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JPWO2011004599A1 - 移動通信システム、端末装置および基地局装置 - Google Patents

移動通信システム、端末装置および基地局装置 Download PDF

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JPWO2011004599A1
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Abstract

移動通信システムでは、マクロセル基地局(eNB)から小セル基地局(HeNB)への端末装置(MT)のハンドオーバ制御が上位装置(MMEやHeNB−GW)を介して行われる。上位装置(MMEやHeNB−GW)では、アクセス許可されたCSGルの物理セルIDと固有セルIDとの対応関係を示す情報(PCI/CGIマップ情報)を少なくとも含んだ物理セルID配置マップ情報(PCI配置マップ情報)が生成される。端末装置は、周辺のCSGセルへのハンドオーバ制御のためにCSGセルでの受信品質を測定するときに、このPCI配置マップ情報を用いて測定結果報告を作成する。これにより、アクセス不可能な小セルへのハンドオーバ制御が行われてサービスが中断してしまうのを抑制することができ、また、ハンドオーバ制御のための待ち時間を短縮することが可能になる。

Description

本発明は、マクロセル基地局から小セル基地局への端末装置のハンドオーバ制御が上位装置を介して行われる移動通信システムに関するものである。
移動通信システム(例えば、3GPP LTE(Long-Term Evolution)では、移動端末(MT)は、1つのセルから別のセルへのハンドオーバに対応する必要がある。このハンドオーバには、マクロセル間のハンドオーバ、CSGセル間のハンドオーバ、マクロセルとCSGセルの間のハンドオーバ等が含まれる。マクロセルからCSGセルへのハンドオーバでは、基地局(eNB)とホーム基地局(HeNB)とが互いに直接接続することはなく、コアネットワーク(移動管理エンティティ(MME)ともいう)を介したハンドオーバ(S1ハンドオーバ)のみが可能である。現在のネットワーク構成では、マクロセルからCSGセルへのハンドオーバ(インバウンドハンドオーバともいう)のアクセス制御は、この移動管理エンティティ(MME)によって行われる。
マクロセル間のハンドオーバが行われるときには、ハンドオーバ先のセルの物理セルID(PCI)を含んだ報告(受信品質の測定結果報告)が移動端末からネットワークへ送信され、ネットワークでは、この報告に基づいてハンドオーバ処理が行われる(PCIに基づいてハンドオーバ先のセルが特定される)。しかし、CSGセルの基地局は家庭や店などに設置されるため、マクロセルに比べて設置数が多いことが想定される。したがって、隣接するCSGセル間でPCIが重複することも考えられる。そのような場合には、移動端末からネットワークへ報告(PCIしか含まない報告)を一度行うだけでは、MMEがアクセス制御を実行するには不十分であり、したがって、CSGセルを一意に特定することができる固有セルID(CGI)などを含んだ第2の測定結果報告が必要になり、その場合には、ハンドオーバ制御のための待ち時間が長くなる。
移動端末が第2の測定結果報告を作成しなくても済むようにする方法としては、フィンガープリント情報を利用する方法が考えられるが、その場合、移動端末は、以前にキャンプオンしたセルの情報(つまり、アクセス許可されたセルの位置情報(GPS情報)や識別情報(CGIやPCIなど)を含んだ情報)を、移動端末の履歴情報(フィンガープリント情報)として記憶しなければならない。この履歴情報を用いれば、移動端末は、ハンドオーバ先の候補として検出されたセルがアクセス許可されたセルであるかどうかを判別することができ、アクセス許可されていると判定された場合には、第1の測定結果報告(通常はPCIしか含まない報告)にPCIに対応するCGIの情報を含めて、eNBに送信することができるようになる。これにより、eNBは、移動端末からの第2の測定結果報告をもらわなくても、ハンドオーバ先のセルの特定を行うことができるようになる。
しかしながら、上記のフィンガープリント情報を利用する方法には、いくつかの制限がある。例えば、移動端末は必ずしも正確な履歴情報を利用できるとは限らず、例えば、履歴情報が古くなってしまうこともある。また、移動端末は常に位置情報を利用できるわけではなく、例えば、GPS情報は、室内または地下で使用する場合には特に不正確になる。以上のような制限を考慮すると、フィンガープリント情報を利用する方法では、不正確なセル位置情報のために、移動端末が誤ったセル判定をするおそれがある。そして、誤ったセル判定に基づいてハンドオーバ制御が行われると(例えば、実際にはアクセス許可されていないセルへのハンドオーバ制御が誤って行われると)、ハンドオーバ処理が失敗し、その結果、移動端末が受けていたサービスが中断してしまうことがある。
このような問題を解決するために、フィンガープリント情報を利用する方法に改良を加えることも考えられる。例えば、移動通信がより正確な位置情報を使用することができるように改良を加えることも考えられるが、上述のように、端末装置は位置情報を常に利用できるとは限らない。
また、その他の技術を使用することも考えられる。例えば、移動端末に、第1の測定結果報告で常にCGIの情報を報告させてもよい。しかし、CGIを取得するためには(PCIに比べて)長い時間がかかるため、この場合、第1の報告を送信するのに遅延が生じてしまう。また、移動端末は、ハンドオーバ先のセル(ターゲットセルともいう)のCGIを知るために、そのセルの報知情報(SIB1)にアクセスする必要があり、そのために、移動端末が測定結果報告を伝送するための遅延時間が増加してしまう。
3GPP TS23.401 SAE 3GPP TS36.331 RRCプロトコル 3GPP TS36.304 IDLEモード 3GPP TS24.301 NAS
本発明は、上記背景の下でなされたものである。本発明の目的は、サービスの中断が発生するのを抑えることができ、ハンドオーバ制御のための待ち時間を短縮することのできる移動通信システムを提供することにある。
本発明の一の態様は、移動通信システムであり、この移動通信システムは、マクロセル基地局から小セル基地局への端末装置のハンドオーバ制御が上位装置を介して行われる移動通信システムであって、上位装置は、端末装置がキャンプオンしているマクロセル基地局または小セル基地局から、端末装置の周辺に存在する小セルの識別情報を含むセル位置情報を受信するセル位置情報受信手段と、受信したセル位置情報に基づいて、端末装置の周辺に存在する小セルであって端末装置がアクセス許可された小セルを、小セルの識別情報を用いて特定する小セル特定手段と、特定した小セルの小セル基地局から、特定した小セルの物理セルIDと特定した小セルの周辺に存在する小セルの物理セルIDを含むローカルマップ情報を取得するローカルマップ情報取得手段と、取得したローカルマップ情報に基づいて、アクセス許可された小セルの物理セルIDと固有セルIDとの対応関係を示す情報を少なくとも含む物理セルID配置マップ情報を生成する配置マップ情報生成手段と、を備え、端末装置は、上位装置で生成された物理セルID配置マップ情報を、上位装置から受信する配置マップ情報受信手段と、端末装置の周辺の小セルへのハンドオーバ制御のために小セルでの受信品質を測定する要求を上位装置を介して受信したときに、物理セルID配置マップ情報を用いて、受信品質の測定結果報告を作成する測定結果報告作成手段と、を備えた構成を有している。
本発明では、物理セルIDと固有セルIDとの対応関係を示す情報を少なくとも含む物理セルID配置マップ情報を用いて測定結果報告が作成されるため、マクロセル内に同一の物理セルIDを有する小セルが複数存在する場合であっても、アクセス可能な小セルを固有セルIDによって特定することができる。したがって、アクセス不可能な小セルへのハンドオーバ制御が行われて、ハンドオーバが失敗することによってサービスが中断してしまうのを抑制することができる。また、従来必要とされていた第2の測定結果報告が不要となり、ハンドオーバ制御のための待ち時間を短縮することが可能になる。
以下に説明するように、本発明には他の態様が存在する。したがって、この発明の開示は、本発明の一部の態様の提供を意図しており、ここで記述され請求される発明の範囲を制限することは意図していない。
図1は、本発明の第1の実施の形態における移動通信システムの構成の説明図 図2は、第1の実施の形態におけるMMEの構成を示すブロック図 図3は、第1の実施の形態における移動端末の構成を示すブロック図 図4は、第1の実施の形態におけるeNBの構成を示すブロック図 図5は、第1の実施の形態におけるHeNBの構成を示すブロック図 図6は、第1の実施の形態におけるシステム全体の動作を示すシーケンス図 図7は、第1の実施の形態におけるMMEの動作を示すフロー図 図8は、第1の実施の形態における移動端末の動作を示すフロー図 図9は、本発明の第2の実施の形態における移動通信システムの構成の説明図 図10は、第2の実施の形態におけるMMEの構成を示すブロック図 図11は、第2の実施の形態における移動端末の構成を示すブロック図 図12は、第2の実施の形態におけるシステム全体の動作を示すシーケンス図 図13は、第2の実施の形態におけるMMEの動作を示すフロー図 図14は、第2の実施の形態における移動端末の動作を示すフロー図
以下に本発明の詳細な説明を述べる。ただし、以下の詳細な説明と添付の図面は発明を限定するものではない。
以下、本発明の実施の形態の移動通信システムについて、図面を用いて説明する。本実施の形態では、インバウンドハンドオーバを制御するシステム等として用いられる移動通信システムの場合を例示する。
(第1の実施の形態)
本発明の第1の実施の形態の移動通信システムの構成を、図面を参照して説明する。図1は、本実施の形態の移動通信システムの構成を概略的に示した説明図である。図1に示すように、移動通信システムは、ホーム基地局(HeNB)によって形成されるいくつかのCSGセルを含んでいる。あるホーム基地局(HeNB)は、移動管理エンティティ(MME)に直接的に接続しており、また、他のホーム基地局(HeNB)は、ゲートウェイ(HeNB−GW)を介して、移動管理エンティティ(MME)に間接的に接続している。これらのCSGセルは、マクロセルの基地局(eNB)の通信エリア内に配置される。このマクロセルの基地局(eNB)も、インターフェースを介してMMEに接続される。
ここでは、eNBが本発明のマクロセル基地局に相当する。また、HeNBが本発明の小セル基地局に相当し、CSGセルが、本発明の小セルに相当する。さらに、MMEやHeNB−GWが、本発明の上位装置に相当する。なお、すべてのホーム基地局(HeNB)が、ゲートウェイ(HeNB−GW)を介さずに、移動管理エンティティ(MME)に直接的に接続してよいことは言うまでもない。
図1の例では、端末装置(移動端末ともいう)は、まずeNBと通信しており、eNBは、インターフェースを用いて移動端末にオペレータのサービスを提供している。その後、移動端末は、受信品質の高いCSGセルを見つけると、そのCSGセルへハンドオーバするように制御される。CSGセルへのハンドオーバ後は、HeNBが、インターフェースを用いて移動端末にサービスを提供する。なお、コントロールプレーンでは、eNBは、オペレータコアネットワーク制御エンティティ(すなわちMME)に接続している。このMMEは、移動端末のアクセス制御を管理する役割を担当しており、すなわち、MMEは、移動端末がどのホーム基地局へのアクセスを許可されているかを判定する機能を有している。
次に、図面を参照して、本実施の形態の移動通信システムの各部の構成を説明する。図2は、本実施の形態のMMEの構成を示すブロック図である。図2に示すように、MME1は、移動管理部2と、HeNB管理部3と、CSGリスト管理部4と、ローカルPCI管理部5と、PCI配置マッピング部6とを備えている。
移動管理部2は、移動端末とMME1との間のすべての移動管理に関する信号通信を処理する機能を有している。また、HeNB管理部3は、HeNBのID(例えば、CSG ID、CGI、HeNB IDなど)のリストを統合する機能を有している。また、CSGリスト管理部4は、CSGセルのアクセス制御を担当している。
例えば、移動端末からマクロセルを介してNAS手続きが開始されたときに、移動管理部2は、インターフェースを用いてCSGリスト管理部4に対して、移動端末の許可されたCSGリストが空であるかどうかを確認する(対応する加入者プロフィルに基づいて、移動端末がこのCSGセルへのアクセスを許可されているかどうかを、CSGリスト管理部4に問い合わせる)。許可されたCSGリストが空でない場合には、CSGリスト管理部4は、インターフェースを介してHeNB管理部3にコンタクトして、HeNBのID(すなわちCSG ID、CGI、HeNB ID)のリストをコンパイルし(選択されたHeNBのIDの絞り込みを行って)、MME1に応答する。さらに、HeNB管理部3は、選択されたHeNBのIDのリストを、インターフェースを用いてローカルPCI管理部5やPCI配置マッピング部6に提供する。
ローカルPCI管理部5は、選択された各HeNBのローカルPCIマップ情報のリストをコンパイルする機能を有している。例えば、移動端末からのNAS手続きによってPCI配置マップ情報(PDM情報ともいう)の作成手続きがトリガされたときには、MME1は、(ローカルPCIマップ情報が利用可能である場合には)記憶したローカルPCIマップ情報に基づいて、選択されたHeNBのローカルPCIマップをコンパイルする。そうでない場合には(利用可能でない場合には)、MME1は、選択されたHeNBにコンタクトして、ローカルPCIマップ情報を取得する。選択されたHeNBのローカルPCIマップ情報(選択されたHeNBは移動端末に許可されたCSGセルである)を取得したら、MME1は、このローカルPCIマップ情報を、インターフェースを用いてPCI配置マッピング部6に提供する。
PCI配置マッピング部6は、eNBと移動端末の使用するPDM情報を生成する機能を有している。例えば、MME1は、選択されたHeNBのIDとローカルマップ情報を取得すると、選択したHeNBのPCIをCGIにマッピングして、PCI/CGI情報を生成する。PCI配置マッピング部6は、このPDM情報を、インターフェースを介して移動管理部2に渡す。次いで、移動管理部2は、このPDM情報をeNBに転送する。
この場合、HeNB管理部3が、移動端末がキャンプオンしているeNB(またはHeNB)から、移動端末の周辺に存在するCSGセルのID情報を含むセル位置情報を受信する。したがって、HeNB管理部3が、本発明のセル位置情報受信手段に相当する。また、CSGリスト管理部4が、受信したセル位置情報に基づいて、移動端末の周辺に存在するCSGセルであって移動端末がアクセス許可されたCSGセルを、CSGセルのID情報を用いて特定する。したがって、CSGリスト管理部4が、本発明の小セル特定手段に相当する。
また、この場合、ローカルPCI管理部5が、特定したCSGセルのHeNBから、特定したCSGセルのPCIと特定したCSGセルの周辺に存在するCSGセルのPCIを含むローカルマップ情報を取得する。したがって、ローカルPCI管理部5が、本発明のローカルマップ情報取得手段に相当する。また、PCI配置マッピング部6が、取得したローカルマップ情報に基づいて、アクセス許可されたCSGセルの物理セルIDと固有セルIDとの対応関係を示す情報(PCI/CGIマップ情報)を少なくとも含むPCI配置マップ情報を生成する。したがって、PCI配置マッピング部6が、本発明の配置マップ情報生成手段に相当する。
図3は、本実施の形態の移動端末の構成の一例を示すブロック図である。図3に示すように、移動端末10は、PDM制御部11と、測定制御部12と、報告制御部13を備えている。
PDM制御部11は、PCI/CGIマッピング情報を含んだPDM情報を記憶するPDM情報記憶部14を備えている。例えば、eNBが、RRC接続再設定メッセージを介して、移動端末10にPDM情報を送ってきたときには、PDM制御部11は、このPDM情報を、PDM情報記憶部14に記憶する処理を行う。記憶されたPDM情報は、サービスしているセルおよび近傍のセルの無線状態の監視を開始するように移動端末10がトリガされると、インターフェースを介して測定制御部12に提供される。この場合、PDM制御部11が、MME1で生成されたPDM情報を受信する。したがって、PDM制御部11が、本発明の配置マップ情報受信手段に相当する。また、PDM情報記憶部14が、本発明の配置マップ情報記憶手段に相当する。
測定制御部12は、PDM情報に基づいて、移動端末10の受信品質測定プロセスを実行する機能を有している。測定制御部12は、受信品質の測定値が報告基準値を満たすと、PDM情報および検出したPCIを、インターフェースを用いて報告制御部13に渡す。
報告制御部13は、測定結果報告において検出されたPCIの設定を開始する前に、検出されたPCIが当該の移動端末10のアクセス可能なCSGセルであるかどうかを解析する機能を備えている。例えば、報告制御部13は、検出されたPCIのリストを取得したときに、PDM情報のエントリで検査することにより、それらの検出されたPCIがアクセス可能なCSGセルのものであるかどうかを判定する。検出されたPCIとPDM情報のエントリのいずれかとの間に同じPCI値があると判定されれば、移動端末10は、このPCIをCGI情報とともに報告メッセージに含める。ここでは、この制御部が、本発明の測定結果報告作成手段に相当する。
図4は、本実施の形態のeNBの構成の一例を示すブロック図である。図4に示すように、eNB20は、移動制御部21と、PDM情報管理部22を備えている。移動制御部21は、移動端末10とeNB20との間のすべてのハンドオーバに関する信号通信を処理する機能を有している。移動制御部21は、MME1で生成されたPDM情報を受信する。したがって、この移動制御部21は、本発明の配置マップ情報受信手段に相当するともいえる。
PDM情報管理部22は、PDM情報を処理する機能を備えている。PDM情報管理部22は、MME1から提供されるPDM情報を記憶するPDM情報記憶部23を備えている。また、PDM情報は、インターフェースを介してPDM情報を移動制御部21に渡す。次いで、移動制御部21は、このPDM情報を移動端末10に転送する。
また、eNB20は、マクロセル内に同一のID情報を有する複数のCSGセルが配置されている場合に、PDM情報に基づいて、移動端末10から受信した測定結果報告に含まれるCSGセルがアクセス許可されているか否かを判定する判定部24を備えてもよい。このような判定部24を備えることにより、eNB20がハンドオーバ(マクロセルからCSGセルへのインバウンドハンドオーバ)の決定を行うことができる。
図5は、本実施の形態のHeNBの構成の一例を示すブロック図である。図5に示すように、HeNB30は、eNB20と同様の構成を有しており、移動制御部31とPDM情報管理部32を備えている。移動制御部31は、移動端末10とHeNB30との間のすべてのハンドオーバに関する信号通信を処理する機能を有している。移動制御部31は、MME1で生成されたPDM情報を受信する。したがって、この移動制御部31は、本発明の配置マップ情報受信手段に相当するともいえる。
PDM情報管理部32は、PDM情報を処理する機能を備えている。PDM情報管理部32は、MME1から提供されるPDM情報を記憶するPDM情報記憶部33を備えている。また、PDM情報は、インターフェースを介してPDM情報を移動制御部31に渡す。次いで、移動制御部31は、このPDM情報を移動端末10に転送する。
また、HeNB30は、マクロセル内に同一のID情報を有する複数のCSGセルが配置されている場合に、PDM情報に基づいて、移動端末10から受信した測定結果報告に含まれるCSGセルがアクセス許可されているか否かを判定する判定部34を備えてもよい。このような判定部34を備えることにより、HeNB30がハンドオーバ(CSGセルからCSGセルへのインバウンドハンドオーバ)の決定を行うことができる。
以上のように構成された第1の実施の形態の移動通信システムについて、図面を参照してその動作を説明する。
まず、第1の実施の形態の移動通信システムでハンドオーバ制御が行われるときのシステム全体の動作について、図6のシーケンス図を用いて説明する。図6の例では、サービスセッションのセットアッププロセス中に、eNB20および移動端末10がPCI配置マップ情報(PDM情報)を取得する動作が図示されている。
図6に示すように、まず、移動端末10は、eNB20にキャンプオンしているときに、eNB20にサービス要求を送信することによって、サービスセッションを開始する(S1)。このサービス要求を受信したeNB20は、対応するMME1を選択し、インターフェースを用いてそのMME1にサービス要求を転送するが、このとき、eNB20は、サービス要求に自身のセル位置情報を添付する(S2)。セル位置情報には、例えばトラッキングエリア識別子(TAI)などの領域情報(MME1が理解している領域情報)、および/または、eNB20の識別ID(ECGI)などが含まれる。
このサービス要求を受信したMME1は、対応するサービス制御動作を実行する。これらの通常動作の後で、MME1はさらに、アクセス許可されたCSGセルのリスト(HeNB30のリスト)などの移動端末10の加入情報や、現在サービスしているセルのTAIなどの移動端末10の現在位置に基づいて、移動端末10の近傍の許可されたHeNB30を特定する(S3)。この場合、移動端末10の現在位置は、サービス要求から取得することができる。HeNB30のリストは、HeNB−GWを介して(またはHeNB−GWを介さずに)HeNB30から取得することができる。なお、HeNB30のリストは、その他の基準、例えばCSGセルとマクロセルの関係、予めMME1に記憶された同じ位置にあるTAI情報、または規定のオペレータローミング合意などに基づいて作成することもできる。1つのHeNB30上に複数のCSGセルが存在するときには、MME1は、HeNB30の代わりに実際のCSGセルを識別することもできる。
アクセス許可されたHeNB30のリスト(またはCSGセルのIDのリスト)に基づいて、MME1は、特定された各HeNB30にローカルPCIマップ情報を要求することによって、ローカルPCIマップ情報を取得する(S4)。例えば、ローカルPCIマップ情報としては、選択されたHeNB30のPCIや、HeNB30の近傍のCSGセルのPCIなどが含まれる。なお、MME1に記憶した情報に基づいてローカルPCIマップ情報のリストを作成することもできる。例えば、MME1がローカルPCIマップ情報を予め取得し、記憶していてもよい。また、例えば、MME1は、移動端末10のアクセス許可されたCSGリストに載っている各CSGセルのPCIを予め取得していてもよい。
ローカルPCIマップ情報を取得すると、MME1は、PCI配置マップ(PDM)をコンパイルし、PCI配置マップ情報(PDM情報)を生成する(S5)。このPDM情報は、アクセス許可されたCSGセルの物理セルID(PCI)とそれらと関連するセルグローバルID(CGI)のリスト(すなわちPCI/CGIマップ)を含む。例えば、代表的なPDM情報エントリとしては、以下のような情報がある。
PCI−1 PDM−1::=[CGI−1,
(optional)CSG−ID−1,
(optional)HeNB−ID−1];
PCI−2 PDM−2::=[CGI−2,
(optional)CSG−ID−2,
(optional)HeNB−ID−2];
PCI−3 PDM−3::=[CGI−3,
(optional)CSG−ID−3,
(optional)HeNB−ID−3];
例えば、移動端末10が測定報告においてPCI−2、PCI−4およびPCI−9を報告し、eNB20がPCI−2のセルがより良好な無線品質を有していると確認した場合には、eNB20はハンドオーバの準備のためにPDM情報のエントリを確認することになる。上の例では、eNB20は、PCI−2のPDM情報エントリを突き止める。この場合、eNB20はPDM−2を利用してPCI−2をCGI−2にマッピングすることができ、ハンドオーバの準備のために例えばCSG−ID−2、HeNB−ID−2など、その他の必要な情報を得ることもできる。これらの情報を取得した後で、eNB20は、通常のハンドオーバ動作を開始することになる。
なお、MME1は、様々なステージで収集した情報に基づいてPDM情報を作成することができる。また、各HeNB30は、HeNB−GWに登録するためには、そのHeNB−IDを提供する必要がある。したがって、HeNB−GWは、それがカバーするトラッキングエリア内のHeNB30のHeNB−IDのリストをコンパイルすることができる。HeNB−GWが存在しない場合には、MME1がHeNB−IDのリストを有することになる。
また、MME1は、例えばサービス要求を受信した後などにPDM情報を生成する必要がある場合には、移動端末10の現在のセルと同じトラッキングエリアにサービスしているHeNB30のみを識別することによって、選択したHeNB30を絞り込む。MME1は、移動端末10のアクセス許可されたCSGリストおよびその現在キャンプオンしているセルのTAIを、そのエリアをカバーしている対応するHeNB−GWに送信することによって、このHeNB30のリストを取得することができる。HeNB−GWは、許可されたCSGリストによって特定された、TAIのトラッキングエリアにサービスしているCSG−IDのHeNB30を突き止めて、そのリストをMME1に返送する(S3)。
HeNB−GWが存在しない場合には、例えばHeNB30のIDやそれらの位置、HeNB30がカバーするトラッキングエリアなど、HeNB−GWで入手できる情報に関する知識は、MME1が有することになる。その場合には、MME1は、絞り込んだHeNB−IDのリストを直接生成することができる。
また、HeNB−IDのリストを取得した後、MME1は、PDM情報を生成するためのさらなる情報を取得することができる。例えば、そうした情報としては、これらのHeNB30が現在使用しているPCI、CGI、これらのHeNB30がその近傍で認識したPCIなどがある。MME1は、HeNB30に直接コンタクトすることによって、これらの情報を取得することができる(S4)。MME1は、例えばHeNB管理インターフェースなどその他のインターフェースを介してそれらの情報を取得することもでき、あるいは、HeNB30の何らかの管理データベースからそれらの情報を取得することもできる。
MME1は、例えば、初期コンテキストセットアップ要求メッセージとともに、PDM情報をeNB20に送信する(S6)。初期コンテキストセットアップ要求を受信したeNB20は、PDM情報を記憶し、移動端末10に対する無線ベアラ確立を開始する。この無線ベアラ確立メッセージは、RRC接続再設定メッセージであってもよい。eNB20は、例えば、移動端末10に送る無線ベアラ確立メッセージにPDM情報を埋め込む(S7)。
無線ベアラ確立メッセージを受信した移動端末10は、後の使用に備えてPDM情報を記憶し、無線ベアラ確立のために必要な任意の動作に進む。例えば、RRC接続再設定完了メッセージをeNB20に送信する。その後、測定した隣接セルの受信品質が基準値を満たしたとき、移動端末10は、測定したセルをネットワークに報告する。このとき、移動端末10は、PCIに対応するCGI情報をPDM情報に含めることもできる(S8)。
例えば、移動端末10は、PCI−1およびPCI−2とともに、CGI−1およびCGI−2を報告することもできる。CGI情報は、PDM情報の対応するPCIエントリのPDMから取得される。移動端末10は、追加の情報を搬送するいくつかの拡張情報とともに、測定結果報告を介してeNB20にCGI情報を送信する。これにより、eNB20は、第1の報告メッセージを用いて、移動端末10から報告されたPCIに対応するCGIを知ることができる。したがって、eNB20は、それ以上の遅延なく、アクセス可能なCSGセルへのインバウンドハンドオーバの実行を決定することができ、例えば、CGI情報を取得するための移動端末10からの第2の測定結果報告は不要となる。
なお、移動端末10が、測定報告にCGIを含めずにPCIのみを報告してもよいことは、当業者には明らかである。その場合には、eNB20は、記憶したPDM情報を利用して、PCIを対応するCGIにマッピングする必要がある。このプロセスには、移動端末10のサービス要求手続きに規定される動作など、その他の動作も関係していることは明らかであるが、ここでは説明を省略する。
なお、上記の説明では、移動端末10がトリガしたサービス要求手続きを用いて、PDM情報を生成し、移動端末10に送る方法を説明した。現実の実施態様では、移動端末10から送信されたトラッキングエリア更新(TAU)メッセージに「アクティブ」フラグが設定されている場合に、TAUプロセス中にPDM情報の生成を行うこともできる。例えば、TAIの変更によって、MME1が移動端末10のPDM情報を更新することもある。
また、PDM情報は、移動端末10にサービスしているセルに固有でなくてもよい。例えば、会社のオフィスや学校の校舎の中など、移動端末10が、いくつかの許可されたCSGセルに囲まれている場合もある。したがって、ハンドオーバ動作が起きたときに、近傍のセルの位置によって決まるPDM情報を更新し、必要であれば移動端末10および対応する新しいeNB20/HeNB30に送信することもできる。この更新プロセスは、ハンドオーバ元のeNB20/HeNB30から送信されるハンドオーバコマンドメッセージによってトリガすることができ、PDM情報を更新して、ハンドオーバコマンドメッセージに含めて移動端末10に送ることができる。ハンドオーバ先のeNB20/HeNB30は、ハンドオーバ要求メッセージの一部として、PDM情報を受信することになる。
また、eNB20は、PDM情報がネットワークによって更新されたときに、新しいPDM情報で移動端末10をリフレッシュすることができる。これは、例えば測定設定など、RRC接続再設定メッセージを用いて実行することができる。
つぎに、第1の実施の形態の移動通信システムでハンドオーバ制御が行われるときのMME1の動作を、図7のフロー図を参照して説明する。図7に示すように、この場合には、まず、CSGリスト管理部4が、移動管理部2から移動端末10の位置の変更を通知される(S10)。
移動端末10の位置の変更を知らされると、CSGリスト管理部4は、移動端末10のアクセス許可されたCSGリストが空であるかどうかを確認する(S11)。リストが空でない場合には、CSGリスト管理部4は、HeNB管理部3に通知して、HeNB−IDのリストをコンパイルし、新しいサービングセルのHeNB−IDを取得する(S12)。このとき、HeNB管理部3は、HeNB−GWをトリガして、HeNB−IDのリストをコンパイルする。HeNB−GWが存在しない場合には、MME1自身の持つ情報から、または何らかのHeNB管理エンティティから、このリストを得る。
選択されたHeNB−IDはローカルPCI管理部5に提供され、ローカルPCIマップ手続きを実行するために使用される。ローカルPCI管理部5は、選択されたHeNB30にコンタクトして、ローカルPCIマップ情報を取得し(S13)、この情報をMME1に提供する。選択されたHeNB30のローカルPCIマップ情報が予め記憶されており、かつ移動端末10に対して依然として有効である場合、例えば選択されたHeNB30の位置に変更がない場合には、この選択されたHeNB30のローカルPCIマップ情報をMME1から取得することもできる。ローカルPCIマップ情報を取得したら、ローカルPCI管理部5は、この情報をPCI配置マッピング部6に提供する。
つぎに、PCI配置マッピング部6は、選択されたHeNB−IDをHeNB管理部3から取得し、選択されたHeNB−IDおよび選択されたHeNB30のローカルPCIマップ情報に基づいて、PCI/CGIマッピング情報を含んだPDM情報を生成する(S14)。そして、PCI配置マッピング部6は、PDM情報を移動管理部2に送り、移動管理部2は、S1APメッセージを用いてこのPDM情報をeNB20に送信する(S15)。
なお、PCI配置マッピング部6がPDM情報を生成する際に、例えば移動端末10の位置、以前に滞在したセルの情報、HeNB30間の関係、HeNB30とeNB20の関係、システムのロード状態、システムにアクセスするコストなど、その他の情報も考慮に入れてもよいことは、言うまでもない。
つぎに、第1の実施の形態の移動通信システムでハンドオーバ制御が行われるときの移動端末10の動作を、図8のフロー図を参照して説明する。図8に示すように、まず、PDM制御部11は、RRC接続再設定メッセージを受信することによって、このRRC接続再設定メッセージとともに送られたPDM情報を記憶する(S20)。
つぎに、移動端末10は、受信品質測定プロセスを開始して、より良好な無線状態を有する近傍のセルを探索する(S21)。近傍のセルの監視中に、移動端末10は、当該セルの受信品質が報告基準値を満たしているかどうかを確認する(S22)。報告基準値を満たしていない場合には、引き続きその他の近傍のセルを探索する。報告基準値が満たされたら、移動端末10は、PDM情報のエントリに同じ値を有するPCIがあるかどうかを確認する(S23)。
PDM情報の中に、検出されたPCIと同じ値を有するPCIがある場合には、移動端末10は、そのPCIをそのPCIのCGI値と関連付けられた報告PCIとして、報告メッセージに含める(S24)。このようにして、PCIとCGIを含んだ測定結果報告が作成されると(S25)、移動端末10は、測定結果報告を介してこの報告メッセージをeNB20に送信する(S26)。
一方、PDM情報の中に同じPCI値が見つからない場合には、移動端末10は、検出したPCIのみを含んだ測定結果報告を作成し(S25)、移動端末10は、この測定結果報告をeNB20に伝送する(S26)。
このような本発明の第1の実施の形態の移動通信システムによれば、さらなる遅延を加えることなく、適切なハンドオーバ制御を行うことができる。本実施の形態では、セルID配置マッピング方式が導入される。この場合、測定報告から現在の移動端末10のキャンプオンしているセル情報が生成され、MME1に記憶された移動端末10の利用可能なCSGのPCIからPCI配置マップ情報(PDM情報)のリストが生成される。PDM情報は、移動端末10のPCI/CGIマッピング情報を少なくとも含んでいる。セルID配置マッピング方式でPDM情報を生成するためには、移動端末10側およびコアネットワーク側から入力パラメータを受信する必要がある。セルID配置マッピング方式は、コアネットワークエンティティ(すなわちMME1)やHeNB−GWで使用される。MME1(またはHeNB−GW)でPDM情報が生成されると、MME1(またはHeNB−GW)は、eNB20及び端末個別のダウンリンク信号を用いて、このPDM情報を移動端末10およびeNB20(またはHeNB30)に提供する。端末装置は、このPDM情報を利用して適切なハンドオーバ制御を行うことができる。なお、eNB20(またはHeNB30)が、このPDM情報を利用して、移動端末10から報告されたPCIに基づいてハンドオーバ制御を行うこともできる。その場合、PCI/CGIマッピング情報を含むPDM情報を用いれば、移動端末10から第1の測定結果報告で送信されたPCIだけで、eNB20(またはHeNB30)は適切なハンドオーバ制御を十分に行うことができる。したがって、その場合にも、第2の測定報告が必要になることによる遅延は解消される。
本実施の形態の移動通信システムは、マクロセル基地局(eNB20)から小セル基地局(HeNB30)への端末装置(移動端末10)のハンドオーバ制御が上位装置(MME1/HeNB−GW)を介して行われる移動通信システムであって、上位装置は、端末装置がキャンプオンしているマクロセル基地局または小セル基地局から、端末装置の周辺に存在する小セル(CSGセル)の識別情報(ID情報)を含むセル位置情報を受信するセル位置情報受信手段と、受信したセル位置情報に基づいて、端末装置の周辺に存在する小セルであって端末装置がアクセス許可された小セルを、小セルの識別情報を用いて特定する小セル特定手段と、特定した小セルの小セル基地局から、特定した小セルの物理セルID(PCI)と特定した小セルの周辺に存在する小セルの物理セルIDを含むローカルマップ情報を取得するローカルマップ情報取得手段と、取得したローカルマップ情報に基づいて、アクセス許可された小セルの物理セルID(PCI)と固有セルID(CGI)との対応関係を示す情報(PCI/CGIマップ情報)を少なくとも含む物理セルID配置マップ情報(PCI配置マップ情報)を生成する配置マップ情報生成手段と、を備え、端末装置は、上位装置で生成された物理セルID配置マップ情報を、上位装置から受信する配置マップ情報受信手段と、端末装置の周辺の小セルへのハンドオーバ制御のために小セルでの受信品質を測定する要求を上位装置を介して受信したときに、物理セルID配置マップ情報を用いて、受信品質の測定結果報告を作成する測定結果報告作成手段と、を備えた構成を有している。
この構成により、上位装置では、PCI/CGIマップ情報を含んだPCI配置マップ情報(PDM情報)が生成され、端末装置では、このPCI配置マップ情報(に含まれるPCI/CGIマップ情報)を用いて、端末装置の周辺の小セルへのハンドオーバ制御が行われるときの測定結果報告が作成される。例えば、端末装置は、第1の測定結果報告にPCIだけでなくCGIを含めることができる。これにより、マクロセル内に同一のPCIを有する小セルが複数存在する場合であっても、アクセス可能な小セルをCGIによって特定することができる。したがって、アクセス不可能な小セルへのハンドオーバ制御が行われてサービスが中断してしまうのを防止することができる。また、CGIを通知するために従来必要とされていた第2の測定結果報告が不要となり、その分だけハンドオーバ制御のための待ち時間を短縮することが可能になる。
また、本実施の形態では、端末装置が、上位装置から受信した物理セルID配置マップ情報を記憶する配置マップ情報記憶手段を備えた構成を有している。
この構成により、端末装置は、事前に記憶しておいたPCI配置マップ情報を用いて、端末装置の周辺の小セルへのハンドオーバ制御が行われるときの測定結果報告を作成することができる。
(第2の実施の形態)
次に、本発明の第2の実施の形態の移動通信システムについて説明する。ここでは、第2の実施の形態の移動通信システムが、第1の実施の形態と相違する点を中心に説明する。したがって、ここで特に言及しない限り、本実施の形態の構成および動作は、第1の実施の形態と同様である。
第1の実施の形態では、移動端末(MT)は、PDM情報に同じPCI値が見つかったときに、単純にPCIおよびCGIを報告するだけである。しかし、第2の実施の形態のシステムでは、同じマクロセル内で、相互の干渉を引き起こすことなく、別個のHeNBに同じPCI値を与えることができる。すなわち、本実施の形態では、同じPCI値を有する別個のHeNBが、同一マクロセル内で互いに遠隔に位置するシナリオにも対応することができる。
例えば、図9に示すように、マクロセル内の二つのCSGセルが、同じPCI値(PCI−3)を取りながら、互いに遠隔に位置しているような場合には、移動端末(MT)で検出されたPCIは、PDM情報に含まれているが、現実には移動端末がアクセスできないCSGセルのものである可能性もある(すなわち、PCIコリジョンが生じる可能性がある)。以下説明するように、本実施の形態では、このようなPCIコリジョンに対応することが可能である。
まず、図面を参照して、本実施の形態の移動通信システムの各部の構成を説明する。図10は、本実施の形態のMME1の構成を示すブロック図である。図10に示すように、MME1は、移動管理部2と、HeNB管理部3と、CSGリスト管理部4と、ローカルPCI管理部5と、PCI配置マッピング部6とを備えている。本実施の形態のPCI配置マッピング部6は、ローカルPCIマップ情報から、ブラックリストPCIマップ(BIPM)情報を決定することもできる。このBIPM情報は、PCI/CGIマップ情報とともに、PDM情報に含まれる。
上記のように、PDM情報は、eNB20および移動端末10がCSGセルへのインバウンドハンドオーバを実行するために使用することができるブラックリストPCIマップ(BIPM)情報も含んでいる。例えば、移動端末10から報告されたPCIを用いて、eNB20は、対応するBIPMエントリに含まれるPCIに該当するかどうかによって、報告されたPCIが、PDM情報によってCGIにマッピング可能かどうかを判定することができる。この場合、代表的なPDM情報エントリとしては、以下のような情報がある。
PCI−1 PDM−1::=[CGI−1,
(optional)CSG−ID−1,
(optional)HeNB−ID−1];
BIPM−1::=[PCI−4,PCI−5,PCI−6];
PCI−2 PDM−2::=[CGI−2,
(optional)CSG−ID−2,
(optional)HeNB−ID−2];
BIPM−2::=[PCI−6,PCI−7,PCI−8];
PCI−3 PDM−3::=[CGI−3,
(optional)CSG−ID−3,
(optional)HeNB−ID−3];
BIPM−3::=[PCI−9,PCI−10,PCI−11];
例えば、移動端末10が測定報告においてPCI−2、PCI−4およびPCI−9を報告し、eNB20がPCI−2のセルがより良好な無線品質を有していると確認した場合には、eNB20はハンドオーバの準備のためにPDM情報のエントリを確認することになる。上記の例では、eNB20は、PCI−2のPDM情報エントリを突き止め、報告されたPCI、すなわちPCI−4、PCI−9がPCI−2と関連するBIPM−2に該当するかどうかを確認する。この場合、報告されたPCIがBIPM−2内に存在しないので、eNB20はPDM−2を利用してPCI−2をCGI−2にマッピングすることができ、ハンドオーバの準備のために例えばCSG−ID−2、HeNB−ID−2など、その他の必要な情報を得ることもできる。これらの情報を取得した後で、eNB20は、通常のハンドオーバ動作を開始することになる。
PDM情報を生成するためには、MME1は、例えばHeNB30間の位置関係や、PCI関係など、すべての情報を統合する必要がある。例えば、MME1が2つのHeNB30が遠隔にあることを認めた場合、一方のHeNB30の隣接CSGセルのPCIは、もう一方のHeNB30に接続した移動端末10には分からない。この場合、MME1は、それぞれのHeNB30の隣接CSGセルついて、HeNB−GWあるいはHeNB30から収集した位置情報をもとに、容易にBIPMをコンパイルすることができる。
図11は、本実施の形態の移動端末10の構成を示すブロック図である。図11に示すように、移動端末10は、PDM制御部11と、測定制御部12と、報告制御部13と、判定部15と、フィンガープリント検証部16を備えている。
PDM制御部11は、PDM情報を記憶するためのPDM情報記憶部14を備えており、このPDM情報記憶部14には、PCI/CGIマッピング情報と、ブラックリストPCIマップ(BIPM)情報が記憶される。
測定制御部12は、例えば、移動端末10が受信品質測定を実行するときには、PDM情報に含まれるPCIに対応するセルに受信品質測定の優先順位をつけることができる測定頻度制御部17を備えている。測定頻度制御部17は、例えば、PDM情報に含まれるPCIに対応するセルの測定頻度を、他のセルよりも多くするような制御を行う。また、この測定頻度制御部17は、判定部15(後述する)によって、CSGセルのID情報を用いて特定されたCSGセルがアクセス許可されていないと判定されたときに、判定されたCSGセルの受信品質の測定頻度を下げるように制御する。
判定部15は、マクロセル内に同一のID情報を有する複数のCSGセルが配置されている場合に、PCI配置マップ情報(に含まれるブラックリストPCIマップ情報)に基づいて、CSGセルのID情報を用いて特定されたCSGセルがアクセス許可されているか否かを判定する機能を備えている。
報告制御部13は、この判定部15によって、CSGセルのID情報を用いて特定されたCSGセルがアクセス許可されていないと判定されたときに、判定されたCSGセルについてのエラー報告をMME1に送信するエラー報告部18を備えている。また、この報告制御部13は、判定部15によって、CSGセルのID情報を用いて特定されたCSGセルがアクセス許可されていないと判定されたときに、判定されたCSGセルの周囲に存在するCSGセルであってPCI配置マップ情報に含まれるCSGセルについては、測定結果報告をMME1に送信するときの優先度を上げるように制御する報告優先度制御部19を備えている。
フィンガープリント検証部16は、以前にアクセスした前記小セルの物理セルIDの情報を含むフィンガープリント情報を、判定部15の判定結果に基づいて検証する機能を備えている。移動端末10は、以前にキャンプオンしたCSGセルの位置情報とそのセルのPCI及びCGIをフィンガープリント情報として記憶しておき、フィンガープリント情報として記憶されたPCIと同一のPCIを持つCSGセルを検出した場合に、PCIと共に記憶された位置情報をもとに、以前にキャンプオンしたCSGセルと同一のCSGセルかどうかを判定する機能を備えてもよい。なお、このフィンガープリント情報としては、移動端末10にとってアクセスできるCSGセルの情報のみが記憶されている。
フィンガープリント検証部16は、ブラックリストPCIマップ(BIPM)情報を用いて、フィンガープリント情報として記憶されたPCIが依然として有効であることを保証することができる機能を有している。例えば、記憶されたフィンガープリント情報のPCIが、ブラックリストPCIマップ(BIPM)情報によってアクセスできないCSGセルと判定されるPCIであるということが、移動端末10によって検出された隣接CSGセルのPCIによってわかれば、それはすなわち、フィンガープリント情報の中のPCIの情報が無効であることを暗に示している。したがって、そのような場合、移動端末10は、そのフィンガープリント情報を更新する、またはこれらのPCIのフィンガープリント情報を完全に無視する。そうでない場合には、移動端末10は、フィンガープリント情報の中のPCIの情報が依然として有効であると考えることができる。その場合(フィンガープリント情報が有効である場合)、移動端末10は、CGI情報をネットワークへの受信品質報告メッセージに含めることができる。
以上のように構成された第2の実施の形態の移動通信システムについて、図面を参照してその動作を説明する。
図12は、第2の実施の形態の移動通信システムでPDM情報を利用するときのシーケンス図である。図12に示すように、まず、eNB20から移動端末10に、PDM情報を含んだRRC接続再接続メッセージが送信される(S30)。PDM情報を受信した後、移動端末10は、PDM情報に含まれるブラックリストPCIマップ(BIPM)情報を利用して追加の確認手続きを実行する。ブラックリストPCIマップ(BIPM)情報は、移動端末10が特定のPCIを有するセルにキャンプオンしたときに検出しない隣接セルのPCIのリストを含んでいる。したがって、これらの隣接PCIが検出される場合は、特定のPCIを有するセルは移動端末10にとってアクセスできないCSGセルであることを意味する。
検出されたPCIがPDM情報に含まれ、かつBIPMによって、移動端末10にとってアクセスできないCSGセルと判定された場合には、移動端末10は、検出されたPCIが、同一マクロセル内の他のCSGセルにも使われている(PCIコリジョン)とみなす。このようにして、検出されたPCIにエラーが見つかったときには(S31)、移動端末10は、関連するPCIとともにPCIコリジョンを示す情報をeNB20に報告することができる。
移動端末10は、コリジョンしているPCIのCGIは、受信品質報告メッセージに含めない。その代わりに、移動端末10は、受信品質報告メッセージを修正し(S32)、PCIエラー通知を受信品質報告メッセージに含めてeNB20に送信する(S33)。
PCIエラー通知の方法として、例えば、移動端末10は、検出したPCIと共に、PCIコリジョンを示すエラー「フラグ」を報告メッセージに含める。または、検出されたPCIが移動端末10にとってアクセスできないCSGセルであることを示すために、他に検出した隣接CSGセルのPCIのうち、BIPM情報に含まれるPCIを、検出したコリジョンしているPCIと共に報告メッセージに含めてもよい。
このとき、測定したセルは通常、受信品質の高い順にランキングされ、報告メッセージに含められるが、報告できるセルの最大数を超えるCSGセルが、報告メッセージに含めるセルの受信品質測定基準値を超えている場合に、通常のランキング順序とは無関係に、BIPMに含まれるPCIの報告が優先されるように、ランキング順序に優先順位をつけることができる。
例えば、あるCSGセルAのPCIが、他のCSGセルBのPCIのブラックリストPCIマップ(BIPM)に含まれるとする。移動端末10が両方のCSGセルを検出しているが、報告メッセージに含めることの出来るセルの最大値を超えるセルが、報告のための受信品質測定基準値を超えており、かつCSGセルAが報告のランキングの下位に位置する場合には、通常であれば、CSGセルBしか報告メッセージに含めることを許可されない。このような場合に、移動端末10は、CSGセルBと同じ報告メッセージにおいてCSGセルAの報告を優先させることができる。これにより、eNB20は、報告メッセージにエラーがあること(すなわち、特定のPCIのBIPMが当該のPCIと同じ報告メッセージ中に存在すること)を、知ることができる。
ネットワークが報告エラーの通知を受信したとき、考えられる1つの方法は、eNB20が、MME1にその通知を送信することによってPDM情報の更新手続きを実行することである(S34)。PDM情報の更新が完了すると、eNB20は、その更新されたPDM情報を、RRC接続再設定メッセージを介して移動端末10に提供する(S35)。移動端末10は、更新されたPDM情報に基づいて再び同じPCIを検出した場合に、エラーがなければ、報告メッセージをeNB20に送信し、その中にPCIおよびCGI情報を含めるようにする(S36)。
なお、PDM情報の更新は、考えられる方法の1つに過ぎず、これ以外にも様々な代替の方法がある。例えばeNB20が第2の受信品質測定設定を移動端末10に送信し、第1の受信品質測定結果報告で報告されたPCIのCGI情報を検証させてもよい。または、eNB20が移動端末10より報告されたCSGセルのPCIエラーを受信したら、次に受信品質の高いマクロセルへのハンドオーバを指示してもよい。
第2の実施の形態では、移動端末10が受信品質測定結果の報告メッセージを構成する前に、ブラックリストPCIマップ(BIPM)情報によるPCIコリジョンエラーの検出を行うための追加の手続きが行われる点が特徴的であるので、以上で詳しく説明した。その他、第1の実施の形態と同様の特徴については、ここでは説明を省略する。
つぎに、第2の実施の形態の移動通信システムでハンドオーバ制御が行われるときのMME1の動作を、図13のフロー図を参照して説明する。ここでは、本実施の形態のMME1の動作が、第1の実施の形態と相違する部分を中心に説明する。この場合、PCI配置マッピング部6は、選択されたHeNB−IDおよび選択されたHeNB30のローカルPCIマップ情報に基づいて、PCI/CGIマッピング情報とブラックリストPCIマップ(BIPM)情報を含んだPDM情報を生成する(S40)。
つぎに、第2の実施の形態の移動通信システムでハンドオーバ制御が行われるときの移動端末10の動作を、図14のフロー図を参照して説明する。ここでは、本実施の形態の移動端末10の動作が、第1の実施の形態と相違する部分を中心に説明する。
PDM情報が、移動端末10によって検出されたPCIのエントリを含む場合には、移動端末10は、さらにその他の検出されたPCIのいずれかが、PDM情報のPCIエントリに対応するBIPMに含まれるかどうかをさらに確認する(S50)。
検出されたPCIがBIPMに存在する場合には、移動端末10は、例えば受信品質報告メッセージにエラーフラグを含める、または、報告メッセージに含めるPCIのランキング順序を変更するなどによって、PCIエラー通知手続きを実行する(S51)。このエラー通知手続きは、この報告メッセージにエラーがあることをeNB20に通知するためのものである。したがって、eNB20がエラー通知を受けた場合は、移動端末10のハンドオーバを決定する前に、例えば第2の受信品質報告を用いた明示的なCGI報告など、該当PCIに関するさらに詳細な情報が必要である。
一方、検出されたPCIがBIPMに存在しない場合には、移動端末10は、検出されたPCIに該当するCGIをPDM情報から抽出し、PCIと共に報告メッセージに含めることができる。
なお、上述した以外のBIPMの使用方法として、あるCSGセルのPCIを検出したときに、該当PCIの隣接CSGセルのPCIがBIPMに含まれており、該当PCIが移動端末10にとってアクセスできないCSGセルであると判定された場合、該当セルの受信品質の測定頻度を、他のセルよりも低くすることも考えられる。
また、受信品質測定プロセス(S21)では、移動端末10は、PDM情報を用いて、PDM情報に含まれるPCIの測定に優先順位をつけることができる。
このような本発明の第2の実施の形態の移動通信システムによっても、第1の実施の形態と同様の作用効果が奏される。
本実施の形態では、PDM情報が、移動端末10がキャンプオンできないセルのリストであるブラックリストPCIマップ(BIPM)情報をさらに含んでいる。移動端末10は、測定結果報告をする前に、このPDM情報を利用してブラックリストPCIマップ(BIPM)情報を検証することができる。本実施の形態では、IDセル配置マッピング方式によってPDM情報が生成され、このPDM情報が移動端末10(またはeNB20、HeNB30)に提供される。移動端末10(またはeNB20、HeNB30)は、PDM情報に基づいて、報告されたセルの位置が正確である(すなわちセルの位置が信頼できる)と保証することができる。したがって、ネットワークによりハンドオーバ先として選択されたセルへのインバウンドハンドオーバの際に、移動端末10のサービスの中断および移動中の待ち時間を生じることがなくなる。
本実施の形態の移動通信システムでは、配置マップ情報生成手段は、小セルの識別情報を用いて特定された小セルであって端末装置がアクセス許可されていない小セルの周辺に存在する小セルの物理セルIDの情報をさらに含む物理セルID配置マップ情報を生成するものであり、端末装置は、マクロセル内に同一の識別情報を有する複数の小セルが配置されている場合に、物理セルID配置マップ情報に基づいて、小セルの識別情報を用いて特定された小セルがアクセス許可されているか否かを判定する判定手段を備えた構成を有している。
この構成により、上位装置では、ブラックリストPCIマップ情報をさらに含んだPCI配置マップ情報が生成され、端末装置では、このPCI配置マップ情報(に含まれるブラックリストPCIマップ情報)を用いて、小セルがアクセス許可されているか否かが判定される。例えば、マクロセル内に同一のPCIを有する2つの小セルが存在する場合に、一方の小セルの周囲に存在する小セルのPCIがブラックリストPCIマップ情報に含まれており、他方の小セルの周囲に存在する小セルのPCIがブラックリストPCIマップ情報に含まれていないときには、一方の小セルがアクセス許可されておらず他方の小セルがアクセス許可されていることが分かる。このようにして、マクロセル内に同一のPCIを有する小セルが複数存在する場合であっても、PCIコリジョンが発生するのを防ぐことができる。
また、本実施の形態では、端末装置が、判定手段によって、小セルの識別情報を用いて特定された小セルがアクセス許可されていないと判定されたときに、判定された小セルについてのエラー報告を上位装置に送信するエラー報告手段を備えた構成を有している。
この構成により、マクロセル内に同一のPCIを有する小セルが複数存在する場合に、アクセス許可されていないと判定された小セルについてのエラー報告が、端末装置から上位装置に送信される。これにより、PCIコリジョンが発生しているのをシステムが把握することができる。
また、本実施の形態では、判定手段によって、小セルの識別情報を用いて特定された小セルがアクセス許可されていないと判定されたときに、判定された小セルの周囲に存在する小セルであって物理セルID配置マップ情報に含まれる小セルについて、測定結果報告を上位装置に送信するときの優先度を上げるように制御する報告優先度制御手段を備えた構成を有している。
この構成により、マクロセル内に同一のPCIを有する小セルが複数存在する場合に、ある小セルがアクセス許可されていないと判定されたときには、その小セルの周囲に存在する小セルであってPCI配置マップ情報(ブラックリストPCIマップ情報)に含まれている小セルの測定結果報告の優先度を上げる制御が行われる。これにより、測定結果報告を送信できる数にシステム上の上限(例えば、最大数:8)が設定されている場合であっても、その小セルがアクセス許可されているか否かの判断材料となる小セルの測定結果報告を優先して取得することができ、その小セルがアクセス許可されているか否かの判断をより的確に行うことが可能になる。
また、本実施の形態では、端末装置が、以前にアクセスした小セルの物理セルIDの情報を含むフィンガープリント情報を、判定手段の判定結果に基づいて検証するフィンガープリント検証手段を備えた構成を有している。
この構成により、PCI配置マップ情報(ブラックリストPCIマップ情報)を用いて小セルがアクセス許可されているか否かを判定した結果に基づいて、フィンガープリント情報の検証が行われる。これにより、例えば、フィンガープリント情報では「アクセス許可されている」とされていた小セルが、判定結果では「アクセス許可されていない」とされた場合には、フィンガープリント情報を古い内容「アクセス許可されている」から新しい内容「アクセス許可されていない」に更新することができる。
また、本実施の形態では、端末装置が、判定手段によって、小セルの識別情報を用いて特定された小セルがアクセス許可されていないと判定されたときに、判定された小セルの受信品質の測定頻度を下げるように制御する測定頻度制御手段を備えた構成を有している。
この構成により、マクロセル内に同一のPCIを有する小セルが複数存在する場合に、アクセス許可されていないと判定された小セルについては、受信品質の測定頻度を下げる制御が行われる。これにより、無駄なシグナリングが行われるのを抑えることができ、不要なリソースが確保されるのを防ぐことができる。
また、本実施の形態では、PDM情報を端末に送信する方法として、他のシグナリングメカニズム(例えば、NASシグナリング)を用いてもよいものとする。
また、本実施の形態では、PDM情報を上述した以外のサービス展開(例えば、機器間通信(Machine to machine type communication)やローカルIPアクセスなど)に用いてもよいものとする。この時、PDM情報は、該当する端末がサーバへのシグナリング送信や特定のPDN(Packet Data Network:パケット・データ網)コネクション確立などのオペレーションを実行した方がよいかどうかを決定するために使用される。またこの時、PDM情報は上述した以外の追加情報を含んでもよいものとする。
以上、本発明の実施の形態を例示により説明したが、本発明の範囲はこれらに限定されるものではなく、請求項に記載された範囲内において目的に応じて変更・変形することが可能である。
以上に現時点で考えられる本発明の好適な実施の形態を説明したが、本実施の形態に対して多様な変形が可能なことが理解され、そして、本発明の真実の精神と範囲内にあるそのようなすべての変形を添付の請求の範囲が含むことが意図されている。
以上のように、本発明にかかる移動通信システムは、アクセス不可能な小セルへのハンドオーバ制御が行われてサービスが中断してしまうのを抑制することができ、また、ハンドオーバ制御のための待ち時間を短縮することが可能になるという効果を有し、インバウンドハンドオーバを制御するシステム等として有用である。
1 移動管理エンティティ(MME)
2 移動管理部
3 HeNB管理部
4 CSGリスト管理部
5 ローカルPCI管理部
6 PCI配置マッピング部
10 移動端末(MT)
11 PDM制御部
12 測定制御部
13 報告制御部
14 PDM情報記憶部
15 判定部
16 フィンガープリント検証部
17 測定頻度制御部
18 エラー報告部
19 報告優先度制御部
20 マクロセル基地局(eNB)
21 移動制御部
22 PDM情報管理部
23 PDM情報記憶部
24 判定部
30 ホーム基地局(HeNB)
31 移動制御部
32 PDM情報管理部
33 PDM情報記憶部
34 判定部

Claims (11)

  1. マクロセル基地局から小セル基地局への端末装置のハンドオーバ制御が上位装置を介して行われる移動通信システムであって、
    前記上位装置は、
    前記端末装置がキャンプオンしている前記マクロセル基地局または前記小セル基地局から、前記端末装置の周辺に存在する小セルの識別情報を含むセル位置情報を受信するセル位置情報受信手段と、
    受信した前記セル位置情報に基づいて、前記端末装置の周辺に存在する小セルであって前記端末装置がアクセス許可された小セルを、前記小セルの識別情報を用いて特定する小セル特定手段と、
    特定した前記小セルの小セル基地局から、前記特定した小セルの物理セルIDと前記特定した小セルの周辺に存在する小セルの物理セルIDを含むローカルマップ情報を取得するローカルマップ情報取得手段と、
    取得した前記ローカルマップ情報に基づいて、前記アクセス許可された小セルの物理セルIDと固有セルIDとの対応関係を示す情報を少なくとも含む物理セルID配置マップ情報を生成する配置マップ情報生成手段と、
    を備え、
    前記端末装置は、
    前記上位装置で生成された前記物理セルID配置マップ情報を、前記上位装置から受信する配置マップ情報受信手段と、
    前記端末装置の周辺の小セルへのハンドオーバ制御のために前記小セルでの受信品質を測定する要求を前記上位装置を介して受信したときに、前記物理セルID配置マップ情報を用いて、前記受信品質の測定結果報告を作成する測定結果報告作成手段と、
    を備えたことを特徴とする移動通信システム。
  2. 前記配置マップ情報生成手段は、前記小セルの識別情報を用いて特定された前記小セルであって前記端末装置がアクセス許可されていない前記小セルの周辺に存在する小セルの物理セルIDの情報をさらに含む前記物理セルID配置マップ情報を生成するものであり、
    前記端末装置は、前記マクロセル内に同一の識別情報を有する複数の前記小セルが配置されている場合に、前記物理セルID配置マップ情報に基づいて、前記小セルの識別情報を用いて特定された前記小セルがアクセス許可されているか否かを判定する判定手段を備えた、請求項1に記載の移動通信システム。
  3. マクロセル基地局から小セル基地局へのハンドオーバ制御が上位装置を介して行われる端末装置であって、
    前記上位装置では、前記端末装置の周辺に存在する小セルの識別情報を含むセル位置情報に基づいて、前記端末装置の周辺に存在する小セルであって前記端末装置がアクセス許可された小セルが、前記小セルの識別情報を用いて特定され、前記特定した小セルの物理セルIDと前記特定した小セルの周辺に存在する小セルの物理セルIDを含むローカルマップ情報に基づいて、前記アクセス許可された小セルの物理セルIDと固有セルIDとの対応関係を示す情報を少なくとも含む物理セルID配置マップ情報が生成され、
    前記端末装置は、
    前記上位装置で生成された前記物理セルID配置マップ情報を、前記上位装置から受信する配置マップ情報受信手段と、
    前記端末装置の周辺の小セルへのハンドオーバ制御のために前記小セルでの受信品質を測定する要求を前記上位装置を介して受信したときに、前記物理セルID配置マップ情報を用いて、前記受信品質の測定結果報告を作成する測定結果報告作成手段と、
    を備えたことを特徴とする端末装置。
  4. 前記上位装置では、前記小セルの識別情報を用いて特定された前記小セルであって前記端末装置がアクセス許可されていない前記小セルの周辺に存在する小セルの物理セルIDの情報をさらに含む前記物理セルID配置マップ情報が生成され、
    前記端末装置は、
    前記マクロセル内に同一の識別情報を有する複数の前記小セルが配置されている場合に、前記物理セルID配置マップ情報に基づいて、前記小セルの識別情報を用いて特定された前記小セルがアクセス許可されているか否かを判定する判定手段を備えた、請求項3に記載の端末装置。
  5. 前記判定手段によって、前記小セルの識別情報を用いて特定された前記小セルがアクセス許可されていないと判定されたときに、前記判定された小セルについてのエラー報告を前記上位装置に送信するエラー報告手段を備えた、請求項4に記載の端末装置。
  6. 前記判定手段によって、前記小セルの識別情報を用いて特定された前記小セルがアクセス許可されていないと判定されたときに、前記判定された小セルの周囲に存在する小セルであって前記物理セルID配置マップ情報に含まれる前記小セルについて、前記測定結果報告を前記上位装置に送信するときの優先度を上げるように制御する報告優先度制御手段を備えた、請求項4に記載の端末装置。
  7. 以前にアクセスした前記小セルの物理セルIDの情報を含むフィンガープリント情報を、前記判定手段の判定結果に基づいて検証するフィンガープリント検証手段を備えた、請求項4に記載の端末装置。
  8. 前記判定手段によって、前記小セルの識別情報を用いて特定された前記小セルがアクセス許可されていないと判定されたときに、前記判定された小セルの受信品質の測定頻度を下げるように制御する測定頻度制御手段を備えた、請求項4に記載の端末装置。
  9. 前記上位装置から受信した前記物理セルID配置マップ情報を記憶する配置マップ情報記憶手段を備えた、請求項3に記載の端末装置。
  10. マクロセル基地局から小セル基地局への端末装置のハンドオーバ制御が上位装置を介して行われる移動通信システムを構成するマクロセル基地局用の基地局装置であって、
    前記上位装置では、前記端末装置の周辺に存在する小セルの識別情報を含むセル位置情報に基づいて、前記端末装置の周辺に存在する小セルであって前記端末装置がアクセス許可された小セルが、前記小セルの識別情報を用いて特定され、前記特定した小セルの物理セルIDと前記特定した小セルの周辺に存在する小セルの物理セルIDを含むローカルマップ情報に基づいて、前記アクセス許可された小セルの物理セルIDと固有セルIDとの対応関係を示す情報と前記小セルの識別情報を用いて特定された前記小セルであって前記端末装置がアクセス許可されていない前記小セルの周辺に存在する小セルの物理セルIDの情報とを含む物理セルID配置マップ情報が生成され、
    前記端末装置では、前記端末装置の周辺の小セルへのハンドオーバ制御のために前記小セルでの受信品質の測定が行われ、前記受信品質の測定結果報告が前記マクロセル基地局へ送信され、
    前記基地局装置は、
    前記上位装置で生成された前記物理セルID配置マップ情報を、前記上位装置から受信する配置マップ情報受信手段と、
    前記マクロセル内に同一の識別情報を有する複数の前記小セルが配置されている場合に、前記物理セルID配置マップ情報に基づいて、前記端末装置から受信した前記測定結果報告に含まれる前記小セルがアクセス許可されているか否かを判定する判定手段と、
    を備えたことを特徴とする基地局装置。
  11. マクロセル内の小セル基地局から小セル基地局への端末装置のハンドオーバ制御が上位装置を介して行われる移動通信システムを構成する小セル基地局用の基地局装置であって、
    前記上位装置では、前記端末装置の周辺に存在する小セルの識別情報を含むセル位置情報に基づいて、前記端末装置の周辺に存在する小セルであって前記端末装置がアクセス許可された小セルが、前記小セルの識別情報を用いて特定され、前記特定した小セルの物理セルIDと前記特定した小セルの周辺に存在する小セルの物理セルIDを含むローカルマップ情報に基づいて、前記アクセス許可された小セルの物理セルIDと固有セルIDとの対応関係を示す情報と前記小セルの識別情報を用いて特定された前記小セルであって前記端末装置がアクセス許可されていない前記小セルの周辺に存在する小セルの物理セルIDの情報とを含む物理セルID配置マップ情報が生成され、
    前記端末装置では、前記端末装置の周辺の小セルへのハンドオーバ制御のために前記小セルでの受信品質の測定が行われ、前記受信品質の測定結果報告が前記端末装置がキャンプオンしている小セル基地局へ送信され、
    前記基地局装置は、
    前記上位装置で生成された前記物理セルID配置マップ情報を、前記上位装置から受信する配置マップ情報受信手段と、
    前記マクロセル内に同一の識別情報を有する複数の前記小セルが配置されている場合に、前記物理セルID配置マップ情報に基づいて、前記端末装置から受信した前記測定結果報告に含まれる前記小セルがアクセス許可されているか否かを判定する判定手段と、
    を備えたことを特徴とする基地局装置。
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