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WO2010097949A1 - 通信制御装置、通信制御装置の識別子割り当て方法、および移動通信システム - Google Patents

通信制御装置、通信制御装置の識別子割り当て方法、および移動通信システム Download PDF

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Publication number
WO2010097949A1
WO2010097949A1 PCT/JP2009/053750 JP2009053750W WO2010097949A1 WO 2010097949 A1 WO2010097949 A1 WO 2010097949A1 JP 2009053750 W JP2009053750 W JP 2009053750W WO 2010097949 A1 WO2010097949 A1 WO 2010097949A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mobile device
communication control
base station
identifier
cell
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/053750
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐治 小島
Original Assignee
富士通株式会社
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 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to PCT/JP2009/053750 priority Critical patent/WO2010097949A1/ja
Priority to JP2011501431A priority patent/JP5338896B2/ja
Publication of WO2010097949A1 publication Critical patent/WO2010097949A1/ja
Priority to US13/211,803 priority patent/US8660090B2/en

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/50Address allocation
    • H04L61/5038Address allocation for local use, e.g. in LAN or USB networks, or in a controller area network [CAN]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L61/00Network arrangements, protocols or services for addressing or naming
    • H04L61/50Address allocation
    • H04L61/5046Resolving address allocation conflicts; Testing of addresses

Definitions

  • This case relates to a communication control device that controls a base station, an identifier assignment method for the communication control device, and a mobile communication system.
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • WiMAX includes IEEE 802.16d, which is a standard for subscriber stations that do not move (Subscriber Station), and IEEE 802.16e, which is a standard for subscriber stations that move (Mobile Station).
  • IEEE 802.16e The next generation standard of IEEE 802.16e is also being standardized.
  • a plurality of frequency bands may be operated in discontinuous frequency bands.
  • a radio communication system is operated in a discontinuous frequency band, since the cell radius depends on the frequency band to be used, a plurality of cells may be formed with different cell radii.
  • a cell is a radio wave reachable range of a radio wave transmitted from a certain base station.
  • FIG. 21 shows an example of cell formation.
  • the base station 101 radiates radio waves in the frequency band Fa with the size of the cell Fa1.
  • the base station 102 radiates radio waves in the frequency band Fa with the size of the cell Fa2, and radiates radio waves in the frequency band Fb with the size of the cell Fb1.
  • the base station 103 radiates radio waves in the frequency band Fa with the size of the cell Fa3.
  • the frequency bands Fa and Fb are assumed to have a frequency relationship of Fa> Fb.
  • a cell with a low frequency can have a larger cell radius than a cell with a high frequency.
  • the cell Fb1 in the frequency band Fb having a frequency lower than that of the frequency band Fa is formed with a wider cell radius than the cells Fa1 to Fa3.
  • the base stations 101 and 103 do not form a cell of the frequency band Fb.
  • the line extending from the base stations 101 to 103 shown in FIG. 21 with three ends is a schematic representation of the antenna shape of the base stations 101 to 103, and the cells Fa1 to Fa3 and Fb1 are connected to the base station. It is shown that the light is radiated from 101 to 103. Further, in FIG. 21, the cells Fa1 to Fa3 and the cell Fb1 are divided into upper and lower parts to show the difference in frequency band, but the cells Fa1 to Fa3 are in a relationship accommodated in the cell Fb1.
  • FIG. 21 shows a mobile device 111 that performs wireless communication with the base stations 101 to 103.
  • the mobile device 111 has two radio units (RF1 and RF2 in the figure) for radio communication in the frequency bands Fa and Fb.
  • RF1 performs wireless communication in the frequency band Fa
  • RF2 performs wireless communication in the frequency band Fb.
  • the lines extending from RF1 and RF2 of the mobile device 111 indicate that wireless communication is performed with the base stations 101 to 103 in the cell connected to the end of the line. Therefore, in the example of FIG. 21, RF1 of the mobile device 111 existing at the position A performs radio communication with the base station 102 in the frequency band Fa in the cell Fa2, and RF2 communicates with the base station 102 in the frequency band of the cell Fb1. It shows that wireless communication is performed using Fb.
  • a base station assigns an identifier for wireless communication control to a mobile device and performs control.
  • the identifier includes an identifier that is uniquely assigned to a mobile device existing under the base station (within the base station) and an identifier that is uniquely assigned within the mobile device.
  • the identifiers uniquely assigned to the mobile devices in the base station are assigned differently in a plurality of mobile devices existing in the base station.
  • the identifier uniquely assigned in the mobile device only needs to be unique in the mobile device, and may overlap with the identifiers of other mobile devices existing in the base station.
  • both RF1 and RF2 belong to the base station 102.
  • the base station 102 assigns an identifier unique within the base station 102 and an identifier unique within the mobile device 111 to the mobile device 111.
  • the mobile device 111 exists at the position A and belongs to the base station 102. Then, it is assumed that the mobile station 111 is assigned with an identifier “1” unique from the base station 102 within the base station, for example.
  • RF2 of the mobile device 111 remains connected to the same base station 102 (cell Fb1), but RF1 is connected to the base station 103 (cell Fa3), and the mobile device 111 is connected to the base stations 102, 103. Will be connected to.
  • the identifier “1” is free in the base station 103, the same identifier “1” can be assigned to the mobile device 111 as it is.
  • the base stations 102 and 103 negotiate with each other and reassign a common identifier that is available in both to the mobile device 111. For example, if the identifier “2” is free in both the base stations 102 and 103, the identifier “2” is reassigned to the mobile device 111.
  • a common identifier is assigned to the mobile device 111 because the base stations 102 and 103 are common across a plurality of radio units of the mobile device 111. This is because one MAC (Medium Access Control) entity is controlled so as to appear as one mobile device. For example, if the mobile station 111 has different identifiers at the base stations 102 and 103, the base stations 102 and 103 control the MAC entity of the mobile station 111 so that it appears as one mobile station. Because there is no.
  • MAC Medium Access Control
  • the identifier when the identifier is reassigned by the movement of the mobile device 111, the identifier is changed with respect to RF2 even though the connection destination base station is not changed.
  • the change of the identifier causes interruption of a packet transmitted / received on the communication connection via the base station 102 or re-processing of the authentication process, which affects RF2 wireless communication.
  • This case has been made in view of such a point, and an object thereof is to provide a communication control device capable of reducing reassignment of uniquely assigned identifiers.
  • a communication control device that controls communication in a mobile communication system including a plurality of cells formed by a plurality of base stations.
  • This communication control apparatus is already assigned to a mobile station located in any cell in a cell group including a first cell and one or more cells having an overlapping portion with the first cell. Identifying an identifier for wireless communication that does not overlap with any identifier for wireless communication, and an assigning unit that newly assigns the identified identifier for wireless communication to a mobile station located in the cell group; and A transmission unit that transmits the identifier allocated by the allocation unit to the mobile device.
  • FIG. 1 is a diagram showing a communication control device.
  • FIG. 1 also shows a mobile device 4 in the case of existing at base stations 3 a to 3 f and positions A to D.
  • the base station 3a radiates radio waves in the frequency band Fa with the size of the cell Fa1.
  • the base station 3b radiates radio waves in the frequency band Fa with the size of the cell Fa2, and radiates radio waves in the frequency band Fb with the size of the cell Fb1.
  • the base station 3c radiates radio waves in the frequency band Fa with the size of the cell Fa3.
  • the base station 3d radiates radio waves in the frequency band Fa with the size of the cell Fa4.
  • the base station 3e radiates radio waves in the frequency band Fb with the size of the cell Fb2.
  • the base station 3f radiates radio waves in the frequency band Fa with the size of the cell Fa5.
  • the frequency bands Fa and Fb are assumed to have a frequency relationship of Fa> Fb.
  • the mobile device 4 has a wireless unit for performing wireless communication in a plurality of frequency bands Fa and Fb.
  • the lines extending from the base stations 3a to 3f and the line extending from the mobile device 4 are the same as those described with reference to FIG. 21, and the description thereof is omitted.
  • the base stations 3a to 3f form a cell group including a first cell and one or a plurality of cells having overlapping portions with the first cell.
  • the base stations 3a to 3c form a cell group including a cell Fb1 and cells Fa1 to Fa3 that overlap with the cell Fb1.
  • Base stations 3d to 3f form a cell group including cell Fb2 and cells Fa4 and Fa5 that overlap with cell Fb2.
  • the communication control device 1 includes an assignment unit 1a and a transmission unit 1b. Although the communication control device 2 is not shown, the communication control device 2 has an assigning unit and a transmission unit in the same manner as the communication control device 1.
  • the assigning unit 1a specifies an identifier that does not overlap with any already assigned identifier for wireless communication for the mobile device 4 located in any cell in the cell group of the cells Fa1 to Fa3 and Fb1. The specified identifier is newly assigned to the mobile device 4 located in the cell group of the cells Fa1 to Fa3 and Fb1.
  • the transmitting unit 1b transmits the identifier assigned to the mobile device 4 by the assigning unit 1a to the mobile device 4 via the base stations 3a to 3c.
  • the operation of the communication control apparatus 1 will be described. For example, it is assumed that the mobile device 4 makes a network entry in the wireless communication network at a position A in FIG.
  • the allocation unit 1a of the communication control apparatus 1 allocates a new identifier that is not duplicated in the cell group of the cells Fa1 to Fa3 and Fb1 to the mobile device 4.
  • the connection destination base stations at the position A of the mobile device 4 are the base stations 3a and 3b.
  • the mobile device 4 has moved from position A to position B.
  • one radio unit of the mobile device 4 changes the connection destination of the base station 3a to the base station 3b, but the identifiers assigned to the mobile device 4 are the cells Fa1 to Fa3 and Fb1. Since it is unique within the group, the assigning unit 1a does not need to perform reassignment.
  • the allocating unit 1a includes a cell group of the cells Fa1 to Fa3 and Fb1, and a cell so that the identifier allocated to the mobile device 4 does not overlap the cell group of the cells Fa1 to Fa3 and Fb1 and the cell group of the cells Fa4, Fa5 and Fb2.
  • An unused identifier common to the cell groups Fa4, Fa5, and Fb2 is assigned.
  • the assigning unit 1a communicates with the communication control device 2 and assigns an unused identifier common to the cell groups of the cells Fa1 to Fa3 and Fb1 and the cell groups of the cells Fa4, Fa5 and Fb2.
  • the connection destination base stations of the mobile device 4 are the base stations 3d and 3e of the cell group of the cells Fa4, Fa5 and Fb2. Since the mobile device 4 is assigned an unused identifier in the cell group of the cells Fa1 to Fa3 and Fb1 and the cell group of the cells Fa4, Fa5 and Fb2 at the position C, it performs wireless communication using the identifier as it is. be able to.
  • the communication control apparatus is configured to prevent a mobile station located in any cell in a cell group including the first cell and one or more cells having an overlapping portion with the first cell.
  • An identifier that does not overlap with any already assigned identifier for wireless communication is specified, and the specified identifier is newly assigned to a mobile device located in the cell group.
  • reassignment of identifiers does not occur in the cell group, and reassignment of uniquely assigned identifiers can be reduced.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the communication control devices 11 a and 11 b are connected to the core network 14.
  • Base stations 12a to 12c are connected to the communication control apparatus 11a, and base stations 12d to 12f are connected to the communication control apparatus 11b.
  • the communication control devices 11a and 11b are, for example, ASN-GW (Access Service Network-Gateway).
  • the communication control devices 11a and 11b enable data exchange between the base stations 12a to 12f and the mobile device 13 and the core network 14, and also perform control of the base stations 12a to 12f and handover control.
  • the base stations 12a to 12f perform wireless communication with the mobile device 13.
  • the base stations 12a to 12f and the mobile device 13 illustrated in FIG. 2 perform wireless communication using, for example, a WiMAX wireless method.
  • the mobile device 13 is, for example, a mobile phone or an information terminal device.
  • the mobile device 13 has a wireless unit that can wirelessly communicate with the base stations 12a to 12f in a plurality of frequency bands.
  • the communication control devices 11 a and 11 b assign a control identifier for the base stations 12 a to 12 f to control the mobile device 13 to the mobile device 13.
  • the identifier includes an identifier uniquely assigned in the base stations 12 a to 12 f and an identifier uniquely assigned in the mobile device 13.
  • the communication control devices 11 a and 11 b manage these identifiers and assign them to the mobile device 13.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining identifiers uniquely assigned in the base station.
  • FIG. 3 shows the base station 12a shown in FIG. Further, the mobile device 13 and the mobile device 13a shown in FIG. 2 are shown. It is assumed that the mobile devices 13 and 13a belong to the base station 12a.
  • mobile station 13, 13a is assigned a unique control identifier in base station 12a. That is, identifiers of different values are assigned to the mobile devices 13 and 13a by the communication control devices 11a and 11b.
  • An identifier uniquely assigned in the base station includes, for example, a Station Identifier (hereinafter referred to as SID).
  • SID Station Identifier
  • the SID is transmitted and received in various control messages between the base stations 12a to 12f and the mobile devices 13 and 13a.
  • a MAC address which is a unique identifier, is assigned to the mobile devices 13 and 13a in advance at the time of manufacture.
  • this MAC address has a relatively long bit length, it is necessary to transmit and receive each time in various control messages. The overhead becomes large. Therefore, overhead is reduced by using an SID having a bit length shorter than that of the MAC address.
  • the identifier uniquely assigned in the base station includes a Connection ID (hereinafter referred to as CID) for identifying a communication connection between the base station 12a and the mobile devices 13 and 13a, a flow ID, and the mobile devices 13 and 13a in the sleep mode.
  • CID Connection ID
  • SLPID sleep ID
  • SLPID sleep ID
  • the communication control apparatuses 11a and 11b group the base stations 12a to 12f into the base stations 12a to 12c and the base stations 12d to 12f, and assign the above identifiers to the mobile devices so that they are unique within the group. 13 is assigned. Since the communication control devices 11a and 11b assign the identifiers so as to be unique within each group, the identifiers within the base stations 12a to 12f of the respective groups have unique values.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an identifier uniquely assigned in the mobile device.
  • FIG. 4 shows the base station 12a shown in FIG. Further, the mobile device 13 and the mobile device 13a shown in FIG. 2 are shown. It is assumed that the mobile devices 13 and 13a belong to the base station 12a.
  • unique identifiers within the mobile devices 13 and 13a are assigned to the mobile devices 13 and 13a. That is, identifiers having different values in the mobile devices 13 and 13a are assigned to the mobile devices 13 and 13a by the communication control devices 11a and 11b.
  • An identifier uniquely assigned in the mobile devices 13 and 13a includes, for example, Power_Saving_Class_ID (hereinafter referred to as PSCID).
  • PSCID is an identifier for identifying a parameter set that defines a sleep mode listening window (Listening Windows • registered trademark) and a sleep window (Sleep Windows).
  • the communication control devices 11a and 11b assign PSCIDs that are not used in the mobile device.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining cell formation and grouping of base stations. 5 that are the same as those in FIG. 2 are given the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • FIG. 5 shows the mobile device 13 when it exists at positions A to E.
  • the base station 12a radiates radio waves in the frequency band Fa with the size of the cell Fa1.
  • the base station 12b radiates radio waves in the frequency band Fa with the size of the cell Fa2, and radiates radio waves in the frequency band Fb with the size of the cell Fb1.
  • the base station 12c radiates radio waves in the frequency band Fa with the size of the cell Fa3.
  • the base station 12d radiates radio waves in the frequency band Fa with the size of the cell Fa4.
  • the base station 12e radiates radio waves in the frequency band Fb with the size of the cell Fb2.
  • the base station 12f radiates radio waves in the frequency band Fa with the size of the cell Fa5.
  • the frequency bands Fa and Fb are assumed to have a frequency relationship of Fa> Fb.
  • the cells Fa1 to Fa5, Fb1, and Fb2 can be formed as shown in FIG. 5 by controlling the transmission power of the base station, for example.
  • the mobile device 13 has wireless units (RF1 and RF2 in the figure) for wireless communication in a plurality of frequency bands Fa and Fb.
  • RF1 performs wireless communication in the frequency band Fa
  • RF2 performs wireless communication in the frequency band Fb.
  • the lines extending from the base stations 12a to 12f and the lines extending from the RF1 and RF2 of the mobile device 13 are the same as those described with reference to FIG. 21, and the description thereof is omitted.
  • Base stations 12a to 12f are grouped so that cells having a large cell radius accommodate cells having a small cell radius. Also, the base stations 12a to 12f are grouped so as to be accommodated in a large overlapping cell when cells having a small radius straddle a plurality of cells having a large radius.
  • the cell Fb1 accommodates cells Fa1 to Fa3 having a cell radius smaller than that of the cell Fb1. Accordingly, the base stations 12a to 12c radiating the cells Fa1 to Fa3 and Fb1 are grouped as one group G1.
  • the cell Fb2 contains cells Fa4 and Fa5 having a cell radius smaller than that of the cell Fb2. Accordingly, the base stations 12d to 12f radiating the cells Fa4, Fa5, and Fb2 are grouped as one group G2. Note that although the cell Fa3 extends over the cells Fb1 and Fb2, since the cell Fa3 overlaps the cell Fb1 more than the cell Fb2, the base stations 12c are grouped into the group G1.
  • the communication control devices 11a and 11b manage identifiers that are uniquely assigned in the base stations 12a to 12f (hereinafter also referred to as base station identifiers) and assign them so as to be unique in the groups G1 and G2.
  • the base stations 12a to 12c grouped in the group G1 are under the communication control device 11a. Therefore, the communication control apparatus 11a assigns an identifier that is uniquely assigned in the base stations 12a to 12c so that it is unique in the group G1.
  • the base stations 12d to 12f grouped in the group G2 are under the communication control device 11b. Accordingly, the communication control apparatus 11b assigns an identifier that is uniquely assigned in the base stations 12d to 12f so as to be unique in the group G2. Further, the communication control devices 11a and 11b assign identifiers that are uniquely assigned in the mobile device 13 (hereinafter also referred to as mobile device identifiers).
  • the mobile station 13 when the mobile device 13 moves and connects to the cells Fa1 to Fa5, Fb1, and Fb2 across the groups G1 and G2, the mobile station 13 assigns unused base station identifiers in the groups G1 and G2. Assign to.
  • the communication control apparatuses 11a and 11b communicate with the communication control apparatuses 11a and 11b that manage the base stations 12a to 12f of the other groups G1 and G2, negotiate unused base station identifiers, and assign them to the mobile station 13. .
  • the communication control devices 11a and 11b are not connected to the group G1. , G2, the base station identifier used is released.
  • FIG. 5 it is assumed that the mobile device 13 is turned on at a position A, for example, and makes a network entry in the wireless communication system.
  • SID is demonstrated to an example as an identifier in a base station.
  • the connection destination of RF1 of the mobile device 13 is the base station 12a
  • the connection destination of RF2 of the mobile device 13 is the base station 12b.
  • the mobile device 13 has moved from position A to position B.
  • the connection destination of RF2 of the mobile device 13 remains the base station 12b even if it moves from position B to position C, but the connection destination of RF1 is switched from the base station 12b to the base station 12c.
  • the mobile device 13 has moved from position C to position D.
  • the connection destination of RF1 of the mobile device 13 remains the same as the base station 12c of the group G1, but the connection destination of RF2 is switched from the base station 12b to the base station 12e across the groups G1 and G2.
  • the RF2 connection destination of the mobile device 13 remains the base station 12e of the group G2 and is not changed, but the connection destination of the RF1 is switched from the base station 12c of the group G1 to the base station 12d of the group G2.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing the network entry of the mobile device.
  • FIG. 6 shows a sequence of the mobile device 13, the base stations 12a and 12b, and the communication control device 11a shown in FIG. It is assumed that the mobile device 13 performs network entry at a position A in FIG.
  • step S1 the mobile device 13 synchronizes with the base station 12a (Synchronize).
  • step S2 the mobile station 13 adjusts transmission power with the base station 12a (Adjust transmission power).
  • step S3 the mobile station 13 exchanges the functions supported by each other with the base station 12a (Exchange capability).
  • steps S4a and S4b the communication control device 11a authenticates the mobile device 13 via the base station 12a (Authentication).
  • step S5 the mobile device 13 synchronizes with the base station 12b (Synchronize).
  • step S6 the mobile device 13 adjusts transmission power with the base station 12b (Adjust transmission power).
  • step S7 the mobile device 13 transmits a registration request to the base station 12a in order to make a registration request to the wireless communication network (REG-REQ: “Registration” Request).
  • the mobile device 13 designates a base station to which RF1 and RF2 are connected.
  • RF1 designates the base station 12a (BS1 in FIG. 6) as the connection destination
  • RF2 designates the base station 12b (BS2 in FIG. 6) as the connection destination.
  • step S8 the base station 12a transmits the registration request received from the mobile device 13 to the communication control device 11a.
  • the base station 12a transmits the registration request received from the mobile device 13 to the communication control device 11a using, for example, an MS_Attachment_Req message.
  • the communication control apparatus 11a transmits the acquired SID to the base station 12a using, for example, an MS_Attachment_Rsp message.
  • REG-RSP “Registration” Response
  • step S12 the base station 12a returns a mobile device registration response to the communication control device 11a.
  • the base station 12a returns a mobile station registration response to the communication control apparatus 11a using, for example, an MS_Attachment_Ack message.
  • step S13 the base station 12b returns a mobile device registration response to the communication control device 11a.
  • the base station 12b returns a mobile device registration response to the communication control device 11a using, for example, an MS_Attachment_Ack message.
  • the mobile device 13 is assigned a unique SID in the group G1.
  • RF1 of mobile station 13 performs synchronization processing and transmission power processing prior to RF2, but may be simultaneous or vice versa. Further, although the RF1 of the mobile device 13 exchanges messages for performing function exchange and authentication processing, the RF2 may exchange these messages.
  • the base stations 12a and 12b to which the mobile device 13 is connected both receive the SID from the communication control device 11a (steps S9 and S10).
  • the base station 12a that has received the registration request transmits the SID received from the communication control device 11a to the mobile device 13, but the base station 12b is the communication control device.
  • the SID received from 11a may be transmitted to the mobile device 13.
  • the mobile device 13 receives the SID from the base station 12b by RF2.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing handover of the wireless communication system.
  • FIG. 7 shows a sequence of the mobile device 13, the base stations 12c to 12e, and the communication control devices 11a and 11b shown in FIG.
  • FIG. 7 shows a handover sequence when the mobile device 13 moves from position C to position D and from position D to position E in FIG.
  • step S21 since the mobile device 13 moves from the position C to the position D, the connection destination of the RF2 is changed from the base station 12b to the base station 12e.
  • the mobile device 13 makes a handover (HO) request to the base station 12c to which the RF1 is connected in order to change the base station to which the RF2 is connected to the base station 12e.
  • the base station 12c receives the HO request from the mobile device 13 and makes a HO request to the communication control device 11a that controls itself.
  • step S23 the communication control device 11a negotiates an unused SID with the communication control device 11b that performs SID allocation processing of the group G2 to which the base station 12e that becomes the connection destination base station after RF2 HO belongs.
  • SID 2 is unused in the communication control apparatuses 11a and 11b.
  • step S24 the communication control device 11a makes a HO response to the base station 12c.
  • step S25 the base station 12c makes a HO response to the mobile device 13.
  • Steps S26a to S26c the mobile device 13, the base stations 12c and 12e, and the communication control devices 11a and 11b perform HO processing by transmitting and receiving a handover control message.
  • RF2 of the mobile device 13 changes the connection destination base station to the base station 12e.
  • RF1 of the mobile device 13 remains the base station 12c without changing the connection destination base station.
  • the base station 12e receives the HO request from the mobile device 13, and makes a HO request to the communication control device 11b that manages itself.
  • step S29 the communication control device 11b makes a HO response to the base station 12e.
  • the communication control device 11b stores that the connection destination base stations of RF1 and RF2 of the mobile device 13 both belong to the group G2 and have no connection relationship with the group G1.
  • step S30 the base station 12e makes a HO response to the mobile device 13.
  • Steps S31a to S31c the mobile device 13, the base stations 12d and 12e, and the communication control apparatuses 11a and 11b perform HO processing by transmitting and receiving a handover control message.
  • RF1 of the mobile device 13 changes the connection destination base station to the base station 12d.
  • RF2 of the mobile device 13 remains the base station 12e without changing the connected base station.
  • step S21 the mobile device 13 makes a HO request to the base station 12c to which the RF1 is connected, but may make a HO request to the base station 12b to which the RF2 is connected. In this case, HO messages are exchanged via the base station 12b.
  • step S27 the mobile device 13 makes a HO request to the base station 12e that is the connection destination of RF2, but may make a HO request to the base station 12c that is the connection destination of RF1. In this case, HO messages are exchanged via the base station 12c.
  • the communication control device 11b makes an identifier release request to the communication control device 11a.
  • the communication control device 11a recognizes the end of the handover process and assigns the identifier in the base station assigned to the mobile station 13 and The in-mobile device identifier may be released.
  • FIG. 8 is a block diagram of the communication control device. As illustrated in FIG. 8, the communication control device 11 a includes an allocation unit 21, a network entry processing unit 22, a handover processing unit 23, and a group management unit 24.
  • the assignment unit 21 corresponds to, for example, the assignment unit 1a in FIG. 1, and the network entry processing unit 22 and the handover processing unit 23 correspond to the transmission unit 1b.
  • the assignment unit 21 has an identifier management table.
  • the group management unit 24 has a group management table. First, these tables will be described.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a data configuration example of the identifier management table. As shown in FIG. 9, the identifier management table 21a of the allocating unit 21 has columns of identifier type, used value, mobile station, and connection destination base station.
  • the base station identifier assigned to the mobile device 13 and the type of mobile device identifier are stored. For example, SID, CID, SLPID, PSCID, etc. are stored.
  • the used value column a value assigned to the identifier in the identifier type column is stored.
  • the mobile unit column stores the MAC address of the mobile unit to which the identifier is assigned.
  • the connection destination base station column stores information on the connection destination base station of the mobile station to which the identifier is assigned.
  • the assigning unit 21 manages the identifier management table 21a and refers to the identifier management table 21a, for example, to which mobile device an identifier value of which identifier type is assigned, and the mobile device You can recognize which base station you are connected to.
  • FIG. 10 is a diagram showing a data configuration example of the group management table.
  • the group management table 24a of the group management unit 24 has columns of base station, group, and communication control device.
  • the base station column stores information on the base stations 12a to 12f forming the wireless communication network.
  • Base stations 1 to 6 shown in FIG. 10 correspond to base stations 12a to 12f in FIG. 5, respectively.
  • the group column stores information on the group to which the base station stored in the base station column belongs.
  • information of the communication control device subordinate to the base station stored in the base station column is stored.
  • the communication control devices 1 and 2 shown in FIG. 10 correspond to the communication control devices 11a and 11b shown in FIG.
  • the group management table 24a is generated, for example, when a base station is installed.
  • the base station 1 (base station 12a) belongs to the group G1. It can also be seen that the base station 1 is under the communication control device 1.
  • the allocation unit 21 sends the registration request for the mobile device 13 received by the network entry processing unit 22 to the group management unit 24.
  • the allocating unit 21 sends a registration request to the group managing unit 24, so that the group managing unit 24 controls the group of the base stations 12a to 12f to which the mobile station 13 that performs network entry belongs and controls the base stations 12a to 12f.
  • the control devices 11a and 11b are received.
  • the allocating unit 21 is based on the information of the group of the base stations 12a to 12f received from the group management unit 24 and the communication control devices 11a and 11b that control the base stations 12a to 12f. It is determined whether or not to negotiate an unused common base station identifier. For example, when making a network entry to the base stations 12a to 12f of the groups G1 and G2 in which RF1 and RF2 of the mobile device 13 are different, the allocating unit 21 negotiates an unused common base station identifier with another communication control device 11b. to decide.
  • the allocation unit 21 sends this information to the group management unit 24, and the group control unit 24 controls the group G1 to which the base stations 12a and 12b to which the mobile station 13 is connected and the base stations 12a and 12b are controlled.
  • the communication control device responsible for the allocation of the base station identifier is the communication control device 11a itself, so the communication control device 11a does not negotiate with the other communication control device 11b.
  • the allocation unit 21 refers to the identifier management table 21a and acquires an unused base station identifier.
  • the allocating unit 21 allocates the acquired unused base station identifier to the mobile device 13 when not negotiating with another communication control device 11b.
  • the allocating unit 21 negotiates whether the acquired unused base station identifier is also unused in the other communication control device 11b. Then, another base station identifier is acquired and negotiation is performed again.
  • the assigning unit 21 stores information on the in-base station identifier assigned to the mobile device 13 in the identifier management table 21a.
  • the assigning unit 21 stores the identifier type of the intra-base station identifier assigned to the mobile device 13, the used value, the MAC address of the mobile device 13, and information on the connection destination base station in the identifier management table 21a.
  • the allocating unit 21 sends the in-base station identifier allocated to the mobile device 13 to the network entry processing unit 22.
  • the assignment unit stores the unused identifier and information on the mobile device 13 in the identifier management table.
  • the operation of the allocating unit 21 in the network entry has been described, but the CID and SLPID are also allocated to the mobile device 13 in the same manner. The difference is that not the network entry of the mobile device 13 but the time when the mobile device 13 establishes a new connection or the mobile device 13 transitions to the sleep mode.
  • the allocating unit 21 allocates the mobile device 13 to the mobile device 13 in the same manner as the base station identifier even in the case of the mobile device identifier.
  • the base station identifier and mobile station identifier assignment processes can be consolidated in the communication control apparatuses 11a and 11b.
  • the allocation unit 21 When the allocation unit 21 receives the handover request from the handover processing unit 23, the allocation unit 21 refers to the identifier management table 21a, and becomes a base station 12a to 12f that remains the same connection destination before and after the handover, and a new connection destination base station after the handover. Information with the base stations 12a to 12f is acquired. The allocation unit 21 sends the acquired information on the base stations 12a to 12f to the group management unit 24.
  • the assigning unit 21 sends information on the base stations 3 and 5 to the group management unit 24.
  • the allocation unit 21 receives information from the group management unit 24 regarding the groups G1 and G2 for each connection destination base station after the handover and the communication control devices 11a and 11b that are responsible for assigning identifiers in the groups G1 and G2.
  • the allocation unit 21 negotiates an unused base station identifier with another communication control device 11b based on the information received from the group management unit 24 when the connection destination base station of the mobile device 13 straddles the groups G1 and G2. Determine whether or not. For example, when one of the connection destination base stations after the handover belongs to another group, and another communication control apparatus is responsible for assigning an identifier in the group, it is determined to negotiate an unused identifier.
  • the base station 3 belongs to the group G1
  • the communication control device 11a is responsible for assigning identifiers.
  • the base station 5 belongs to the group G2, and the communication control device 11b is assigned. Therefore, in this case, the allocation unit 21 determines to negotiate.
  • the allocating unit 21 When the allocating unit 21 negotiates with another communication control device 11b, the allocating unit 21 transmits the intra-base station identifier already allocated to the mobile device 13 to the other communication control device 11b. This is to prevent the base station identifier from changing as much as possible. If this intra-base station identifier has already been used by the communication control device 11b, negotiation is performed again with another intra-base station identifier.
  • the assigning unit 21 stores information on the in-base station identifier assigned to the mobile device 13 in the identifier management table 21a.
  • the allocating unit 21 stores the identifier type of the allocated intra-base station identifier, the used value, the MAC address of the mobile device 13, and information on the connection destination base station in the identifier management table 21a.
  • the assigning unit 21 sends the intra-base station identifier assigned to the mobile device 13 to the handover processing unit 23.
  • the allocating unit 21 moves away from having a connection relationship with one or a plurality of groups G1, G2 from a state where the mobile device 13 straddles the plurality of groups G1, G2.
  • the determination is made, it is recognized that the mobile device 13 has no connection relationship with the groups G1 and G2 before the handover, and the fact is stored in a storage device such as a memory.
  • the allocating unit 21 Upon receiving a notification from the handover processing unit 23 that the handover process has been completed, the allocating unit 21 sends an intra-base station identifier to the communication control devices 11a and 11b that are responsible for allocating the intra-base station identifier for the groups G1 and G2 before the handover. Notify release.
  • the allocation units of the communication control apparatuses 11a and 11b that have received the release notification release the notified base station identifier from the identifier management table.
  • the allocating unit of the communication control device 11b recognizes that the mobile device 13 has no connection relationship with the group G1 before the handover. And remember that.
  • the connection destination base station spans a plurality of groups G1 and G2 due to handover, it is not necessary to negotiate unused mobile device identifiers with other communication control devices 11a and 11b. Therefore, it is only necessary to notify the in-mobile device identifier that has already been assigned to the mobile device 13. For example, in the sequence example of FIG. 7, the mobile station 13 is handed over from the position C to the position D and has a new connection relationship with the base station 12e of the group G2.
  • the allocating unit of the communication control device 11b that manages the base station 12e does not allocate the used mobile device identifier to the mobile device 13, so that the allocating unit 21 of the communication control device 11a has already been allocated.
  • a certain intra-mobile device identifier is transmitted to the assigning unit of the communication control device 11b.
  • the allocating unit of the communication control device 11b registers the in-mobile device identifier received from the allocating unit 21 of the communication control device 11a in the identifier management table and has been used.
  • the network entry processing unit 22 receives a network entry registration request from the mobile device 13 via the base stations 12a to 12c.
  • the network entry processing unit 22 sends the received registration request to the allocation unit 21. Further, the network entry processing unit 22 transmits the base station identifier and mobile station identifier assigned to the mobile device 13 acquired by the assigning unit 21 to the base stations 12a to 12c.
  • the handover processing unit 23 receives a handover request from the mobile device 13 via the base stations 12a to 12f.
  • the handover processing unit 23 sends the received handover request to the allocation unit 21.
  • the intra-base station identifier assigned to the mobile device 13 acquired by the assigning unit 21 is transmitted to the base stations 12a to 12f.
  • the group management unit 24 refers to the group management table 24 a based on the registration request of the mobile device 13 sent from the assignment unit 21.
  • the registration request includes information on the destination base station of the mobile device 13, and the group management unit 24 sets the groups G1 and G2 to which the base stations 12a to 12f belong and the group G1 for each connection destination base station.
  • G2 acquires the communication control devices 11a and 11b responsible for the allocation of the base station identifier or the mobile station identifier.
  • the group management unit 24 sends information on the acquired groups G1 and G2 and the communication control devices 11a and 11b to the allocation unit 21.
  • the group management unit 24 receives information from the allocation unit 21 regarding the base stations 12a to 12f that remain the same connection destination before and after the handover and the base stations 12a to 12f that become new connection destinations after the handover.
  • the group management unit 24 refers to the group management table 24a, and groups G1 and G2 to which the base stations 12a to 12f belong and the groups G1 and G2 for each connected base station.
  • the communication control devices 11a and 11b responsible for assigning identifiers are acquired and sent to the assigning unit 21.
  • FIG. 11 is a block diagram of the mobile device. As shown in FIG. 11, the mobile device 13 includes radio units 31 and 32 and a data processing unit 33. Radio units 31 and 32 shown in FIG. 11 respectively correspond to RF1 and RF2 of mobile device 13 shown in FIG.
  • the radio units 31 and 32 convert the data output from the data processing unit 33 into radio signals in the frequency bands Fa and Fb, and wirelessly transmit them to the base stations 12a to 12f.
  • the radio units 31 and 32 convert radio signals in the frequency bands Fa and Fb received from the base stations 12a to 12f into data that can be processed by the data processing unit 33 and output the data.
  • the data processing unit 33 processes data that communicates with other mobile devices, for example.
  • the base stations 12a to 12f are divided into groups G1 and G2 so that a large cell accommodates a small cell. Then, the communication control devices 11a and 11b assign the base station identifier uniquely within the groups G1 and G2. As a result, the communication control apparatuses 11a and 11b do not need to assign an intra-base station identifier each time the mobile device 13 moves between the base stations 12a to 12f in the groups G1 and G2.
  • the reassignment of the base station identifier can be reduced, the influence on the wireless communication can be suppressed.
  • the reassignment of the identifier in the base station can be reduced, the bandwidth of the message used for the assignment can be reduced.
  • the bit length of the identifier in the base station is standardized with a sufficient length that can be uniquely assigned to the mobile station in at least one large cell, so that a large cell accommodates a small cell. Even if it is uniquely assigned within a group, the base station identifier does not become insufficient, and is a suitable grouping size.
  • the identifier assignment processing can be integrated into the communication control devices 11a and 11b.
  • one communication control device 11a, 11b is arranged for each of the groups G1, G2, but for example, one communication control device 11a has an identifier in the base station related to a plurality of groups G1, G2. And identifier assignment processing including the identifier in the mobile device.
  • the boundaries of the base stations 12a to 12f managed by the communication control devices 11a and 11b (between the base station 12c and the base station 12d in FIG. 5) and the boundaries of the groups G1 and G2 are the same.
  • the boundary between the groups G1 and G2 may straddle the boundary managing the base stations 12a to 12f of the communication control apparatuses 11a and 11b.
  • the boundary between the groups G1 and G2 may straddle the boundary between the base stations 12d and 12e.
  • there are a plurality of communication control devices related to management of base stations belonging to a certain group and one communication control device is selected as a master communication control device responsible for assigning identifiers. If the other communication control device operates as a relay communication control device that relays a message between the master communication control device and the base station, the identifier assignment processing can be performed by the same processing as described above.
  • the mobile device 13 has two RF1 and RF2. Therefore, the maximum number of cells that can be connected to the mobile device 13 is two, and the number of groups that can be connected simultaneously is two. However, the mobile device 13 may have three or more RFs. In this case, the maximum number of cells and groups that can be simultaneously connected to the mobile device 13 is 3 or more. However, if identifier assignment negotiation and notification are performed in three or more groups, the identifier is assigned to the mobile device 13 as described above. Can be assigned to.
  • the communication control apparatus assigns the base station identifier and the mobile station identifier.
  • the base station identifier and the mobile station identifier May be assigned to a mobile device.
  • grouped base stations are grouped into a larger group. Then, an identifier is assigned so as to be unique within a large group.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining cell formation and grouping of base stations according to the second embodiment. 12 that are the same as those in FIG. 5 are given the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • the groups G11 and G12 shown in FIG. 12 correspond to the groups G1 and G2 shown in FIG. That is, in FIG. 12, as in FIG. 5, the base stations 12a to 12f are grouped so that cells having a large cell radius accommodate cells having a small cell radius. And in FIG. 12, the group G21 which accommodates groups G11 and G12 is further formed.
  • the groups G11 and G12 are referred to as a group class C1, and the large group G21 that accommodates the groups G11 and G12 is referred to as a group class C2.
  • the SID is managed by the group G21 larger than the groups G11 and G12, and the CID and SLPID are managed by the groups G11 and G12 as in the first embodiment.
  • the SID has a relatively long bit length and has a sufficient value. That is, the SID can give many different identifiers to the mobile device.
  • other in-base station identifiers may be managed by the group G21.
  • SID is managed by group G21 (managed by group class C2)
  • other base station identifiers and mobile station identifiers are managed by groups G11 and G12 (managed by group class C1).
  • group class C1 it is the same as that of the first embodiment, and the description thereof is omitted.
  • the communication control device responsible for SID assignment is selected from the group G21 of the group class C2.
  • the communication control device 11a is assumed to be a communication control device responsible for SID assignment.
  • the communication control device 11b when the mobile device 13 exists at the position E and the communication control device 11b receives a network entry request from the mobile device 13, the communication control device 11b is responsible for assigning the SID of the group class C2. 11a is detected and communicated with the communication control device 11a. The communication control device 11a assigns an SID to the mobile device 13 in response to a request from the communication control device 11b, and transmits the SID to the mobile device 13 via the communication control device 11b.
  • SID 1 is unique in the group G21. Therefore, even if the mobile device 13 moves across the groups G11 and G12, the communication control device 11a does not perform the process of reassigning the SID to the mobile device 13.
  • SID assignment processing is performed.
  • the SID assignment process performed between the groups of the group class C2 is the same as the handover process of the first embodiment. That is, the communication control device 11a negotiates a common unused SID with a communication control device that manages SIDs of other group classes C2, and assigns SIDs.
  • FIG. 13 is a sequence diagram showing a network entry of a mobile device.
  • FIG. 13 shows a sequence of the mobile device 13, the base stations 12a and 12b, and the communication control device 11a shown in FIG. It is assumed that the mobile device 13 performs network entry at a position A in FIG.
  • Steps S41 to S53 of the sequence process shown in FIG. 13 are the same as steps S1 to S13 of the sequence process described in FIG. However, the processes of steps S49 and S50 are different. Below, the process of step S49, S50 is demonstrated.
  • the communication control apparatus 11a transmits the acquired SID to the base station 12a using, for example, an MS_Attachment_Rsp message.
  • the communication control device 11a detects the communication control device 11b upon receiving a network entry registration request from the mobile device 13, and The SID assigned to the mobile device 13 is received from the communication control device 11b. Then, the communication control device 11a transmits the SID received from the communication control device 11b to the mobile device 13.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing handover of the wireless communication system.
  • FIG. 14 shows a sequence of the mobile device 13, the base stations 12c to 12e, and the communication control devices 11a and 11b shown in FIG.
  • Steps S61 to S65c of the sequence process shown in FIG. 14 show a handover sequence when the mobile device 13 moves from position C to position D in FIG.
  • Steps S61 to S65c are the same as steps S21 to S26c of the sequence process described in FIG. 7, but the processes of steps S62 and S63 are different.
  • the communication control device 11a when the communication control device 11a receives the HO request in step S23, the communication control device 11b that performs the SID assignment processing for the group G2 to which the base station 12e that becomes the connection destination base station after the RF2 HO belongs, Negotiate unused SIDs.
  • the mobile device 13 since the mobile device 13 is assigned an unused SID unique within the group G21, the mobile device 13 does not negotiate an unused SID with the communication control device 11b.
  • Step 14 shows a handover sequence when the mobile device 13 moves from position D to position E in FIG. 12 in steps S66 to S72c of the sequence processing shown in FIG. Steps S66 to S72c are the same as steps S27 to S31c of the sequence process described in FIG. 7, but the processes of steps S68 to S70 are different.
  • step S68 the communication control device 11b receives a HO request from the base station 12e that is a connection destination base station of the mobile device 13.
  • the communication control device 11b detects the movement of the mobile device 13 from the position D to the position E within the group G21 and makes a HO request to the communication control device 11a that manages the SID of the group class C2.
  • the communication control apparatuses 11a and 11b do not have to perform the SID reassignment process by moving the mobile device 13 within the group G21.
  • FIG. 15 is a block diagram of the communication control device.
  • the communication control device 11 a includes an allocation unit 41, a network entry processing unit 42, a handover processing unit 43, and a group management unit 44.
  • the assigning unit 41 has an identifier management table.
  • the group management unit 44 has a group class management table and a group management table.
  • the identifier management table possessed by the assigning unit 41 is the same as the identifier management table 21a shown in FIG. First, the group class management table and identifier management table of the group management unit 44 will be described.
  • FIG. 16 is a diagram showing a data configuration example of the group class management table. As shown in FIG. 16, the group class management table 44a of the group management unit 44 has columns of identifier type and group class.
  • the base station identifier assigned to the mobile device 13 and the type of mobile device identifier are stored.
  • SID, CID, SLPID, PSCID, etc. are stored.
  • the group class column stores a group class to which the identifier of the identifier type column is uniquely assigned.
  • the SID is uniquely assigned in the group class C2.
  • the CID is uniquely assigned in the group class C1.
  • FIG. 17 is a diagram showing a data configuration example of the group management table.
  • the group management table 44b of the group management unit 44 has columns of base station, group class C1, group class C2, class C1 communication control device, and class C2 communication control device.
  • the base station column stores information on the base stations 12a to 12f forming the wireless communication network.
  • the base stations 1 to 6 shown in FIG. 17 correspond to the base stations 12a to 12f of FIG. 12, respectively.
  • the column of the group class C1 stores information on the group of base stations stored in the column of base stations in the group class C1.
  • the base station 1 belongs to the group G11 in the group class C1. Therefore, the group G11 is stored in the column of the group class C1 of the base station 1.
  • the base station 5 belongs to the group G12 in the group class C1. Therefore, the group G12 is stored in the column of the group class C1 of the base station 5.
  • the column of the group class C2 stores information on the group of base stations stored in the column of base stations in the group class C2.
  • the base station 1 belongs to the group G21 in the group class C2. Therefore, the group G21 is stored in the column of the group class C2 of the base station 1.
  • the base station 5 belongs to the group G21 in the group class C2. Therefore, the group G21 is stored in the column of the group class C2 of the base station 5.
  • the class C1 communication control device column stores information on the communication control device responsible for assigning identifiers in the group class C1.
  • the communication control device 1 corresponds to the communication control device 11a of FIG. 12, and the communication control device 2 corresponds to the communication control device 11b of FIG.
  • the class C2 communication control device column stores information on communication control devices responsible for assigning identifiers in the group class C2.
  • the base station 1 belongs to the group G11 in the group class C1. It can be seen that the base station 1 belongs to the group G21 in the group class C2. It can be seen that the communication control device 1 is responsible for assigning identifiers in the group class C1 of the base station 1. It can be seen that the communication control device 1 is responsible for assigning identifiers in the group class C2 of the base station 1.
  • the base station 5 belongs to the group G12 in the group class C1. It can be seen that the base station 5 belongs to the group G21 in the group class C2. It can be seen that the communication control device 2 is responsible for assigning identifiers in the group class C1 of the base station 5. It can be seen that the communication control device 1 is responsible for assigning identifiers in the group class C2 of the base station 5.
  • the assignment unit 41 sends the registration request for the mobile device 13 received by the network entry processing unit 42 to the group management unit 44. At this time, the assigning unit 41 also sends the identifier type requested by the mobile device 13 to the group management unit 44.
  • the allocating unit 41 sends the registration request and the identifier type to the group management unit 44, which group class C1, C2 manages the identifier of the identifier type for which the registration request has been made from the group management unit 44, Information about which communication control device 11a, 11b is responsible for assigning the identifier is received.
  • the allocation unit 41 sends the registration request for the network entry of the mobile device 13 and the identifier type SID to the group management unit 44
  • the SID is managed by the group class C2 from the group management unit 44, and the communication control device 11a Receives that it is responsible for the assignment.
  • the allocating unit 41 determines whether or not to negotiate an unused identifier in common with the other communication control device 11b based on the information received from the group management unit 44. For example, in the sequence example of FIG. 13, the connection destination base stations of the mobile device 13 are the base stations 12a and 12b, and the communication control apparatus 11a itself takes charge of the assignment of the SID of the group class C2. Therefore, negotiation is not performed with a communication control apparatus that is responsible for SID assignment in another group of the group class C2. On the other hand, when the mobile device 13 is connected to a base station of a different group of the group class C2, the assigning unit 41 negotiates SIDs with communication control apparatuses that are responsible for assigning SIDs of other groups of the group class C2.
  • Information of the communication control apparatus responsible for SID assignment of other groups in the group class C2 is received from the group management unit 44.
  • the allocation unit of the communication control device 11b receives a SID registration request from the mobile device 13
  • the allocation unit of the communication control device 11b receives information on the communication control device 11a responsible for SID allocation from the group management unit.
  • an unused SID is received from the communication control device 11a.
  • the assigning unit 41 refers to the identifier management table and acquires an unused SID.
  • the allocating unit 41 allocates the acquired unused SID to the mobile device 13 when not negotiating with another communication control device. On the other hand, when negotiating with another communication control device, the allocating unit 41 negotiates whether the acquired unused SID is unused in the other communication control device. Get the negotiations again.
  • the assigning unit 41 stores information on the identifier in the base station assigned to the mobile device 13 in the identifier management table.
  • the assigning unit 41 sends the SID assigned to the mobile device 13 to the network entry processing unit 42.
  • the allocating unit 41 When receiving the handover request from the handover processing unit 43, the allocating unit 41 refers to the identifier management table, and the base stations 12a to 12f that remain the same connection destination before and after the handover, and the base station that becomes a new connection destination base station after the handover Information with the stations 12a to 12f is acquired.
  • the allocation unit 41 sends the acquired information on the base stations 12a to 12f to the group management unit 44.
  • the assigning unit 41 sends information on the base stations 3 and 5 to the group management unit 44.
  • the allocation unit 41 receives information from the group management unit 44 about the group for each connection destination base station after the handover in the group class C2 and the communication control device responsible for the allocation of the SID in the group. Whether the allocation unit 41 negotiates an unused SID with another communication control device based on the information received from the group management unit 44 when the connection destination base station of the mobile device 13 straddles the group of the group class C2. Judge. For example, if one of the connection destination base stations after the handover belongs to another group of the group class C2, and another communication control apparatus is responsible for SID assignment in the group, it is determined that the unused SID is negotiated.
  • the mobile device 13 does not straddle the group of the group class C2 before and after the handover. Therefore, the assigning unit 41 does not negotiate SIDs with other communication control devices.
  • the assigning unit 41 when negotiating with another communication control device of the group class C2, transmits the SID already assigned to the mobile device 13 to the other communication control device. This is to prevent the SID from changing as much as possible. If this SID has already been used in another communication control device, negotiation is performed again with the other SID.
  • the assigning unit 41 stores information on the SID assigned to the mobile device 13 in the identifier management table.
  • the assigning unit 41 sends the SID assigned to the mobile device 13 to the handover processing unit 43.
  • the allocation unit 41 moves based on the information acquired from the group management unit 44, so that the mobile device 13 has no connection relationship with one or more groups in the group class C2 from a state where the mobile device 13 straddles a plurality of groups in the group class C2. If it is determined that the mobile device 13 will not have a connection relationship with one or more groups of the group class C2 before the handover, the fact is stored in a storage device such as a memory. .
  • the allocation unit 41 receives a notification from the handover processing unit 43 that the handover process has been completed, the allocation unit 41 notifies the communication control apparatus that has been responsible for SID allocation for the group before the handover, of the release of the SID.
  • the allocation units of the communication control apparatuses 11a and 11b that have received the release notification release the notified SID from the identifier management table.
  • the mobile device 13 does not straddle the group of the group class C2 before and after the handover. Therefore, the assigning unit 41 does not notify the other communication control device of the release of the SID.
  • a handover request made when the mobile device 13 moves from position D to position E is made to the communication control apparatus 11a via the base station 12e and the communication control apparatus 11b.
  • the allocation unit and the group management unit of the communication control device 11b receive a handover request from the mobile device 13 via the base station 12e
  • the communication control device responsible for the allocation of the SID of the group class C2 is the communication control device 11a. Is detected.
  • the allocation unit of the communication control device 11b notifies the communication control device 11a of the handover request.
  • the network entry processing unit 42 receives a network entry registration request from the mobile device 13 via the base stations 12a to 12c.
  • the network entry processing unit 42 sends the received registration request to the allocation unit 41. Further, the network entry processing unit 42 transmits the base station identifier assigned to the mobile device 13 and the mobile device identifier acquired by the assigning unit 41 to the base stations 12a to 12c.
  • the handover processing unit 43 receives a handover request from the mobile device 13 via the base stations 12a to 12f.
  • the handover processing unit 43 sends the received handover request to the allocation unit 41.
  • the base station identifiers assigned to the mobile devices 13 acquired by the assignment unit 41 are transmitted to the base stations 12a to 12f.
  • the group management unit 44 refers to the group class management table 44a and the group management table 44b based on the registration request of the mobile device 13 sent from the allocation unit 41.
  • the registration request includes information on the destination base station of the mobile station 13 and the identifier type, and the group management unit 44 manages the identifier of the identifier type requested for registration in which group class C1, C2. And which communication control device 11a, 11b is responsible for the assignment of the identifier.
  • the group management unit 44 receives information from the allocation unit 41 regarding the base stations 12a to 12f that remain the same connection destination before and after the handover and the base stations 12a to 12f that become new connection destinations after the handover.
  • the group management unit 44 refers to the group class management table 44a and the group management table 44b, and groups for each connected base station after handover in the group class C2 and the group Information with the communication control apparatus responsible for SID assignment is acquired.
  • allocation in the group class C1 of the allocation unit 41, the network entry processing unit 42, the handover processing unit 43, and the group management unit 44 is performed in the same manner as in FIG. 8, and description thereof is omitted. Also, the block diagram of the mobile device 13 is the same as FIG.
  • the grouped base stations are accommodated in a larger group.
  • an identifier is assigned so as to be unique within a large group.
  • group G21 of the group class C2 includes the groups G11 and G12 of the group class C1, for example, the group G21 may form a group so as to cross the group G12.
  • the formation of groups in each group class C1, C2 is independent between the group classes C1, C2.
  • a cell is formed so that a small cell accommodated in a large cell of a certain group does not straddle a cell of another group at the boundary of the group. And when a mobile station connects across a different group, a communication control apparatus controls a mobile station so that it may not connect to the base station of the group before straddling a mobile station.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining cell formation and grouping of base stations according to the third embodiment.
  • the same components as those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the cell Fa3 is accommodated in the cell Fb1 so as not to straddle the cell Fb2 of another group G2 larger than itself.
  • the size of the cell Fa3 can be adjusted, for example, by adjusting the power of the base station 12c.
  • the mobile station 13 when cells are formed so that the small cell Fa3 does not straddle the large cell Fb2, the mobile station 13 basically belongs to the base stations 12a to 12c belonging to the group G1 and the group G2.
  • the base stations 12d to 12f are not connected at the same time.
  • the RF1 connection destination base station is also the base station 12d of the group G2. It becomes.
  • the RF1 and RF2 of the mobile device 13 are basically connected to the base stations 12d and 12e of the same group G2. It is possible to perform handover at the same time. For this reason, the communication control apparatus 11a and the communication control apparatus 11b do not need to negotiate unused base station identifiers, and can reduce the message bandwidth by the negotiation between the communication control apparatus 11a and the communication control apparatus 11b.
  • connection to the base station 12e of the group G2 of RF2 is possible depending on the position of the mobile station 13, there may be a case where connection to the base station 12d of the group G2 of RF1 is impossible. That is, the state where RF1 is connected to the base station 12c of group G1 also occurs.
  • the mobile device 13 stops the connection of RF1 so that the RF1 and RF2 do not connect to the base station across different groups G1 and G2.
  • the RF1 of the mobile device 13 connects to the base station 12d. That is, when the mobile device 13 moves across the groups G1 and G2, the communication control device 11b notifies the recommended base station in the group G2 to the mobile device 13, and the mobile device 13 straddles the groups G1 and G2. Control not to connect to the base station.
  • FIG. 19 is a sequence diagram showing handover of the wireless communication system.
  • FIG. 19 shows a sequence of the mobile device 13, the base stations 12c to 12e, and the communication control devices 11a and 11b shown in FIG.
  • the sequence process shown in FIG. 19 shows a handover sequence when the mobile device 13 moves from position C to position D in FIG.
  • Steps S81 and S82 are the same processing as steps S21 and S22 of the sequence shown in FIG. 7, and a description thereof will be omitted.
  • the communication control device 11a makes a HO request to the communication control device 11b that performs the SID assignment processing of the group G2 to which the base station 12e that becomes the connection destination base station after the RF2 HO belongs.
  • RF1 of mobile device 13 cannot be connected to BS4 (base station 12d of group G2).
  • the RF1 of the mobile device 13 stops the connection of RF1 so as not to connect across the groups G1 and G2.
  • the RF1 of the mobile device 13 performs HO notification to the base station 12c in order to change the connection destination base station of RF2 to the base station 12e.
  • both of the connection destination base stations of RF1 and RF2 belong to the group G2.
  • the communication control devices 11a and 11b do not need to negotiate the SID assignment.
  • FIG. 20 is a block diagram of the communication control apparatus. As illustrated in FIG. 20, the communication control device 11 a includes an allocation unit 51, a network entry processing unit 52, a handover processing unit 53, and a group management unit 54. The block diagram of the communication control device 11a in FIG. 20 is the same as the block diagram in FIG. 8, but the allocation unit 51 is different.
  • the allocation unit 51 differs in that when a handover across the groups G1 and G2 occurs, the allocation unit 51 makes a handover request without negotiating an unused SID with another communication control device 11b.
  • the allocating unit of the communication control device 11b detects a recommended base station in the same group G2 to which the RF 1 and RF 2 of the mobile device 13 are connected, and notifies the communication control device 11a. To do.
  • the allocation unit of the communication control device 11b grasps the status of the cells Fa4, Fa5, Fb2 of the subordinate base stations 12d to 12f.
  • the allocation unit of the communication control device 11b detects the base station 12d of the cell Fa4 that is included in the cell Fb2 of the base station 12e and is adjacent to the group G1.
  • the communication control device 11a is notified.
  • the communication control device 11 a transmits the information on the base station 12 d received from the communication control device 11 b to the mobile device 13.
  • the communication control device controls the mobile device so as not to connect to the base station of the group before straddling the mobile device, but within the group before straddling the mobile device.
  • the recommended base station may be notified to the mobile device, and the mobile device may be controlled not to connect to the base station across the group.
  • the mobile station 13 cancels the connection of RF1 so that the RF1 and RF2 do not connect to the base station across different groups G1 and G2, but may continue to connect RF1 and cancel the connection of RF2. For example, when the mobile device 13 moves to the position E and becomes connectable to the base stations 12d and 12e, the mobile device 13 connects the RF1 to the base station 12d and connects the RF2 to the base station 12e. .
  • a cell is formed so that a small cell accommodated in a large cell of a certain group does not straddle a cell of another group.
  • the communication control devices 11a and 11b notify the mobile device 13 of recommended base stations to which the mobile device 13 should be connected.
  • the mobile station 13 cannot connect RF1 and RF2 to the recommended base station, the mobile station 13 stops the wireless communication of RF1 or RF2.
  • the communication control device 11a and the communication control device 11b do not need to negotiate unused base station identifiers, and can reduce the bandwidth of the message resulting from the negotiation between the communication control device 11a and the communication control device 11b.

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Abstract

 基地局内でユニークに割り当てられる識別子の再割り当てを低減する。 基地局(3a)~(3c)は、セル(Fb1)と、セル(Fb1)と重複部分を有するセル(Fa1)~(Fa3)とを含むセル群を形成している。基地局(3d)~(3f)は、セル(Fb2)と、セル(Fb2)と重複部分を有するセル(Fa4),(Fa5)とを含むセル群を形成している。割り当て部(1a)は、セル(Fa1)~(Fa3),(Fb1)のセル群内のいずれかのセルに在圏する移動機(4)に対して、すでに割り当てているいずれかの無線通信用の識別子とも重複しない識別子を特定し、特定した識別子をセル(Fa1)~(Fa3),(Fb1)のセル群に在圏する移動機(4)に対して新たに割り当てる。送信部(1b)は、割り当て部(1a)によって移動機(4)に割り当てられた識別子を、基地局(3a)~(3c)を介して移動機(4)に送信する。

Description

通信制御装置、通信制御装置の識別子割り当て方法、および移動通信システム
 本件は基地局を制御する通信制御装置、通信制御装置の識別子割り当て方法、および移動通信システムに関する。
 近年、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)という無線通信方式に関してIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)において標準化作業が進められている。WiMAXには、移動しない加入者局(Subscriber Station)を対象とした規格であるIEEE802.16dと、移動する加入者局(Mobile Station)を対象とした規格であるIEEE802.16eとがある。また、IEEE802.16eの次世代規格も現在標準化中である。
 IEEE802.16eの次世代規格では、複数の周波数帯を用いて無線通信サービスを提供するマルチキャリア運用のサポートが要求仕様として定義されている。マルチキャリア運用では、複数の周波数帯を不連続な周波数帯で運用する場合がある。不連続な周波数帯で無線通信システムを運用する場合、セル半径は使用する周波数帯に依存するため、異なるセル半径で複数のセルを形成する場合がある。セルとは、ある基地局が発信する電波の電波到達範囲である。
 図21は、セルの形成例を示した図である。図21に示すように、基地局101は、周波数帯Faの電波をセルFa1の大きさで放射している。基地局102は、周波数帯Faの電波をセルFa2の大きさで放射しており、また、周波数帯Fbの電波をセルFb1の大きさで放射している。基地局103は、周波数帯Faの電波をセルFa3の大きさで放射している。周波数帯Fa,Fbは、Fa>Fbの周波数関係を有するとする。
 電波は、周波数が低いほど回り込みが大きく、見通し外通信(NLOS: Non Line of Sight)特性がよい。そのため、周波数の低いセルは、周波数の高いセルよりセル半径を大きくすることができる。図21の例では、周波数帯Faよりも周波数の低い周波数帯FbのセルFb1の方が、セルFa1~Fa3よりも広いセル半径で形成されている。また、図21の例では、基地局102のセルFb1は、基地局101,103のエリアをカバーしているので、基地局101,103は、周波数帯Fbのセルを形成していない。
 図21に示す基地局101~103から伸びている先端が3つに別れている線は、基地局101~103のアンテナ形状を模式化したものであり、セルFa1~Fa3,Fb1が、基地局101~103を中心に放射し、形成されていることを示している。また、図21では、セルFa1~Fa3とセルFb1は、周波数帯の違いを示すため上下に分けて示しているが、セルFa1~Fa3は、セルFb1に収容されている関係にある。
 図21には、基地局101~103と無線通信を行う移動機111が示してある。移動機111は、周波数帯Fa,Fbで無線通信するための2つの無線部(図中RF1,RF2)を有している。RF1は、周波数帯Faで無線通信を行い、RF2は、周波数帯Fbで無線通信を行う。
 移動機111のRF1,RF2から伸びている線は、その線の終端と繋がっているセルにおいて、基地局101~103と無線通信を行うことを示している。従って、図21の例では、位置Aに存在している移動機111のRF1は、セルFa2において基地局102と周波数帯Faで無線通信を行い、RF2は、セルFb1において基地局102と周波数帯Fbで無線通信を行うことを示している。
 IEEE802.16eの次世代規格では、基地局が移動機に対し、無線通信の制御用の識別子を割り当てて制御を行う。識別子には、基地局の配下(基地局内)に存在している移動機にユニークに割り当てる識別子と、移動機内でユニークに割り当てる識別子とがある。基地局内でユニークに移動機に割り当てられる識別子は、基地局内に存在する複数の移動機において、それぞれ異なるように割り当てられる。移動機内でユニークに割り当てられる識別子は、移動機内でユニークであればよく、基地局内に存在する他の移動機の識別子と重なっていてもよい。
 例えば、図21において、位置Aに存在している移動機111は、RF1,RF2がともに基地局102に属している。この場合、基地局102は、移動機111に対して基地局102内でユニークな識別子と、移動機111内でユニークな識別子とを割り当てる。
 なお、従来、複数の不連続な周波数帯域を用いて同時に通信サービスを提供する無線通信システムが開示されている(例えば、特許文献1参照)。また、チャネル数を増やし、屋外および屋内の両環境で使用可能な無線LANシステムが開示されている(例えば、特許文献2参照)。さらに、要求QoSと周波数帯ごとの変動特性の相違に追従した最適パラメータの設定およびマルチユーザスケジューリングを行う通信システムが開示されている(例えば、特許文献3参照)。
国際公開第2006/088082号 特開2003-101506号公報 特開2006-94005号公報
 しかし、移動機の移動によって、移動機の有する無線部の一部が接続先基地局を変更すると、他の無線部の接続先基地局に変更がなくても、基地局内でユニークな制御用の識別子を再割り当てする場合が発生し、無線通信に影響が生じるという問題点があった。
 例えば、図21において、移動機111は、位置Aに存在し、基地局102に属しているとする。そして、移動機111は、基地局102から、例えば、基地局内でユニークな識別子‘1’が割り当てられているとする。
 移動機111は、位置Aから位置Bに移動したとする。この場合、移動機111のRF2は、同じ基地局102(セルFb1)に接続したままであるが、RF1は、基地局103(セルFa3)に接続し、移動機111は、基地局102,103に接続していることになる。ここで、基地局103で識別子‘1’が空いていれば、移動機111にはそのまま同じ識別子‘1’を割り当てることができる。
 一方、基地局103に識別子‘1’が空いていなければ、基地局102,103は互いに交渉し、両方で空いている共通の識別子を移動機111に再割り当てする。例えば、基地局102,103の両方で識別子‘2’が空いていれば、識別子‘2’を移動機111に再割り当てする。
 なお、RF1,RF2が異なる基地局102,103に属することとなった場合に移動機111に共通の識別子を割り当てるのは、基地局102,103が、移動機111の複数の無線部を跨る共通の1つのMAC(Medium Access Control)エンティティを1つの移動機として見えるように制御するためである。例えば、移動機111が基地局102,103で別々の識別子を有することになると、基地局102,103は、移動機111のMACエンティティを1つの移動機として見えるように制御しているとはいえないからである。
 しかし、移動機111の移動によって識別子を再割り当てする場合、RF2に関しては接続先基地局に変更がないにも関わらず、識別子が変更される。この識別子の変更は、例えば、基地局102経由の通信コネクション上で送受信されるパケットの中断や、認証処理の再処理が発生し、RF2の無線通信に影響が生じる。
 本件はこのような点に鑑みてなされたものであり、ユニークに割り当てられる識別子の再割り当てを低減することができる通信制御装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、複数の基地局によって形成される複数のセルを備えた移動通信システムにおいて通信の制御を行う通信制御装置が提供される。この通信制御装置は、第1のセルと、該第1のセルと重複部分を有する1または複数のセルと、を含むセル群内のいずれかのセルに在圏する移動機に対して既に割り当てているいずれの無線通信用の識別子とも重複しない無線通信用の識別子を特定し、特定した該無線通信用の識別子を該セル群に在圏する移動機に対して新たに割り当てる割り当て部と、前記割り当て部によって割り当てられた前記識別子を、前記移動機に送信する送信部と、を有する。
 上記通信制御装置によれば、ユニークに割り当てられる識別子の再割り当てを低減することができる。
 本発明の上記および他の目的、特徴および利点は本発明の例として好ましい実施の形態を表す添付の図面と関連した以下の説明により明らかになるであろう。
通信制御装置を示した図である。 第1の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示した図である。 基地局内でユニークに割り当てられる識別子を説明する図である。 移動機内でユニークに割り当てられる識別子を説明する図である。 セルの形成および基地局のグループ化を説明する図である。 移動機のネットワークエントリを示したシーケンス図である。 無線通信システムのハンドオーバを示したシーケンス図である。 通信制御装置のブロック図である。 識別子管理テーブルのデータ構成例を示した図である。 グループ管理テーブルのデータ構成例を示した図である。 移動機のブロック図である。 第2の実施の形態に係るセルの形成および基地局のグループ化を説明する図である。 移動機のネットワークエントリを示したシーケンス図である。 無線通信システムのハンドオーバを示したシーケンス図である。 通信制御装置のブロック図である。 グループクラス管理テーブルのデータ構成例を示した図である。 グループ管理テーブルのデータ構成例を示した図である。 第3の実施の形態に係るセルの形成および基地局のグループ化を説明する図である。 無線通信システムのハンドオーバを示したシーケンス図である。 通信制御装置のブロック図である。 セルの形成例を示した図である。
 図1は、通信制御装置を示した図である。図1には、通信制御装置1,2の他に基地局3a~3f、位置A~Dに存在する場合の移動機4も示してある。基地局3aは、周波数帯Faの電波をセルFa1の大きさで放射している。基地局3bは、周波数帯Faの電波をセルFa2の大きさで放射しており、また、周波数帯Fbの電波をセルFb1の大きさで放射している。基地局3cは、周波数帯Faの電波をセルFa3の大きさで放射している。基地局3dは、周波数帯Faの電波をセルFa4の大きさで放射している。基地局3eは、周波数帯Fbの電波をセルFb2の大きさで放射している。基地局3fは、周波数帯Faの電波をセルFa5の大きさで放射している。周波数帯Fa,Fbは、Fa>Fbの周波数関係を有するとする。移動機4は、複数の周波数帯Fa,Fbで無線通信するための無線部を有している。基地局3a~3fから伸びている線および移動機4から伸びている線は、図21で説明したのと同様であり、その説明を省略する。
 基地局3a~3fは、第1のセルと、第1のセルと重複部分を有する1または複数のセルとを含むセル群を形成している。例えば、図1の例では、基地局3a~3cは、セルFb1と、セルFb1と重複部分を有するセルFa1~Fa3とを含むセル群を形成している。基地局3d~3fは、セルFb2と、セルFb2と重複部分を有するセルFa4,Fa5とを含むセル群を形成している。
 通信制御装置1は、割り当て部1aおよび送信部1bを有している。通信制御装置2も図示していないが通信制御装置1と同様に割り当て部および送信部を有している。
 割り当て部1aは、セルFa1~Fa3,Fb1のセル群内のいずれかのセルに在圏する移動機4に対して、すでに割り当てているいずれかの無線通信用の識別子とも重複しない識別子を特定し、特定した識別子をセルFa1~Fa3,Fb1のセル群に在圏する移動機4に対して新たに割り当てる。
 送信部1bは、割り当て部1aによって移動機4に割り当てられた識別子を、基地局3a~3cを介して移動機4に送信する。
 以下、通信制御装置1の動作を説明する。移動機4は、例えば、図1の位置Aにおいて無線通信ネットワークにネットワークエントリするとする。通信制御装置1の割り当て部1aは、セルFa1~Fa3,Fb1のセル群内で重複しない新たな識別子を移動機4に割り当てる。なお、移動機4の位置Aでの接続先基地局は、基地局3a,3bである。
 移動機4が位置Aから位置Bに移動したとする。この場合、移動機4の1つの無線部は、基地局3aの接続先を基地局3bに変更することになるが、移動機4に割り当てられている識別子は、セルFa1~Fa3,Fb1のセル群内でユニークなので、割り当て部1aは、再割り当てを行わなくてよい。
 移動機4が位置Cに移動したとする。この場合、移動機4は、セルFa1~Fa3,Fb1のセル群と、セルFa4,Fa5,Fb2のセル群とを跨って、基地局3c,3dに接続する。割り当て部1aは、移動機4に割り当てる識別子がセルFa1~Fa3,Fb1のセル群と、セルFa4,Fa5,Fb2のセル群で重複しないように、セルFa1~Fa3,Fb1のセル群と、セルFa4,Fa5,Fb2のセル群で共通の未使用の識別子を割り当てる。例えば、割り当て部1aは、通信制御装置2と通信して、セルFa1~Fa3,Fb1のセル群と、セルFa4,Fa5,Fb2のセル群で共通の未使用の識別子を割り当てる。
 移動機4が位置Dに移動したとする。この場合、移動機4の接続先基地局は、セルFa4,Fa5,Fb2のセル群の基地局3d,3eとなる。移動機4は、位置Cにおいて、セルFa1~Fa3,Fb1のセル群と、セルFa4,Fa5,Fb2のセル群において未使用の識別子を割り当てられているので、そのまま識別子を利用して無線通信することができる。
 このように、通信制御装置は、第1のセルと、第1のセルと重複部分を有する1または複数のセルと、を含むセル群内のいずれかのセルに在圏する移動機に対して既に割り当てているいずれの無線通信用の識別子とも重複しない識別子を特定し、特定した識別子をセル群に在圏する移動機に対して新たに割り当てる。これにより、セル群内で識別子の再割り当てが発生せず、ユニークに割り当てられる識別子の再割り当てを低減することができる。
 第1の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
 図2は、第1の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示した図である。図2に示すように、通信制御装置11a,11bは、コアネットワーク14に接続されている。通信制御装置11aには、基地局12a~12cが接続され、通信制御装置11bには、基地局12d~12fが接続されている。
 通信制御装置11a,11bは、例えば、ASN-GW(Access Service Network-Gateway)である。通信制御装置11a,11bは、例えば、基地局12a~12fおよび移動機13と、コアネットワーク14との間のデータのやり取りを可能にし、また、基地局12a~12fの制御やハンドオーバ制御を行う。
 基地局12a~12fは、移動機13と無線通信を行う。図2に示す基地局12a~12fと移動機13は、例えば、WiMAXの無線方式によって無線通信を行う。移動機13は、例えば、携帯電話や情報端末装置などである。移動機13は、複数の周波数帯で基地局12a~12fと無線通信することができる無線部を有している。
 通信制御装置11a,11bは、基地局12a~12fが移動機13を制御するための制御用の識別子を移動機13に割り当てる。識別子には、基地局12a~12f内でユニークに割り当てられる識別子と、移動機13内でユニークに割り当てられる識別子とがある。通信制御装置11a,11bがこれらの識別子を管理し、移動機13に割り当てる。
 図3は、基地局内でユニークに割り当てられる識別子を説明する図である。図3には、図2で示した基地局12aが示してある。また、図2で示した移動機13と移動機13aとが示してある。移動機13,13aは、基地局12aに属しているとする。
 移動機13,13aには、矢印A1に示すように、基地局12a内でユニークな制御用の識別子が割り当てられる。すなわち、移動機13,13aには、異なる値の識別子が通信制御装置11a,11bによって割り当てられる。
 基地局内でユニークに割り当てられる識別子には、例えば、Station Identifier(以下SID)がある。SIDは、基地局12a~12fと移動機13,13a間の各種制御メッセージの中で送受信される。
 移動機13,13aには、例えば、製造時等に予め固有な識別子であるMACアドレスが付与されているが、このMACアドレスは比較的長いビット長を有するので、各種制御メッセージ中で毎回送受信すると、オーバヘッドが大きくなってしまう。そこで、MACアドレスよりビット長の短いSIDを用いることでオーバヘッドの削減を図っている。
 基地局内でユニークに割り当てる識別子には、SIDの他に、基地局12aと移動機13,13a間の通信コネクションを識別するConnection ID(以下CID)や、フローID、スリープモードの移動機13,13aの状態を制御するためのスリープID(以下SLPID)などがある。CIDは、例えば、基地局12aと移動機13の間で複数コネクションが張られる場合、その複数のコネクションを識別するようにユニークに割り当てられる。
 なお、後述するが、通信制御装置11a,11bは、基地局12a~12fを基地局12a~12cと基地局12d~12fとでグループ化し、グループ内でユニークになるように上記の識別子を移動機13に割り当てる。通信制御装置11a,11bは、それぞれのグループ内でユニークになるように識別子を割り当てるので、それぞれのグループの基地局12a~12f内における識別子は、ユニークな値となる。
 図4は、移動機内でユニークに割り当てられる識別子を説明する図である。図4には、図2で示した基地局12aが示してある。また、図2で示した移動機13と移動機13aとが示してある。移動機13,13aは、基地局12aに属しているとする。
 移動機13,13aには、矢印A2,A3に示すように、移動機13,13a内でユニークな識別子が割り当てられる。すなわち、移動機13,13aには、それぞれの移動機13,13a内で異なる値の識別子が通信制御装置11a,11bによって割り当てられる。
 移動機13,13a内でユニークに割り当てられる識別子には、例えば、Power_Saving_Class_ID(以下、PSCID)がある。PSCIDとは、スリープモードのリスニングウィンドウ(Listening Windows・登録商標)とスリープウィンドウ(Sleep Windows)を規定するパラメータセットを識別する識別子である。移動機13,13aが新たなパラメータセットを定義する場合は、通信制御装置11a,11bは、その移動機内で使用していないPSCIDを割り当てる。
 次に、図2の無線通信システムにおけるセルの形成および基地局12a~12fのグループ化について説明する。
 図5は、セルの形成および基地局のグループ化を説明する図である。図5において図2と同じものには同じ符号を付し、その説明を省略する。なお、図5には、位置A~Eに存在する場合の移動機13が示してある。
 図5に示すように、基地局12aは、周波数帯Faの電波をセルFa1の大きさで放射している。基地局12bは、周波数帯Faの電波をセルFa2の大きさで放射しており、また、周波数帯Fbの電波をセルFb1の大きさで放射している。基地局12cは、周波数帯Faの電波をセルFa3の大きさで放射している。基地局12dは、周波数帯Faの電波をセルFa4の大きさで放射している。基地局12eは、周波数帯Fbの電波をセルFb2の大きさで放射している。基地局12fは、周波数帯Faの電波をセルFa5の大きさで放射している。周波数帯Fa,Fbは、Fa>Fbの周波数関係を有するとする。セルFa1~Fa5,Fb1,Fb2は、例えば、基地局の送信電力を制御することにより、図5に示すように形成することができる。
 移動機13は、複数の周波数帯Fa,Fbで無線通信するための無線部(図中RF1,RF2)を有している。RF1は、周波数帯Faで無線通信を行い、RF2は、周波数帯Fbで無線通信を行う。なお、基地局12a~12fから伸びている線および移動機13のRF1,RF2から伸びている線は、図21で説明したのと同様であり、その説明を省略する。
 基地局12a~12fは、セル半径の大きいセルがセル半径の小さいセルを収容するようにグループ化される。また、基地局12a~12fは、小さい半径のセルが複数の大きい半径のセルに跨っている場合、多く重なっている大きいセルに収容されるようにグループ化される。
 例えば、セルFb1は、自分よりセル半径の小さいセルFa1~Fa3を収容している。従って、セルFa1~Fa3,Fb1を放射している基地局12a~12cは、1つのグループG1としてグループ化される。また、セルFb2は、自分よりセル半径の小さいセルFa4,Fa5を収容している。従って、セルFa4,Fa5,Fb2を放射している基地局12d~12fは、1つのグループG2としてグループ化される。なお、セルFa3は、セルFb1,Fb2に跨っているが、セルFb2よりセルFb1の方に多く重なっているので、基地局12cは、グループG1にグループ化される。
 通信制御装置11a,11bは、基地局12a~12f内でユニークに割り当てられる識別子(以下、基地局内識別子と呼ぶこともある)を管理し、グループG1,G2内でユニークになるように割り当てる。例えば、グループG1にグループ化された基地局12a~12cは、通信制御装置11aの配下にある。従って、通信制御装置11aは、基地局12a~12c内でユニークに割り当てられる識別子を、グループG1内でユニークになるように割り当てる。また、グループG2にグループ化された基地局12d~12fは、通信制御装置11bの配下にある。従って、通信制御装置11bは、基地局12d~12f内でユニークに割り当てられる識別子を、グループG2内でユニークになるように割り当てる。また、通信制御装置11a,11bは、移動機13内でユニークに割り当てられる識別子(以下、移動機内識別子と呼ぶこともある)を割り当てる。
 通信制御装置11a,11bは、移動機13が移動し、グループG1,G2を跨ってセルFa1~Fa5,Fb1,Fb2と接続する場合、グループG1,G2で未使用の基地局内識別子を移動機13に割り当てる。通信制御装置11a,11bは、他のグループG1,G2の基地局12a~12fを管理する通信制御装置11a,11bと互いに通信して、未使用の基地局内識別子を交渉し、移動機13に割り当てる。
 通信制御装置11a,11bは、グループG1,G2を跨って接続していた移動機13が1つまたは複数のグループG1,G2と接続関係を持たなくなるようになったとき、接続先でなくなるグループG1,G2において、使用していた基地局内識別子を解放する。
 図5において、移動機13は、例えば、位置Aにおいて電源をオンし、無線通信システムにネットワークエントリしたとする。以下では、基地局内識別子としてSIDを例にして説明する。
 通信制御装置11aは、移動機13のネットワークエントリにより、グループG1内でユニークなSIDを移動機13に割り当てる。例えば、通信制御装置11aは、SID=1を移動機13に割り当てたとする。位置Aでは、移動機13のRF1の接続先は、基地局12aであり、移動機13のRF2の接続先は、基地局12bである。
 移動機13は、位置Aから位置Bに移動したとする。移動機13のRF2の接続先は、位置Aから位置Bへ移動しても基地局12bのままで変更はないが、RF1の接続先は、基地局12aから基地局12bへ切り替わる。移動機13には、グループG1内でユニークなSIDが割り当てられているので、グループG1内で接続先基地局が変わっても、SIDの再割り当ての処理は行わなくてよい。よって、移動機13のSIDは、SID=1のままである。
 移動機13は、位置Bから位置Cへ移動したとする。移動機13のRF2の接続先は、位置Bから位置Cへ移動しても基地局12bのままで変更はないが、RF1の接続先は、基地局12bから基地局12cへ切り替わる。位置Bから位置Cへの移動は、位置Aから位置Bへの移動と同様に同一のグループG1内での移動である。移動機13には、グループG1内でユニークなSIDが割り当てられているので、グループG1内で接続先基地局が変わっても、SIDの再割り当ての処理は行わなくてよい。よって、移動機13のSIDは、SID=1のままである。
 移動機13は、位置Cから位置Dへ移動したとする。移動機13のRF1の接続先は、グループG1の基地局12cのままで変更はないが、RF2の接続先は、グループG1,G2を跨って、基地局12bから基地局12eへと切り替わる。この場合、通信制御装置11a,11bは、移動機13がグループG1,G2を跨って接続先基地局を変えているので、グループG1,G2で未使用のSIDを移動機13に割り当てる。例えば、グループG1,G2で未使用のSIDは、SID=2であったとする。この場合、通信制御装置11aは、移動機13にSID=2を割り当てる。
 移動機13は、位置Dから位置Eへ移動したとする。移動機13のRF2の接続先は、グループG2の基地局12eのままで変更はないが、RF1の接続先は、グループG1の基地局12cからグループG2の基地局12dへ切り替わる。
 移動機13は、位置Dから位置Eへの移動により、グループG2に属する基地局12d,12eに接続が切り替わる。移動機13には、位置Cから位置Dへの移動の際、グループG2で未使用のSID=2が割り当てられているので、通信制御装置11a,11bは、移動機13の位置Dから位置Eへの移動によって、SIDを再割り当てしなくてよい。また、移動機13は、グループG2に属する基地局12d,12eと接続しているので、グループG1では、SID=2を開放することができる。これにより、グループG1では、他の移動機にSID=2を割り当てることが可能となる。
 図6は、移動機のネットワークエントリを示したシーケンス図である。図6には、図5で示した移動機13、基地局12a,12b、および通信制御装置11aのシーケンスが示してある。移動機13は、図5の位置Aにおいて、ネットワークエントリを行うとする。
 ステップS1において、移動機13は、基地局12aと同期をとる(Synchronize)。
 ステップS2において、移動機13は、基地局12aと送信電力の調整を行う(Adjust transmission power)。
 ステップS3において、移動機13は、基地局12aと互いのサポートしている機能を交換する(Exchange capability)。
 ステップS4a,S4bにおいて、通信制御装置11aは、基地局12aを介して、移動機13の認証を行う(Authentication)。
 ステップS5において、移動機13は、基地局12bと同期をとる(Synchronize)。
 ステップS6において、移動機13は、基地局12bと送信電力の調整を行う(Adjust transmission power)。
 ステップS7において、移動機13は、無線通信ネットワークに自身の登録要求を行うため、基地局12aに登録要求を送信する(REG-REQ: Registration Request)。移動機13は、登録要求を送信する際、RF1,RF2の接続する基地局を指定する。図5の例では、RF1は、接続先として基地局12a(図6中ではBS1)を指定し、RF2は、接続先として基地局12b(図6中ではBS2)を指定する。従って、移動機13は、例えば、RF1=BS1,RF2=BS2の情報を含む登録要求を送信する。
 ステップS8において、基地局12aは、移動機13から受信した登録要求を通信制御装置11aに送信する。基地局12aは、例えば、MS_Attachment_Reqメッセージを利用して、移動機13から受信した登録要求を通信制御装置11aに送信する。
 ステップS9において、通信制御装置11aは、グループG1内でユニークな未使用のSIDを取得する。例えば、通信制御装置11aは、SID=1を取得したとする。通信制御装置11aは、移動機13の接続先の1つである基地局12aに、SID=1を送信する。通信制御装置11aは、例えば、MS_Attachment_Rspメッセージを利用して、取得したSIDを基地局12aに送信する。
 ステップS10において、通信制御装置11aは、ステップS9で取得したSID=1を、移動機13の接続先の1つである基地局12bに送信する。通信制御装置11aは、例えば、MS_Attachment_Rspメッセージを利用して、取得したSID=1を基地局12bに送信する。
 ステップS11において、基地局12aは、登録要求の応答を移動機13に送信する(REG-RSP: Registration Response)。このとき、基地局12aは、通信制御装置11aから受信したSID=1を移動機13へ送信する。
 ステップS12において、基地局12aは、移動機登録応答を通信制御装置11aに返す。基地局12aは、例えば、MS_Attachment_Ackメッセージを利用して、移動機登録応答を通信制御装置11aに返す。
 ステップS13において、基地局12bは、移動機登録応答を通信制御装置11aに返す。基地局12bは、例えば、MS_Attachment_Ackメッセージを利用して、移動機登録応答を通信制御装置11aに返す。
 以上のシーケンスによって、移動機13は、グループG1でユニークなSIDが割り当てられる。
 なお、ステップS1~S6では、移動機13のRF1がRF2より先に、同期処理および送信電力処理を行っているが、同時、または、逆であってもよい。また、移動機13のRF1が、機能交換と認証処理を行うメッセージのやり取りを行っているが、RF2がこれらのメッセージのやり取りを行ってもよい。
 また、移動機13の接続先となる基地局12a,12bは、ともに通信制御装置11aからSIDを受信する(ステップS9,S10)。図6のシーケンスでは、基地局12a,12bのうち、登録要求を受信した基地局12aが、通信制御装置11aから受信したSIDを移動機13に送信しているが、基地局12bが通信制御装置11aから受信したSIDを移動機13に送信するようにしてもよい。移動機13は、RF2で基地局12bからSIDを受信することになる。
 図7は、無線通信システムのハンドオーバを示したシーケンス図である。図7には、図5で示した移動機13、基地局12c~12e、および通信制御装置11a,11bのシーケンスが示してある。図7には、移動機13が図5の位置Cから位置D、位置Dから位置Eへ移動したときのハンドオーバシーケンスが示してある。
 ステップS21において、移動機13は、位置Cから位置Dへ移動するので、RF2の接続先を基地局12bから基地局12eへ変更する。移動機13は、RF2の接続先基地局を基地局12eへ変更するため、RF1の接続先である基地局12cに対し、ハンドオーバ(HO)要求を行う。移動機13は、例えば、MOB_MSHO-REQメッセージに、RF2の接続先を基地局12eに変更する旨の情報(例えば、TargetBS_RF2=BS5(BS5は基地局12eを示す))を含めて基地局12cに送信する。
 ステップS22において、基地局12cは、移動機13からのHO要求を受けて、自身を制御する通信制御装置11aにHO要求を行う。基地局12cは、例えば、HO_ReqメッセージにTargetBS_RF2=BS5を含めて、通信制御装置11aにHO要求を行う。
 ステップS23において、通信制御装置11aは、RF2のHO後の接続先基地局となる基地局12eの属するグループG2の、SIDの割り当て処理を行う通信制御装置11bと、未使用のSIDの交渉を行う。ここでは、例えば、通信制御装置11a,11bでSID=2が未使用であったとする。
 ステップS24において、通信制御装置11aは、基地局12cに対し、HO応答を行う。通信制御装置11aは、例えば、HO-Rspメッセージに通信制御装置11bとの交渉で取得したSID=2の情報を含めてHO応答を行う。
 ステップS25において、基地局12cは、移動機13に対し、HO応答を行う。基地局12cは、例えば、MOB_BSHO-RSPメッセージにSID=2の情報を含めてHO応答を行う。なお、ステップS24までは、ハンドオーバ準備段階(HO Preparation Phase)における事前割り当て(Pre-allocate)処理であり、SID=2を実際に使用するのは、ステップS26a~S26cのハンドオーバ実行段階(HO Action Phase)を経た後である。
 ステップS26a~S26cにおいて、移動機13、基地局12c,12e、および通信制御装置11a,11bは、ハンドオーバの制御メッセージを送受信してHO処理を行う。これにより、移動機13のRF2は、接続先基地局を基地局12eに変更する。移動機13のRF1は、接続先基地局の変更はなく基地局12cのままである。
 ステップS27において、移動機13は、位置Dから位置Eに移動するとする。移動機13は、この移動により、RF1の接続先基地局を基地局12dに変更する。移動機13は、RF1の接続先基地局を基地局12dへ変更するため、RF2の接続先である基地局12eに対し、HO要求を行う。移動機13は、例えば、MOB_MSHO-REQメッセージに、TargetBS_RF1=BS4(BS4は基地局12dを示す)を含めて基地局12eに送信する。
 ステップS28において、基地局12eは、移動機13からのHO要求を受けて、自身を管理する通信制御装置11bにHO要求を行う。基地局12eは、例えば、HO-ReqメッセージにTargetBS_RF1=BS4を含めて、通信制御装置11bにHO要求を行う。
 ステップS29において、通信制御装置11bは、基地局12eに対し、HO応答を行う。このとき、通信制御装置11bは、HO後の接続先基地局である基地局12dの属するグループG2に関しては、すでに移動機13に対してグループG2でユニークなSID=2を割り当てており、その割り当て済みのSID=2を基地局12eに送信する。通信制御装置11bは、例えば、HO-RspメッセージにSID=2を含めて基地局12eに送信する。なお、通信制御装置11bは、移動機13のRF1,RF2の接続先基地局がともにグループG2に属し、グループG1と接続関係を持たなくなった旨を記憶しておく。
 ステップS30において、基地局12eは、移動機13に対し、HO応答を行う。基地局12eは、例えば、MOB_BSHO-RSPメッセージに、すでに移動機13に割り当てられているSID=2を含めてHO応答を行う。
 ステップS31a~S31cにおいて、移動機13、基地局12d,12e、および通信制御装置11a,11bは、ハンドオーバの制御メッセージを送受信してHO処理を行う。これにより、移動機13のRF1は、接続先基地局を基地局12dに変更する。移動機13のRF2は、接続先基地局の変更はなく基地局12eのままである。
 ステップS32において、移動機13がグループG1と接続関係を持たなくなった旨を記憶しておいた通信制御装置11bは、グループG1で使用していたSID=2をリリースするように通信制御装置11aに通知する。
 これにより、移動機13は、引き続きHO前と同一のSID=2を使用することができる。また、移動機13の接続先でなくなるグループG1では、SID=2のリリースにより、SID=2を他の移動機に割り当てることができる。
 なお、移動機13は、ステップS21において、RF1の接続先である基地局12cに対しHO要求を行っているが、RF2の接続先である基地局12bに対しHO要求を行ってもよい。この場合、HOのメッセージのやり取りは、基地局12bを介して行われる。
 また、移動機13は、ステップS27において、RF2の接続先である基地局12eに対しHO要求を行っているが、RF1の接続先である基地局12cに対しHO要求を行ってもよい。この場合、HOのメッセージのやり取りは、基地局12cを介して行われる。
 また、上記では、通信制御装置11bが通信制御装置11aに対し識別子の解放要求を行っているが、通信制御装置11aがハンドオーバ処理の終了を認識して移動機13に割り当てていた基地局内識別子および移動機内識別子を解放するようにしてもよい。
 図8は、通信制御装置のブロック図である。図8に示すように、通信制御装置11aは、割り当て部21、ネットワークエントリ処理部22、ハンドオーバ処理部23、およびグループ管理部24を有している。割り当て部21は、例えば、図1における割り当て部1aに対応し、ネットワークエントリ処理部22およびハンドオーバ処理部23は、送信部1bに対応する。
 割り当て部21は、識別子管理テーブルを有している。グループ管理部24は、グループ管理テーブルを有している。まず、これらのテーブルについて説明する。
 図9は、識別子管理テーブルのデータ構成例を示した図である。図9に示すように、割り当て部21の識別子管理テーブル21aは、識別子種別、使用済み値、移動機、および接続先基地局の欄を有している。
 識別子種別の欄には、移動機13に割り当てられる基地局内識別子および移動機内識別子の種別が格納される。例えば、SID,CID,SLPID,PSCIDなどが格納される。使用済み値の欄には、識別子種別の欄の識別子に割り当てられた値が格納される。移動機の欄には、識別子を割り当てた移動機のMACアドレスが格納される。接続先基地局の欄には、識別子を割り当てた移動機の接続先基地局の情報が格納される。
 例えば、移動機13にSID=2を割り当てたとする。移動機13のRF1は、基地局3(基地局12c)に接続し、RF2は、基地局5(基地局12e)に接続しているとする。この場合、図9の最上欄に示すように、識別子種別の欄には、SIDが格納され、使用済み値の欄には、移動機13に割り当てたSIDの値‘2’が格納される。移動機の欄には、移動機13のMACアドレスが格納される。接続先基地局の欄には、RF1=基地局3(RF1は基地局3に接続していることを示す)、RF2=基地局5を格納する。
 割り当て部21は、識別子管理テーブル21aを管理し、識別子管理テーブル21aを参照することにより、例えば、どの移動機にどのような識別子種別の識別子の値を割り当てたのか、また、その移動機は、どの基地局に接続しているのか認識できる。
 図10は、グループ管理テーブルのデータ構成例を示した図である。図10に示すように、グループ管理部24のグループ管理テーブル24aは、基地局、グループ、および通信制御装置の欄を有している。
 基地局の欄には、無線通信ネットワークを形成している基地局12a~12fの情報が格納される。図10に示す基地局1~6は、それぞれ図5の基地局12a~12fに対応する。グループの欄には、基地局の欄に格納された基地局の属しているグループの情報が格納される。通信制御装置の欄には、基地局の欄に格納された基地局を配下に持つ通信制御装置の情報が格納される。図10に示す通信制御装置1,2は、それぞれ図5の通信制御装置11a,11bに対応する。グループ管理テーブル24aは、例えば、基地局の設置時等に生成される。
 例えば、図10に示すグループ管理テーブル24aより、基地局1(基地局12a)は、グループG1に属していることが分かる。また、基地局1は、通信制御装置1の配下にいることが分かる。
 図8の説明に戻る。割り当て部21は、ネットワークエントリ処理部22が受信した移動機13の登録要求をグループ管理部24へ送る。割り当て部21は、登録要求をグループ管理部24に送ることによって、グループ管理部24から、ネットワークエントリする移動機13の属する基地局12a~12fのグループと、その基地局12a~12fを制御する通信制御装置11a,11bとを受信する。
 割り当て部21は、グループ管理部24から受信した基地局12a~12fのグループと、その基地局12a~12fを制御する通信制御装置11a,11bとの情報を基に、他の通信制御装置11bと未使用の共通の基地局内識別子を交渉するか否か判断する。例えば、移動機13のRF1,RF2が異なるグループG1,G2の基地局12a~12fにネットワークエントリする場合、割り当て部21は、他の通信制御装置11bと未使用の共通の基地局内識別子を交渉すると判断する。
 図6のシーケンス例では、移動機13は、RF1=BS1,RF2=BS2の情報を含む登録要求を通信制御装置11aに送信する。割り当て部21は、グループ管理部24にこの情報を送り、グループ管理部24から、移動機13の接続する基地局12a,12bの属するグループG1と、基地局12a,12bを制御する通信制御装置11aを受信する。グループG1において、基地局内識別子の割り当てを担う通信制御装置は、通信制御装置11a自身であるので、通信制御装置11aは、他の通信制御装置11bと交渉しない。
 割り当て部21は、識別子管理テーブル21aを参照して、未使用の基地局内識別子を取得する。割り当て部21は、他の通信制御装置11bと交渉しない場合には、取得した未使用の基地局内識別子を移動機13に割り当てる。一方、割り当て部21は、他の通信制御装置11bと交渉する場合には、取得した未使用の基地局内識別子が他の通信制御装置11bにおいても未使用であるか交渉し、未使用でなければ、他の基地局内識別子を取得して再び交渉を行う。
 割り当て部21は、移動機13に割り当てた基地局内識別子の情報を識別子管理テーブル21aに格納する。例えば、割り当て部21は、移動機13に割り当てた基地局内識別子の識別子種別、使用済み値、移動機13のMACアドレス、接続先基地局の情報を、識別子管理テーブル21aに格納する。割り当て部21は、移動機13に割り当てた基地局内識別子をネットワークエントリ処理部22に送る。なお、通信制御装置11bの割り当て部は、通信制御装置11aと未使用の基地局内識別子を交渉した場合、未使用の識別子および移動機13の情報を識別子管理テーブルに格納する。
 上記では、ネットワークエントリ(SIDの割り当て)における割り当て部21の動作を説明したが、CID,SLPIDも同様に移動機13に割り当てる。割り当てる契機が、移動機13のネットワークエントリではなく、移動機13が新たなコネクションを確立するときや、移動機13がスリープモードに遷移するときなどである点が異なる。
 また、割り当て部21は、移動機内識別子の場合も基地局内識別子と同様の処理で移動機13に割り当てる。移動機内識別子の割り当て処理を通信制御装置11a,11bで行うことで、基地局内識別子と移動機内識別子の割り当て処理を通信制御装置11a,11bに集約することができる。
 割り当て部21は、ハンドオーバ処理部23からハンドオーバ要求を受信すると、識別子管理テーブル21aを参照し、ハンドオーバ前後で同じ接続先であり続ける基地局12a~12fと、ハンドオーバ後に新たな接続先基地局となる基地局12a~12fとの情報を取得する。割り当て部21は、取得した基地局12a~12fの情報をグループ管理部24に送る。
 例えば、図7のシーケンス例では、移動機13が位置Cから位置Dへ移動する場合、ハンドオーバ前後で同じ接続先であり続ける基地局12a~12fは、基地局12c(基地局3)であり、ハンドオーバ後に新たな基地局となる基地局12a~12fは、基地局12e(基地局5)である。従って、図7のシーケンス例では、割り当て部21は、基地局3,5の情報をグループ管理部24に送る。
 割り当て部21は、グループ管理部24から、ハンドオーバ後の接続先基地局ごとのグループG1,G2と、そのグループG1,G2における識別子の割り当てを担う通信制御装置11a,11bとの情報を受信する。割り当て部21は、移動機13の接続先基地局がグループG1,G2を跨る場合、グループ管理部24から受信した情報を基に、他の通信制御装置11bと未使用な基地局内識別子について交渉するか否か判断する。例えば、ハンドオーバ後の接続先基地局の1つが他のグループに属し、他の通信制御装置がそのグループにおいて識別子の割り当てを担う場合、未使用の識別子について交渉すると判断する。図7のシーケンス例の場合では、基地局3は、グループG1に属し、通信制御装置11aが識別子の割り当てを担う。基地局5は、グループG2に属し、通信制御装置11bが割り当てを担う。よって、この場合、割り当て部21は、交渉をすると判断する。
 割り当て部21は、他の通信制御装置11bと交渉をする場合、すでに移動機13に割り当てている基地局内識別子を他の通信制御装置11bに送信する。できるだけ、基地局内識別子が変わらないようにするためである。この基地局内識別子が、通信制御装置11bですでに使用済みである場合には、他の基地局内識別子で再び交渉を行う。
 割り当て部21は、移動機13に割り当てた基地局内識別子の情報を識別子管理テーブル21aに格納する。例えば、割り当て部21は、割り当てた基地局内識別子の識別子種別、使用済み値、移動機13のMACアドレス、接続先基地局の情報を識別子管理テーブル21aに格納する。また、割り当て部21は、移動機13に割り当てた基地局内識別子をハンドオーバ処理部23に送る。
 割り当て部21は、グループ管理部24から取得した情報に基づき、移動機13が複数のグループG1,G2を跨った状態から、1つまたは複数のグループG1,G2と接続関係を持たなくなる移動をすると判断した場合、移動機13がハンドオーバ前のグループG1,G2と接続関係を持たなくなることを認識し、その旨を、例えば、メモリなどの記憶装置に記憶しておく。割り当て部21は、ハンドオーバ処理部23からハンドオーバ処理が終了した旨の通知を受けると、ハンドオーバ前のグループG1,G2に関して基地局内識別子の割り当てを担っていた通信制御装置11a,11bへ、基地局内識別子の解放を通知する。解放の通知を受けた通信制御装置11a,11bの割り当て部は、識別子管理テーブルから、通知を受けた基地局内識別子を解放する。
 例えば、図7のシーケンス例において、移動機13が位置Dから位置Eへ移動した場合、通信制御装置11bの割り当て部は、移動機13がハンドオーバ前のグループG1と接続関係を持たなくなることを認識し、その旨を記憶しておく。通信制御装置11bの割り当て部は、ハンドオーバ処理が終了すると、通信制御装置11aに対し、SID=2の解放を通知する。通信制御装置11aの割り当て部21は、識別子管理テーブル21aのSID=2を解放する。
 なお、移動機内識別子においては、ハンドオーバによって、接続先基地局が複数のグループG1,G2に跨るような場合でも、他の通信制御装置11a,11bと未使用の移動機内識別子について交渉をしなくてよいので、すでに移動機13に割り当てている移動機内識別子を通知すればよい。例えば、図7のシーケンス例では、移動機13は、位置Cから位置Dへハンドオーバし、グループG2の基地局12eと新たな接続関係を持つ。この場合、基地局12eを管理する通信制御装置11bの割り当て部は、使用済みの移動機内識別子を移動機13に割り当てないようにするため、通信制御装置11aの割り当て部21が、すでに割り当て済みである移動機内識別子を通信制御装置11bの割り当て部へ送信する。通信制御装置11bの割り当て部は、通信制御装置11aの割り当て部21から受信した移動機内識別子を識別子管理テーブルに登録し、使用済みとする。
 ネットワークエントリ処理部22は、基地局12a~12cを介して、移動機13からネットワークエントリの登録要求を受信する。ネットワークエントリ処理部22は、受信した登録要求を割り当て部21に送る。また、ネットワークエントリ処理部22は、割り当て部21が取得した移動機13に割り当てた基地局内識別子および移動機内識別子を基地局12a~12cに送信する。
 ハンドオーバ処理部23は、基地局12a~12fを介して、移動機13からハンドオーバ要求を受信する。ハンドオーバ処理部23は、受信したハンドオーバ要求を割り当て部21に送る。また、割り当て部21が取得した移動機13に割り当てた基地局内識別子を基地局12a~12fに送信する。
 グループ管理部24は、割り当て部21から送られてきた移動機13の登録要求を基に、グループ管理テーブル24aを参照する。登録要求には、移動機13の移動先基地局の情報が含まれており、グループ管理部24は、接続先基地局ごとにその基地局12a~12fの属するグループG1,G2と、そのグループG1,G2において基地局内識別子または移動機内識別子の割り当てを担う通信制御装置11a,11bを取得する。グループ管理部24は、取得したグループG1,G2と通信制御装置11a,11bとの情報を割り当て部21へ送る。
 また、グループ管理部24は、割り当て部21から、ハンドオーバ前後で同じ接続先であり続ける基地局12a~12fと、ハンドオーバ後に新たな接続先となる基地局12a~12fとの情報を受信する。グループ管理部24は、基地局12a~12fの情報を受信すると、グループ管理テーブル24aを参照し、接続先基地局ごとにその基地局12a~12fの属するグループG1,G2と、そのグループG1,G2において識別子の割り当てを担う通信制御装置11a,11bとを取得し、割り当て部21に送る。
 図11は、移動機のブロック図である。図11に示すように、移動機13は、無線部31,32およびデータ処理部33を有している。図11に示す無線部31,32は、それぞれ図5に示した移動機13のRF1,RF2に対応する。
 無線部31,32は、データ処理部33から出力されるデータを周波数帯Fa,Fbの無線信号に変換し、基地局12a~12fに無線送信する。また、無線部31,32は、基地局12a~12fから受信した周波数帯Fa,Fbの無線信号を、データ処理部33が処理できるデータに変換して出力する。データ処理部33は、例えば、他の移動機と通信するデータを処理する。
 このように、大きなセルが小さなセルを収容するように基地局12a~12fをグループG1,G2に分ける。そして、通信制御装置11a,11bは、グループG1,G2内で基地局内識別子をユニークに割り当てるようにする。これにより、通信制御装置11a,11bは、移動機13がグループG1,G2内で基地局12a~12f間を移動するたびに基地局内識別子を割り当てなくて済む。
 また、基地局内識別子の再割り当てを低減できるので、無線通信への影響を抑制することができる。
 また、基地局内識別子の再割り当てを低減できるので、割り当ての際に用いられるメッセージの帯域を低減することができる。
 また、前記次世代規格において、基地局内識別子のビット長は、少なくとも1つの大きなセル内でユニークに移動機へ割り当てできる十分な長さで標準化されるので、大きなセルが小さなセルを収容するようなグループ内でユニークに割り当てても基地局内識別子が足りなくなることはなく、好適なグループ化の大きさである。
 さらに、通信制御装置11a,11bが移動機内識別子を割り当てるので、識別子の割り当て処理を通信制御装置11a,11bに集約することができる。
 なお、図5では、グループG1,G2ごとに1つの通信制御装置11a,11bが配置されるようになっているが、例えば、1つの通信制御装置11aが複数のグループG1,G2に関する基地局内識別子と移動機内識別子を含む識別子の割り当て処理を行ってもよい。
 また、図5では、通信制御装置11a、11bが管理する基地局12a~12fの境界(図5中の基地局12cと基地局12dの間)と、グループG1,G2の境界が一致しているが、グループG1,G2の境界が、通信制御装置11a,11bの基地局12a~12fを管理する境界を跨ってもよい。例えば、グループG1,G2の境界が基地局12d,12eの境界を跨ってもよい。この場合、あるグループに属する基地局の管理に関係する通信制御装置が、複数存在することになるが、その中から1つの通信制御装置を識別子の割り当てを担うマスタの通信制御装置として選択する。他の通信制御装置は、そのマスタ通信制御装置と基地局間のメッセージを中継するリレー通信制御装置として動作すれば、上記と同様の処理で識別子の割り当て処理を行うことができる。
 また、上記では、移動機13は、2つのRF1,RF2を有している。従って、移動機13の同時に接続可能な最大セル数は2つであり、同時に接続可能なグループ数は2つとなる。しかし、移動機13は、3つ以上のRFを有していてもよい。この場合、移動機13の同時に接続可能な最大セル数およびグループ数は3以上となるが、3以上のグループで識別子の割り当て交渉、および、通知を行えば、上記と同様に識別子を移動機13に割り当てることができる。
 また、上記では、通信制御装置が基地局内識別子と移動機内識別子を割り当てたが、通信制御装置の機能を複数の基地局へ分散させて互いにメッセージを送受信することで、基地局内識別子と移動機内識別子を移動機へ割り当ててもよい。
 次に、第2の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。第2の実施の形態では、グループ化した基地局をより大きなグループに纏める。そして、大きなグループ内で識別子をユニークになるように付与する。
 図12は、第2の実施の形態に係るセルの形成および基地局のグループ化を説明する図である。なお、図12において図5と同じものには同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図12に示すグループG11,G12は、図5に示すグループG1,G2に対応する。すなわち、図12においても図5と同様に、基地局12a~12fは、セル半径の大きいセルがセル半径の小さいセルを収容するようにグループ化される。そして、図12では、さらにグループG11,G12を収容するグループG21を形成する。グループG11,G12をグループクラスC1と呼び、グループG11,G12を収容した大きなグループG21をグループクラスC2と呼ぶ。
 図12では、例えば、SIDをグループG11,G12より大きいグループG21で管理し、CID,SLPIDは、第1の実施の形態と同様にグループG11,G12で管理する。これは、SIDは、比較的長いビット長を有しており、値に余裕があるからである。すなわち、SIDは、移動機に対し、多くの異なる識別子を付与することが可能だからである。もちろん、他の基地局内識別子をグループG21で管理してもよい。
 以下では、SIDをグループG21で管理(グループクラスC2で管理)し、その他の基地局内識別子および移動機内識別子をグループG11,G12で管理(グループクラスC1で管理)する場合について説明する。グループクラスC1で管理する場合は、第1の実施の形態と同様であり、その説明を省略する。
 まず、SIDの割り当てを担う通信制御装置を、グループクラスC2のグループG21内から選定する。ここでは、例えば、通信制御装置11aがSIDの割り当てを担う通信制御装置とする。
 移動機13は、例えば、位置Aにおいて電源をオンし、無線通信システムにネットワークエントリしたとする。通信制御装置11aは、グループクラスC2のSIDの割り当てを担う通信制御装置なので、グループG21内でユニークなSIDを移動機13に割り当てる。例えば、通信制御装置11aは、SID=1を移動機13に割り当てる。
 なお、例えば、移動機13が位置Eに存在し、通信制御装置11bが移動機13からネットワークエントリの要求を受けた場合、通信制御装置11bは、グループクラスC2のSIDの割り当てを担う通信制御装置11aを検知して通信制御装置11aと通信する。通信制御装置11aは、通信制御装置11bからの要求に応じて移動機13にSIDを割り当て、通信制御装置11bを介してSIDを移動機13に送信する。
 SID=1は、グループG21でユニークである。従って、移動機13がグループG11,G12間を跨いで移動しても、通信制御装置11aは、移動機13にSIDを再割り当てする処理を行わない。移動機13がグループクラスC2のグループ間で移動する場合に、SIDの割り当て処理を行う。グループクラスC2のグループ間で行われるSIDの割り当て処理は、第1の実施の形態のハンドオーバの処理と同様である。すなわち、通信制御装置11aは、他のグループクラスC2のSIDを管理する通信制御装置と、共通の未使用のSIDを交渉し、SIDの割り当てを行う。
 図13は、移動機のネットワークエントリを示したシーケンス図である。図13には、図12で示した移動機13、基地局12a,12b、および通信制御装置11aのシーケンスが示してある。移動機13は、図13の位置Aにおいて、ネットワークエントリを行うとする。
 図13に示すシーケンス処理のステップS41~S53は、図6で説明したシーケンス処理のステップS1~S13と同様である。ただし、ステップS49,S50の処理が異なる。以下では、ステップS49,S50の処理について説明する。
 ステップS49において、通信制御装置11aは、グループクラスC2のグループG21内でユニークな未使用のSIDを取得する。例えば、通信制御装置11aは、グループG21内でユニークな未使用のSID=1を取得したとする。通信制御装置11aは、移動機13の接続先の1つである基地局12aに、SID=1を送信する。通信制御装置11aは、例えば、MS_Attachment_Rspメッセージを利用して、取得したSIDを基地局12aに送信する。
 ステップS50において、通信制御装置11aは、ステップS49で取得したSID=1を、移動機13の接続先の1つである基地局12bに送信する。通信制御装置11aは、例えば、MS_Attachment_Rspメッセージを利用して、取得したSID=1を基地局12bに送信する。
 なお、グループクラスC2のSIDの割り当てを担う通信制御装置が通信制御装置11bの場合は、通信制御装置11aは、移動機13からネットワークエントリの登録要求を受けると、通信制御装置11bを検知し、通信制御装置11bから移動機13に割り当てるSIDを受信する。そして、通信制御装置11aは、通信制御装置11bから受信したSIDを移動機13に送信する。
 図14は、無線通信システムのハンドオーバを示したシーケンス図である。図14には、図12で示した移動機13、基地局12c~12e、および通信制御装置11a,11bのシーケンスが示してある。
 図14に示すシーケンス処理のステップS61~S65cは、移動機13が図12の位置Cから位置Dへ移動したときのハンドオーバシーケンスが示してある。ステップS61~S65cは、図7で説明したシーケンス処理のステップS21~S26cと同様であるが、ステップS62,S63の処理が異なる。
 図7では、通信制御装置11aは、ステップS23においてHO要求を受けると、RF2のHO後の接続先基地局となる基地局12eの属するグループG2の、SIDの割り当て処理を行う通信制御装置11bと、未使用のSIDの交渉を行う。図14では、移動機13は、グループG21内でユニークな未使用のSIDが割り当てられているため、通信制御装置11bとの未使用のSIDの交渉を行わない。図14では、通信制御装置11aは、ステップS62において、基地局12cからHO要求を受けると、ステップS63において、移動機13に割り当てているSID=1をHO応答に含めて送信する。
 図14に示すシーケンス処理のステップS66~S72cは、移動機13が図12の位置Dから位置Eへ移動したときのハンドオーバシーケンスが示してある。ステップS66~S72cは、図7で説明したシーケンス処理のステップS27~S31cと同様であるが、ステップS68~S70の処理が異なる。
 ステップS68において、通信制御装置11bは、移動機13の接続先基地局である基地局12eからHO要求を受ける。通信制御装置11bは、移動機13の位置Dから位置EへのグループG21内の移動を検知し、グループクラスC2のSIDを管理する通信制御装置11aにHO要求を行う。
 ステップS69において、通信制御装置11aは、通信制御装置11bからのHO要求を受けて、すでに移動機13に割り当てているSID=1をHO応答にて通信制御装置11bに送信する。
 ステップS70において、通信制御装置11bは、HO応答にてSID=1を基地局12eに送信する。
 このように、通信制御装置11a,11bは、移動機13のグループG21内の移動によってSIDの再割り当て処理を行わなくてよい。
 図15は、通信制御装置のブロック図である。図15に示すように、通信制御装置11aは、割り当て部41、ネットワークエントリ処理部42、ハンドオーバ処理部43、およびグループ管理部44を有している。割り当て部41は、識別子管理テーブルを有している。グループ管理部44は、グループクラス管理テーブルおよびグループ管理テーブルを有している。割り当て部41の有する識別子管理テーブルは、図9で示した識別子管理テーブル21aと同様であり、その説明を省略する。まず、グループ管理部44の有するグループクラス管理テーブルおよび識別子管理テーブルについて説明する。
 図16は、グループクラス管理テーブルのデータ構成例を示した図である。図16に示すように、グループ管理部44のグループクラス管理テーブル44aは、識別子種別およびグループクラスの欄を有している。
 識別子種別の欄には、移動機13に割り当てられる基地局内識別子および移動機内識別子の種別が格納される。例えば、SID,CID,SLPID,PSCIDなどが格納される。グループクラスの欄には、識別子種別の欄の識別子がユニークに割り当てられるグループクラスが格納される。
 例えば、図16に示すグループクラス管理テーブル44aより、SIDは、グループクラスC2でユニークに割り当てられることが分かる。CIDは、グループクラスC1でユニークに割り当てられることが分かる。
 図17は、グループ管理テーブルのデータ構成例を示した図である。図17に示すように、グループ管理部44のグループ管理テーブル44bは、基地局、グループクラスC1、グループクラスC2、クラスC1通信制御装置、およびクラスC2通信制御装置の欄を有している。
 基地局の欄には、無線通信ネットワークを形成している基地局12a~12fの情報が格納される。図17に示す基地局1~6は、それぞれ図12の基地局12a~12fに対応する。
 グループクラスC1の欄には、グループクラスC1における、基地局の欄に格納された基地局のグループの情報が格納される。例えば、図12の例において、基地局1は、グループクラスC1では、グループG11に属している。従って、基地局1のグループクラスC1の欄には、グループG11が格納されている。また、基地局5は、グループクラスC1では、グループG12に属ししている。従って、基地局5のグループクラスC1の欄には、グループG12が格納されている。
 グループクラスC2の欄には、グループクラスC2における、基地局の欄に格納された基地局のグループの情報が格納される。例えば、図12の例において、基地局1は、グループクラスC2では、グループG21に属している。従って、基地局1のグループクラスC2の欄には、グループG21が格納されている。また、基地局5は、グループクラスC2では、グループG21に属ししている。従って、基地局5のグループクラスC2の欄には、グループG21が格納されている。
 クラスC1通信制御装置の欄には、グループクラスC1における識別子の割り当てを担う通信制御装置の情報が格納される。通信制御装置1は、図12の通信制御装置11aに対応し、通信制御装置2は、図12の通信制御装置11bに対応する。クラスC2通信制御装置の欄には、グループクラスC2における識別子の割り当てを担う通信制御装置の情報が格納される。
 例えば、図17に示すグループ管理テーブル44bより、基地局1は、グループクラスC1では、グループG11に属していることが分かる。基地局1は、グループクラスC2では、グループG21に属していることが分かる。基地局1のグループクラスC1における識別子の割り当ては、通信制御装置1が担っていることが分かる。基地局1のグループクラスC2における識別子の割り当ては、通信制御装置1が担っていることが分かる。
 また、基地局5は、グループクラスC1では、グループG12に属していることが分かる。基地局5は、グループクラスC2では、グループG21に属していることが分かる。基地局5のグループクラスC1における識別子の割り当ては、通信制御装置2が担っていることが分かる。基地局5のグループクラスC2における識別子の割り当ては、通信制御装置1が担っていることが分かる。
 図15の説明に戻る。割り当て部41は、ネットワークエントリ処理部42が受信した移動機13の登録要求をグループ管理部44へ送る。このとき、割り当て部41は、移動機13が登録要求した識別子種別もグループ管理部44へ送る。割り当て部41は、登録要求と識別子種別をグループ管理部44に送ることによって、グループ管理部44から、登録要求のあった識別子種別の識別子がどのグループクラスC1,C2で管理されているか、また、どの通信制御装置11a,11bがその識別子の割り当てを担っているのかの情報を受信する。例えば、割り当て部41は、移動機13のネットワークエントリの登録要求と識別子種別SIDをグループ管理部44へ送った場合、グループ管理部44から、SIDはグループクラスC2で管理され、通信制御装置11aがその割り当てを担っていることを受信する。
 割り当て部41は、グループ管理部44から受信した情報に基づき、他の通信制御装置11bと共通の未使用の識別子を交渉するか否か判断する。例えば、図13のシーケンス例では、移動機13の接続先基地局は基地局12a,12bであり、グループクラスC2のSIDの割り当ては、通信制御装置11a自身が割り当てを担う。従って、グループクラスC2の他のグループの、SIDの割り当てを担う通信制御装置と交渉はしない。一方、移動機13がグループクラスC2の異なるグループの基地局に接続する場合、割り当て部41は、グループクラスC2の他のグループの、SIDの割り当てを担う通信制御装置とSIDの交渉を行う。グループクラスC2の他のグループの、SIDの割り当てを担う通信制御装置の情報は、グループ管理部44から受信する。また、通信制御装置11bの割り当て部が、移動機13からSIDの登録要求を受信した場合は、通信制御装置11bの割り当て部は、グループ管理部から、SIDの割り当てを担う通信制御装置11aの情報を受信し、通信制御装置11aから未使用のSIDを受信する。
 割り当て部41は、識別子管理テーブルを参照して、未使用のSIDを取得する。割り当て部41は、他の通信制御装置と交渉しない場合には、取得した未使用のSIDを移動機13に割り当てる。一方、割り当て部41は、他の通信制御装置と交渉する場合には、取得した未使用のSIDが他の通信制御装置においても未使用であるか交渉し、未使用でなければ、他のSIDを取得して再び交渉を行う。
 割り当て部41は、移動機13に割り当てた基地局内識別子の情報を識別子管理テーブルに格納する。割り当て部41は、移動機13に割り当てたSIDをネットワークエントリ処理部42に送る。
 割り当て部41は、ハンドオーバ処理部43からハンドオーバ要求を受信すると、識別子管理テーブルを参照し、ハンドオーバ前後で同じ接続先であり続ける基地局12a~12fと、ハンドオーバ後に新たな接続先基地局となる基地局12a~12fとの情報を取得する。割り当て部41は、取得した基地局12a~12fの情報をグループ管理部44に送る。
 例えば、図14のシーケンス例では、移動機13が位置Cから位置Dへ移動する場合、ハンドオーバ前後で同じ接続先であり続ける基地局12a~12fは、基地局12c(基地局3)であり、ハンドオーバ後に新たな基地局となる基地局12a~12fは、基地局12e(基地局5)である。従って、図14のシーケンス例では、割り当て部41は、基地局3,5の情報をグループ管理部44に送る。
 割り当て部41は、グループ管理部44から、グループクラスC2におけるハンドオーバ後の接続先基地局ごとのグループと、そのグループにおけるSIDの割り当てを担う通信制御装置との情報を受信する。割り当て部41は、移動機13の接続先基地局がグループクラスC2のグループを跨る場合、グループ管理部44から受信した情報を基に、他の通信制御装置と未使用なSIDについて交渉するか否か判断する。例えば、ハンドオーバ後の接続先基地局の1つがグループクラスC2の他のグループに属し、他の通信制御装置がそのグループにおいてSIDの割り当てを担う場合、未使用のSIDについて交渉すると判断する。
 なお、図14のシーケンス例の位置Cから位置Dへの移動の場合では、移動機13は、ハンドオーバ前後でグループクラスC2のグループを跨がない。従って、割り当て部41は、他の通信制御装置とSIDの交渉をしない。
 割り当て部41は、グループクラスC2の他の通信制御装置と交渉をする場合、すでに移動機13に割り当てているSIDを他の通信制御装置に送信する。できるだけ、SIDが変わらないようにするためである。このSIDが、他の通信制御装置ですでに使用済みである場合には、他のSIDで再び交渉を行う。
 割り当て部41は、移動機13に割り当てたSIDの情報を識別子管理テーブルに格納する。割り当て部41は、移動機13に割り当てたSIDをハンドオーバ処理部43に送る。
 割り当て部41は、グループ管理部44から取得した情報に基づき、移動機13がグループクラスC2における複数のグループを跨った状態から、グループクラスC2における1つまたは複数のグループと接続関係を持たなくなる移動をすると判断した場合、移動機13がハンドオーバ前のグループクラスC2の1つまたは複数のグループと接続関係を持たなくなることを認識し、その旨を、例えば、メモリなどの記憶装置に記憶しておく。割り当て部41は、ハンドオーバ処理部43からハンドオーバ処理が終了した旨の通知を受けると、ハンドオーバ前のグループに関してSIDの割り当てを担っていた通信制御装置へ、SIDの解放を通知する。解放の通知を受けた通信制御装置11a,11bの割り当て部は、識別子管理テーブルから、通知を受けたSIDを解放する。
 なお、図14のシーケンス例の位置Dから位置Eへの移動の場合では、移動機13は、ハンドオーバ前後でグループクラスC2のグループを跨がない。従って、割り当て部41は、他の通信制御装置へSIDの解放を通知しない。ただし、移動機13の位置Dから位置Eへの移動で行われるハンドオーバ要求は、基地局12eおよび通信制御装置11bを経由して通信制御装置11aに対して行われる。通信制御装置11bの割り当て部およびグループ管理部は、移動機13から、基地局12eを介してハンドオーバ要求を受けると、グループクラスC2のSIDの割り当てを担う通信制御装置は通信制御装置11aであることを検知する。そして、通信制御装置11bの割り当て部は、通信制御装置11aにハンドオーバ要求を通知する。通信制御装置11aは、移動機13に割り当てていたSID=1を通信制御装置11bおよび基地局12eを経由して移動機13に送信する。
 ネットワークエントリ処理部42は、基地局12a~12cを介して、移動機13からネットワークエントリの登録要求を受信する。ネットワークエントリ処理部42は、受信した登録要求を割り当て部41に送る。また、ネットワークエントリ処理部42は、割り当て部41が取得した移動機13に割り当てた基地局内識別子および移動機内識別子を基地局12a~12cに送信する。
 ハンドオーバ処理部43は、基地局12a~12fを介して、移動機13からハンドオーバ要求を受信する。ハンドオーバ処理部43は、受信したハンドオーバ要求を割り当て部41に送る。また、割り当て部41が取得した移動機13に割り当てた基地局内識別子を基地局12a~12fに送信する。
 グループ管理部44は、割り当て部41から送られてきた移動機13の登録要求を基に、グループクラス管理テーブル44aおよびグループ管理テーブル44bを参照する。登録要求には、移動機13の移動先基地局の情報および識別子種別が含まれており、グループ管理部44は、登録要求のあった識別子種別の識別子がどのグループクラスC1,C2で管理されているか、また、どの通信制御装置11a,11bがその識別子の割り当てを担っているのかの情報を取得する。
 また、グループ管理部44は、割り当て部41から、ハンドオーバ前後で同じ接続先であり続ける基地局12a~12fと、ハンドオーバ後に新たな接続先となる基地局12a~12fとの情報を受信する。グループ管理部44は、基地局12a~12fの情報を受信すると、グループクラス管理テーブル44aおよびグループ管理テーブル44bを参照し、グループクラスC2におけるハンドオーバ後の接続先基地局ごとのグループと、そのグループにおけるSIDの割り当てを担う通信制御装置との情報を取得する。
 なお、割り当て部41、ネットワークエントリ処理部42、ハンドオーバ処理部43、およびグループ管理部44のグループクラスC1における割り当てについては、図8と同様にして行い、その説明を省略する。また、移動機13のブロック図も図11と同様であり、その説明を省略する。
 このように、グループ化した基地局をより大きなグループに収容する。そして、大きなグループ内で識別子をユニークになるように付与する。これにより、大きなグループ内におけるハンドオーバの際の、基地局内識別子の再割り当てを行わなくて済む。また、基地局内識別子の送受信に用いられるメッセージの帯域を低減することができる。
 なお、グループクラスC2のグループG21は、グループクラスC1のグループG11,G12を包含しているが、例えば、グループG21は、グループG12を横断するようにグループを形成してもよい。各グループクラスC1,C2におけるグループの形成は、グループクラスC1,C2間で独立である。
 次に、第3の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。第3の実施の形態では、グループの境界において、あるグループの大きなセルに収容される小さなセルが他のグループのセルに跨らないようにセルを形成するようにする。そして、移動機が異なるグループを跨って接続する場合、通信制御装置は、移動機を跨る前のグループの基地局に接続しないように移動機を制御する。
 図18は、第3の実施の形態に係るセルの形成および基地局のグループ化を説明する図である。なお、図18において図5と同じものには同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図18では、図5に対し、セルFa3は、自分より大きい他のグループG2のセルFb2に跨らないように、セルFb1に収容されている。セルFa3の大きさの調整は、例えば、基地局12cの電力調整により行うことができる。
 図18に示すように、小さいセルFa3が大きいセルFb2に跨らないようにセルを形成した場合、移動機13は、基本的にはグループG1に属する基地局12a~12cと、グループG2に属する基地局12d~12fと同時に接続することはない。例えば、位置Cから位置Dへの移動によって発生するハンドオーバにおいて、移動機13のRF2の接続先基地局がグループG2の基地局12eとなる場合、RF1の接続先基地局もグループG2の基地局12dとなる。
 このように、小さいセルFa3を、別のグループG2の大きいセルFb2に跨らないように形成した場合、移動機13のRF1,RF2は、基本的に同一のグループG2の基地局12d,12eに同時にハンドオーバすることが可能となる。このため、通信制御装置11aと通信制御装置11bは、未使用の基地局内識別子について交渉しなくて済み、通信制御装置11aと通信制御装置11bの交渉によるメッセージの帯域を低減することができる。
 ただし、移動機13の位置によっては、RF2のグループG2の基地局12eへの接続は可能であるが、RF1のグループG2の基地局12dへの接続は不可能な場合も発生する。すなわち、RF1は、グループG1の基地局12cに接続している状態も発生する。
 この場合、移動機13は、RF1,RF2が異なるグループG1,G2に跨って基地局に接続しないようにRF1の接続を中止する。そして、移動機13のRF1は、例えば、移動機13が位置Eに移動して、基地局12dと接続可能になったとき、基地局12dへの接続を行う。すなわち、通信制御装置11bは、移動機13がグループG1,G2を跨って移動する場合、グループG2内の推奨基地局を移動機13に通知して、移動機13がグループG1,G2を跨って基地局に接続しないように制御する。
 図19は、無線通信システムのハンドオーバを示したシーケンス図である。図19には、図18に示した移動機13、基地局12c~12e、および通信制御装置11a,11bのシーケンスが示してある。図19に示すシーケンス処理は、移動機13が図18の位置Cから位置Dへ移動したときのハンドオーバシーケンスが示してある。
 ステップS81,S82は、図7で示したシーケンスのステップS21,S22と同様の処理であり、その説明を省略する。
 ステップS83において、通信制御装置11aは、RF2のHO後の接続先基地局となる基地局12eの属するグループG2の、SIDの割り当て処理を行う通信制御装置11bに、HO要求を行う。通信制御装置11aは、例えば、HO-ReqメッセージにTargetBS_RF2=BS5を含めて、通信制御装置11bにHO要求を行う。
 ステップS84において、通信制御装置11bは、通信制御装置11aからのHO要求を受けて、移動機13に未使用のSID=2を割り当てる。また、通信制御装置11bは、通信制御装置11aから受信したTargetBS_RF2=BS5に基づいて、移動機13のRF1の接続先基地局もグループG2の基地局であるべきと判断し、その基地局を基地局12dと取得する。通信制御装置11bは、取得したSID=2と、RF1が接続すべき基地局12dの情報(推奨TargetBS_RF1=BS4)とを、例えば、HO-Rspメッセージに含めて、通信制御装置11aに送信する。
 ステップS85において、通信制御装置11aは、通信制御装置11bから受信したSID=2と、推奨TargetBS_RF1=BS4とを、例えば、HO-Rspメッセージに含めて、基地局12cに送信する。
 ステップS86において、基地局12cは、通信制御装置11aから受信したSID=2と、推奨TargetBS_RF1=BS4とを、例えば、MOB_BSHO-RSPメッセージに含めて、移動機13に送信する。
 ステップS87において、移動機13のRF1は、基地局12cから受信した推奨TargetBS_RF1=BS4への接続を試みる。ここでは、移動機13のRF1は、BS4(グループG2の基地局12d)に接続することができなかったとする。この場合、移動機13のRF1は、グループG1,G2を跨って接続しないように、RF1の接続を中止する。
 移動機13のRF1は、RF2の接続先基地局を基地局12eへ変更するため、基地局12cに対し、HO通知を行う。移動機13は、例えば、MOB_MSHO-INDメッセージに、RF1の接続は無であることを示すTargetBS_RF1=BSnoneと、TargetBS_RF2=BS5を含めて基地局12cに送信する。
 なお、移動機13のRF1がBS4に接続することができた場合、RF1,RF2の接続先基地局はともにグループG2に属することになる。この場合、移動機13は、グループG1,G2を跨ることがないので、通信制御装置11a,11bは、SIDの割り当てについて交渉しなくてよい。
 ステップS88a~S88cは、図7で示したシーケンスのステップS26a~S26cと同様の処理であり、その説明を省略する。
 図20は、通信制御装置のブロック図である。図20に示すように通信制御装置11aは、割り当て部51、ネットワークエントリ処理部52、ハンドオーバ処理部53、およびグループ管理部54を有している。図20の通信制御装置11aのブロック図は、図8のブロック図と同様であるが、割り当て部51が異なる。
 割り当て部51は、グループG1,G2間を跨ったハンドオーバが発生した場合、他の通信制御装置11bと未使用のSIDの交渉はせずに、ハンドオーバ要求を行うところが異なる。通信制御装置11bの割り当て部は、割り当て部51からのハンドオーバ要求に応じて、移動機13のRF1,RF2の接続する、同じグループG2内の推奨基地局を検出して、通信制御装置11aに通知する。
 例えば、通信制御装置11bの割り当て部は、配下にある基地局12d~12fのセルFa4,Fa5,Fb2の状況を把握している。通信制御装置11bの割り当て部は、移動機13のRF2が基地局12eに接続要求した場合、基地局12eのセルFb2に包含され、グループG1と隣接しているセルFa4の基地局12dを検出し、通信制御装置11aに通知する。通信制御装置11aは、通信制御装置11bから受信した基地局12dの情報を移動機13に送信する。
 なお、移動機が異なるグループを跨って接続する場合、通信制御装置は、移動機を跨る前のグループの基地局に接続しないように移動機を制御したが、移動機を跨る前のグループ内の推奨基地局を移動機へ通知して、移動機がグループを跨って基地局に接続しないように制御してもよい。
 なお、移動機13は、RF1,RF2が異なるグループG1,G2に跨って基地局に接続しないようにRF1の接続を中止したが、RF1を接続し続け、RF2の接続を中止しても良い。そして、移動機13は、例えば、移動機13が位置Eに移動して、基地局12dおよび12eと接続可能になったとき、RF1を基地局12dに接続し、RF2を基地局12eに接続する。
 このように、グループの境界において、あるグループの大きなセルに収容される小さなセルが他のグループのセルに跨らないようにセルを形成するようにする。通信制御装置11a,11bは、移動機13がグループG1,G2を跨いで移動する場合、移動機13の接続すべき推奨基地局を移動機13に通知する。移動機13は、推奨基地局にRF1,RF2を接続できない場合はRF1またはRF2の無線通信を中止する。これにより、通信制御装置11aと通信制御装置11bは、未使用の基地局内識別子について交渉しなくて済み、通信制御装置11aと通信制御装置11bの交渉によるメッセージの帯域を低減することができる。
 上記については単に本発明の原理を示すものである。さらに、多数の変形、変更が当業者にとって可能であり、本発明は上記に示し、説明した正確な構成および応用例に限定されるものではなく、対応するすべての変形例および均等物は、添付の請求項およびその均等物による本発明の範囲とみなされる。
符号の説明
 1,2 通信制御装置
 1a 割り当て部
 1b 送信部
 3a~3f 基地局
 4 移動機

Claims (10)

  1.  複数の基地局によって形成される複数のセルを備えた移動通信システムにおいて通信の制御を行う通信制御装置において、
     第1のセルと、該第1のセルと重複部分を有する1または複数のセルと、を含むセル群内のいずれかのセルに在圏する移動機に対して既に割り当てているいずれの無線通信用の識別子とも重複しない無線通信用の識別子を特定し、特定した該無線通信用の識別子を該セル群に在圏する移動機に対して新たに割り当てる割り当て部と、
     前記割り当て部によって割り当てられた前記識別子を、前記移動機に送信する送信部と、
     を有することを特徴とする通信制御装置。
  2.  前記割り当て部は、前記移動機が前記セル群を跨って前記基地局に接続する場合、前記移動機の跨る前記セル群で共通の未使用の前記識別子を割り当てることを特徴とする請求の範囲第1項記載の通信制御装置。
  3.  前記割り当て部は、前記移動機の跨る前記セル群の前記基地局を他の通信制御装置が制御する場合、前記他の通制御装置と交渉を行って共通の未使用の前記識別子を割り当てることを特徴とする請求の範囲第2項記載の通信制御装置。
  4.  前記割り当て部は、前記セル群を跨って前記基地局に接続した前記移動機が1つまたは複数の前記セル群と接続しなくなったとき、接続先でなくなる前記セル群の前記識別子を解放することを特徴とする請求の範囲第2項記載の通信制御装置。
  5.  前記割り当て部は、移動機内でユニークになるように割り当てられる無線通信用の移動機内識別子を前記移動機に割り当てることを特徴とする請求の範囲第1項記載の通信制御装置。
  6.  前記割り当て部は、前記セル群を複数含むセル群内で前記識別子を重複しないように前記識別子を割り当てることを特徴とする請求の範囲第1項記載の通信制御装置。
  7.  前記割り当て部は、前記移動機が前記セル群を跨って移動する場合、前記セル群を跨って前記基地局に接続しないように前記移動機を制御することを特徴とする請求の範囲第1項記載の通信制御装置。
  8.  前記割り当て部は、前記移動機からハンドオーバ要求を受けると、前記移動機が接続すべき前記基地局の情報を前記移動機に通知することを特徴とする請求の範囲第1項記載の通信制御装置。
  9.  複数の基地局によって形成される複数のセルを備えた移動通信システムにおいて通信の制御を行う通信制御装置の識別子割り当て方法において、
     第1のセルと、該第1のセルと重複部分を有する1または複数のセルと、を含むセル群内のいずれかのセルに在圏する移動機に対して既に割り当てているいずれの無線通信用の識別子とも重複しない無線通信用の識別子を特定し、特定した該無線通信用の識別子を該セル群に在圏する移動機に対して新たに割り当てし、
     前記移動機に割り当てられた前記識別子を、前記移動機に送信する、
     ことを特徴とする通信制御装置の識別子割り当て方法。
  10.  複数の基地局によって形成される複数のセルを備えた移動通信システムおいて、
     第1のセルと、該第1のセルと重複部分を有する1または複数のセルと、を含むセル群を形成する複数の基地局と、
     前記セル群内のいずれかのセルに在圏する移動機に対して既に割り当てているいずれの無線通信用の識別子とも重複しない無線通信用の識別子を特定し、特定した該無線通信用の識別子を該セル群に在圏する移動機に対して新たに割り当てる割り当て部と、前記割り当て部によって割り当てられた前記識別子を、前記移動機に送信する送信部と、を有する通信制御装置と、
     を有することを特徴とする移動通信システム。
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