつかめたならば、ハンドオーバ閾値の導出の頻度を減らしてよい。上記ハンドオーバ閾値導出部は、日単位でハンドオーバ閾値を導出していた場合であって、平日に導出したハンドオーバ閾値同士の差が予め定められた範囲内であり、土日祝日に導出したハンドオーバ閾値同士の差が予め定められた範囲内であり、平日に導出したハンドオーバ閾値と、土日祝日に導出したハンドオーバ閾値との差が予め定められた範囲を超えていた場合、ハンドオーバ閾値の導出のタイミングを、日単位から、平日と土日祝日の単位に変更してよい。
 本発明の第7の態様によれば、コンピュータを上記管理装置として機能させるためのプログラムが提供される。
 本発明の第8の態様によれば、コンピュータによって実行される管理方法が提供される。管理方法は、無線基地局が無線基地局に在圏するユーザ端末からの受信電波の測定報告に基づいてユーザ端末をハンドオーバさせると判定したときの測定報告を、無線基地局から受信する測定報告受信段階を備えてよい。管理方法は、無線基地局から受信した複数の測定報告を無線基地局の基地局識別情報と対応付けて格納する測定報告格納段階を備えてよい。管理方法は、無線基地局に対応する複数の測定報告に基づいてハンドオーバ閾値を導出するハンドオーバ閾値導出段階を備えてよい。管理方法は、ハンドオーバ閾値導出段階において導出されたハンドオーバ閾値を無線基地局に送信するハンドオーバ閾値送信段階を備えてよい。
 なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
無線基地局100の一例を概略的に示す。 無線基地局100の一例を概略的に示す。 システム10の一例を概略的に示す。 システム10による処理の流れの一例を概略的に示す。 NMS200の機能構成の一例を概略的に示す。 累積分布グラフ222の一例を概略的に示す。 累積分布グラフ224の一例を概略的に示す。 基地局装置110の機能構成の一例を概略的に示す。 基地局装置110による処理の流れの一例を概略的に示す。 基地局装置110による処理の流れの一例を概略的に示す。 HAPS300の一例を概略的に示す。 基地局装置110又はNMS200として機能するコンピュータ1200のハードウェア構成の一例を概略的に示す。
 以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
 図1及び図2は、無線基地局100の一例を概略的に示す。無線基地局100の周囲には複数の無線基地局が配置されるが、図1及び図2では、無線基地局100に隣接する1つの無線基地局180のみを図示している。無線基地局100は、基地局装置の一例であってよい。無線基地局100に搭載されて無線基地局100の動作を制御する制御装置が、基地局装置の一例であってもよい。
 無線基地局100は、セル102を形成して、セル102内のユーザ端末30に無線通信サービスを提供する。ユーザ端末30は、無線基地局100と通信可能な通信端末であればどのような端末であってもよい。例えば、ユーザ端末30は、スマートフォン等の携帯電話である。ユーザ端末30は、タブレット端末及びPC(Personal Computer)等であってもよい。ユーザ端末30は、いわゆるIoT(Internet of Thing)デバイスであってもよい。ユーザ端末30は、いわゆるIoE(Internet of Everything)に該当するあらゆるものを含み得る。
 ユーザ端末30は、セル102内に在圏しているが無線基地局100と無線接続を行っていない状態と、セル102内に在圏しており無線基地局100と無線接続を行っている状態とをとり得る(前者をアイドル状態と記載し、後者を接続状態と記載する場合がある。)。図1及び図2では、無線基地局100に在圏しているユーザ端末30のみを図示している。
 HO可能エリア104は、ユーザ端末30が、無線基地局100のセル102から無線基地局180のセル182にハンドオーバすることが可能なエリアを概略的に示す。HO可能エリア104の大きさは、無線基地局100によってユーザ端末30に設定されるハンドオーバ閾値(HO閾値と記載する場合がある。)が変更されることによって変化する。
 例えば、ユーザ端末30が無線基地局100に対してMeasurement Report(MRと記載する場合がある。)を送信するタイミングとしてイベント型トリガのA2が設定されている場合、HO閾値が低いほどHO可能エリア104は狭くなる。また、イベント型トリガのA5が設定されている場合、サービングセルからの受信電波強度と比較するための閾値が低いほど、また、ネイバーセルからの受信電波強度と比較するための閾値が高いほど、HO可能エリア104は狭くなる。
 また、イベント型トリガのA3が設定されている場合、オフセットを示すHO閾値が高いほど、HO可能エリア104は狭くなる。本実施形態では、MRを送信するタイミングとして、イベント型トリガのA3を採用している場合を主に例に挙げて説明する。
 無線基地局100の負荷は様々な要因によって高まるが、その一因にユーザ端末30から受信する制御信号がある。例えば、無線基地局100が多数のユーザ端末30からMRを受信した場合、多数のMRを処理するために負荷が高まる。無線基地局100の負荷が高まると、ユーザ端末30のハンドオーバを処理できない状況が発生し、本当に電界が悪く通信ができないにもかかわらずハンドオーバできないユーザ端末30と、まだ通信が可能であるがハンドオーバを行うユーザ端末30とが入り混じるような状況が発生してしまうことになり得る。
 本実施形態に係る無線基地局100は、無線基地局100の負荷が高まった場合に、無線基地局100と無線接続を確立するユーザ端末30の無線基地局100からのハンドオーバを抑制するように、無線基地局100に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して設定するハンドオーバ閾値を変更する。例えば、無線基地局100は、無線基地局100の負荷が高まった場合に、ネイバーセルからの受信電波強度がサービングセルからの受信電波強度よりもHO閾値以上強いか否かを判定するための当該HO閾値を増加させる。
 具体例として、無線基地局100は、無線基地局100の負荷が高まった場合に、HO閾値をデフォルト値よりも高い第1のHO閾値に変更する。これにより、その後に、無線基地局100との無線接続を開始するユーザ端末30に、デフォルト値よりも高い第1のHO閾値を設定することができる。無線基地局100との無線接続を開始するユーザ端末30とは、例えば、アイドル状態から接続状態に遷移するユーザ端末30や、無線基地局100のセル102に対してハンドオーバしてくるユーザ端末30等である。これにより、図1及び図2によって例示しているように、新たに無線基地局100と無線接続を確立したユーザ端末30に対するHO可能エリア104を狭くすることができ、無線基地局100に対するMRの送信数を低減させることができる。無線基地局100が受信するMRの数を低減させることによって、無線基地局100によるMRの処理数を低減させることができ、無線基地局100の負荷を低減させることができる。特に、HO閾値を増加させることによってHO基準に達したがその中でも電界の良いユーザ端末30のハンドオーバを抑制することになり、電界の悪いユーザ端末30のハンドオーバは抑制しないようにしつつ、無線基地局100の負荷を低減させることができる。より電界の悪いユーザ端末30に絞ってハンドオーバを実行させることによって、同じセル同士を切り替え続けるユーザ端末30を抑制することができ、HO実行シグナルの数を顕著に低減することができる。
 無線基地局100は、HO閾値を増加させた後、無線基地局100の負荷が低くなった場合に、HO閾値を低減させてよい。具体例として、無線基地局100は、HO閾値をデフォルト値に変更する。これにより、無線基地局100の負荷が高くないにもかかわらず、ユーザ端末30のハンドオーバを制限してしまうことによって、本来ハンドオーバすべきユーザ端末30がハンドオーバできないという事態の発生を抑制することができる。
 無線基地局100は、無線基地局100の負荷の高まりに合わせて、HO閾値を段階的に高めてもよい。例えば、無線基地局100は、無線基地局100の負荷が第1の負荷閾値よりも高くなった場合に、HO閾値を第1のHO閾値に変更し、無線基地局100の負荷が第1の負荷閾値よりも高い第2の負荷閾値よりも高くなった場合に、HO閾値を第1のHO閾値よりも高い第2のHO閾値に変更する。これにより、HO閾値を第1のHO閾値に変更することによってMRの受信数を低減したにもかからわず、何らかの原因によって無線基地局100の負荷がさらに高まってしまった場合に、MRの受信数をさらに低減することによって、無線基地局100の負荷の低減に貢献することができる。HO閾値を増加させる段階は2段階に限らず、3段階以上であってもよい。
 無線基地局100は、無線基地局100の負荷が高いことを示す負荷条件が満たされているか否かによって、無線基地局100の負荷が高いか否かを判定してよい。例えば、無線基地局100は、無線基地局100の負荷が予め定められた負荷閾値より高い場合に、無線基地局100の負荷が高いと判定し、負荷閾値よりも低い場合、無線基地局100の負荷が低いと判定する。具体例として、無線基地局100は、無線基地局100のCPU使用率が予め定められた使用率閾値より高い場合に、無線基地局100の負荷が高いと判定し、使用率閾値よりも低い場合、無線基地局100の負荷が低いと判定する。これらの閾値は、任意に設定可能であってよく、例えば、無線基地局100を管理する管理者によって設定される。
 無線基地局100は、ユーザ端末30に設定するHO閾値の値を、予め格納していてよい。例えば、無線基地局100は、デフォルト値、第1のHO閾値、及び第2のHO閾値を予め格納する。これらの値は、任意に設定可能であってよく、例えば、無線基地局100を管理する管理者によって設定される。また、これらの値は、無線基地局100を管理するネットワーク管理システム(NMS(Network Management System)と記載する場合がある。)によって決定されて、無線基地局100に対して通知されてもよい。NMSは、管理装置の一例であってよい。
 図3は、システム10の一例を概略的に示す。システム10は、複数の無線基地局100及びNMS200を備える。
 複数の無線基地局100とNMS200とは、ネットワーク20を介して通信する。ネットワーク20は、移動体通信ネットワークを含む。移動体通信ネットワークは、3G(3rd Generation)通信方式、LTE(Long Term Evolution)通信方式、5G(5th Generation)通信方式、及び6G(6th Generation)通信方式以降の通信方式のいずれに準拠していてもよい。ネットワーク20は、インターネットを含んでもよい。
 複数の無線基地局100のそれぞれは、在圏しているユーザ端末30のハンドオーバのトリガ(HOトリガと記載する場合がある。)となったMRを、NMS200に報告する。NMS200は、各セル毎に無線基地局100から報告されたMRに基づくオフセット値の分布を生成する。NMS200は、セル毎に累積分布に基づくオフセット値を計算してよい。NMS200は、計算したオフセット値に基づいて、セル毎に段階的な高負荷時のHO閾値を無線基地局100に設定してよい。
 無線基地局100は、無線基地局100の負荷が高まった場合に、NMS200から設定されたHO閾値を、無線基地局100に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して設定するハンドオーバ閾値として設定してよい。無線基地局100は、無線基地局100の負荷状況に応じてHO閾値を段階的に変更してよく、基準負荷以下に収まるまでHO閾値の変更を継続してよい。無線基地局100は、無線基地局100の負荷が基準負荷以下に収まった場合、HO閾値をデフォルト値に戻してよい。
 NMS200は、周期的にHO閾値のアップデートを行ってよい。NMS200は、例えば、週単位、日単位、又は時間単位等、予め定められた期間毎に、HO閾値のアップデートを行う。NMS200は、例えば、複数の無線基地局100のそれぞれについて、各期間の間に受信したMRに基づいてHO閾値を導出して、導出したHO閾値を設定する。
 NMS200は、過去の統計に基づき連続する期間で同じ傾向がつかめたならば、HO閾値のアップデートの頻度を減らしてもよい。これにより、アップデートに要するNMS200及び無線基地局100の負荷を低減することができる。
 図4は、システム10による処理の流れの一例を概略的に示す。ここでは、1つのユーザ端末30が無線基地局100にと無線接続を確立してから、無線基地局100のネイバーセルである無線基地局180にハンドオーバするまでの処理の流れを概略的に示す。
 ステップ(ステップをSと省略して記載する場合がある。)102では、ユーザ端末30と無線基地局100とが接続を確立する。
 S104では、無線基地局100がユーザ端末30に対して各種設定を行う。例えば、無線基地局100が、ユーザ端末30に対してRRC connection reconfigurationを送信し、ユーザ端末30が、無線基地局100に対してRRC connection reconfiguration completeを送信する。
 無線基地局100は、RRC connection reconfigurationによって、ユーザ端末30に、MRの送信トリガ及びHO閾値を設定させてよい。無線基地局100は、例えば、ユーザ端末30に、MRの送信トリガをイベント型トリガのA3に設定させ、HO閾値をデフォルト値に設定させる。
 S106では、ユーザ端末30が、無線基地局100からの受信電波強度と、無線基地局180からの受信電波強度との差がHO閾値を超えたことに応じて、無線基地局100に対してMRを送信する。当該MRには、無線基地局100からの受信電波強度と無線基地局180からの受信電波強度とが含まれてよい。無線基地局100は、受信したMRに基づいて、ユーザ端末30をハンドオーバさせるか否かを判定する。ここでは、ハンドオーバさせないと判定したものとして説明を続ける。
 S108では、ユーザ端末30が、無線基地局100からの受信電波強度と無線基地局180からの受信電波強度との差がHO閾値を超えたことに応じて、無線基地局100に対してMRを送信する。S110では、無線基地局100が、S108において受信したMRに基づいて、ユーザ端末30を無線基地局180にハンドオーバさせることを決定する。
 S112では、無線基地局100が、ユーザ端末30を無線基地局180にハンドオーバさせるためのHO要求を無線基地局180に送信する。S114では、無線基地局100が、ユーザ端末30に対して、無線基地局180にハンドオーバすることを指示するHO指示を送信する。なお、ここでは、X2ハンドオーバを実行する場合を例示しているが、無線基地局100は、S1ハンドオーバのような他のハンドオーバを実行してもよい。
 S116では、無線基地局100が、ユーザ端末30のHOトリガとなった、S108においてユーザ端末30から受信したMRを、NMS200に送信する。S118では、ユーザ端末30と無線基地局180との間でHO処理が行われて、ユーザ端末30が無線基地局180にハンドオーバする。
 無線基地局100が、ユーザ端末30をハンドオーバさせる毎に、HOトリガとなったMRをNMS200に送信することによって、NMS200は、複数のMRを収集することができる。NMS200は、収集した複数のMRに基づいて、HO閾値を導出してよい。
 図5は、NMS200の機能構成の一例を概略的に示す。NMS200は、測定報告受信部202、測定報告格納部204、HO閾値導出部206、及びHO閾値送信部208を備える。
 測定報告受信部202は、無線基地局100が、無線基地局100に在圏するユーザ端末30からのMRに基づいてユーザ端末30をハンドオーバさせると判定したときのMR(HOトリガとなったMR)を、無線基地局100から受信する。
 測定報告格納部204は、測定報告受信部202が無線基地局100から受信したMRを、無線基地局100の基地局識別情報と対応付けて格納する。測定報告格納部204は、測定報告受信部202が複数の無線基地局100のそれぞれから受信したMRを、複数の無線基地局100のそれぞれの基地局識別情報に対応付けて格納する。
 HO閾値導出部206は、複数の無線基地局100のそれぞれについて、測定報告格納部204に格納されている無線基地局100に対応する複数のMRに基づいてHO閾値を導出する。
 HO閾値導出部206は、MRの送信トリガ毎に、HO閾値を導出してよい。例えば、イベント型トリガA3が採用されている場合、HO閾値導出部206は、MRに含まれるサービングセルからの受信電波強度及びネイバーセルからの受信電波強度に基づいてHO閾値を導出する。HO閾値導出部206は、サービングセルからの受信電波強度とネイバーセルからの受信電波強度との差分に基づいて、HO閾値を導出してよい。HO閾値導出部206は、例えば、複数のMRから取得した複数の差分の累積分布に基づいて、HO閾値を導出する。
 HO閾値導出部206は、例えば、複数の差分のうち、累積分布が予め定められた第1の割合を超える差分の値を第1のHO閾値とし、累積分布が第2の割合を超える差分の値を第2のHO閾値として導出する。第2の割合は、第1の割合よりも多い。第1の割合及び第2の割合は、任意に設定可能であってよく、例えば、NMS200の管理者等によって設定される。
 また、例えば、イベント型トリガA2が採用されている場合、HO閾値導出部206は、MRに含まれるサービングセルからの受信電波強度に基づいてHO閾値を導出する。HO閾値導出部206は、例えば、複数のMRに含まれるサービングセルからの受信電波強度の累積分布に基づいて、HO閾値を導出する。HO閾値導出部206は、例えば、複数の受信電波強度のうち、累積分布が予め定められた第1の割合を超える受信電波強度の値を第1のHO閾値とし、累積分布が第1の割合よりも多い第2の割合を超える受信電波強度の値を第2のHO閾値として導出する。
 また、例えば、イベント型トリガA5が採用されている場合、HO閾値導出部206は、MRに含まれるサービングセルからの受信電波強度及びネイバーセルからの受信電波強度に基づいて、サービングセル用のHO閾値及びネイバーセル用のHO閾値を導出する。HO閾値導出部206は、例えば、複数のMRに含まれるサービングセルからの受信電波強度の累積分布と、複数のMRに含まれるネイバーセルからの受信電波強度の累積分布とに基づいて、サービングセル用のHO閾値及びネイバーセル用のHO閾値を導出する。
 HO閾値導出部206は、予め定められたタイミングに従って断続的にHO閾値を導出してよい。HO閾値導出部206は、例えば、予め定められた周期に従って、周期的にHO閾値を導出する。HO閾値導出部206は、例えば、週単位、日単位、又は時間単位等、予め定められた期間毎に、HO閾値の導出を行う。HO閾値導出部206は、例えば、各期間の間に受信したMRに基づいてHO閾値を導出する。
 HO閾値導出部206は、過去の統計に基づき連続する期間で同じ傾向がつかめたならば、HO閾値の導出の頻度を減らしてもよい。例えば、日単位でHO閾値を導出していた場合であって、平日に導出したHO閾値同士の差が予め定められた範囲内であり、土日祝日に導出したHO閾値同士の差が予め定められた範囲内であり、平日に導出したHO閾値と、土日祝日に導出したHO閾値との差が予め定められた範囲を超えていた場合、HO閾値の導出のタイミングを、日単位から、平日と土日祝日の単位に変更する。これにより、アップデートに要するNMS200及び無線基地局100の負荷を適切に低減することができる。
 HO閾値送信部208は、HO閾値導出部206によって導出されたHO閾値を無線基地局100に送信する。HO閾値送信部208は、複数の無線基地局100のそれぞれに対してHO閾値導出部206によって導出されたHO閾値を、複数の無線基地局100のそれぞれに対して送信する。
 図6は、累積分布グラフ222の一例を概略的に示す。ここでは、MRの送信トリガとしてイベント型トリガのA3が採用されている場合を例に挙げて説明する。横軸が、MRに含まれるサービングセルからの受信電波強度とネイバーセルからの受信電波強度との差分を示すオフセット値を表す。縦軸が、複数のオフセット値のそれぞれの全体に対する割合を表す。
 図6に示す例において、NMS200は、累積分布がX%を超えるオフセット値である5dBを第1のHO閾値とし、累積分布がY%を超えるオフセット値である9dBを第2のHO閾値とし得る。X及びYの値は、任意に設定可能であってよく、例えば、NMS200の管理者等によって設定される。
 図7は、累積分布グラフ224の一例を概略的に示す。累積分布グラフ224は、累積分布グラフ222とは異なるセルに対応する。
 図7に示す例において、NMS200は、累積分布がX%を超えるオフセット値である6dBを第1のHO閾値とし、累積分布がY%を超えるオフセット値である8dBを第2のHO閾値とする。図6及び図7に例示するように、MRの分布はセル毎に異なるので、セル毎に異なるHO閾値が導出され得る。
 図8は、基地局装置110の機能構成の一例を概略的に示す。基地局装置110は、無線基地局100に搭載される。基地局装置110は、HO閾値格納部111、端末制御部112、測定報告受信部114、HO判定部116、測定報告格納部118、測定報告送信部120、HO閾値受信部122、HO閾値導出部126、負荷判定部128、及びHO閾値変更部130を備える。なお、基地局装置110がこれらの全ての構成を備えることは必須とは限らない。
 HO閾値格納部111は、基地局装置110に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して設定するHO閾値を格納する。HO閾値格納部111は、基地局装置110の負荷の高さに応じた複数のHO閾値を格納してもよい。
 HO閾値格納部111は、MRの送信トリガ毎にHO閾値を格納してよい。HO閾値格納部111は、例えば、イベント型トリガA3用のHO閾値と、イベント型トリガA2用のHO閾値と、イベント型トリガA5用のHO閾値とを格納する。
 端末制御部112は、ユーザ端末30との間で各種制御を実行する。端末制御部112は、例えば、ユーザ端末30と通信接続を確立する。また、端末制御部112は、例えば、ユーザ端末30に対して各種設定を行う。端末制御部112は、ユーザ端末30に対してMRの送信トリガを設定してよい。また、端末制御部112は、ユーザ端末30に対してHO閾値を設定してよい。端末制御部112は、例えば、基地局装置110に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して、予め設定されているMRの送信トリガと、HO閾値格納部111に格納されている、基地局装置110に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対する設定用のHO閾値とを送信して、ユーザ端末30に設定する。
 測定報告受信部114は、無線基地局100に在圏しているユーザ端末30からMRを受信する。測定報告受信部114は、端末制御部112によって設定された送信トリガに従ってユーザ端末30が送信したMRを受信する。
 HO判定部116は、測定報告受信部114がMRを受信した場合に、MRに基づいて、MRを送信したユーザ端末30をハンドオーバさせるか否かを判定する。HO判定部116は、既存の無線基地局と同様にMRに基づいてユーザ端末30をハンドオーバさせるか否かを判定してよい。
 HO判定部116によってユーザ端末30をハンドオーバさせると判定された場合、端末制御部112は、ユーザ端末30をハンドオーバさせるよう制御する。端末制御部112は、ハンドオーバ制御部の一例であってよい。
 ハンドオーバの方式は、既存の方式と同様であってよい。端末制御部112は、例えば、X2ハンドオーバを行う場合、ハンドオーバ先の無線基地局100に対してHO要求を送信し、ユーザ端末30に対してHO指示を送信する。端末制御部112は、例えば、S1ハンドオーバを行う場合、MME(Mobility Management Entity)に対してHO要求を送信する。
 測定報告格納部118は、HO判定部116がユーザ端末30をハンドオーバさせると判定したときのMRを格納する。測定報告送信部120は、測定報告格納部118に格納されているMRをNMS200に送信する。
 測定報告送信部120は、予め設定されたタイミングに従ってMRをNMS200に送信してよい。測定報告送信部120は、例えば、測定報告格納部118がMRを格納する毎に、MRをNMS200に送信する。また、測定報告送信部120は、例えば、予め定められた期間毎に、各期間の間に測定報告格納部118が格納したMRを、NMS200に送信する。
 なお、測定報告格納部118が、測定報告受信部114が受信したMRをすべて格納し、測定報告送信部120が、測定報告格納部118に格納されているMRのうち、HOトリガとなったMRのみをNMS200に送信するようにしてもよい。
 HO閾値受信部122は、測定報告送信部120が送信したMRに基づいてNMS200が導出したHO閾値を、NMS200から受信する。NMS200は、MRの送信トリが毎のHO閾値を導出して、基地局装置110に送信してよい。
 HO閾値導出部126は、測定報告格納部118に格納されているMRに基づいて、HO閾値を導出する。HO閾値導出部126は、NMS200と同様の方法でHO閾値を導出してよい。
 負荷判定部128は、基地局装置110の負荷が高いことを示す負荷条件が満たされているか否かを判定する。負荷判定部128は、例えば、基地局装置110の負荷が予め定められた負荷閾値より高い場合に負荷条件が満たされていると判定し、当該負荷閾値より低い場合に負荷条件が満たされていないと判定する。負荷判定部128は、基地局装置110のCPU使用率が予め定められた使用率閾値より高い場合に負荷条件が満たされていると判定し、使用率閾値より低い場合に負荷条件が満たされていないと判定してもよい。
 HO閾値変更部130は、負荷判定部128によって負荷条件が満たされていると判定された場合に、基地局装置110と無線接続を確立するユーザ端末30の基地局装置110からのハンドオーバを抑制するように、HO閾値格納部111に格納されている、基地局装置110に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して設定するHO閾値を変更する。
 HO閾値変更部130は、基地局装置110の負荷が予め定められた負荷閾値より高い場合に、基地局装置110の負荷が負荷閾値より低くなるまで、HO閾値を段階的に変更してよい。これにより、ユーザ端末30のハンドオーバを必要以上に抑制することなく、基地局装置110の負荷を所定の負荷まで適切に低減することができる。
 HO閾値変更部130は、HO閾値を、基地局装置110の負荷の高さに応じたHO閾値に変更してもよい。これにより、基地局装置110の負荷の状況に応じた適切なHO閾値を、ユーザ端末30に設定することができる。
 HO閾値変更部130は、MRの送信トリガとしてイベント型トリガのA3が採用されている場合、ネイバーセルからの受信電波強度がサービングセルからの受信電波強度よりもHO閾値以上強いか否かを判定するための当該HO閾値を増加させる。HO閾値変更部130は、HO閾値を、デフォルト値から、デフォルト値よりも高い第1のHO閾値に変更してよい。HO閾値変更部130は、例えば、無線基地局100の管理者等によって予め設定された第1のHO閾値を用いる。また、HO閾値変更部130は、HO閾値受信部122がNMS200から受信した第1のHO閾値を用いてもよい。また、HO閾値変更部130は、HO閾値導出部126が導出した第1のHO閾値を用いてもよい。HO閾値変更部130は、HO閾値を第1のHO閾値に変更した後、負荷判定部128により負荷条件が満たされていないと判定された場合に、HO閾値をデフォルト値に変更してよい。HO閾値変更部130は、基地局装置110の負荷が第1の負荷閾値より高く、第2の負荷閾値より低い場合、HO閾値を第1のHO閾値に変更し、基地局装置110の負荷が第2の負荷閾値より高い場合HO閾値を第1のHO閾値より高い第2のHO閾値に変更してよい。HO閾値変更部130は、例えば、無線基地局100の管理者等によって予め設定された第2のHO閾値を用いる。HO閾値変更部130は、HO閾値受信部122がNMS200から受信した第2のHO閾値を用いてもよい。また、HO閾値変更部130は、HO閾値導出部126が導出した第2のHO閾値を用いてもよい。
 HO閾値変更部130は、MRの送信トリガとしてイベント型トリガのA2が採用されている場合、サービングセルからの受信電波強度がHO閾値よりも低いか否かを判定するための当該HO閾値を低減させる。HO閾値変更部130は、HO閾値を、デフォルト値から、デフォルト値よりも低い第1のHO閾値に変更してよい。HO閾値変更部130は、例えば、無線基地局100の管理者等によって予め設定された第1のHO閾値を用いる。また、HO閾値変更部130は、HO閾値受信部122がNMS200から受信した第1のHO閾値を用いてもよい。また、HO閾値変更部130は、HO閾値導出部126が導出した第1のHO閾値を用いてもよい。HO閾値変更部130は、HO閾値を第1のHO閾値に変更した後、負荷判定部128により負荷条件が満たされていないと判定された場合に、HO閾値をデフォルト値に変更してよい。HO閾値変更部130は、基地局装置110の負荷が第1の負荷閾値より高く、第2の負荷閾値より低い場合、HO閾値を第1のHO閾値に変更し、基地局装置110の負荷が第2の負荷閾値より高い場合、HO閾値を第1のHO閾値より低い第2のHO閾値に変更してよい。HO閾値変更部130は、例えば、無線基地局100の管理者等によって予め設定された第2のHO閾値を用いる。HO閾値変更部130は、HO閾値受信部122がNMS200から受信した第2のHO閾値を用いてもよい。また、HO閾値変更部130は、HO閾値導出部126が導出した第2のHO閾値を用いてもよい。
 端末制御部112は、MRの送信トリガとしてイベント型トリガのA5が採用されている場合、サービングセルからの受信電波強度がサービングセルHO閾値よりも低いか否かを判定するための当該サービングセルHO閾値を低減させ、ネイバーセルからの受信電波強度がネイバーセルHO閾値よりも高いか否かを判定するための当該ネイバーセルHO閾値を増加させる。端末制御部112は、サービングセルHO閾値を、デフォルト値から、デフォルト値よりも低い第1のサービングセルHO閾値に変更させ、ネイバーセルHO閾値を、デフォルト値から、デフォルト値よりも高い第1のネイバーセルHO閾値に変更してよい。HO閾値変更部130は、例えば、無線基地局100の管理者等によって予め設定された第1のサービングセルHO閾値及び第1のネイバーセルHO閾値を用いる。また、HO閾値変更部130は、HO閾値受信部122がNMS200から受信した第1のサービングセルHO閾値及び第1のネイバーセルHO閾値を用いてもよい。また、HO閾値変更部130は、HO閾値導出部126が導出した第1のサービングセルHO閾値及び第1のネイバーセルHO閾値を用いてもよい。HO閾値変更部130は、当該変更命令を送信した後、負荷判定部128により負荷条件が満たされていないと判定された場合に、サービングセルHO閾値をデフォルト値に変更し、ネイバーセルHO閾値をデフォルト値に変更してよい。HO閾値変更部130は、基地局装置110の負荷が第1の負荷閾値より高く、第2の負荷閾値より低い場合、サービングセルHO閾値を第1のサービングセルHO閾値に変更し、ネイバーセルHO閾値を第1のネイバーセルHO閾値に変更し、基地局装置110の負荷が第2の負荷閾値より高い場合、サービングセルHO閾値を第1のサービングセルHO閾値より低い第2のサービングセルHO閾値に変更し、ネイバーセルHO閾値を第1のネイバーセルHO閾値より高い第2のネイバーセルHO閾値に変更してよい。HO閾値変更部130は、例えば、無線基地局100の管理者等によって予め設定された第2のサービングセルHO閾値及び第2のネイバーセルHO閾値を用いる。HO閾値変更部130は、HO閾値受信部122がNMS200から受信した第2のサービングセルHO閾値及び第2のネイバーセルHO閾値を用いてもよい。また、HO閾値変更部130は、HO閾値導出部126が導出した第2のサービングセルHO閾値及び第2のネイバーセルHO閾値を用いてもよい。
 図9は、基地局装置110による処理の流れの一例を概略的に示す。ここでは、基地局装置110に複数のユーザ端末30が在圏しており、MRの送信トリガとしてイベント型トリガのA3が採用されており、基地局装置110に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して設定するHO閾値がデフォルト値に設定されている状態を開始状態として説明する。
 S202では、負荷判定部128が、基地局装置110のCPU使用率が閾値よりも高いか否かを判定する。高いと判定された場合、S204に進む。
 S204では、HO閾値変更部130が、基地局装置110に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して設定するHO閾値をデフォルト値よりも高い値に変更する。変更後は、基地局装置110に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して、デフォルト値よりも高い値のHO閾値が設定されることになり、基地局装置110と新たに無線接続をしたユーザ端末30からのMRの送信が抑制される。
 S206では、負荷判定部128が、基地局装置110のCPU使用率が閾値よりも低いか否かを判定する。低いと判定された場合、S208に進む。
 S208では、HO閾値変更部130が、基地局装置110に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して設定するHO閾値をデフォルト値に変更する。そして、S202に戻る。基地局装置110は、例えば、基地局装置110の管理者による指示に従って、図9に示す処理を終了してよい。
 図10は、基地局装置110による処理の流れの一例を概略的に示す。ここでは、基地局装置110に複数のユーザ端末30が在圏しており、MRの送信トリガとしてイベント型トリガのA3が採用されており、基地局装置110に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して設定するHO閾値がデフォルト値に設定されている状態を開始状態として説明する。
 S302では、負荷判定部128が、基地局装置110のCPU使用率が第1閾値よりも高いか否かを判定する。高いと判定された場合、S304に進む。
 S304では、HO閾値変更部130が、基地局装置110に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して設定するHO閾値をデフォルト値よりも高い第1のHO閾値に変更する。
 S306では、負荷判定部128が、基地局装置110のCPU使用率が、第1閾値よりも高い第2閾値より高いか否かを判定する。高いと判定された場合、S308に進み、高いと判定されなかった場合、S312に進む。S308では、HO閾値変更部130が、基地局装置110に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して設定するHO閾値を、第1のHO閾値よりも高い第2のHO閾値に変更する。
 S310では、負荷判定部128が、基地局装置110のCPU使用率が第2閾値よりも低いか否かを判定する。低いと判定された場合、S312に進む。S312では、HO閾値変更部130が、基地局装置110に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して設定するHO閾値を第1のHO閾値に変更する。
 S314では、負荷判定部128が、基地局装置110のCPU使用率が第1閾値よりも低いか否かを判定する。低いと判定された場合、S316に進み、低いと判定されたなかった場合、S306に戻る。S316では、HO閾値変更部130が、基地局装置110に対して無線接続を開始するユーザ端末30に対して設定するHO閾値をデフォルト値に変更する。そして、S302に戻る。基地局装置110は、例えば、基地局装置110の管理者による指示に従って、図10に示す処理を終了してよい。
 図11は、HAPS(High Altitude Platform Station)300を概略的に示す。HAPS300は、飛行体の一例であってよい。HAPS300は、機体310、中央部320、プロペラ330、ポッド340、及び太陽電池パネル350を備える。中央部320は、不図示の飛行制御装置及び基地局装置110を有する。
 太陽電池パネル350によって発電された電力は、機体310、中央部320、及びポッド340の少なくともいずれかに配置された1又は複数のバッテリに蓄電される。バッテリに蓄電された電力は、HAPS300が備える各構成によって利用される。
 飛行制御装置は、HAPS300の飛行を制御する。飛行制御装置は、例えば、プロペラ330の回転を制御することによってHAPS300の飛行を制御する。また、飛行制御装置は、不図示のフラップやエレベータの角度を変更することによってHAPS300の飛行を制御してもよい。飛行制御装置は、GPSセンサ等の測位センサ、ジャイロセンサ、及び加速度センサ等の各種センサを備えて、HAPS300の位置、移動方向、及び移動速度を管理してよい。
 基地局装置110は、FL(Feeder Link)アンテナ322、及びSL(Service Link)アンテナ324を用いて、地上のユーザ端末30に対して無線通信サービスを提供する。FLアンテナ322は、フィーダリンク用のアンテナである。基地局装置110は、FLアンテナ322によって、地上のゲートウェイ40との間でフィーダリンクを形成する。
 SLアンテナ324は、サービスリンク用のアンテナである。SLアンテナ324は、FLアンテナ322よりも指向性が低いアンテナであってよい。基地局装置110は、SLアンテナ324によって、地上にセル102を形成する。
 基地局装置110は、例えば、地上の各地に配置されたゲートウェイ40のそれぞれとの間でフィーダリンクを確立して、ゲートウェイ40を介して地上のネットワーク20と通信する。基地局装置110は、ゲートウェイ40及びネットワーク20を介してNMS200と通信してよい。HAPS300は、例えば、カバー対象の地上エリアの上空を、円形の飛行経路に沿って旋回飛行し、FLアンテナ322及びSLアンテナ324によるビームの方向を調整しながら、セル102によって当該地上エリアをカバーする。飛行経路は、正円形及び楕円形等の他、8の字型等であってもよい。ビームの方向の調整は、アンテナの物理的な向きの変更とビームフォーミングとの少なくともいずれかによって行われてよい。
 HAPS300の場合、セル102によってカバーする地上のエリアの範囲が地上の無線基地局と比較して広範囲であり、飛行による機体振動によって地上のエリアにおける電界変動が激しくなるので、地上の無線基地局と比較して多数の制御信号が発生することになる。そのため、基地局装置110が、基地局装置110の負荷に応じてHO閾値を変更する効果は、より顕著となる。
 また、HAPS300の場合、カバー対象エリアにおけるセルの配置状況、飛行エリアの風の状況、機体の性能誤差、カバー対象エリアにおける通信トラフィックの傾向、及び季節変動などによって、適切なHO閾値が、HAPS300毎に異なる可能性が高い。それに対して、本実施形態では、HAPS300毎にHO閾値を導出するので、それぞれのHAPS300に適したHO閾値を適用することができ、負荷の低減をより適切に実現することができる。
 また、HAPS300の場合、HOトリガとなるMRにおけるオフセット値の値分布が広くなることが予測される。したがって、HOトリガとなるMRにおけるオフセット値の分布を集計し、累積分布に基づいてHO閾値を事前に導出しておき、基地局装置110の負荷に応じて、事前に導出したHO閾値を適用していくことによって、HO閾値を段階的に調整する場合と比較して、時間効率の良い設定が可能となる。
 また、HAPS300の場合、地上の無線基地局と比較して計算資源が限られていたり、使用可能な電力が限られているが、HO閾値の導出をNMS200が実行し、高負荷の判断を基地局装置110が実行することによって、基地局装置110の負荷を低減しつつ、基地局装置110とNMS200とのメッセージのやり取りを低減することができ、高負荷時の対処を即時に実行可能にできる。
 図12は、基地局装置110又はNMS200として機能するコンピュータ1200のハードウェア構成の一例を概略的に示す。コンピュータ1200にインストールされたプログラムは、コンピュータ1200を、上記実施形態に係る装置の1又は複数の「部」として機能させ、又はコンピュータ1200に、上記実施形態に係る装置に関連付けられるオペレーション又は当該1又は複数の「部」を実行させることができ、及び/又はコンピュータ1200に、上記実施形態に係るプロセス又は当該プロセスの段階を実行させることができる。そのようなプログラムは、コンピュータ1200に、本明細書に記載のフローチャート及びブロック図のブロックのうちのいくつか又はすべてに関連付けられた特定のオペレーションを実行させるべく、CPU1212によって実行されてよい。
 本実施形態によるコンピュータ1200は、CPU1212、RAM1214、及びグラフィックコントローラ1216を含み、それらはホストコントローラ1210によって相互に接続されている。コンピュータ1200はまた、通信インタフェース1222、記憶装置1224、並びにDVDドライブ及びICカードドライブのような入出力ユニットを含み、それらは入出力コントローラ1220を介してホストコントローラ1210に接続されている。記憶装置1224は、ハードディスクドライブ及びソリッドステートドライブ等であってよい。コンピュータ1200はまた、ROM1230及びキーボードのようなレガシの入出力ユニットを含み、それらは入出力チップ1240を介して入出力コントローラ1220に接続されている。
 CPU1212は、ROM1230及びRAM1214内に格納されたプログラムに従い動作し、それにより各ユニットを制御する。グラフィックコントローラ1216は、RAM1214内に提供されるフレームバッファ等又はそれ自体の中に、CPU1212によって生成されるイメージデータを取得し、イメージデータがディスプレイデバイス1218上に表示されるようにする。
 通信インタフェース1222は、ネットワークを介して他の電子デバイスと通信する。記憶装置1224は、コンピュータ1200内のCPU1212によって使用されるプログラム及びデータを格納する。ICカードドライブは、プログラム及びデータをICカードから読み取り、及び/又はプログラム及びデータをICカードに書き込む。
 ROM1230はその中に、アクティブ化時にコンピュータ1200によって実行されるブートプログラム等、及び/又はコンピュータ1200のハードウェアに依存するプログラムを格納する。入出力チップ1240はまた、様々な入出力ユニットをUSBポート、パラレルポート、シリアルポート、キーボードポート、マウスポート等を介して、入出力コントローラ1220に接続してよい。
 プログラムは、DVD-ROM又はICカードのようなコンピュータ可読記憶媒体によって提供される。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体から読み取られ、コンピュータ可読記憶媒体の例でもある記憶装置1224、RAM1214、又はROM1230にインストールされ、CPU1212によって実行される。これらのプログラム内に記述される情報処理は、コンピュータ1200に読み取られ、プログラムと、上記様々なタイプのハードウェアリソースとの間の連携をもたらす。装置又は方法が、コンピュータ1200の使用に従い情報のオペレーション又は処理を実現することによって構成されてよい。
 例えば、通信がコンピュータ1200及び外部デバイス間で実行される場合、CPU1212は、RAM1214にロードされた通信プログラムを実行し、通信プログラムに記述された処理に基づいて、通信インタフェース1222に対し、通信処理を命令してよい。通信インタフェース1222は、CPU1212の制御の下、RAM1214、記憶装置1224、DVD-ROM、又はICカードのような記録媒体内に提供される送信バッファ領域に格納された送信データを読み取り、読み取られた送信データをネットワークに送信し、又はネットワークから受信した受信データを記録媒体上に提供される受信バッファ領域等に書き込む。
 また、CPU1212は、記憶装置1224、DVDドライブ(DVD-ROM)、ICカード等のような外部記録媒体に格納されたファイル又はデータベースの全部又は必要な部分がRAM1214に読み取られるようにし、RAM1214上のデータに対し様々なタイプの処理を実行してよい。CPU1212は次に、処理されたデータを外部記録媒体にライトバックしてよい。
 様々なタイプのプログラム、データ、テーブル、及びデータベースのような様々なタイプの情報が記録媒体に格納され、情報処理を受けてよい。CPU1212は、RAM1214から読み取られたデータに対し、本開示の随所に記載され、プログラムの命令シーケンスによって指定される様々なタイプのオペレーション、情報処理、条件判断、条件分岐、無条件分岐、情報の検索/置換等を含む、様々なタイプの処理を実行してよく、結果をRAM1214に対しライトバックする。また、CPU1212は、記録媒体内のファイル、データベース等における情報を検索してよい。例えば、各々が第2の属性の属性値に関連付けられた第1の属性の属性値を有する複数のエントリが記録媒体内に格納される場合、CPU1212は、当該複数のエントリの中から、第1の属性の属性値が指定されている条件に一致するエントリを検索し、当該エントリ内に格納された第2の属性の属性値を読み取り、それにより予め定められた条件を満たす第1の属性に関連付けられた第2の属性の属性値を取得してよい。
 上で説明したプログラム又はソフトウェアモジュールは、コンピュータ1200上又はコンピュータ1200近傍のコンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。また、専用通信ネットワーク又はインターネットに接続されたサーバシステム内に提供されるハードディスク又はRAMのような記録媒体が、コンピュータ可読記憶媒体として使用可能であり、それによりプログラムを、ネットワークを介してコンピュータ1200に提供する。
 本実施形態におけるフローチャート及びブロック図におけるブロックは、オペレーションが実行されるプロセスの段階又はオペレーションを実行する役割を持つ装置の「部」を表わしてよい。特定の段階及び「部」が、専用回路、コンピュータ可読記憶媒体上に格納されるコンピュータ可読命令と共に供給されるプログラマブル回路、及び/又はコンピュータ可読記憶媒体上に格納されるコンピュータ可読命令と共に供給されるプロセッサによって実装されてよい。専用回路は、デジタル及び/又はアナログハードウェア回路を含んでよく、集積回路(IC)及び/又はディスクリート回路を含んでよい。プログラマブル回路は、例えば、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、及びプログラマブルロジックアレイ(PLA)等のような、論理積、論理和、排他的論理和、否定論理積、否定論理和、及び他の論理演算、フリップフロップ、レジスタ、並びにメモリエレメントを含む、再構成可能なハードウェア回路を含んでよい。
 コンピュータ可読記憶媒体は、適切なデバイスによって実行される命令を格納可能な任意の有形なデバイスを含んでよく、その結果、そこに格納される命令を有するコンピュータ可読記憶媒体は、フローチャート又はブロック図で指定されたオペレーションを実行するための手段を作成すべく実行され得る命令を含む、製品を備えることになる。コンピュータ可読記憶媒体の例としては、電子記憶媒体、磁気記憶媒体、光記憶媒体、電磁記憶媒体、半導体記憶媒体等が含まれてよい。コンピュータ可読記憶媒体のより具体的な例としては、フロッピー(登録商標)ディスク、ディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EPROM又はフラッシュメモリ)、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EEPROM)、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、コンパクトディスクリードオンリメモリ(CD-ROM)、デジタル多用途ディスク(DVD)、ブルーレイ(登録商標)ディスク、メモリスティック、集積回路カード等が含まれてよい。
 コンピュータ可読命令は、アセンブラ命令、命令セットアーキテクチャ(ISA)命令、マシン命令、マシン依存命令、マイクロコード、ファームウェア命令、状態設定データ、又はSmalltalk、JAVA(登録商標)、C++等のようなオブジェクト指向プログラミング言語、及び「C」プログラミング言語又は同様のプログラミング言語のような従来の手続型プログラミング言語を含む、1又は複数のプログラミング言語の任意の組み合わせで記述されたソースコード又はオブジェクトコードのいずれかを含んでよい。
 コンピュータ可読命令は、汎用コンピュータ、特殊目的のコンピュータ、若しくは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ、又はプログラマブル回路が、フローチャート又はブロック図で指定されたオペレーションを実行するための手段を生成するために当該コンピュータ可読命令を実行すべく、ローカルに又はローカルエリアネットワーク(LAN)、インターネット等のようなワイドエリアネットワーク(WAN)を介して、汎用コンピュータ、特殊目的のコンピュータ、若しくは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ、又はプログラマブル回路に提供されてよい。プロセッサの例としては、コンピュータプロセッサ、処理ユニット、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ等を含む。
 上記実施形態では、管理装置の一例としてNMS200を挙げたが、これに限らない。システム10は、NMS200とは別に、管理装置を備えてもよい。当該管理装置は、ネットワーク20に接続され、測定報告受信部202、測定報告格納部204、HO閾値導出部206、及びHO閾値送信部208を備えてよい。
 以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
 請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、および方法における動作、手順、ステップ、および段階などの各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」などと明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」などを用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
10 システム、20 ネットワーク、30 ユーザ端末、40 ゲートウェイ、100 無線基地局、102 セル、104 HO可能エリア、110 基地局装置、111 HO閾値格納部、112 端末制御部、114 測定報告受信部、116 HO判定部、118 測定報告格納部、120 測定報告送信部、122 HO閾値受信部、126 HO閾値導出部、128 負荷判定部、130 HO閾値変更部、180 無線基地局、200 NMS、202 測定報告受信部、204 測定報告格納部、206 HO閾値導出部、208 HO閾値送信部、222 累積分布グラフ、224 累積分布グラフ、300 HAPS、310 機体、320 中央部、322 FLアンテナ、324 SLアンテナ、330 プロペラ、340 ポッド、350 太陽電池パネル、1200 コンピュータ、1210 ホストコントローラ、1212 CPU、1214 RAM、1216 グラフィックコントローラ、1218 ディスプレイデバイス、1220 入出力コントローラ、1222 通信インタフェース、1224 記憶装置、1230 ROM、1240 入出力チップ

Claims (22)

  1.  セルを形成して前記セル内のユーザ端末に無線通信サービスを提供する基地局装置であって、
     前記基地局装置に対して無線接続を開始する前記ユーザ端末に対して設定するハンドオーバ閾値を格納するハンドオーバ閾値格納部と、
     前記基地局装置の負荷が高いことを示す負荷条件が満たされている否かを判定する負荷判定部と、
     前記負荷条件が満たされていると判定された場合に、前記基地局装置と無線接続を確立するユーザ端末の前記基地局装置からのハンドオーバを抑制するように前記ハンドオーバ閾値を変更するハンドオーバ閾値変更部と
     を備える基地局装置。
  2.  前記負荷判定部は、前記基地局装置の負荷が予め定められた負荷閾値より高い場合に前記負荷条件が満たされていると判定し、前記基地局装置の負荷が前記負荷閾値より低い場合に前記負荷条件が満たされていないと判定する、請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記負荷判定部は、前記基地局装置のCPU使用率が予め定められた使用率閾値より高い場合に前記負荷条件が満たされていると判定し、前記基地局装置のCPU使用率が前記使用率閾値より低い場合に前記負荷条件が満たされていないと判定する、請求項2に記載の基地局装置。
  4.  前記ハンドオーバ閾値変更部は、前記負荷判定部により前記負荷条件が満たされていると判定された場合に、ネイバーセルからの受信電波強度がサービングセルからの受信電波強度よりもハンドオーバ閾値以上強いか否かを判定するための当該ハンドオーバ閾値を増加させる、請求項1から3のいずれか一項に記載の基地局装置。
  5.  前記ハンドオーバ閾値変更部は、前記負荷判定部により前記負荷条件が満たされていると判定された場合に、前記ハンドオーバ閾値を、デフォルト値から、デフォルト値よりも高い第1のハンドオーバ閾値に変更する、請求項4に記載の基地局装置。
  6.  前記ハンドオーバ閾値変更部は、前記ハンドオーバ閾値を前記第1のハンドオーバ閾値に変更した後、前記負荷判定部により前記負荷条件が満たされていないと判定された場合に、前記ハンドオーバ閾値を前記デフォルト値に変更する、請求項5に記載の基地局装置。
  7.  前記負荷判定部は、前記基地局装置の負荷が、予め定められた第1の負荷閾値より高い場合に前記負荷条件が満たされていると判定し
     前記ハンドオーバ閾値変更部は、前記基地局装置の負荷が前記第1の負荷閾値より高く、前記第1の負荷閾値よりも高い第2の負荷閾値より低い場合、前記ハンドオーバ閾値を前記第1のハンドオーバ閾値に変更し、前記基地局装置の負荷が、前記第2の負荷閾値より高い場合、前記ハンドオーバ閾値を前記第1のハンドオーバ閾値よりも高い第2のハンドオーバ閾値に変更する、請求項5又は6に記載の基地局装置。
  8.  前記ユーザ端末によって送信された、前記ユーザ端末による受信電波の測定結果を報告する測定報告を受信する測定報告受信部と、
     前記測定報告に基づいて前記ユーザ端末をハンドオーバさせるか否かを判定するハンドオーバ判定部と、
     前記ハンドオーバ判定部によってハンドオーバさせると判定された前記ユーザ端末をハンドオーバさせるよう制御するハンドオーバ制御部と
     を備え、
     前記ハンドオーバ閾値変更部は、前記ハンドオーバ判定部が前記ユーザ端末をハンドオーバさせると判定したときの前記測定報告に基づいて決定された前記第1のハンドオーバ閾値及び前記第2のハンドオーバ閾値を用いる、
     請求項7に記載の基地局装置。
  9.  前記ハンドオーバ判定部が前記ユーザ端末をハンドオーバさせると判定したときの測定報告を格納する測定報告格納部と、
     前記測定報告格納部に格納されている複数の前記測定報告に基づいて、前記第1のハンドオーバ閾値及び前記第2のハンドオーバ閾値を導出するハンドオーバ閾値導出部と
     を備える、請求項8に記載の基地局装置。
  10.  前記ハンドオーバ判定部が前記ユーザ端末をハンドオーバさせると判定したときの測定報告を管理装置に送信する測定報告送信部と、
     前記管理装置によって、複数の前記測定報告に基づいて導出された前記第1のハンドオーバ閾値及び前記第2のハンドオーバ閾値を前記管理装置から受信するハンドオーバ閾値受信部と
     を備える、請求項8に記載の基地局装置。
  11.  請求項10に記載の基地局装置と、
     前記管理装置と
     を備えるシステム。
  12.  コンピュータを、請求項1から10のいずれか一項に記載の基地局装置として機能させるためのプログラム。
  13.  前記基地局装置は、飛行体に搭載される、請求項1から10のいずれか一項に記載の基地局装置。
  14.  請求項1から10のいずれか一項に記載の基地局装置
     を備え、
     前記基地局装置によって地上に前記セルを形成して前記セル内の前記ユーザ端末に無線通信サービスを提供する飛行体。
  15.  セルを形成して前記セル内のユーザ端末に無線通信サービスを提供する基地局装置によって実行される方法であって、
     前記基地局装置の負荷が高いことを示す負荷条件が満たされている否かを判定する判定段階と、
     前記負荷条件が満たされていると判定された場合に、前記基地局装置と無線接続を確立するユーザ端末の前記基地局装置からのハンドオーバを抑制するように、前記基地局装置に対して無線接続を開始する前記ユーザ端末に対して設定するハンドオーバ閾値を変更するハンドオーバ閾値変更段階と
     を備える方法。
  16.  無線基地局が前記無線基地局に在圏するユーザ端末からの受信電波の測定報告に基づいて前記ユーザ端末をハンドオーバさせると判定したときの前記測定報告を、前記無線基地局から受信する測定報告受信部と、
     前記測定報告受信部が前記無線基地局から受信した複数の前記測定報告を前記無線基地局の基地局識別情報と対応付けて格納する測定報告格納部と、
     前記無線基地局に対応する前記複数の測定報告に基づいてハンドオーバ閾値を導出するハンドオーバ閾値導出部と、
     前記ハンドオーバ閾値導出部によって導出された前記ハンドオーバ閾値を前記無線基地局に送信するハンドオーバ閾値送信部と
     を備える管理装置。
  17.  前記測定報告は、前記ユーザ端末のサービングセルからの受信電波強度及び前記ユーザ端末のネイバーセルからの受信電波強度を含み、
     前記ハンドオーバ閾値導出部は、前記サービングセルからの受信電波強度と前記ネイバーセルからの受信電波強度との差分に基づいて前記ハンドオーバ閾値を導出する、請求項16に記載の管理装置。
  18.  前記ハンドオーバ閾値導出部は、前記複数の測定報告からの複数の前記差分の累積分布に基づいて、前記ハンドオーバ閾値を導出する、請求項17に記載の管理装置。
  19.  前記ハンドオーバ閾値導出部は、前記複数の差分のうち、累積分布が予め定められた第1の割合を超える差分の値を第1のハンドオーバ閾値とし、累積分布が前記第1の割合よりも多い第2の割合を超える差分の値を第2のハンドオーバ閾値として導出する、請求項18に記載の管理装置。
  20.  前記ハンドオーバ閾値導出部は、複数の前記無線基地局のそれぞれに対応する前記複数の測定報告に基づいて、前記複数の無線基地局のそれぞれのハンドオーバ閾値を導出し、
     前記ハンドオーバ閾値送信部は、前記複数の無線基地局のそれぞれのハンドオーバ閾値を、前記複数の無線基地局のそれぞれに送信する、請求項16から19のいずれか一項に記載の管理装置。
  21.  コンピュータを、請求項16から20のいずれか一項に記載の管理装置として機能させるためのプログラム。
  22.  コンピュータによって実行される管理方法であって、
     無線基地局が前記無線基地局に在圏するユーザ端末からの受信電波の測定報告に基づいて前記ユーザ端末をハンドオーバさせると判定したときの前記測定報告を、前記無線基地局から受信する測定報告受信段階と、
     前記無線基地局から受信した複数の前記測定報告を前記無線基地局の基地局識別情報と対応付けて格納する測定報告格納段階と、
     前記無線基地局に対応する前記複数の測定報告に基づいてハンドオーバ閾値を導出するハンドオーバ閾値導出段階と、
     前記ハンドオーバ閾値導出段階において導出された前記ハンドオーバ閾値を前記無線基地局に送信するハンドオーバ閾値送信段階と
     を備える管理方法。
PCT/JP2020/031355 2019-11-01 2020-08-19 基地局装置、システム、プログラム、飛行体、方法、管理装置、及び管理方法 WO2021084854A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP20881281.8A EP4054237A4 (en) 2019-11-01 2020-08-19 BASE STATION DEVICE, SYSTEM, PROGRAM, FLYING OBJECT, METHOD, MANAGEMENT DEVICE AND MANAGEMENT METHOD
US17/713,214 US20220232444A1 (en) 2019-11-01 2022-04-04 Base station device, system, computer-readable storage medium, flying object, method, management device, and management method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019-200297 2019-11-01
JP2019200297A JP7165641B2 (ja) 2019-11-01 2019-11-01 基地局装置、システム、プログラム、飛行体、方法、管理装置、及び管理方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/713,214 Continuation US20220232444A1 (en) 2019-11-01 2022-04-04 Base station device, system, computer-readable storage medium, flying object, method, management device, and management method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021084854A1 true WO2021084854A1 (ja) 2021-05-06

Family

ID=75713521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/031355 WO2021084854A1 (ja) 2019-11-01 2020-08-19 基地局装置、システム、プログラム、飛行体、方法、管理装置、及び管理方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20220232444A1 (ja)
EP (1) EP4054237A4 (ja)
JP (1) JP7165641B2 (ja)
WO (1) WO2021084854A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013179406A (ja) * 2012-02-28 2013-09-09 Kddi Corp 負荷分散装置、負荷分散方法および負荷分散プログラム
JP2014007593A (ja) * 2012-06-25 2014-01-16 Kddi Corp パラメータ調整装置、及びパラメータ調整プログラム
JP2019075717A (ja) 2017-10-17 2019-05-16 ソフトバンク株式会社 無線通信端末及びプログラム

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2472596A (en) * 2009-08-11 2011-02-16 Nec Corp A system to coordinate the changing of handover/cell reselection parameters between e-utran and non e-utran rats to reduce repeated handover /cell reselection
EP2716101A1 (en) * 2011-05-23 2014-04-09 InterDigital Patent Holdings, Inc. Apparatus and methods for group wireless transmit/receive unit (wtru) handover
US9072038B2 (en) * 2011-11-23 2015-06-30 Alcatel Lucent User equipment signaling traffic reduction
US10433220B2 (en) * 2016-08-19 2019-10-01 Sprint Spectrum L.P. Dynamic handover threshold adjustment for load balancing

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013179406A (ja) * 2012-02-28 2013-09-09 Kddi Corp 負荷分散装置、負荷分散方法および負荷分散プログラム
JP2014007593A (ja) * 2012-06-25 2014-01-16 Kddi Corp パラメータ調整装置、及びパラメータ調整プログラム
JP2019075717A (ja) 2017-10-17 2019-05-16 ソフトバンク株式会社 無線通信端末及びプログラム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4054237A4

Also Published As

Publication number Publication date
JP7165641B2 (ja) 2022-11-04
EP4054237A4 (en) 2024-02-28
EP4054237A1 (en) 2022-09-07
JP2021072603A (ja) 2021-05-06
US20220232444A1 (en) 2022-07-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6019233B2 (ja) 端末アクセス方法、システム及び端末
US10003981B2 (en) Methods and apparatus for partitioning wireless network cells into time-based clusters
EP3691326A1 (en) Method and device for network optimization
JP7091284B2 (ja) 制御装置、プログラム、通信システム、及び制御方法
US11432175B2 (en) Measurement reporting control method and related product
JP2020170888A (ja) 通信制御装置、通信システム、プログラム、及び通信制御方法
WO2020202341A1 (ja) 中継装置、プログラム、通信システム及び通信方法
EP3835962A1 (en) Sensor data processing apparatus, sensor data processing method, sensor device, and information processing apparatus
JP2020167450A (ja) 無線通信装置、システム、プログラム、及び制御方法
EP3266259B1 (en) Enable access point availability prediction
JP2021078089A (ja) 飛行体、制御装置、プログラム、及び制御方法
US20140155073A1 (en) Base station and handover control method
WO2021084854A1 (ja) 基地局装置、システム、プログラム、飛行体、方法、管理装置、及び管理方法
US20180084408A1 (en) System information obtaining method in cell cluster, related device, and system
US20140080493A1 (en) Disconnection of Resources of A Radio Access Network with A Low Network Load
US20230318684A1 (en) Apparatus, methods and computer programs
US11277196B2 (en) Base station device, program, control device, and control method
US20210211929A1 (en) Base station device, program, control device and control method
WO2021090549A1 (ja) 制御装置、プログラム、制御方法及び飛行体
JP7453904B2 (ja) 基地局装置、プログラム、飛行体及び制御方法
EP4280661A1 (en) Control device, program, system, and control method
WO2024022265A1 (zh) 测量结果上报方法、装置、终端、网络侧设备及介质
EP4351212A1 (en) Electronic device performing handover and operation method thereof
JP6697588B1 (ja) 通信端末、プログラム、方法及びシステム
JP2023168829A (ja) システム、情報処理装置、プログラム、及び方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20881281

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020881281

Country of ref document: EP

Effective date: 20220601