WO2022064255A1 - 設定システム、設定方法 - Google Patents

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WO2022064255A1
WO2022064255A1 PCT/IB2020/058980 IB2020058980W WO2022064255A1 WO 2022064255 A1 WO2022064255 A1 WO 2022064255A1 IB 2020058980 W IB2020058980 W IB 2020058980W WO 2022064255 A1 WO2022064255 A1 WO 2022064255A1
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base station
station device
support system
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PCT/IB2020/058980
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カンデッカーサンデシュ
カマーマニシュ
アビシェクシン
ローアットスシル
アトリラウル
カンウィオカークナル
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ラクテン・シンフォニー・シンガポール・プライベート・リミテッド
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a setting technique, and more particularly to a setting system and a setting method for setting a base station device.
  • Non-Patent Document 1 In a communication system such as LTE (Long Term Evolution), a plurality of base station devices are installed, and communication is executed by connecting a terminal device to any of the base station devices (see, for example, Non-Patent Document 1). ).
  • LTE Long Term Evolution
  • the home eNodeB (FEMTO CELL) (hereinafter referred to as “low power base station device”) is a low power base station device that can be installed by the user himself / herself.
  • the low power base station device is connected to the network of the telecommunications carrier by a normal IP (Internet Protocol) connection.
  • IP Internet Protocol
  • the present invention has been made in view of these problems, and an object of the present invention is to provide a technique for simplifying a setting for a low power base station device.
  • the setting system of a certain aspect of the present invention includes a business support system, an operation support system, an element management system, and a mobile communication operator network arranged in the mobile communication operator network. It is equipped with a staging server located outside the mobile communication operator network and a gateway located at the boundary between the mobile communication operator network and the outside.
  • the business support system receives the first identification information written in the shipped base station equipment and the location information of the place where the base station equipment is installed, and the operation support system receives the first identification information received in the business support system.
  • the second identification information is generated from the information, and the setting information of the base station device is generated based on the second identification information while reflecting the location information received in the business support system, and the staging server is located at the location of the location information.
  • the first identification information is received from the base station device, and when the operation support system succeeds in verifying the first identification information received by the staging server, the third identification information of the gateway and the element
  • the fourth identification information of the management system is transmitted to the base station equipment via the staging server, the gateway establishes an IPsec tunnel with the base station equipment that has received the third identification information from the operation support system, and the element management system ,
  • the operation support system receives a start notification from the base station device, which is a start notification when the base station device is started and includes the first identification information, via the IPsec tunnel established in the gateway.
  • the second identification information is specified from the first identification information included in the activation notification received by the element management system, the setting information is specified from the second identification information, and the setting information is written in the base station apparatus.
  • This method includes a business support system located inside the mobile communication carrier network, an operation support system, an element management system, a staging server located outside the mobile communication carrier network, and a mobile communication business. It is a setting method in a setting system including a gateway located at the boundary between the personal network and the outside, and the business support system installs the first identification information written in the shipped base station equipment and the base station equipment. The step of receiving the location information of the place to be performed, and the operation support system generates the second identification information from the first identification information received in the business support system, and reflects the location information received in the business support system.
  • the operation support system succeeds in verifying the first identification information received by the staging server
  • the third identification information of the gateway and the fourth identification information of the element management system are transmitted to the base station device via the staging server.
  • the step of receiving the activation notification from the base station device which is the activation notification when the system is activated and includes the first identification information, and the first operation notification included in the activation notification received by the operation support system in the element management system.
  • a step of specifying the second identification information from the identification information, specifying the setting information from the second identification information, and writing the setting information to the base station apparatus is provided.
  • the setting for the low power base station apparatus can be simplified.
  • the present embodiment relates to a setting system that executes the setting of the low power base station device when the low power base station device is installed in a communication system such as LTE in which the base station device and the terminal device communicate with each other.
  • Low power base station appliances provide short-range coverage and are therefore introduced into communication systems, especially to extend indoor coverage. Since the low power base station device has a small coverage, it can be realized with low power and low cost.
  • Low power base station equipment is used to fill coverage holes and improve network service capabilities.
  • Such a low power base station device is used in accordance with the Radio Law of Japan, like the base station device.
  • the Radio Law of Japan stipulates, for example, that a low power base station device should be deployed at a pre-registered address, or stipulates the transmission power that can be radiated.
  • the workers of the mobile communication operator go to the place of the registered address, install the low power base station equipment at that place, and install the low power base station equipment. Is set. In such a situation, the labor required for installing and setting the low power base station device increases, and the period until the low power base station device becomes available increases. Therefore, it is required to simplify the setting for the low power base station device.
  • the low power base station device is sent to the registered user's address, and the low power base station device is installed by the user, so that the worker goes to the place of the address. Make it unnecessary.
  • the setting system should be used for setting based on the identification information uniquely given to the low power base station device (hereinafter referred to as "first identification information") before shipping the low power base station device.
  • Identification information (hereinafter referred to as "second identification information") is generated, and setting information associated with the second identification information is generated.
  • the setting contents of the physical layer that complies with the Radio Law of Japan are shown, and the information of the surrounding base station equipment and the low power base station equipment for realizing the handover at the installed place is also shown. ..
  • the low power base station device When the user installs the low power base station device and activates the low power base station device, the low power base station device sends a notification for notifying the start (hereinafter, referred to as "start notification").
  • start notification a notification for notifying the start
  • the setting system Upon receiving the activation notification, acquires the second identification information from the first identification information included in the activation notification, and acquires the setting information from the second identification information.
  • the setting system transmits the setting information to the low power base station device, and the low power base station device executes the setting according to the received setting information.
  • FIG. 1 shows the configuration of the communication system 1000.
  • the communication system 1000 includes a low power base station device 100, an Internet 200, a staging server 210, a security GW (Gateway) 300, a CA server 310, an NTP (Network Time Protocol) server 320, an NSO (Network Systems Orchestrator) 330, and an ESC (Elastic). Servers Controller 332, DNS (Domain Name System) 340, EMS (Element Management System) 350, BSS (Busines System System) 360, OSS include.
  • DNS Domain Name System
  • EMS Simple Management System
  • BSS Busines System System
  • OSS include.
  • the low power base station device 100 is arranged in the user's house 10
  • the Internet 200 and the staging server 210 are arranged in the public network 20
  • the security GW 300 to vCU 380, and the core network system 400 are arranged in the mobile communication operator network 30. Will be done.
  • the staging server 210, security GW 300 to vCU 380 are included in the configuration system.
  • the communication system 1000 is a mobile communication system such as LTE and 5G, and executes wireless communication between a base station device (not shown) and a mobile terminal (not shown).
  • the mobile terminal is a mobile communication terminal operated by a user who has a contract with a mobile communication operator (Mobile Network Operator: MNO), and is, for example, a smartphone or a tablet terminal.
  • MNO Mobile Network Operator
  • the low power base station device 100 is a base station device in which the transmission power (radiation power) of radio waves is smaller than that of the base station device (not shown), and is also called a home eNodeB.
  • the cell formed by the low power base station apparatus 100 is called a femto cell. Similar to the base station device, the low power base station device 100 executes wireless communication by being wirelessly connected to a mobile terminal. Further, the low power base station apparatus 100 is connected to the Internet 200 included in the public network 20. Here, the low power base station apparatus 100 may be connected to the Internet 200 via a BBR (Broad Band Router) (not shown).
  • BBR Broad Band Router
  • the BBR is a communication device that connects a LAN in the user's house 10 and an external WAN, and includes a function of a line termination device.
  • HGW Home Gateway
  • FIG. 1 shows one low power base station device 100, the communication system 10 may include a plurality of low power base station devices 100 installed in a plurality of user homes 10.
  • a staging server 210 is connected to the Internet 200, and the staging server 210 is also connected to the security GW 300 of the mobile communication operator network 30.
  • the staging server 210 executes an intermediary process for connecting the low power base station apparatus 100 included in the public network 20 and arranged outside the mobile communication operator network 30 to the mobile communication operator network 30.
  • the security GW 300 is arranged at the boundary between the mobile communication operator network 30 and the public network 20.
  • the security GW 300 relays communication data between the device / system in the mobile communication operator network 30 and the device / system in the user's home 10 or the public network 20.
  • the low power base station device 100 of the user's house 10 and the security GW 300 are connected to a VPN (Virtual Private Network) using a known IPsec, and communication data is transmitted and received via the VPN tunnel.
  • VPN Virtual Private Network
  • the CA server 310 sets up a VPN tunnel with the certificate of the mobile communication operator.
  • the NTP server 320 is a server that executes a protocol for transmitting and receiving information on the current time.
  • NSO330 is an automation platform for automating services in traditional and virtualized networks.
  • the ESC332 is a virtual network function manager (VNFM) that manages the life cycle of the virtual network function (VNF).
  • VNFM virtual network function manager
  • the DSN340 manages the association (forward lookup, reverse lookup) between the domain name used for the address such as the host name and the IP (Internet Protocol) address.
  • the EMS 350 is a computer system that manages the setting information of the low power base station apparatus 100.
  • BSS360 supports operations for mobile carriers.
  • the BSS 360 manages customer information and billing information, and supports practical operations such as service application, opening processing, billing, and response to inquiries.
  • the OSS370 is a computer system that supports the operation of the entire communication system 10 including the low power base station apparatus 100.
  • the core network system 400 is a computer system that provides LTE or 5G core network functions.
  • the core network system 400 may include functions such as UDM (United Data Management), AMF (Access and Mobility Management Function), and SMF (Session Management Function).
  • the setting process for newly installing the low power base station device 100 in the user's house 10 in which the low power base station device 100 is not installed is described in (1) the low power base. Processing before installation of station device 100, (2) processing from installation of low power base station device 100 to transmission of start notification of low power base station device 100, (3) transmission of start notification of low power base station device 100 The processing after that, and (4) modification examples will be described in this order.
  • FIG. 2 shows another configuration of the communication system 1000.
  • the user 110 is a person who resides in the user's house 10 of FIG. Further, the user 110 is subscribed to the service of the mobile communication operator that operates the communication system 1000, and may be using a mobile terminal.
  • the warehouse 500 is a warehouse for storing the low power base station apparatus 100 before shipment.
  • the MAC (Media Access Control) address and serial number are written in the low power base station device 100 before shipment at the time of factory production, and the warehouse 500 contains the MAC address and serial number of each low power base station device 100. To manage.
  • MAC Media Access Control
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing a shipping procedure by the communication system 1000.
  • the user 110 who uses the mobile terminal in the user's house 10 recognizes the deterioration of the communication state with the base station device, he / she contacts the customer care of BSS360.
  • the deterioration of the communication state with the base station device is caused by, for example, a decrease in the received power of the signal from the base station device.
  • Customer care for BSS 360 suggests that user 110 use the low power base station device 100 to solve the problem.
  • the user 110 requests the customer care of the BSS 360 to install the low power base station apparatus 100 (S10).
  • S10 low power base station apparatus 100
  • the BSS360 registers the request from the user 110 (S12).
  • the BSS 360 also receives the address of the user's home 10 of the user 110, that is, the location information.
  • the BSS 360 transmits the address of the user's house 10 and the request for installation of the low power base station device 100 to the computer of the warehouse 500 (hereinafter, also referred to as “warehouse 500”) (S14).
  • the warehouse 500 prepares a low power base station device 100 to be shipped to the address of the user's home 10 (S16).
  • the warehouse 500 transmits the MAC address and serial number written in the low power base station apparatus 100 to be shipped to the BSS 360 (S18).
  • the BSS 360 receives the MAC address and serial number written in the low power base station apparatus 100 to be shipped.
  • the BSS 360 registers information about the low power base station device 100 including the MAC address and serial number written in the low power base station device 100 to be shipped and the address of the place where the low power base station device 100 is installed. (S20). When the warehouse 500 ships the low power base station device 100 to the address of the user 110 (S22), the low power base station device 100 is delivered to the user's home 10 of the user 110 (S24). Return to FIG.
  • the BSS 360 transmits information about the low power base station apparatus 100 to the OSS 370.
  • the OSS 370 receives information about the low power base station apparatus 100 from the BSS 360.
  • the OSS370 generates a SARF ID from the MAC address and serial number of the information about the low power base station apparatus 100.
  • the SARF ID is identification information used in the setting process of the shipped low power base station apparatus 100. When the MAC address and serial number are called the first identification information, the SARF ID is called the second identification information.
  • the OSS370 stores a database containing information on all the low power base station devices 100 already installed and information on all the base station devices already installed. In the database, the position information of the place where the low power base station apparatus 100 is installed and the location information of the place where the base station apparatus is installed are shown.
  • the OSS370 refers to the low power base station device 100 or the base station already installed near the shipped low power base station device 100 by referring to the database based on the address in the information about the low power base station device 100. Get device information. "Near" corresponds to a distance at which a cell formed by the shipped low power base station apparatus 100 and a cell at least partially overlapping can be formed.
  • the information of the low power base station device 100 or the base station device may be a unique number (base station unique number).
  • the base station unique number may be, for example, PCI (Physical Cell ID) or ECGI (E-UTRAN Cell Global ID).
  • the OSS370 generates the setting information associated with the SARF ID while including the acquired information. That is, the OSS370 generates the setting information of the low power base station apparatus 100 based on the SARF ID while reflecting the position information received by the BSS360.
  • the OSS370 stores the correspondence between the MAC address, the serial number, and the SARF ID (hereinafter referred to as "first correspondence"), and the correspondence between the SARF ID and the setting information (hereinafter, "second correspondence"). ) Is also remembered.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing a procedure for transmitting an activation notification by the communication system 1000.
  • the user 110 who has received the low power base station device 100 installs the low power base station device 100 in the user's house 10.
  • the low power base station device 100 is connected to the BBR.
  • the low power base station device 100 acquires the IP address assigned by the BBR.
  • the low power base station apparatus 100 can communicate with the Internet 200.
  • the FQDN (Full Qualified Domain Name) of the NTP server 320 is written in the low power base station device 100 at the time of manufacture, and the low power base station device 100 connects to the NTP server 320 via the Internet 200.
  • the low power base station apparatus 100 is time-synchronized by the NTP server 320 (S100).
  • the FQDN of the staging server 210 is written in the low power base station device 100 at the time of manufacture, and the low power base station device 100 connects to the staging server 210 via the Internet 200.
  • the low power base station apparatus 100 transmits a signal including a MAC address and a serial number (hereinafter referred to as “staging server request”) to the staging server 210 (S102).
  • the staging server 210 receives a staging server request from the low power base station device 100 when the low power base station device 100 is installed at the location of the location information.
  • the staging server 210 acquires the MAC address and serial number from the staging server request, and transmits a signal for requesting verification of the MAC address and serial number (hereinafter referred to as “verification request”) to the OSS 370 (S104). This corresponds to requesting confirmation that the low power base station device 100 that has transmitted the staging server request is a legitimate device.
  • the OSS 370 Upon receiving the verification request from the staging server 210, the OSS 370 executes verification for the MAC address and serial number included in the verification request (S106). For example, if the MAC address and serial number included in the verification request match the MAC address and serial number included in the information about the low power base station device 100 received from the BSS 360, the OSS370 succeeds in the verification. decide. If the verification is successful, the OSS 370 sends a verification response including the FQDN of the security GW 300 and the FQDN of the EMS 350 to the staging server 210 (S108). When the FQDN of the security GW300 is referred to as the third identification information, the FQDN of the EMS350 is referred to as the fourth identification information.
  • the OSS370 fails the verification. decide. If the verification fails, the OSS 370 sends a verification response indicating the verification failure to the staging server 210.
  • the staging server 210 When the staging server 210 receives the verification response including the FQDN of the security GW 300 and the FQDN of the EMS 350, the staging server 210 transmits the staging server response including the FQDN of the security GW 300 and the FQDN of the EMS 350 to the low power base station apparatus 100. (S110). As a result, the low power base station apparatus 100 acquires the FQDN of the security GW 300 and the FQDN of the EMS350 as detailed information about the network. When the low power base station device 100 uses the FQDN of the security GW 300, the security GW 300 establishes an IPsec tunnel with the low power base station device 100 (S112). At that time, the vendor certificate of the low power base station apparatus 100 is used.
  • the CA server 310 registers the low power base station device 100 with the mobile communication operator certificate. This creates an IPsec tunnel with the mobile operator certificate instead of the IPsec tunnel established with the vendor certificate. Name resolution is made between the low power base station apparatus 100 and the DNS 340 (S114).
  • the low power base station device 100 transmits a start notification (Power On Notification) when the low power base station device 100 is started to the FQDN of the received EMS350 (S116).
  • the activation notification includes the MAC address and serial number of the low power base station device 100.
  • the EMS 350 receives a start notification from the low power base station apparatus 100 via an IPsec tunnel.
  • the activation notification includes the MAC address and serial number of the low power base station apparatus 100, but may include information other than these.
  • the MAC address of ONU (Optical Network Unit) or BBR may be included.
  • Adjacent cell information may be included.
  • ECI information may be included. This is 28-bit nodeB ID information.
  • D PLMN information may be included. PLMN information is information for identifying a mobile communication carrier.
  • E PCI may be included. PCI is dynamic information and may change over time due to RF (Radio Frequency) optimization.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • (7) EARFCN (E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number) may be included.
  • the EMS 350 sends a start notification to the OSS 370.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a procedure for transmitting setting information by OSS370.
  • the OSS370 receives the startup notification (Y of S200)
  • the OSS370 acquires the MAC address and serial number from the startup notification, and specifies the SARF ID from the MAC address and serial number with reference to the first correspondence (S202). ).
  • the OSS370 specifies the setting information from the SARF ID with reference to the second correspondence (S204).
  • the OSS370 transmits the setting information to the low power base station apparatus 100 (S206). If the OSS370 does not receive the start notification (N in S200), the process ends.
  • the OSS 370 identifies the SARF ID from the MAC address and serial number included in the activation notification received by the EMS 350, specifies the setting information from the SARF ID, and transmits the setting information to the low power base station apparatus 100. .. Return to FIG.
  • the OSS 370 selects whether to generate a new vCU 380 for the low power base station device 100 or to allocate an existing vCU 380 to the low power base station device 100. If a new vCU380 is required, the OSS370 will notify the NSO330 that a new vCU380 is required. The NSO330 instructs the VM (Virtual Machine) to manage the ESC332. In the instructions, space will be allocated to the new vCU380 and one virtual machine will be deployed where the vCU application can be hosted.
  • VM Virtual Machine
  • the virtual machine is deployed based on the instructions received from NSO330 regarding the space and VM configuration.
  • the vCU application is loaded to operate the service. It is notified to OSS370 through NSO330.
  • the EMS 350 transmits the FQDN of the vCU 380 to the low power base station apparatus 100.
  • the E2E data communication path is established by this process.
  • the low power base station apparatus 100 When the low power base station apparatus 100 receives the setting information from the OSS370, the low power base station apparatus 100 executes the setting by writing the setting information. When the setting is completed, the low power base station device 100 permits radio wave radiation from the antenna and executes wireless communication with the mobile terminal. After that, the low power base station apparatus 100 executes the processing as a known femto cell. For example, the communication data received from the low power base station device 100 and the mobile terminal is transmitted to the vCU 380 via the Internet 200. The communication data transmitted to the vCU 380 is transmitted to the core network system 400.
  • the OSS370 when the OSS370 receives the verification request from the staging server 210, it executes the verification for the MAC address and serial number included in the verification request, and when the verification is successful, the FQDN of the security GW300 and the FQDN of the EMS350. Sends a validation response containing the to the staging server 210.
  • a plurality of security GWs 300 and EMS350s may be arranged.
  • a security GW300 (hereinafter referred to as “security GW300 for eastern Japan”) and an EMS350 (hereinafter referred to as “EMS350 for eastern Japan”) that should be in charge of eastern Japan are arranged, and a security GW300 (hereinafter referred to as "security for western Japan”) that should be in charge of western Japan.
  • GW300 a security GW300 (hereinafter referred to as "security for western Japan”) that should be in charge of western Japan.
  • EMS350 (hereinafter referred to as” EMS350 for Western Japan ”) are arranged.
  • first region western Japan
  • western Japan is called the second region.
  • the security GW300 for eastern Japan is referred to as the first security GW300 and the EMS350 for eastern Japan is referred to as the first EMS350
  • the security GW300 for western Japan is referred to as the second security GW300
  • the EMS350 for western Japan is referred to as the second EMS350.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the transmission procedure of the FQDN of the security GW300 and the EMS350 by the OSS370.
  • the OSS370 selects the eastern Japan security GW300 and the eastern Japan EMS350 (S302).
  • the OSS370 transmits a verification response including the FQDN of the FQDN GW300 for eastern Japan and the FQDN of the EMS350 for eastern Japan to the low power base station apparatus 100 (S304).
  • OSS370 selects the security GW300 for western Japan and the EMS350 for western Japan (S306).
  • the OSS370 transmits a verification response including the FQDN of the FQDN for West Japan 300 and the FQDN of the EMS350 for West Japan to the low power base station apparatus 100 (S308).
  • This configuration can be realized by a CPU (Central Processing Unit), memory, or other LSI (Large Scale Integration) of any computer in terms of hardware, and by a program loaded in memory in terms of software.
  • CPU Central Processing Unit
  • LSI Large Scale Integration
  • the setting information is generated by associating with the second identification information, and the verification of the activation notification received after shipment is successful. Since the second identification information and the setting information are specified from the first identification information included in the activation notification and the setting information is written in the low power base station device, the setting for the low power base station device can be simplified. Further, since the second identification information is generated from the first identification information and the setting information is generated in association with the second identification information, the second identification is performed even when the low power base station device is changed before shipment. It is possible to leave the information as it is and change the first correspondence between the first identification information and the second identification information.
  • the processing can be simplified. Further, since the security GW and the EMS are switched and used according to the position information, the processing amount of the security GW and the EMS can be smoothed.
  • the setting for the low power base station device is automatically made, the operation by the worker can be eliminated.
  • the period until the low power base station device is installed can be shortened.
  • the processing in the low power base station apparatus is automated and captured by OSS, even if a failure or a problem occurs, the worker can receive a warning and take necessary measures.
  • the setting for the low power base station apparatus can be simplified.
  • 10 user's house 20 public network, 30 mobile communication operator network, 100 low power base station equipment, 110 user, 200 Internet, 210 staging server, 300 security GW, 310 CA server, 320 NTP server, 330 NSO, 332 ESC , 340 DNS, 350 EMS, 360 BSS, 370 OSS, 380 vCU, 400 core network system, 500 warehouse, 1000 communication system.

Abstract

OSS370は、第1識別情報から第2識別情報を生成するとともに、位置情報を反映させながら第2識別情報をもとに小電力基地局装置100の設定情報を生成する。OSS370は、第1識別情報の検証に成功した場合、セキュリティGW300の第3識別情報と、EMS350の第4識別情報を小電力基地局装置100に送信する。EMS350は、セキュリティGW300で確立されたIPsecトンネルを介して起動通知を小電力基地局装置100から受けつける。OSS370は、起動通知に含まれた第1識別情報から第2識別情報を特定するとともに、第2識別情報から特定した設定情報を小電力基地局装置100に書き込ませる。

Description

設定システム、設定方法
本発明は、設定技術に関し、特に基地局装置を設定する設定システム、設定方法に関する。
LTE(Long Term Evolution)のような通信システムでは、複数の基地局装置が設置され、いずれかの基地局装置に端末装置が接続することによって、通信が実行される(例えば、非特許文献1参照)。
非特許文献
3GPP、「3GPP TS 36.101 V12.24.0」、FRANCE、2019-12
移動体通信において伝送速度の向上が求められるが、屋内において伝送速度が低下しやすい。そのような状況における伝送速度を向上させるために、信号強度の増加あるいは通信品質の改善が必要である。他の無線通信システムと同様に送信装置と受信装置とを近づけると、信号強度と通信品質は改善する。ホームeNodeB(FEMTO CELL)(以下、「小電力基地局装置」という)は、ユーザ自身が設置可能な小電力の基地局装置である。小電力基地局装置は、通常のIP(Internet Protocol)接続により通信事業者のネットワークに接続する。小電力基地局装置の導入により、信号強度が増加するので、周波数の利用効率が増加したり、バッテリによる駆動時間が延びたり、伝送速度が向上したりする。このような小電力基地局装置に対する設定は簡易である方が望ましい。
本発明はこうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、小電力基地局装置に対する設定を簡易にする技術を提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明のある態様の設定システムは、移動体通信事業者網内に配置されるビジネスサポートシステムと、オペレーションサポートシステムと、エレメントマネジメントシステムと、移動体通信事業者網の外部に配置されるステージングサーバと、移動体通信事業者網と外部との境界に配置されるゲートウエイとを備える。ビジネスサポートシステムは、出荷される基地局装置に書き込まれた第1識別情報と、基地局装置が設置される場所の位置情報とを受けつけ、オペレーションサポートシステムは、ビジネスサポートシステムにおいて受けつけた第1識別情報から第2識別情報を生成するとともに、ビジネスサポートシステムにおいて受けつけた位置情報を反映させながら第2識別情報をもとに基地局装置の設定情報を生成し、ステージングサーバは、位置情報の場所に基地局装置が設置された場合に基地局装置から第1識別情報を受けつけ、オペレーションサポートシステムは、ステージングサーバにおいて受けつけた第1識別情報の検証に成功した場合、ゲートウエイの第3識別情報と、エレメントマネジメントシステムの第4識別情報をステージングサーバ経由で基地局装置に送信し、ゲートウエイは、オペレーションサポートシステムから第3識別情報を受けつけた基地局装置との間でIPsecトンネルを確立し、エレメントマネジメントシステムは、ゲートウエイで確立されたIPsecトンネルを介して、基地局装置が起動されたときの起動通知であって、かつ第1識別情報が含まれた起動通知を基地局装置から受けつけ、オペレーションサポートシステムは、エレメントマネジメントシステムに受けつけた起動通知に含まれた第1識別情報から第2識別情報を特定するとともに、第2識別情報から設定情報を特定し、設定情報を基地局装置に書き込ませる。
本発明の別の態様は、設定方法である。この方法は、移動体通信事業者網内に配置されるビジネスサポートシステムと、オペレーションサポートシステムと、エレメントマネジメントシステムと、移動体通信事業者網の外部に配置されるステージングサーバと、移動体通信事業者網と外部との境界に配置されるゲートウエイとを備える設定システムにおける設定方法であって、ビジネスサポートシステムが、出荷される基地局装置に書き込まれた第1識別情報と、基地局装置が設置される場所の位置情報とを受けつけるステップと、オペレーションサポートシステムが、ビジネスサポートシステムにおいて受けつけた第1識別情報から第2識別情報を生成するとともに、ビジネスサポートシステムにおいて受けつけた位置情報を反映させながら第2識別情報をもとに基地局装置の設定情報を生成するステップと、ステージングサーバが、位置情報の場所に基地局装置が設置された場合に基地局装置から第1識別情報を受けつけるステップと、オペレーションサポートシステムが、ステージングサーバにおいて受けつけた第1識別情報の検証に成功した場合、ゲートウエイの第3識別情報と、エレメントマネジメントシステムの第4識別情報をステージングサーバ経由で基地局装置に送信するステップと、ゲートウエイが、オペレーションサポートシステムから第3識別情報を受けつけた基地局装置との間でIPsecトンネルを確立するステップと、エレメントマネジメントシステムが、ゲートウエイで確立されたIPsecトンネルを介して、基地局装置が起動されたときの起動通知であって、かつ第1識別情報が含まれた起動通知を基地局装置から受けつけるステップと、オペレーションサポートシステムが、エレメントマネジメントシステムに受けつけた起動通知に含まれた第1識別情報から第2識別情報を特定するとともに、第2識別情報から設定情報を特定し、設定情報を基地局装置に書き込ませるステップと、を備える。
なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、コンピュータプログラム、コンピュータプログラムを記録した記録媒体などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
本発明によると、小電力基地局装置に対する設定を簡易にできる。
実施例に係る通信システムの構成を示す図である。
図1の通信システムの別の構成を示す図である。
図2の通信システムによる出荷手順を示すシーケンス図である。
図1の通信システムによる起動通知の送信手順を示すシーケンス図である。
図1のOSSによる設定情報の送信手順を示すフローチャートである。
図1のOSSによるセキュリティGWとEMSのFQDNの送信手順を示すフローチャートである。
本実施例は、基地局装置と端末装置が通信するLTEのような通信システムにおいて、小電力基地局装置を設置する際に小電力基地局装置の設定を実行する設定システムに関する。小電力基地局装置は、短距離のカバレッジを提供するので、特に屋内のカバレッジを拡張するために通信システムに導入される。小電力基地局装置は、カバレッジが小さいので、小電力かつ低コストで実現される。小電力基地局装置は、カバレッジの孔を埋めたり、ネットワークサービス能力を向上させたりするために使用される。このような小電力基地局装置は、基地局装置と同様に、日本の電波法に応じて使用される。日本の電波法は、例えば、予め登録された住所に小電力基地局装置を配備すべきことを規定したり、輻射可能な送信電力を規定したりする。このような日本の電波法を準拠するために、移動体通信事業者の作業員は、登録された住所の場所に出向き、その場所に小電力基地局装置を設置するとともに、小電力基地局装置の設定を行っている。このような状況では、小電力基地局装置を設置・設定するための作業員の労力が大きくなるとともに、小電力基地局装置を使用可能にするまでの期間が増加する。そのため、小電力基地局装置に対する設定を簡易にすることが求められる。
本実施例の設定システムは、登録されたユーザの住所に小電力基地局装置を発送して、小電力基地局装置をユーザに設置してもらうことによって、作業員が住所の場所に出向くことを不要にする。また、設定システムは、小電力基地局装置を発送する前に小電力基地局装置に固有に付与された識別情報(以下、「第1識別情報」という)をもとに、設定に使用すべき識別情報(以下、「第2識別情報」という)を生成し、第2識別情報に紐付いた設定情報を生成する。設定情報では、日本の電波法に準拠するような物理レイヤの設定内容が示されるとともに、設置された場所におけるハンドオーバを実現するための周囲の基地局装置、小電力基地局装置の情報も示される。ユーザが小電力基地局装置を設置して、小電力基地局装置を起動させると、小電力基地局装置から起動を知らせるための通知(以下、「起動通知」という)が送信される。設定システムは、起動通知を受信すると、起動通知に含まれた第1識別情報から第2識別情報を取得し、第2識別情報から設定情報を取得する。設定システムは、設定情報を小電力基地局装置に送信し、小電力基地局装置は、受信した設定情報に応じた設定を実行する。
図1は、通信システム1000の構成を示す。通信システム1000は、小電力基地局装置100、インターネット200、ステージングサーバ210、セキュリティGW(Gateway)300、CAサーバ310、NTP(Network Time Protocol)サーバ320、NSO(Network Services Orchestrator)330、ESC(Elastic Services Controller)332、DNS(Domain Name System)340、EMS(Element Management System)350、BSS(Business Support System)360、OSS(Operation Support System)370、vCU(Virtualized Central Unit)380、コアネットワークシステム400を含む。ここで、小電力基地局装置100はユーザ宅10に配置され、インターネット200、ステージングサーバ210は公衆網20に配置され、セキュリティGW300からvCU380、コアネットワークシステム400は移動体通信事業者網30に配置される。ステージングサーバ210、セキュリティGW300からvCU380は、設定システムに含まれる。
通信システム1000は、LTE、5Gのような移動体通信システムであり、基地局装置(図示せず)と携帯端末(図示せず)との間で無線通信を実行する。携帯端末は、移動体通信事業者(Mobile Network Operator:MNO)と契約を結んだユーザにより操作される移動体通信端末であり、例えば、スマートフォンやタブレット端末である。
小電力基地局装置100は、電波の送信電力(輻射電力)が基地局装置(図示せず)よりも小さい基地局装置であり、ホームeNodeBとも呼ばれる。小電力基地局装置100により形成されるセルはフェムト・セルと呼ばれる。小電力基地局装置100は、基地局装置と同様に、携帯端末と無線接続されることによって無線通信を実行する。また、小電力基地局装置100は、公衆網20に含まれるインターネット200に接続される。ここで、小電力基地局装置100は、図示しないBBR(BroadBand Router)を介してインターネット200に接続されてもよい。BBRは、ユーザ宅10内のLANと外部のWANとを接続する通信装置であり、回線終端装置の機能を含む。BBRの代わりにHGW(Home Gateway)が使用されてもよい。図1では、1つの小電力基地局装置100を示すが、通信システム10は、複数のユーザ宅10に設置された複数の小電力基地局装置100を備えてもよい。
インターネット200にはステージングサーバ210が接続され、ステージングサーバ210は、移動体通信事業者網30のセキュリティGW300にも接続される。ステージングサーバ210は、公衆網20に含まれ、移動体通信事業者網30外に配置される小電力基地局装置100を移動体通信事業者網30に接続するための仲介の処理を実行する。
セキュリティGW300は、移動体通信事業者網30と公衆網20との境界に配置される。セキュリティGW300は、移動体通信事業者網30内の装置・システムと、ユーザ宅10あるいは公衆網20の装置・システムとの間で通信データを中継する。詳細は後述するが、ユーザ宅10の小電力基地局装置100とセキュリティGW300は公知のIPsecを用いてVPN(Virtual Private Network)接続され、そのVPNトンネルを介して通信データが送受信される。
CAサーバ310は、移動体通信事業者の証明書によりVPNトンネルを設定する。NTPサーバ320は、現在時刻の情報を送受信するプロトコルを実行するサーバである。NSO330は、従来型のネットワークと仮想化されたネットワークにおいてサービスを自動化するための自動化プラットフォームである。ESC332は、仮想ネットワーク機能(VNF)のライフサイクルを管理する仮想ネットワーク機能マネージャ(VNFM)である。DNS340は、ホスト名等のアドレスに使用されるドメイン名と、IP(Internet Protocol)アドレスとの対応づけ(正引き、逆引き)を管理する。
EMS350は、小電力基地局装置100の設定情報を管理するコンピュータシステムである。BSS360は、移動体通信事業者向けの業務を支援する。例えば、BSS360は、顧客情報、課金情報を管理し、サービス申し込み、開通処理、料金請求、問い合わせ対応などの実務をサポートする。OSS370は、小電力基地局装置100を含む通信システム10全体の運用を支援するコンピュータシステムである。
vCU380は、RAN(Radio Access Network)の機能を提供する。コアネットワークシステム400は、LTEあるいは5Gのコアネットワーク機能を提供するコンピュータシステムである。例えば、コアネットワークシステム400は、UDM(Unified Data Management)、AMF(Access and Mobility Management Function)、SMF(Session Management Function)等の機能を含んでもよい。
以下では、このような通信システム1000において、小電力基地局装置100が設置されていないユーザ宅10に、新たに小電力基地局装置100を設置するための設定処理を、(1)小電力基地局装置100の設置前の処理、(2)小電力基地局装置100の設置から小電力基地局装置100の起動通知の送信までの処理、(3)小電力基地局装置100の起動通知を送信してからの処理、(4)変形例の順に説明する。
(1)小電力基地局装置100の設置前の処理
図2は、通信システム1000の別の構成を示す。ユーザ110は、図1のユーザ宅10に在住する人である。また、ユーザ110は、通信システム1000を運営する移動体通信事業者のサービスに加入しており、携帯端末を使用していてもよい。倉庫500は、出荷前の小電力基地局装置100を保管するための倉庫である。出荷前の小電力基地局装置100には、MAC(Media Access Control)アドレスとシリアル番号とが工場生産時に書き込まれており、倉庫500は、各小電力基地局装置100のMACアドレスとシリアル番号とを管理する。
以下では、処理を説明するために図3も使用する。図3は、通信システム1000による出荷手順を示すシーケンス図である。ユーザ宅10において携帯端末を使用するユーザ110は、基地局装置との通信状態の悪化を認識すると、BSS360のカスタマー・ケアに連絡する。基地局装置との通信状態の悪化は、例えば、基地局装置からの信号の受信電力が低下することによって生じる。BSS360のカスタマー・ケアは、ユーザ110が問題を解決するために小電力基地局装置100の使用を提案する。これに応じて、ユーザ110は、BSS360のカスタマー・ケアに小電力基地局装置100の設置を要請する(S10)。
BSS360は、ユーザ110からの要請を登録する(S12)。BSS360は、ユーザ110のユーザ宅10の住所、つまり位置情報も受けつける。BSS360は、ユーザ宅10の住所と、小電力基地局装置100の設置の要請とを倉庫500のコンピュータ(以下、これもまた「倉庫500」という)に送信する(S14)。倉庫500は、ユーザ宅10の住所に出荷すべき小電力基地局装置100を準備する(S16)。倉庫500は、出荷される小電力基地局装置100に書き込まれたMACアドレスとシリアル番号とをBSS360に送信する(S18)。BSS360は、出荷される小電力基地局装置100に書き込まれたMACアドレスとシリアル番号を受けつける。BSS360は、出荷される小電力基地局装置100に書き込まれたMACアドレスとシリアル番号と、小電力基地局装置100が設置される場所の住所とが含まれる小電力基地局装置100に関する情報を登録する(S20)。倉庫500は、ユーザ110の住所に小電力基地局装置100を出荷すると(S22)、小電力基地局装置100はユーザ110のユーザ宅10に届けられる(S24)。図1に戻る。
BSS360は、小電力基地局装置100に関する情報をOSS370に送信する。OSS370は、小電力基地局装置100に関する情報をBSS360から受信する。OSS370は、小電力基地局装置100に関する情報のうちのMACアドレスとシリアル番号からSARF IDを生成する。SARF IDは、出荷した小電力基地局装置100の設定処理において使用される識別情報である。MACアドレスとシリアル番号を第1識別情報と呼ぶ場合、SARF IDは第2識別情報と呼ばれる。
OSS370は、既に設置されたすべての小電力基地局装置100の情報、既に設置されたすべての基地局装置の情報が含まれたデータベースを記憶する。データベースでは、小電力基地局装置100が設置された場所の位置情報、基地局装置が設置された場所の位置情報が示される。OSS370は、小電力基地局装置100に関する情報のうちの住所をもとにデータベースを参照することによって、出荷した小電力基地局装置100の近くに既に設置された小電力基地局装置100あるいは基地局装置の情報を取得する。「近く」とは、出荷した小電力基地局装置100によって形成されるセルと少なくとも一部が重複するセルを形成可能な距離に相当する。これは、出荷した小電力基地局装置100との間でハンドオーバ可能な小電力基地局装置100あるいは基地局装置を特定するためである。小電力基地局装置100あるいは基地局装置の情報は、固有番号(基地局固有番号)であってもよい。基地局固有番号は、例えば、PCI(Physical Cell ID)またはECGI(E-UTRAN Cell Global ID)であってもよい。
OSS370は、取得した情報を含めながら、SARF IDに紐付いた設定情報を生成する。つまり、OSS370は、BSS360において受けつけた位置情報を反映させながらSARF IDをもとに小電力基地局装置100の設定情報を生成する。OSS370は、MACアドレスとシリアル番号と、SARF IDとの対応関係(以下、「第1対応関係」という)を記憶するとともに、SARF IDと設定情報との対応関係(以下、「第2対応関係」という)も記憶する。
(2)小電力基地局装置100の設置から小電力基地局装置100の起動通知の送信までの処理
以下では、処理を説明するために図4も使用する。図4は、通信システム1000による起動通知の送信手順を示すシーケンス図である。小電力基地局装置100を受け取ったユーザ110は、ユーザ宅10に小電力基地局装置100を設置する。例えば、小電力基地局装置100はBBRに接続される。小電力基地局装置100の電源がオンされると、小電力基地局装置100はBBRによって付与されたIPアドレスを取得する。これにより、小電力基地局装置100は、インターネット200と通信可能である。小電力基地局装置100にはNTPサーバ320のFQDN(Fully Qualified Domain Name)が製造時に書き込まれており、小電力基地局装置100は、インターネット200を介してNTPサーバ320に接続する。小電力基地局装置100は、NTPサーバ320によって時刻同期される(S100)。
小電力基地局装置100にはステージングサーバ210のFQDNが製造時に書き込まれており、小電力基地局装置100は、インターネット200を介してステージングサーバ210に接続する。小電力基地局装置100は、MACアドレス、シリアル番号が含まれた信号(以下、「ステージングサーバ要求」という)をステージングサーバ210に送信する(S102)。
ステージングサーバ210は、位置情報の場所に小電力基地局装置100が設置された場合に小電力基地局装置100からステージングサーバ要求を受信する。ステージングサーバ210は、ステージングサーバ要求からMACアドレス、シリアル番号を取得し、MACアドレス、シリアル番号の検証を要求するための信号(以下、「検証要求」という)をOSS370に送信する(S104)。これは、ステージングサーバ要求を送信してきた小電力基地局装置100が正当な装置であるかの確認を要求することに相当する。
OSS370は、ステージングサーバ210から検証要求を受信すると、検証要求に含まれたMACアドレス、シリアル番号に対する検証を実行する(S106)。例えば、OSS370は、検証要求に含まれたMACアドレス、シリアル番号が、BSS360から受信していた小電力基地局装置100に関する情報に含まれたMACアドレス、シリアル番号と一致する場合、検証の成功を決定する。検証に成功した場合、OSS370は、セキュリティGW300のFQDNと、EMS350のFQDNが含まれた検証応答をステージングサーバ210に送信する(S108)。セキュリティGW300のFQDNを第3識別情報と呼ぶ場合、EMS350のFQDNは第4識別情報と呼ばれる。一方、OSS370は、検証要求に含まれたMACアドレス、シリアル番号が、BSS360から受信していた小電力基地局装置100に関する情報に含まれたMACアドレス、シリアル番号と一致しない場合、検証の失敗を決定する。検証が失敗した場合、OSS370は、検証失敗が示された検証応答をステージングサーバ210に送信する。
ステージングサーバ210は、セキュリティGW300のFQDNと、EMS350のFQDNが含まれた検証応答を受信した場合、セキュリティGW300のFQDNと、EMS350のFQDNが含まれたステージングサーバ応答を小電力基地局装置100に送信する(S110)。その結果、小電力基地局装置100は、ネットワークに関する詳細の情報として、セキュリティGW300のFQDNと、EMS350のFQDNを取得する。小電力基地局装置100がセキュリティGW300のFQDNを使用することによって、セキュリティGW300は、小電力基地局装置100との間でIPsecトンネルを確立する(S112)。その際、小電力基地局装置100のベンダ証明書が使用される。
CAサーバ310は、小電力基地局装置100とセキュリティGW300との間でIPsecトンネルが確立されると、小電力基地局装置100を移動体通信事業者証明書で登録する。これにより、ベンダ証明書により確立されたIPsecトンネルの代わりに、移動体通信事業者証明書によるIPsecトンネルが生成される。小電力基地局装置100とDNS340との間で名前解決がなされる(S114)。
小電力基地局装置100は、受けつけたEMS350のFQDNを宛先として、小電力基地局装置100が起動されたときの起動通知(Power On Notification)を送信する(S116)。起動通知には、小電力基地局装置100のMACアドレス、シリアル番号が含まれる。図1に戻る。
(3)小電力基地局装置100の起動通知を送信してからの処理
EMS350は、IPsecトンネルを介して、起動通知を小電力基地局装置100から受信する。起動通知には、前述のごとく、小電力基地局装置100のMACアドレス、シリアル番号が含まれるが、これら以外の情報が含まれてもよい。(A)ONU(Optical Network Unit)あるいはBBRのMACアドレスが含まれてもよい。(B)隣接セル情報が含まれてもよい。(C)ECI情報が含まれてもよい。これは、28ビットのenodeB ID情報である。(D)PLMN情報が含まれてもよい。PLMN情報は移動体通信事業者を識別するための情報である。(E)PCIが含まれてもよい。PCIは、ダイナミックな情報で、RF(Radio Frequency)最適化のために時間変化することもある。(F)RSRP(Reference Signal Received Power)が含まれてもよい。(7)EARFCN(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number)が含まれてもよい。EMS350は、起動通知をOSS370に送信する。
OSS370は、起動通知をEMS350から受信する。OSS370における処理を説明するために、ここでは図5も使用する。図5は、OSS370による設定情報の送信手順を示すフローチャートである。OSS370が起動通知を受信した場合(S200のY)、OSS370は、起動通知からMACアドレス、シリアル番号を取得し、第1対応関係を参照してMACアドレス、シリアル番号からSARF IDを特定する(S202)。OSS370は、第2対応関係を参照して、SARF IDから設定情報を特定する(S204)。OSS370は、小電力基地局装置100に設定情報を送信する(S206)。OSS370が起動通知を受信しない場合(S200のN)、処理は終了される。このようにOSS370は、EMS350に受けつけた起動通知に含まれたMACアドレス、シリアル番号からSARF IDを特定するとともに、SARF IDから設定情報を特定し、設定情報を小電力基地局装置100に送信する。図1に戻る。
OSS370は、起動通知を受信すると、小電力基地局装置100のために新しいvCU380を生成するか、あるいは既存のvCU380を小電力基地局装置100に割り当てるかを選択する。新しいvCU380が必要とする場合、OSS370は、新しいvCU380が必要であることをNSO330に通知する。NSO330は、VM(Virtual Machine)がESC332を管理することを指示する。指示において、スペースを新しいvCU380に割り当てて、vCUアプリケーションが主催されることができる1台のバーチャル・マシンが配備される。
スペースとVMの構成に関してNSO330から受け取られる指示に基づいて、バーチャル・マシンは配備される。vCUアプリケーションはサービスを運営するためにロードされる。それはNSO330を通してOSS370へ知らされる。vCU380が展開されて実行されると、EMS350はvCU380のFQDNを小電力基地局装置100に送信する。E2Eデータ通信経路はこの処理によって確立される。
小電力基地局装置100は、設定情報をOSS370から受信すると、設定情報を書き込むことによって設定を実行する。設定が終了すると、小電力基地局装置100は、アンテナからの電波輻射を許可し、携帯端末との無線通信を実行する。以降、小電力基地局装置100は、公知のフェムト・セルとしての処理を実行する。例えば、小電力基地局装置100、携帯端末から受信した通信データをインターネット200を介してvCU380へ送信する。vCU380へ送信された通信データは、コアネットワークシステム400へ伝送される。
(4)変形例
前述のごとく、OSS370は、ステージングサーバ210から検証要求を受信すると、検証要求に含まれたMACアドレス、シリアル番号に対する検証を実行し、検証に成功した場合に、セキュリティGW300のFQDNと、EMS350のFQDNが含まれた検証応答をステージングサーバ210に送信する。ここで、セキュリティGW300とEMS350は、複数配置されてもよい。例えば、東日本を担当すべきセキュリティGW300(以下、「東日本用セキュリティGW300」という)とEMS350(以下、「東日本用EMS350」という)が配置され、西日本を担当すべきセキュリティGW300(以下、「西日本用セキュリティGW300」という)とEMS350(以下、「西日本用EMS350」という)が配置される。東日本を第1領域と呼ぶ場合、西日本は第2領域と呼ばれる。また、東日本用セキュリティGW300を第1セキュリティGW300と呼び、東日本用EMS350を第1EMS350と呼ぶ場合、西日本用セキュリティGW300は第2セキュリティGW300と呼ばれ、西日本用EMS350が第2EMS350と呼ばれる。
変形例におけるOSS370の処理を説明するために、ここでは図6も使用する。図6は、OSS370によるセキュリティGW300とEMS350のFQDNの送信手順を示すフローチャートである。検証要求に含まれたMACアドレス、シリアル番号に対応した住所が東日本に含まれる場合(S300のY)、OSS370は、東日本用セキュリティGW300と東日本用EMS350を選択する(S302)。OSS370は、東日本用セキュリティGW300のFQDNと東日本用EMS350のFQDNが含まれた検証応答を小電力基地局装置100に送信する(S304)。検証要求に含まれた住所が東日本に含まれない場合(S300のN)、OSS370は、西日本用セキュリティGW300と西日本用EMS350を選択する(S306)。OSS370は、西日本用セキュリティGW300のFQDNと西日本用EMS350のFQDNが含まれた検証応答を小電力基地局装置100に送信する(S308)。
この構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのCPU(Central Processing Unit)、メモリ、その他のLSI(Large Scale Integration)で実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ハードウエアとソフトウエアの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
本実施例によれば、出荷前に第1識別情報から第2識別情報を生成し、第2識別情報に紐付けて設定情報を生成するとともに、出荷後に受けつけた起動通知の検証が成功した場合に、起動通知に含まれた第1識別情報から第2識別情報と設定情報を特定して、設定情報を小電力基地局装置に書き込ませるので、小電力基地局装置に対する設定を簡易にできる。また、第1識別情報から第2識別情報を生成し、第2識別情報に紐付けて設定情報を生成するので、出荷前に小電力基地局装置を変更する場合であっても、第2識別情報をそのままにして、第1識別情報と第2識別情報との第1対応関係を変更するだけで済ますことができる。また、第2識別情報をそのままにして、第1識別情報と第2識別情報との第1対応関係を変更するだけで済まされるので、処理を簡易にできる。また、位置情報に応じて、セキュリティGWとEMSとを切りかえて使用するので、セキュリティGWとEMSの処理量を平滑化できる。
また、小電力基地局装置に対する設定が自動的になされるので、作業員による操作を不要にできる。また、作業員による操作が不要になるので、小電力基地局装置を設置するまでの期間を短縮できる。また、小電力基地局装置における処理はOSSによって自動化されてキャプチャーされているので、失敗または問題が生じた場合でも、作業員が警告を受け取って必要な対応を実行できる。
以上、本開示を実施例をもとに説明した。実施例は例示であり、それらの各構成要素または各処理プロセスの組合せに、いろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本開示の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
本発明によると、小電力基地局装置に対する設定を簡易にできる。
10 ユーザ宅、 20 公衆網、 30 移動体通信事業者網、 100 小電力基地局装置、 110 ユーザ、 200 インターネット、 210 ステージングサーバ、 300 セキュリティGW、 310 CAサーバ、 320 NTPサーバ、 330 NSO、 332 ESC、 340 DNS、 350 EMS、 360 BSS、 370 OSS、 380 vCU、 400 コアネットワークシステム、 500 倉庫、 1000 通信システム。

Claims (4)

  1. 移動体通信事業者網内に配置されるビジネスサポートシステムと、オペレーションサポートシステムと、エレメントマネジメントシステムと、
    前記移動体通信事業者網の外部に配置されるステージングサーバと、
    前記移動体通信事業者網と前記外部との境界に配置されるゲートウエイとを備え、
    前記ビジネスサポートシステムは、出荷される基地局装置に書き込まれた第1識別情報と、前記基地局装置が設置される場所の位置情報とを受けつけ、
    前記オペレーションサポートシステムは、前記ビジネスサポートシステムにおいて受けつけた前記第1識別情報から第2識別情報を生成するとともに、前記ビジネスサポートシステムにおいて受けつけた前記位置情報を反映させながら前記第2識別情報をもとに前記基地局装置の設定情報を生成し、
    前記ステージングサーバは、前記位置情報の場所に前記基地局装置が設置された場合に前記基地局装置から前記第1識別情報を受けつけ、
    前記オペレーションサポートシステムは、前記ステージングサーバにおいて受けつけた前記第1識別情報の検証に成功した場合、前記ゲートウエイの第3識別情報と、前記エレメントマネジメントシステムの第4識別情報を前記ステージングサーバ経由で前記基地局装置に送信し、
    前記ゲートウエイは、前記オペレーションサポートシステムから前記第3識別情報を受けつけた前記基地局装置との間でIPsecトンネルを確立し、
    前記エレメントマネジメントシステムは、前記ゲートウエイで確立された前記IPsecトンネルを介して、前記基地局装置が起動されたときの起動通知であって、かつ前記第1識別情報が含まれた起動通知を前記基地局装置から受けつけ、
    前記オペレーションサポートシステムは、前記エレメントマネジメントシステムに受けつけた前記起動通知に含まれた前記第1識別情報から前記第2識別情報を特定するとともに、前記第2識別情報から前記設定情報を特定し、前記設定情報を前記基地局装置に書き込ませる設定システム。
  2. 前記エレメントマネジメントシステムは、第1領域を担当すべき第1エレメントマネジメントシステムと、前記第1領域とは異なる第2領域を担当すべき第2エレメントマネジメントシステムとを含み、
    前記ゲートウエイは、前記第1領域を担当すべき第1ゲートウエイと、前記第2領域を担当すべき第2ゲートウエイとを含み、
    前記オペレーションサポートシステムは、前記ステージングサーバにおいて受けつけた前記第1識別情報の検証に成功した場合、前記ビジネスサポートシステムにおいて受けつけた前記位置情報が前記第1領域に含まれれば、前記第1ゲートウエイの第3識別情報と、前記第1エレメントマネジメントシステムの第4識別情報を前記ステージングサーバ経由で前記基地局装置に送信し、前記ビジネスサポートシステムにおいて受けつけた前記位置情報が前記第2領域に含まれれば、前記第2ゲートウエイの第3識別情報と、前記第2エレメントマネジメントシステムの第4識別情報を前記ステージングサーバ経由で前記基地局装置に送信する請求項1に記載の設定システム。
  3. 前記第1識別情報は、MACアドレスとシリアル番号であり、
    前記第2識別情報は、SARF IDであり、
    前記第3識別情報は、FQDNであり、
    前記第4識別情報は、FQDNである請求項1または2に記載の設定システム。
  4. 移動体通信事業者網内に配置されるビジネスサポートシステムと、オペレーションサポートシステムと、エレメントマネジメントシステムと、前記移動体通信事業者網の外部に配置されるステージングサーバと、前記移動体通信事業者網と前記外部との境界に配置されるゲートウエイとを備える設定システムにおける設定方法であって、
    前記ビジネスサポートシステムが、出荷される基地局装置に書き込まれた第1識別情報と、前記基地局装置が設置される場所の位置情報とを受けつけるステップと、
    前記オペレーションサポートシステムが、前記ビジネスサポートシステムにおいて受けつけた前記第1識別情報から第2識別情報を生成するとともに、前記ビジネスサポートシステムにおいて受けつけた前記位置情報を反映させながら前記第2識別情報をもとに前記基地局装置の設定情報を生成するステップと、
    前記ステージングサーバが、前記位置情報の場所に前記基地局装置が設置された場合に前記基地局装置から前記第1識別情報を受けつけるステップと、
    前記オペレーションサポートシステムが、前記ステージングサーバにおいて受けつけた前記第1識別情報の検証に成功した場合、前記ゲートウエイの第3識別情報と、前記エレメントマネジメントシステムの第4識別情報を前記ステージングサーバ経由で前記基地局装置に送信するステップと、
    前記ゲートウエイが、前記オペレーションサポートシステムから前記第3識別情報を受けつけた前記基地局装置との間でIPsecトンネルを確立するステップと、
    前記エレメントマネジメントシステムが、前記ゲートウエイで確立された前記IPsecトンネルを介して、前記基地局装置が起動されたときの起動通知であって、かつ前記第1識別情報が含まれた起動通知を前記基地局装置から受けつけるステップと、
    前記オペレーションサポートシステムが、前記エレメントマネジメントシステムに受けつけた前記起動通知に含まれた前記第1識別情報から前記第2識別情報を特定するとともに、前記第2識別情報から前記設定情報を特定し、前記設定情報を前記基地局装置に書き込ませるステップと、
    を備える設定方法。
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