JP2010154367A - Radio base station and radio communication method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress deterioration in communication quality with handover between base stations while a compressed packet is transmitted/received while utilizing a header compression technology. <P>SOLUTION: A radio base station 1A comprises: a radio communication section 101 and radio communication section 102 for connecting with a radio terminal; a header processing section 140 for performing at least either decompression of a compressed header or compression into a compressed header while using context synchronized with the radio terminal during header compression communication exchanging with the radio terminal a compressed packet including the compressed header; and a handover control section 130 for executing an intra-base-station handover for switching a connection destination of the radio terminal from the radio communication section 101 to the radio communication section 102 or an inter-base-station handover for switching the connection destination to any other radio base station. When it becomes necessary to switch the connection destination during header compression communication, the handover control section 130 causes the radio terminal to preferentially execute the intra-base-station handover. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、ヘッダ圧縮技術を用いる無線基地局および無線通信方法に関する。   The present invention relates to a radio base station and a radio communication method using a header compression technique.

一般的に、無線通信システムにおいては、無線区間における通信品質(以下、無線品質)が不安定であり、有線通信と比較して、安定した通信帯域を確保することが困難である。このため、無線通信システムでは、RTP、UDP、IP等のプロトコルを用いて、無線区間を介して伝送されるパケットにおけるヘッダの占める割合、すなわちオーバヘッドを低減するために、RoHC(Robust Header Compression)などのヘッダ圧縮技術が用いられている。   Generally, in a wireless communication system, communication quality in a wireless section (hereinafter referred to as wireless quality) is unstable, and it is difficult to secure a stable communication band as compared with wired communication. For this reason, in a wireless communication system, RoHC (Robust Header Compression) or the like is used in order to reduce a header occupying ratio, ie, overhead, in a packet transmitted through a wireless section using protocols such as RTP, UDP, and IP. The header compression technique is used.

RoHCは、連続するパケット間のヘッダの整合性に着目したヘッダ圧縮技術である。具体的には、送信側の通信装置は、既に送信済みのヘッダ内の情報のうち、不変な情報、類推可能な情報、計算により求まる情報については送信を省略し、類推可能な情報を類推するための情報と、類推不可能であって送信毎に変化する情報とをヘッダに含ませて送信する。これにより、ヘッダ内の情報が圧縮(省略)される。   RoHC is a header compression technique that focuses on header consistency between successive packets. Specifically, the communication device on the transmission side omits transmission of invariable information, information that can be inferred, and information obtained by calculation, among the information in the already transmitted header, and infers information that can be inferred Information and information that cannot be inferred and changes at each transmission are included in the header and transmitted. Thereby, the information in the header is compressed (omitted).

例えば、特許文献1に記載の技術では、送信側の無線端末は、最初に圧縮(省略)していないヘッダを含むパケットを構成し、当該パケットを含んだ無線パケットを送信する。受信側の交換機は、パケットを受信し、ヘッダのうちの省略される部分の情報を記憶する。省略される部分の情報は、ヘッダ圧縮情報(コンテキスト)と称される。次に、無線端末は、省略される部分の情報が実際に省略されたヘッダを含むパケットを構成し、当該パケットを含んだ無線パケットを送信する。交換機は、パケットを受信すると、ヘッダのうちの省略された部分を、コンテキストを用いて復元する。   For example, in the technique described in Patent Document 1, a wireless terminal on the transmission side configures a packet including a header that is not first compressed (omitted) and transmits a wireless packet including the packet. The exchange on the receiving side receives the packet and stores information on the omitted portion of the header. The omitted portion of information is referred to as header compression information (context). Next, the wireless terminal configures a packet including a header in which the omitted information is actually omitted, and transmits the wireless packet including the packet. When the exchange receives the packet, it restores the omitted portion of the header using the context.

RoHCでは、送信側と受信側とで、コンテキストを共有し、同期をとることにより、送信側が高い圧縮率でヘッダを圧縮しても、受信側でヘッダを復元することが可能となる。
特開2007−180876号公報
In RoHC, the transmission side and the reception side share the context and synchronize, so that even if the transmission side compresses the header at a high compression rate, the reception side can restore the header.
JP 2007-180876 A

ところで、RoHCなどのヘッダ圧縮技術を用いた通信(ヘッダ圧縮通信)では、無線端末と無線基地局との間で、コンテキストの同期をとる必要がある。しかしながら、無線端末は、移動中などにおいてより無線品質の高い無線基地局へ接続先を切り替える、いわゆる基地局間ハンドオーバを行う。基地局間ハンドオーバが行われる場合、切替元の無線基地局から切替先の無線基地局にコンテキストの内容を維持したまま引き継がせることは困難である。   By the way, in communication using header compression technology such as RoHC (header compression communication), it is necessary to synchronize the context between the wireless terminal and the wireless base station. However, the wireless terminal performs a so-called inter-base station handover in which the connection destination is switched to a wireless base station with higher wireless quality during movement or the like. When handover between base stations is performed, it is difficult to transfer from the switching source radio base station to the switching destination radio base station while maintaining the context contents.

なぜなら、基地局間ハンドオーバが発生した場合、無線端末は、切替先の無線基地局との間でコンテキストの同期をとるべく、オーバヘッドの大きいパケットを切替先の無線基地局と送受信する必要があるからである。したがって、圧縮状態が維持されない。更には、圧縮状態が維持されないことによって、RoHCなどのヘッダ圧縮技術を用いたVoIP(Voice over Internet Protocol)通信では、主観的な音声品質が劣化するという問題がある。   This is because when an inter-base station handover occurs, the radio terminal needs to transmit / receive a packet with a large overhead to / from the switching destination radio base station in order to synchronize the context with the switching destination radio base station. It is. Therefore, the compressed state is not maintained. Furthermore, there is a problem that subjective voice quality deteriorates in VoIP (Voice over Internet Protocol) communication using a header compression technique such as RoHC because the compressed state is not maintained.

そこで、本発明は、無線端末がヘッダ圧縮技術を利用して圧縮パケットを送受信している場合に、基地局間ハンドオーバに伴う通信品質の劣化を抑制した無線基地局および無線通信方法を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention provides a radio base station and a radio communication method that suppress degradation of communication quality associated with handover between base stations when a radio terminal transmits and receives compressed packets using header compression technology. With the goal.

上述した課題を解決するために、本発明は以下のような側面を有している。まず、本発明の無線基地局の第1の特徴は、通信可能領域であるセル(セルS1A)を構成する複数のセクタ(セクタSC1A〜セクタSC4A)に対応して設けられ、無線端末(無線端末2)と接続する第1無線通信部(無線通信部101)と、第2無線通信部(無線通信部102)とを有する複数の無線通信部(無線通信部101〜無線通信部104)と、所定の圧縮率で圧縮された圧縮ヘッダを含む圧縮パケットを前記複数の無線通信部の何れかを介して前記無線端末と送受信するヘッダ圧縮通信時において、前記無線端末と同期がとられたヘッダ圧縮情報を用いて、前記圧縮ヘッダの復元または前記圧縮ヘッダへの圧縮の少なくとも一方を行うヘッダ処理部(ヘッダ処理部140)と、前記無線端末の接続先を切り替える必要が生じた場合、前記接続先を前記第1無線通信部から前記第2無線通信部へ切り替える基地局内ハンドオーバまたは前記接続先を他の無線基地局(例えば無線基地局1B)へ切り替える基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させるハンドオーバ制御部(ハンドオーバ制御部130)とを備える無線基地局(無線基地局1A)であって、前記ハンドオーバ制御部は、前記ヘッダ圧縮通信時において前記接続先を切り替える必要が生じた場合、前記基地局間ハンドオーバよりも前記基地局内ハンドオーバを優先して前記無線端末に実行させることを要旨とする。   In order to solve the above-described problems, the present invention has the following aspects. First, the first feature of the radio base station of the present invention is provided corresponding to a plurality of sectors (sector SC1A to sector SC4A) constituting a cell (cell S1A) which is a communicable area, and a radio terminal (radio terminal) 2) a plurality of wireless communication units (wireless communication unit 101 to wireless communication unit 104) having a first wireless communication unit (wireless communication unit 101) and a second wireless communication unit (wireless communication unit 102) connected to; Header compression synchronized with the wireless terminal during header compression communication in which a compressed packet including a compressed header compressed at a predetermined compression rate is transmitted / received to / from the wireless terminal via any of the plurality of wireless communication units It is necessary to switch the connection destination of the wireless terminal with a header processing unit (header processing unit 140) that performs at least one of restoration of the compressed header or compression into the compressed header using information. The base station handover for switching the connection destination from the first radio communication unit to the second radio communication unit or the inter-base station handover for switching the connection destination to another radio base station (for example, the radio base station 1B). A radio base station (radio base station 1A) including a handover control unit (handover control unit 130) to be executed by a terminal, and the handover control unit needs to switch the connection destination during the header compression communication In this case, the gist is to cause the wireless terminal to execute the intra-base station handover with priority over the inter-base station handover.

このような無線基地局によれば、ヘッダ圧縮通信時において無線端末の接続先を切り替える必要が生じた場合、基地局間ハンドオーバよりも基地局内ハンドオーバを優先して無線端末に実行させるため、無線端末がヘッダ圧縮技術を利用して圧縮パケットを送受信していても、基地局間ハンドオーバに伴う通信品質の劣化を抑制できる。   According to such a radio base station, when it is necessary to switch the connection destination of a radio terminal during header compression communication, the radio terminal performs the intra-base station handover with priority over the inter-base station handover. However, even when a compressed packet is transmitted / received using the header compression technique, it is possible to suppress deterioration in communication quality due to handover between base stations.

本発明の無線基地局の第2の特徴は、本発明の第1の特徴に係り、前記ヘッダ圧縮通信時において前記無線端末が前記基地局内ハンドオーバを実行した後、前記ヘッダ処理部は、前記無線端末が前記基地局内ハンドオーバを実行する前の前記ヘッダ圧縮情報を継続して用いて、前記圧縮ヘッダの復元または前記圧縮ヘッダへの圧縮の少なくとも一方を行うことを要旨とする。   A second feature of the radio base station of the present invention is according to the first feature of the present invention, wherein after the radio terminal executes the intra-base station handover during the header compression communication, the header processing unit The gist is that the terminal continuously uses the header compression information before executing the intra-base station handover, and performs at least one of the restoration of the compressed header or the compression to the compressed header.

本発明の無線基地局の第3の特徴は、本発明の第1または2の特徴に係り、前記ハンドオーバ制御部は、前記第1無線通信部と前記無線端末との間の無線品質を示す接続中セクタ品質と、前記第2無線通信部と前記無線端末との間の無線品質を示す候補セクタ品質と、前記他の無線基地局と前記無線端末との間の無線品質を示す候補セル品質とを取得し、前記ヘッダ圧縮通信とは異なる種別の通信時において、前記ハンドオーバ制御部は、前記候補セクタ品質が前記接続中セクタ品質よりも高い場合、前記基地局内ハンドオーバを前記無線端末に実行させ、前記候補セル品質が前記接続中セクタ品質よりも高い場合、前記基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させることを要旨とする。   A third feature of the radio base station of the present invention is related to the first or second feature of the present invention, wherein the handover control unit is a connection indicating radio quality between the first radio communication unit and the radio terminal. Medium sector quality, candidate sector quality indicating radio quality between the second radio communication unit and the radio terminal, candidate cell quality indicating radio quality between the other radio base station and the radio terminal, And during handover of a type different from the header compression communication, when the candidate sector quality is higher than the connected sector quality, the handover control unit causes the wireless terminal to execute the intra-base station handover, When the candidate cell quality is higher than the connected sector quality, the gist is to cause the radio terminal to execute the inter-base station handover.

本発明の無線基地局の第4の特徴は、本発明の第3の特徴に係り、前記ヘッダ圧縮通信時において、前記ハンドオーバ制御部は、前記候補セクタ品質または前記候補セル品質の少なくとも一方を調整することにより、前記基地局間ハンドオーバよりも前記基地局内ハンドオーバを優先して前記無線端末に実行させることを要旨とする。   A fourth feature of the radio base station of the present invention relates to the third feature of the present invention, wherein, during the header compression communication, the handover control unit adjusts at least one of the candidate sector quality and the candidate cell quality. By doing so, the gist is to cause the wireless terminal to execute the intra-base station handover with priority over the inter-base station handover.

本発明の無線基地局の第5の特徴は、本発明の第4の特徴に係り、前記ヘッダ圧縮通信時において、前記ハンドオーバ制御部は、前記候補セクタ品質に第1オフセットを加算し、前記第1オフセットが加算された前記候補セクタ品質が、前記接続中セクタ品質よりも高い場合、前記基地局内ハンドオーバを前記無線端末に実行させることを要旨とする。   A fifth feature of the radio base station of the present invention is according to the fourth feature of the present invention. In the header compression communication, the handover control unit adds a first offset to the candidate sector quality, and The gist is to cause the wireless terminal to execute the intra-base station handover when the candidate sector quality to which one offset is added is higher than the connected sector quality.

本発明の無線基地局の第6の特徴は、本発明の第4または第5の特徴に係り、前記ヘッダ圧縮通信時において、前記ハンドオーバ制御部は、前記候補セル品質から第2オフセットを減算し、前記第2オフセットが減算された前記候補セル品質が、前記接続中セクタ品質よりも高い場合、前記基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させることを要旨とする。   A sixth feature of the radio base station of the present invention relates to the fourth or fifth feature of the present invention, wherein, during the header compression communication, the handover control unit subtracts a second offset from the candidate cell quality. When the candidate cell quality from which the second offset is subtracted is higher than the connected sector quality, the gist is to cause the radio terminal to perform handover between base stations.

本発明の無線基地局の第7の特徴は、本発明の第1の特徴に係り、前記ハンドオーバ制御部は、前記ヘッダ圧縮通信時において前記接続先を切り替える必要が生じた際、前記候補セクタ品質が前記候補セル品質も低く、且つ、前記候補セクタ品質と前記候補セル品質との差が所定範囲内である場合、前記基地局内ハンドオーバを前記無線端末に実行させることを要旨とする。   A seventh feature of the radio base station of the present invention is related to the first feature of the present invention, wherein the handover control unit has the candidate sector quality when the connection destination needs to be switched during the header compression communication. However, when the candidate cell quality is low and the difference between the candidate sector quality and the candidate cell quality is within a predetermined range, the gist is to cause the radio terminal to execute the intra-base station handover.

本発明の無線基地局の第8の特徴は、本発明の第2〜第7の何れかの特徴に係り、前記ヘッダ圧縮通信とは異なる種別の通信時において、前記ハンドオーバ制御部は、前記接続中セクタ品質および前記候補セクタ品質が、予め定められた第1閾値よりも低い場合、前記基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させ、前記ヘッダ圧縮通信時において、前記ハンドオーバ制御部は、前記接続中セクタ品質および前記候補セクタ品質が、前記第1閾値よりも高く設定された第2閾値よりも低い場合、前記基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させることを要旨とする。   An eighth feature of the radio base station according to the present invention relates to any one of the second to seventh features of the present invention, wherein the handover control unit is configured to connect the connection during communication of a type different from the header compression communication. If the medium sector quality and the candidate sector quality are lower than a predetermined first threshold, the inter-base station handover is executed by the radio terminal, and during the header compression communication, the handover control unit The gist is to cause the radio terminal to perform the inter-base station handover when the medium sector quality and the candidate sector quality are lower than a second threshold set higher than the first threshold.

本発明の無線基地局の第9の特徴は、複数のセクタ(セクタSC1A〜セクタSC4A)によって構成される通信可能領域であるセル(セルS1A)内に位置する無線端末(無線端末2)と通信する無線通信部(無線通信部101〜無線通信部104)と、前記無線端末が接続先を現在通信中のセクタから他のセクタに切り替える基地局内ハンドオーバまたは前記無線端末が接続先を他の無線基地局(例えば無線基地局1B)へ切り替える基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させるハンドオーバ制御部(ハンドオーバ制御部130)とを備え、前記ハンドオーバ制御部は、通信規格で規定された情報を含むヘッダ部の一部または全部を省略して前記無線端末と通信している最中に、前記無線端末の接続先を切り替えるとき、前記基地局間ハンドオーバよりも前記基地局内ハンドオーバを優先して前記無線端末に実行させることを要旨とする。   The ninth feature of the radio base station of the present invention is that it communicates with a radio terminal (radio terminal 2) located in a cell (cell S1A) which is a communicable area composed of a plurality of sectors (sector SC1A to sector SC4A) A wireless communication unit (wireless communication unit 101 to wireless communication unit 104) that performs a handover within a base station where the wireless terminal switches the connection destination from the sector currently communicating to another sector, or the wireless terminal changes the connection destination to another wireless base A handover control unit (handover control unit 130) that causes the radio terminal to perform handover between base stations to be switched to a station (for example, radio base station 1B), and the handover control unit includes a header that includes information defined by a communication standard When the connection destination of the wireless terminal is switched during communication with the wireless terminal by omitting part or all of the unit, the base Than during handover priority to the base station handover and summarized in that to be executed by the wireless terminal.

本発明の無線通信方法の特徴は、通信可能領域であるセルを構成する複数のセクタに対応して設けられ、無線端末と接続する第1無線通信部と、第2無線通信部とを有する複数の無線通信部を具備する無線基地局に用いられる無線通信方法であって、所定の圧縮率で圧縮された圧縮ヘッダを含む圧縮パケットを前記複数の無線通信部の何れかを介して前記無線端末と送受信するヘッダ圧縮通信時において、前記無線端末と同期がとられたヘッダ圧縮情報を用いて、前記圧縮ヘッダの復元または前記圧縮ヘッダへの圧縮の少なくとも一方を行うステップと、前記無線端末の接続先を切り替える必要が生じた場合、前記接続先を前記第1無線通信部から前記第2無線通信部へ切り替える基地局内ハンドオーバまたは前記接続先を他の無線基地局へ切り替える基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させるステップとを備え、前記実行させるステップでは、前記ヘッダ圧縮通信時において前記接続先を切り替える必要が生じた場合、前記基地局間ハンドオーバよりも前記基地局内ハンドオーバを優先して前記無線端末に実行させることを要旨とする。   The wireless communication method of the present invention is characterized by a plurality of first wireless communication units provided corresponding to a plurality of sectors constituting a cell that is a communicable region and having a first wireless communication unit and a second wireless communication unit connected to a wireless terminal. A wireless communication method used in a wireless base station including the wireless communication unit, wherein the wireless terminal transmits a compressed packet including a compressed header compressed at a predetermined compression rate via any of the plurality of wireless communication units. The header compression information synchronized with the wireless terminal, and at least one of decompressing the compressed header or compressing the compressed header at the time of header compressed communication to be transmitted / received to / from the wireless terminal; and connection of the wireless terminal When it is necessary to switch the destination, handover within the base station for switching the connection destination from the first radio communication unit to the second radio communication unit or the connection destination to another radio base station A step of causing the wireless terminal to execute handover between base stations to be switched, and in the step of executing, when it is necessary to switch the connection destination during the header compression communication, the base station performs handover rather than handover between the base stations. The gist of the invention is to make the wireless terminal execute the intra-station handover with priority.

本発明によれば、無線端末がヘッダ圧縮技術を利用して圧縮パケットを送受信している場合に、基地局間ハンドオーバに伴う通信品質の劣化を抑制した無線基地局および無線通信方法を提供できる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, when the radio | wireless terminal is transmitting / receiving a compressed packet using header compression technology, the radio | wireless base station and radio | wireless communication method which suppressed degradation of the communication quality accompanying the handover between base stations can be provided.

次に、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。具体的には、(1)全体概略構成、(2)無線基地局の構成、(3)無線基地局の動作、(4)作用・効果、(5)その他の実施形態について説明する。以下の実施形態における図面の記載において、同一または類似の部分には同一または類似の符号を付している。   Next, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. Specifically, (1) overall schematic configuration, (2) configuration of the radio base station, (3) operation of the radio base station, (4) operation and effect, and (5) other embodiments will be described. In the description of the drawings in the following embodiments, the same or similar parts are denoted by the same or similar reference numerals.

(1)全体概略構成
まず、本実施形態に係る無線通信システムについて、(1.1)通信システムの構成、(1.2)セル構成の順に説明する。
(1) Overall Schematic Configuration First, the radio communication system according to the present embodiment will be described in the order of (1.1) configuration of the communication system and (1.2) cell configuration.

(1.1)通信システムの構成
図1は、本実施形態に係る通信システム10の概略構成図である。
(1.1) Configuration of Communication System FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a communication system 10 according to the present embodiment.

図1に示すように、通信システム10は、無線基地局1A,1B,1C…、無線端末2、SIPサーバ3、インターネット5、およびSIP電話機4を有する。   As shown in FIG. 1, the communication system 10 includes radio base stations 1A, 1B, 1C..., A radio terminal 2, a SIP server 3, the Internet 5, and a SIP telephone 4.

無線端末2は、無線基地局1Aの通信可能領域であるセルS1A(図2参照)内に位置し、無線基地局1Aに接続している。無線基地局1A,1B,1C…は、図示を省略するバックボーンネットワークを介して、広域IPネットワークであるインターネット5に接続されている。無線基地局1A,1B,1C…のセルは、複数のセクタによって構成される。   The wireless terminal 2 is located in a cell S1A (see FIG. 2), which is a communicable area of the wireless base station 1A, and is connected to the wireless base station 1A. The radio base stations 1A, 1B, 1C... Are connected to the Internet 5 which is a wide area IP network through a backbone network (not shown). The cells of the radio base stations 1A, 1B, 1C ... are composed of a plurality of sectors.

ここでセクタとは、無線基地局1Aに設けられた1つのアンテナ(セクタアンテナ)からの電波が到達する領域であり、当該アンテナとの間で無線通信が可能な領域を意味する。一方、セルとは、何れのアンテナからの電波であるか否かに関わらず、1つの無線基地局との間で無線通信が可能な領域(つまり、ひとつの無線基地局からの電波が到達する領域)である。したがって、1つの無線基地局について、複数のセクタからなる1つのセルが構成される。ただし、以下の説明においては、説明の便宜上、「セクタ」の用語を、セクタを形成する無線通信部の意味で適宜使用している。   Here, the sector is an area where radio waves from one antenna (sector antenna) provided in the radio base station 1A reach, and means an area where radio communication can be performed with the antenna. On the other hand, a cell is an area where radio communication can be performed with one radio base station (that is, radio waves from one radio base station arrive, regardless of which antenna is used) Area). Therefore, one cell composed of a plurality of sectors is configured for one radio base station. However, in the following description, for convenience of explanation, the term “sector” is appropriately used to mean a wireless communication unit that forms a sector.

無線端末2は、無線基地局1Aを介して、インターネット上に存在する任意のIPアドレスの通信相手機器と通信を行う。無線端末2にはSIP(Session Initiation Protocol)が搭載されている。無線端末2は、携帯SIP電話として機能する。   The wireless terminal 2 communicates with a communication partner device having an arbitrary IP address existing on the Internet via the wireless base station 1A. The wireless terminal 2 is equipped with SIP (Session Initiation Protocol). The wireless terminal 2 functions as a mobile SIP phone.

無線端末2は、VoIPを利用した音声通信を、インターネット5上のSIP電話機4と実行することができる。無線端末2がVoIPを実行する場合に、SIPサーバ3は、無線端末2とSIP電話機4との間の呼制御を行う呼制御サーバとして機能する。また、無線端末2は、WEBブラウザの機能を持ち、HTTP(HyperText Transfer Protocol)によりインターネット5上のWEBサーバ(不図示)と接続し、WEB閲覧を行うこともできる。   The wireless terminal 2 can execute voice communication using VoIP with the SIP telephone 4 on the Internet 5. When the wireless terminal 2 executes VoIP, the SIP server 3 functions as a call control server that performs call control between the wireless terminal 2 and the SIP telephone 4. Further, the wireless terminal 2 has a WEB browser function, and can also browse the WEB by connecting to a WEB server (not shown) on the Internet 5 by HTTP (HyperText Transfer Protocol).

無線端末2および無線基地局1Aそれぞれにおいて、VoIPを利用した音声通信、あるいは他のリアルタイムアプリケーションを実行する際には、ユーザーデータであるRTP/UDP/IPパケットをRoHCコンプレッサ/デコンプレッサにより圧縮・復元する。すなわち、IPパケットを下位層としてUDP(ユーザーダイアグラムプロトコル)が用いられ、更にその上位層の通信方式としてRTP(リアルタイムトランスポートプロトコル)が用いられる。   When executing voice communication using VoIP or other real-time applications in the wireless terminal 2 and the wireless base station 1A, the RTP / UDP / IP packet that is user data is compressed and decompressed by the RoHC compressor / decompressor. To do. That is, UDP (User Diagram Protocol) is used as an IP packet as a lower layer, and RTP (Real Time Transport Protocol) is used as a communication method of the upper layer.

ところで、RTP/UDP/IPプロトコルを用いたリアルタイム通信はデファクトスタンダードとなっており、多くの運用共通性確保の為に、これらのプロトコルを選択せざるを得ない場合が多いが、オーバーヘッドが比較的大きい問題がある。RTP/UDP/IPプロトコルのオーバーヘッドを減らして、より狭い帯域しか持たない伝送経路上でメディアパケットを透過させる為の方式として、幾つかのパケットヘッダ圧縮方式が考案されており、その中でRoHC(ロバストヘッダコンプレッション)がある。   By the way, real-time communication using the RTP / UDP / IP protocol has become the de facto standard, and in many cases, these protocols must be selected in order to ensure many operational commonities, but the overhead is relatively low. There is a big problem. Several packet header compression schemes have been devised to reduce the overhead of the RTP / UDP / IP protocol and allow media packets to be transmitted over a transmission path that has a narrower bandwidth, among which RoHC ( (Robust header compression).

RoHCは連続するパケット間におけるRTP/UDP/IPヘッダの整合性に着目し、既に送信した情報で不変な情報、類推可能な情報、計算により求まる情報の送信は繰り返し送信せず、類推可能な情報を類推する為の情報と類推不可能でかつ毎回変わる情報とを送信する事により送信するべきパケットヘッダ情報を圧縮する。ここで類推不可能でかつ毎回変わる情報とはRoHC(RFC3095)のプロファイル1(RTPプロファイル)ではUDPヘッダにおけるチェックサムのみとなる。   RoHC pays attention to the consistency of RTP / UDP / IP headers between consecutive packets, and information that can be inferred without repeatedly transmitting information that is unchanged by information already sent, information that can be inferred, and information obtained by calculation The packet header information to be transmitted is compressed by transmitting information for inferring and information that cannot be inferred and changes each time. Here, the information that cannot be inferred and changes each time is only the checksum in the UDP header in profile 1 (RTP profile) of RoHC (RFC3095).

このようにRoHCでは送信側(コンプレッサ)と受信側(デコンプレッサ)でお互いに圧縮対象セッションのヘッダ圧縮情報(コンテキスト)を共有し、同期を取り合うことにより、極度に圧縮された限られた情報の伝達を行っても、受信側ではコンテキストを頼りに圧縮された情報を復元する事が可能となる。   In this way, RoHC shares the header compression information (context) of the session to be compressed with each other on the sending side (compressor) and the receiving side (decompressor), and by synchronizing the limited information of extremely compressed information Even if the transmission is performed, the receiving side can restore the compressed information depending on the context.

(1.2)セル構成
次に、図2および図3を用いて、無線基地局1A,1B,1C…それぞれのセル構成について説明する。図2は、無線基地局1Aのセル構成の一例を示す図である。
(1.2) Cell Configuration Next, the cell configurations of the radio base stations 1A, 1B, 1C,... Will be described with reference to FIGS. FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a cell configuration of the radio base station 1A.

図2(a)に示すように、無線基地局1AのセルS1Aは、4つのセクタ(セクタSC1A、セクタSC2A、セクタSC3AおよびセクタSC4A)により構成される。ただし、セクタの数は4つに限らず、さらに多くても少なくてもよい。   As shown in FIG. 2A, the cell S1A of the radio base station 1A includes four sectors (sector SC1A, sector SC2A, sector SC3A, and sector SC4A). However, the number of sectors is not limited to four and may be larger or smaller.

図2(b)〜図2(c)に示すように、3つの指向性アンテナと一つの無指向性アンテナを組み合わせて用いて、4つのセクタを形成する事により、図2(a)に示すように、セルS1A全体として概ね正三角形の領域をカバーする事がでる。セクタSC1A〜セクタSC3Aそれぞれは指向性アンテナを用いて形成され、セクタSC4Aは無指向性アンテナを用いて形成される。   As shown in FIGS. 2 (b) to 2 (c), four sectors are formed using a combination of three directional antennas and one omnidirectional antenna. As described above, the entire cell S1A can cover the area of a regular triangle. Sector SC1A to sector SC3A are each formed using a directional antenna, and sector SC4A is formed using an omnidirectional antenna.

図3は、無線基地局1A,1B,1C…のセル配置の一例を示す図である。図3に示すように、このような複数のセクタを含むセルを構成する無線基地局1Aを効果的に配置する事により、広い平面を効果的に通信可能領域とすることできる。複数のセクタにより1つのセルを構成することで、異なる無線基地局同士、もしくは同じ無線基地局の異なるセクタ同士で周波数が重なると干渉が生じるため、干渉が少なくなるように、隣接するセクタ間で周波数が異なるように設定されている。   FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a cell arrangement of the radio base stations 1A, 1B, 1C. As shown in FIG. 3, a wide plane can be effectively made a communicable region by effectively arranging the radio base station 1A that constitutes a cell including such a plurality of sectors. By configuring one cell with a plurality of sectors, interference occurs when frequencies overlap between different radio base stations or between different sectors of the same radio base station. Therefore, between adjacent sectors, the interference is reduced. The frequency is set to be different.

無線端末2は、移動が可能である為、ある時点で待ちうけもしくは接続対象として最適であったセクタが、他の時点で最適とはならない可能性がある。よって、無線基地局1Aは、自基地局のセクタ内で無線接続されている無線端末2との間で、無線端末2が受信する電波の状況報告、無線端末2から受信した電波の状況、のうち少なくとも一方により、無線端末2と自基地局のセクタとの間の無線状況(無線品質)を把握する。   Since the wireless terminal 2 can move, a sector that waits at a certain time or is optimal as a connection target may not be optimal at another time. Accordingly, the radio base station 1A reports the status of radio waves received by the radio terminal 2 and the status of radio waves received from the radio terminal 2 with the radio terminals 2 that are wirelessly connected within the sector of the base station. At least one of them grasps the wireless state (wireless quality) between the wireless terminal 2 and the sector of the base station.

そして、無線基地局1Aは、無線端末2が報告する他のセクタの無線状況を比較し、当該待ち受け中のセクタに対して、より良いセクタが存在する場合、当該セクタに接続先を切り替える接続切り替えシーケンスを行う。この手続きを一般にハンドオーバ(もしくはハンドオフ)という。図3に示すように、セクタとセクタは一般に重複する領域が有る。このような重複する領域を用意する事により、完全に無線状況が悪化してしまう前に、異なるセクタへのハンドオーバを実現させる。   Then, the wireless base station 1A compares the wireless statuses of other sectors reported by the wireless terminal 2, and when there is a better sector for the waiting sector, the connection switching for switching the connection destination to the sector. Perform a sequence. This procedure is generally called handover (or handoff). As shown in FIG. 3, sectors generally have overlapping areas. By preparing such overlapping areas, handover to a different sector is realized before the radio situation completely deteriorates.

ハンドオーバには同一のセルを構成する異なるセクタへの切り替えを行う基地局内ハンドオーバと、異なるセルを構成するセクタへの切り替えを行う基地局間ハンドオーバが存在する。   There are two types of handover: intra-base station handover for switching to different sectors constituting the same cell and inter-base station handover for switching to sectors constituting different cells.

(2)無線基地局の構成
図4は、無線基地局1Aの構成を示す機能ブロック図である。
(2) Configuration of Radio Base Station FIG. 4 is a functional block diagram showing the configuration of the radio base station 1A.

(2.1)無線基地局の概略構成
図4に示すように、無線基地局1Aは、無線通信部101、無線通信部102、無線通信部103、無線通信部104、信号処理部115、制御部120および有線通信部160を有する。
(2.1) Schematic Configuration of Radio Base Station As shown in FIG. 4, the radio base station 1A includes a radio communication unit 101, a radio communication unit 102, a radio communication unit 103, a radio communication unit 104, a signal processing unit 115, a control Unit 120 and wired communication unit 160.

無線通信部101、無線通信部102、無線通信部103および無線通信部104は、セクタSC1A、セクタSC2A、セクタSC3AおよびセクタSC4Aにそれぞれ対応している。すなわち、無線通信部101によってセクタSC1Aが形成され、無線通信部102によってセクタSC2Aが形成され、無線通信部103によってセクタSC3Aが形成され、無線通信部104によってセクタSC4Aが形成される。   Radio communication unit 101, radio communication unit 102, radio communication unit 103, and radio communication unit 104 correspond to sector SC1A, sector SC2A, sector SC3A, and sector SC4A, respectively. That is, sector SC1A is formed by wireless communication unit 101, sector SC2A is formed by wireless communication unit 102, sector SC3A is formed by wireless communication unit 103, and sector SC4A is formed by wireless communication unit 104.

無線通信部101は、アンテナA1および高周波部(以下、RF部)111を有する。無線通信部102は、アンテナA2およびRF部112を有する。無線通信部103は、アンテナA3およびRF部113を有する。無線通信部104は、アンテナA4およびRF部114を有する。   The wireless communication unit 101 includes an antenna A1 and a high frequency unit (hereinafter, RF unit) 111. The wireless communication unit 102 includes an antenna A2 and an RF unit 112. The wireless communication unit 103 includes an antenna A3 and an RF unit 113. The wireless communication unit 104 includes an antenna A4 and an RF unit 114.

アンテナA1〜アンテナA3それぞれは、複数のアンテナ素子を有する指向性アンテナとして構成される。一方、アンテナA4は、無指向性アンテナとして構成される。RF部111〜RF部114それぞれは、低雑音増幅器、ダウンコンバータ、パワーアンプ、アップコンバータなどを含む。   Each of the antennas A1 to A3 is configured as a directional antenna having a plurality of antenna elements. On the other hand, the antenna A4 is configured as an omnidirectional antenna. Each of the RF unit 111 to the RF unit 114 includes a low noise amplifier, a down converter, a power amplifier, an up converter, and the like.

信号処理部115は、ベースバンド帯において、変調および復調処理や、符号化および復号処理などを行う。また、信号処理部115は、無線品質に応じて変調方式(変調クラス)を適応的に切り替える適応変調処理を行う。適応変調では、無線品質が高いほど、1シンボル当たりのビット数が多い変調方式が用いられる。   The signal processing unit 115 performs modulation and demodulation processing, encoding and decoding processing, and the like in the baseband. Further, the signal processing unit 115 performs adaptive modulation processing that adaptively switches the modulation scheme (modulation class) according to the radio quality. In adaptive modulation, a modulation scheme with a larger number of bits per symbol is used as the radio quality is higher.

無線通信部101のRF部111は、アンテナA1が無線端末2から受信した無線信号をダウンコンバートするとともに、中間周波数(IF)信号として信号処理部115に渡す。信号処理部115は、IF信号をベースバンド処理して情報信号として再構成する。   The RF unit 111 of the radio communication unit 101 down-converts the radio signal received by the antenna A1 from the radio terminal 2 and passes it to the signal processing unit 115 as an intermediate frequency (IF) signal. The signal processing unit 115 performs baseband processing on the IF signal and reconstructs it as an information signal.

制御部120は、ハンドオーバ制御部130、ヘッダ処理部140、パケット振分部151およびパケット振分部152を有する。   The control unit 120 includes a handover control unit 130, a header processing unit 140, a packet sorting unit 151, and a packet sorting unit 152.

ヘッダ処理部140は、所定の圧縮率で圧縮された圧縮ヘッダを含む圧縮パケットを無線通信部101〜無線通信部104の何れかを介して無線端末2と送受信するヘッダ圧縮通信時において、無線端末2と同期がとられたコンテキスト(ヘッダ圧縮情報)を用いて、圧縮ヘッダの復元または圧縮ヘッダへの圧縮の少なくとも一方を行う。ここでヘッダ圧縮通信とは、SIPやVoIPなど、特定種別の通信セッションを介して実行される通信であり、上述したRoHCが適用されるものである。   The header processing unit 140 transmits and receives a compressed packet including a compressed header compressed at a predetermined compression rate to and from the wireless terminal 2 via any one of the wireless communication unit 101 to the wireless communication unit 104. 2, at least one of decompression of the compressed header or compression into the compressed header is performed using the context synchronized with 2 (header compression information). Here, the header compression communication is communication executed through a specific type of communication session such as SIP or VoIP, and the above-described RoHC is applied thereto.

ハンドオーバ制御部130は、無線通信部101〜無線通信部104のうち、無線端末2と接続する無線通信部(第1無線通信部)と無線端末2との間の無線品質を示す接続中セクタ品質と、無線端末2の接続切り替え先の候補となる無線通信部(第2無線通信部)と無線端末2との間の無線品質を示す候補セクタ品質とを取得する。また、ハンドオーバ制御部130は、無線基地局1Aからのハンドオーバを行う際のハンドオーバ先候補となる他の無線基地局と、無線端末2との間の無線品質を示す候補セル品質とを取得する。   The handover control unit 130 is a connected sector quality indicating the radio quality between the radio communication unit (first radio communication unit) and the radio terminal 2 among the radio communication units 101 to 104. And the candidate sector quality indicating the wireless quality between the wireless terminal 2 and the wireless communication unit (second wireless communication unit) that is a candidate for the connection switching destination of the wireless terminal 2 is acquired. Further, the handover control unit 130 acquires candidate cell quality indicating the radio quality between the radio terminal 2 and another radio base station that is a handover destination candidate when performing handover from the radio base station 1A.

例えば、ハンドオーバ制御部130は、無線端末2が無線基地局1Aから受信した無線信号の品質のフィードバックを受けることによって、接続中セクタ品質、候補セクタ品質、候補セル品質を取得できる。この場合、無線端末2は、現在接続している無線基地局のセクタと、現在接続している無線基地局の他セクタと、現在接続している無線基地局以外の無線基地局のセクタとについて、報知されている無線信号の無線品質を定期的もしくは不定期的にモニタするモニタ手段を持ち、モニタ結果を現在接続している基地局に報告する。あるいは、無線端末2から無線基地局1Aが受信した無線信号の品質を測定することによって、接続中セクタ品質および候補セクタ品質を取得してもよい。   For example, the handover control unit 130 can acquire connected sector quality, candidate sector quality, and candidate cell quality by receiving feedback of the quality of the radio signal received by the radio terminal 2 from the radio base station 1A. In this case, the radio terminal 2 has a sector of the currently connected radio base station, another sector of the currently connected radio base station, and a sector of a radio base station other than the currently connected radio base station. , Having monitoring means for periodically or irregularly monitoring the wireless quality of the broadcasted radio signal, and reporting the monitoring result to the currently connected base station. Alternatively, the connected sector quality and candidate sector quality may be acquired by measuring the quality of the radio signal received by the radio base station 1A from the radio terminal 2.

ここで、接続中セクタ品質、候補セクタ品質、候補セル品質それぞれとしては、電界強度(RSSI)または信号対雑音比(SNR)等が使用できる。本実施形態では、接続中セクタ品質、候補セクタ品質、候補セル品質それぞれとして電界強度を用いるものとする。   Here, field strength (RSSI) or signal-to-noise ratio (SNR) can be used as the connected sector quality, candidate sector quality, and candidate cell quality, respectively. In the present embodiment, the electric field strength is used as the connected sector quality, candidate sector quality, and candidate cell quality.

ハンドオーバ制御部130は、無線端末2の接続先を切り替える必要が生じた場合、基地局内ハンドオーバまたは基地局間ハンドオーバを無線端末2に実行させる。また、ハンドオーバ制御部130は、ヘッダ圧縮通信時において無線端末2の接続先を切り替える必要が生じた場合、基地局間ハンドオーバよりも基地局内ハンドオーバを優先して無線端末2に実行させる。   When it is necessary to switch the connection destination of the wireless terminal 2, the handover control unit 130 causes the wireless terminal 2 to execute intra-base station handover or inter-base station handover. Further, when it is necessary to switch the connection destination of the wireless terminal 2 during header compression communication, the handover control unit 130 causes the wireless terminal 2 to execute handover within the base station with priority over handover between base stations.

無線端末2の接続先を切り替える必要が生じた場合とは、候補セクタ品質が接続中セクタ品質よりも高くなった場合、または候補セル品質が接続中セクタ品質よりも高くなった場合を意味する。本実施形態では、候補セクタ品質または候補セル品質の少なくとも一方を調整することにより、基地局間ハンドオーバよりも基地局内ハンドオーバを優先して無線端末2に実行させている。   The case where the connection destination of the wireless terminal 2 needs to be switched means that the candidate sector quality is higher than the connected sector quality or the candidate cell quality is higher than the connected sector quality. In the present embodiment, by adjusting at least one of the candidate sector quality and the candidate cell quality, the radio terminal 2 is made to execute the intra-base station handover with priority over the inter-base station handover.

例えば、候補セクタ品質に第1オフセットを加算することによって、候補セクタ品質が接続中セクタ品質よりも高くなる可能性を高めることができるため、基地局間ハンドオーバが実行される可能性よりも、基地局内ハンドオーバが実行される可能性を高めることができる。あるいは、候補セル品質から第2オフセットを減算することによって、候補セル品質が接続中セクタ品質よりも高くなる可能性を低めることができるため、基地局間ハンドオーバが実行される可能性よりも、基地局内ハンドオーバが実行される可能性を高めることができる。   For example, since the possibility that the candidate sector quality becomes higher than the connected sector quality can be increased by adding the first offset to the candidate sector quality, the base station is more likely to be executed than the possibility that the inter-base station handover is performed. The possibility that an intra-station handover is executed can be increased. Alternatively, by subtracting the second offset from the candidate cell quality, it is possible to reduce the possibility that the candidate cell quality is higher than the connected sector quality. The possibility that an intra-station handover is executed can be increased.

基地局内ハンドオーバを無線端末2に実行させる場合、無線端末2は、当該接続先を無線通信部101〜無線通信部104の間で切り替える。基地局間ハンドオーバを無線端末2に実行させる場合、無線端末2は、当該接続先を無線基地局1Aから他の無線基地局(例えば無線基地局1B)へ切り替える。   When causing the wireless terminal 2 to execute intra-base station handover, the wireless terminal 2 switches the connection destination between the wireless communication unit 101 to the wireless communication unit 104. When causing the wireless terminal 2 to execute inter-base station handover, the wireless terminal 2 switches the connection destination from the wireless base station 1A to another wireless base station (for example, the wireless base station 1B).

ヘッダ圧縮通信時において無線端末2が基地局内ハンドオーバを実行した後、ヘッダ処理部140は、無線端末2が基地局内ハンドオーバを実行する前のコンテキストを継続して用いて、圧縮ヘッダの復元または圧縮ヘッダへの圧縮の少なくとも一方を行う。   After the wireless terminal 2 performs the intra-base station handover during header compression communication, the header processing unit 140 continues to use the context before the wireless terminal 2 performs the intra-base station handover to restore the compressed header or the compressed header. At least one of the compressions.

(2.2)ハンドオーバ制御部およびヘッダ処理部の構成
次に、ハンドオーバ制御部130およびヘッダ処理部140の詳細構成について説明する。
(2.2) Configurations of Handover Control Unit and Header Processing Unit Next, detailed configurations of the handover control unit 130 and the header processing unit 140 will be described.

ハンドオーバ制御部130は、パケット種別判定部131、セッション種別記憶部132、候補品質管理部133、接続中品質管理部134、オフセット付与部135、ハンドオーバ候補比較部136およびハンドオーバ指示部137を有する。   The handover control unit 130 includes a packet type determination unit 131, a session type storage unit 132, a candidate quality management unit 133, a connected quality management unit 134, an offset assignment unit 135, a handover candidate comparison unit 136, and a handover instruction unit 137.

パケット振分部151は、信号処理部115が再構築した情報信号のうち、ユーザーデータを有線通信部160またはヘッダ処理部140に振り分け、シグナリングデータ(制御データ)については、対応する機能ブロックに渡す。   The packet distribution unit 151 distributes user data among the information signals reconstructed by the signal processing unit 115 to the wired communication unit 160 or the header processing unit 140, and passes the signaling data (control data) to the corresponding functional block. .

無線端末2からのシグナリングデータには、接続中セクタ品質を報告する接続中セクタ品質報告と、候補セクタ品質および候補セル品質を報告する候補無線品質報告とが含まれる。ここで、候補無線品質報告には、どのセクタまたはセルにおける無線品質であるかを識別するために、セクタIDまたはセルIDが含まれている。   The signaling data from the radio terminal 2 includes a connected sector quality report for reporting the connected sector quality and a candidate radio quality report for reporting the candidate sector quality and the candidate cell quality. Here, the candidate radio quality report includes a sector ID or a cell ID in order to identify which sector or cell has the radio quality.

接続中セクタ品質報告を無線端末2から受信した場合、パケット振分部151は、接続中セクタ品質報告を接続中品質管理部134に渡す。候補無線品質報告を無線端末2から受信した場合、パケット振分部151は、候補無線品質報告を候補品質管理部133に渡す。   When the connected sector quality report is received from the wireless terminal 2, the packet sorting unit 151 passes the connected sector quality report to the connected quality management unit 134. When the candidate radio quality report is received from the radio terminal 2, the packet sorting unit 151 passes the candidate radio quality report to the candidate quality management unit 133.

候補品質管理部133は、候補セクタ品質および候補セル品質をセクタIDまたはセルIDと対応付けて保存および管理する。候補品質管理部133は、保存された候補セクタ品質および候補セル品質のうち最も高い品質のものを抽出する機能も有する。一方、接続中品質管理部134は、接続中セクタ品質を保存および管理する。   The candidate quality management unit 133 stores and manages the candidate sector quality and the candidate cell quality in association with the sector ID or the cell ID. The candidate quality management unit 133 also has a function of extracting the highest quality among the stored candidate sector quality and candidate cell quality. On the other hand, the connected quality management unit 134 stores and manages the connected sector quality.

パケット種別判定部131は、ユーザーデータをモニタし、通信がSIPプロトコルであるのか、HTTPプロトコルであるのかを判定する。SIPプロトコルであれば、パケット種別判定部131は、ヘッダ処理部140に対してRoHCを起動させると共に、無線基地局1A内と無線端末2間で共通のコンテキストを強く維持する必要があるセッション種別であると判定し、その旨をセッション種別記憶部132に記憶させる。   The packet type determination unit 131 monitors user data and determines whether the communication is the SIP protocol or the HTTP protocol. In the case of the SIP protocol, the packet type determination unit 131 activates RoHC for the header processing unit 140, and uses a session type that requires strong maintenance of a common context between the radio base station 1A and the radio terminal 2. It is determined that there is, and the fact is stored in the session type storage unit 132.

一方、HTTPプロトコルである場合、パケット種別判定部131は、RoHCパケットがヘッダ処理部140を経由しないようにパケット振分部151を制御すると共に、共通のコンテキストを強く維持する必要がないセッション種別であると判定して、その旨をセッション種別記憶部132に記憶させる。   On the other hand, in the case of the HTTP protocol, the packet type determination unit 131 controls the packet distribution unit 151 so that the RoHC packet does not pass through the header processing unit 140, and uses a session type that does not need to maintain a common context strongly. It is determined that there is, and the fact is stored in the session type storage unit 132.

オフセット付与部135は、候補品質管理部133が管理する、候補セル品質(すなわち、他基地局のセクタの無線品質)のうち一番高いものと、候補セクタ品質(すなわち、自基地局の他セクタの無線品質)のうち一番高いものとを比較し、より高い方の無線品質を出力する。   The offset assigning unit 135 manages the highest candidate cell quality (that is, the radio quality of the sector of the other base station) managed by the candidate quality management unit 133 and the candidate sector quality (that is, the other sector of the own base station). The higher radio quality is output, and the higher radio quality is output.

ただし、セッション種別記憶部132の記憶内容が、コンテキストを強く維持する必要があるセッション種別であると記憶されている場合は、オフセット付与部135は、候補セクタ品質のうち一番高いものにオフセット(第1オフセット)を加えた値を出力する。   However, if the stored content of the session type storage unit 132 is stored as a session type for which the context needs to be strongly maintained, the offset assigning unit 135 offsets the highest candidate sector quality to the offset ( A value added with (first offset) is output.

ハンドオーバ候補比較部136は、ハンドオーバの起動判断を行う。ハンドオーバの判断の為に、接続中品質管理部134によって管理されている接続中セクタ品質と、オフセット付与部135の出力値とを比較する。そして、ハンドオーバ候補比較部136は、オフセット付与部135の出力値が、接続中セクタ品質よりも高い場合に、ハンドオーバを行うと決定する。   The handover candidate comparison unit 136 makes a handover activation determination. In order to determine the handover, the connected sector quality managed by the connected quality management unit 134 is compared with the output value of the offset adding unit 135. Then, the handover candidate comparison unit 136 determines to perform the handover when the output value of the offset adding unit 135 is higher than the connected sector quality.

以上の処理により、基地局間ハンドオーバが決定された場合は、ハンドオーバ指示部137は、該当する他基地局のセクタを指定するハンドオーバ指示を無線端末2に通知する。また、自基地局の他セクタへのハンドオーバが決定された場合は、ハンドオーバ指示部137は、該当するセクタを指定するハンドオーバ指示を無線端末2に送信する。例えば、これらのハンドオーバ指示には、ハンドオーバ先を識別するセルIDやセクタIDが含まれる。   When the inter-base station handover is determined by the above processing, the handover instructing unit 137 notifies the radio terminal 2 of a handover instruction for designating a sector of the corresponding other base station. When handover to the other sector of the base station is determined, the handover instruction unit 137 transmits a handover instruction designating the corresponding sector to the radio terminal 2. For example, these handover instructions include a cell ID and a sector ID that identify the handover destination.

無線端末2は、接続先の無線基地局からハンドオーバ指示を受信した場合、指示されたセクタ(およびセル)へハンドオーバを実施する。このように、本実施形態では、無線基地局1Aがハンドオーバ先を指定する、いわゆる基地局主導型のハンドオーバの手法が採用されている。   When receiving a handover instruction from a connection-destination radio base station, the radio terminal 2 performs a handover to the instructed sector (and cell). As described above, in this embodiment, a so-called base station initiative type handover method in which the radio base station 1A designates a handover destination is employed.

また、ヘッダ処理部140は、RoHCデコンプレッサ141、RoHCコンテキスト管理部142およびRoHCコンプレッサ143を有する。RoHCデコンプレッサ141は、RoHCに従って圧縮ヘッダの復元を行う。   The header processing unit 140 includes a RoHC decompressor 141, a RoHC context management unit 142, and a RoHC compressor 143. The RoHC decompressor 141 restores the compressed header according to RoHC.

RoHCコンテキスト管理部142は、コンテキストを管理する。RoHCコンテキスト管理部142は、無線端末2がSIPセッション中に基地局内ハンドオーバを実施した場合には、コンテキストを維持したままとし、無線端末2が基地局間ハンドオーバを実施した場合には、コンテキストを破棄する。   The RoHC context management unit 142 manages contexts. The RoHC context management unit 142 maintains the context when the wireless terminal 2 performs the intra-base station handover during the SIP session, and discards the context when the wireless terminal 2 performs the inter-base station handover. To do.

無線端末2においても、SIPセッション中に基地局内ハンドオーバを実施した場合には、コンテキストを維持したままとし、基地局間ハンドオーバを実施した場合には、コンテキストを破棄する。   The wireless terminal 2 also maintains the context when the intra-base station handover is performed during the SIP session, and discards the context when the inter-base station handover is performed.

RoHCコンプレッサ143は、RoHCに従って圧縮ヘッダへの圧縮を行う。なお、パケット振分部152は、有線通信部160から入力されたパケットがRoHCパケットであるか否かに応じてパケットの振り分けを行う。   The RoHC compressor 143 performs compression into a compressed header according to RoHC. The packet distribution unit 152 distributes packets according to whether or not the packet input from the wired communication unit 160 is a RoHC packet.

(3)無線基地局の動作
次に、無線基地局1Aの動作について、(3.1)無線基地局の動作例、(3.2)無線基地局の動作フローの順に説明する。
(3) Operation of Radio Base Station Next, the operation of the radio base station 1A will be described in the order of (3.1) operation example of the radio base station and (3.2) operation flow of the radio base station.

(3.1)無線基地局の動作例
次に、図5および図6を用いて、無線基地局1Aの動作例について説明する。
(3.1) Operation Example of Radio Base Station Next, an operation example of the radio base station 1A will be described using FIG. 5 and FIG.

図5の例では、無線基地局1Aに隣接して、セルS1Bを形成する無線基地局1Bが設置されている。   In the example of FIG. 5, a radio base station 1B that forms a cell S1B is installed adjacent to the radio base station 1A.

無線端末2は、無線基地局1Aの無線通信部101(セクタSC1A)に接続しており、時刻T1において位置L1に存在し、時刻T2にかけて位置L2まで移動している。その際、無線端末2は、セクタSC1Aから、セクタSC4Aと、無線基地局1BのセクタSC2Bとが重複する領域に移動している。   The wireless terminal 2 is connected to the wireless communication unit 101 (sector SC1A) of the wireless base station 1A, exists at the position L1 at time T1, and moves to the position L2 at time T2. At that time, the radio terminal 2 has moved from the sector SC1A to an area where the sector SC4A and the sector SC2B of the radio base station 1B overlap.

図6は、無線端末2が各セクタにおいて受信する無線信号の電界強度を示す。   FIG. 6 shows the electric field strength of the radio signal received by the radio terminal 2 in each sector.

時刻T1では無線基地局1AのセクタSC1Aの電界強度が支配的であり、無線端末2はセクタSC1Aに接続している。   At time T1, the electric field strength of the sector SC1A of the radio base station 1A is dominant, and the radio terminal 2 is connected to the sector SC1A.

この状態では、無線端末2は、安易なハンドオーバを繰り返す事を避ける為に、接続先セクタの電界強度にオフセットoff1を加えて、候補セクタ品質および候補セル品質(電界強度)と比較を行う。   In this state, the wireless terminal 2 compares the candidate sector quality and the candidate cell quality (electric field strength) by adding the offset off1 to the electric field strength of the connection destination sector in order to avoid repeated easy handover.

時刻P2に近づくに従い、無線端末2は、無線基地局1AのセクタSC4Aからの信号を受信し始めるとともに、無線基地局1BのセクタSC2Bからの信号を受信し始める。   As the time P2 approaches, the wireless terminal 2 starts to receive a signal from the sector SC4A of the wireless base station 1A and starts to receive a signal from the sector SC2B of the wireless base station 1B.

今ここで、共通のコンテキストを強く維持する必要がないセッション種別である場合は、接続中セクタ品質にオフセットoff1を加えた後の電界強度よりも、無線基地局1BのセクタSC2Bにおける電界強度が高くなる時刻P1において、無線端末2は、セクタSC2Bにハンドオーバを行う。この場合、他セクタの信号にオフセットoff2が付加されていないため、単純にその時点で一番電界強度の高いセクタが選択される。結果的に、他基地局への基地局間ハンドオーバとなる。   If the session type does not need to maintain a common context strongly, the electric field strength in the sector SC2B of the radio base station 1B is higher than the electric field strength after adding the offset off1 to the connected sector quality. At time P1, the wireless terminal 2 performs a handover to the sector SC2B. In this case, since the offset off2 is not added to the signals of other sectors, the sector with the highest electric field strength is simply selected at that time. As a result, inter-base station handover to another base station occurs.

同様の条件下で、無線基地局1Aと無線端末2との間で共通のコンテキストを強く維持する必要があるセッション種別である場合には、無線基地局1AのセクタであるセクタSC4Aの電界強度にオフセットoff2を加えた値との比較となる。このため、時刻P1において、無線端末2は、セクタSC4Aへのハンドオーバを行う事になる。つまり、基地局内ハンドオーバとなる。   Under the same conditions, when the session type needs to maintain a common context strongly between the radio base station 1A and the radio terminal 2, the electric field strength of the sector SC4A, which is the sector of the radio base station 1A, is increased. This is a comparison with the value added with the offset off2. For this reason, at time P1, the radio terminal 2 performs a handover to the sector SC4A. That is, the handover is within the base station.

(3.2)無線基地局の動作フロー
図7は、無線基地局1Aの動作フローの一例を示すフローチャートである。当該動作フローは、無線基地局1Aに接続する各無線端末について実行される。
(3.2) Operation Flow of Radio Base Station FIG. 7 is a flowchart showing an example of the operation flow of the radio base station 1A. The operation flow is executed for each wireless terminal connected to the wireless base station 1A.

ステップS101において、候補品質管理部133は、候補セル品質(すなわち、他基地局のセクタの電界強度)のうち一番高いものを無線品質Aとしてオフセット付与部135に出力する。   In step S101, the candidate quality management unit 133 outputs the highest candidate cell quality (that is, the electric field strength of the sector of another base station) as the radio quality A to the offset providing unit 135.

ステップS102において、候補品質管理部133は、候補セクタ品質(すなわち、自基地局の他セクタの電界強度)のうち一番高いものを無線品質Bとしてオフセット付与部135に出力する。オフセット付与部135は、無線品質Bにオフセットを加える。   In step S102, the candidate quality management unit 133 outputs the highest candidate sector quality (that is, the electric field strength of another sector of the own base station) to the offset assigning unit 135 as the radio quality B. The offset assigning unit 135 adds an offset to the radio quality B.

ステップS103において、オフセット付与部135は、無線品質Aと、オフセット付きの無線品質Bとを比較し、より高い方を無線品質Cとしてハンドオーバ候補比較部136に出力する。   In step S103, the offset assigning unit 135 compares the wireless quality A and the wireless quality B with the offset, and outputs the higher one as the wireless quality C to the handover candidate comparing unit 136.

ステップS104において、ハンドオーバ候補比較部136は、無線品質Cが接続中セクタ品質(すなわち、接続中セクタの電界強度)Dよりも高いか否かを判定する。無線品質Cが無線品質Dよりも高い場合、ステップS105においてハンドオーバ指示部137は、ハンドオーバを無線端末2に指示する。   In step S104, the handover candidate comparison unit 136 determines whether or not the wireless quality C is higher than the connected sector quality (that is, the electric field strength of the connected sector) D. If the wireless quality C is higher than the wireless quality D, the handover instruction unit 137 instructs the wireless terminal 2 to perform handover in step S105.

具体的には、無線品質Cが無線品質Dよりも高く、且つ、オフセット付きの無線品質Bが無線品質Aよりも高い場合、ハンドオーバ指示部137は、当該無線品質Bに対応するセクタへの基地局内ハンドオーバを無線端末2に指示する。   Specifically, when the radio quality C is higher than the radio quality D and the radio quality B with an offset is higher than the radio quality A, the handover instruction unit 137 sets the base to the sector corresponding to the radio quality B. The wireless terminal 2 is instructed to perform intra-station handover.

一方、無線品質Cが無線品質Dよりも高く、且つ、無線品質Aが、オフセット付きの無線品質Bよりも高い場合、ハンドオーバ指示部137は、当該無線品質Aに対応する他基地局のセクタへの基地局間ハンドオーバを無線端末2に指示する。   On the other hand, when the radio quality C is higher than the radio quality D and the radio quality A is higher than the radio quality B with offset, the handover instruction unit 137 moves to the sector of another base station corresponding to the radio quality A. Is instructed to the wireless terminal 2.

(4)作用・効果
無線基地局1Aによれば、ヘッダ圧縮通信時において無線端末2の接続先を切り替える必要が生じた場合、基地局間ハンドオーバよりも基地局内ハンドオーバを優先して無線端末2に実行させるため、無線端末2がヘッダ圧縮技術を利用して圧縮パケットを送受信していても、基地局間ハンドオーバに伴う通信品質の劣化を抑制できる。
(4) Operation / Effect According to the radio base station 1A, when it is necessary to switch the connection destination of the radio terminal 2 during header compression communication, the intra-base station handover is given priority over the inter-base station handover to the radio terminal 2. Therefore, even when the wireless terminal 2 transmits and receives compressed packets using the header compression technique, it is possible to suppress deterioration in communication quality due to handover between base stations.

具体的には、無線基地局1Aは、セッション毎に、基地局内と無線端末2間で共通のコンテキストを強く維持する必要があるセッション種別か否かを区別することにより、もし必要となるセッション種別の場合は、同一基地局内のセクタの無線状況にオフセットを加える処理を行う。この結果、同一基地局内の別のセクタが選択され、基地局内ハンドオーバとなる可能性があがる事により、コンテキストを引き継ぐ事ができ、コンテキストの再確立の為のオーバーヘッドを削減する事が可能となる。   Specifically, for each session, the radio base station 1A distinguishes whether or not the session type needs to maintain a common context strongly in the base station and between the radio terminals 2, thereby determining the required session type. In the case of, a process of adding an offset to the radio status of the sector in the same base station is performed. As a result, another sector in the same base station is selected, and there is a possibility of handover within the base station, so that the context can be taken over and the overhead for context re-establishment can be reduced.

これはRoHCを用いたVoIPセッションの場合は基地局間ハンドオーバによるコンテキスト再確立の為の主観的音声品質の劣化を避ける事が可能となる。   In the case of a VoIP session using RoHC, it is possible to avoid deterioration of subjective voice quality due to context re-establishment due to handover between base stations.

反対に、共通のコンテキストを強く維持する必要がないセッション種別の場合は、同一基地局内のセクタの無線状況にオフセットは加えられないので、今までどおり同一基地局/他基地局に無関係で最適な無線状況のセクタが選択される為、最適なスループットを得る事ができる。特に、適応変調を使用したデータ通信主体のシステムでは、スループットを重視する事が多い。このため、より電波状況の良い無線基地局へのハンドオーバを積極的に行うことによって、より高速な変調クラスを用いることができ、スループットを向上させることができる。   On the other hand, in the case of a session type that does not need to maintain a common context strongly, no offset is added to the radio status of the sector in the same base station, so it is optimal regardless of the same base station / other base stations as before. Since a wireless sector is selected, an optimum throughput can be obtained. In particular, in a data communication system using adaptive modulation, throughput is often emphasized. For this reason, by actively performing handover to a radio base station with better radio wave conditions, a higher-speed modulation class can be used and throughput can be improved.

(5)その他の実施形態
上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
(5) Other Embodiments As described above, the present invention has been described according to the embodiment. However, it should not be understood that the description and drawings constituting a part of this disclosure limit the present invention. From this disclosure, various alternative embodiments, examples and operational techniques will be apparent to those skilled in the art.

上述した実施形態では、基地局間ハンドオーバよりも基地局内ハンドオーバを優先させていたが、候補セクタ品質または候補セル品質にオフセットを与えることに代えて次のような方法でもよい。   In the embodiment described above, intra-base station handover is prioritized over inter-base station handover, but the following method may be used instead of giving an offset to candidate sector quality or candidate cell quality.

例えば、無線基地局1Aのハンドオーバ制御部130は、ヘッダ圧縮通信時において無線端末2の接続先を切り替える必要が生じた際(例えば、接続中セクタ品質が一定基準以下である場合)、候補セクタ品質が候補セル品質も低く、且つ、候補セクタ品質と候補セル品質との差が所定範囲内である場合、基地局内ハンドオーバを無線端末2に実行させてもよい。   For example, when the handover control unit 130 of the radio base station 1A needs to switch the connection destination of the radio terminal 2 during header compression communication (for example, when the connected sector quality is below a certain standard), the candidate sector quality However, if the candidate cell quality is low and the difference between the candidate sector quality and the candidate cell quality is within a predetermined range, the intra-base station handover may be executed by the radio terminal 2.

すなわち、候補セクタ品質および候補セル品質は調整せずに、候補セクタ品質と候補セル品質との差が所定範囲内であれば基地局内ハンドオーバを無線端末2に実行させることで、基地局間ハンドオーバよりも基地局内ハンドオーバを優先させることができる。   That is, without adjusting the candidate sector quality and the candidate cell quality, if the difference between the candidate sector quality and the candidate cell quality is within a predetermined range, by causing the radio terminal 2 to execute handover within the base station, Can also prioritize intra-base station handover.

あるいは、自基地局の各セクタにおける無線品質が閾値よりも低い場合に基地局間ハンドオーバが実行されるシステムでは、次のような方法も取り得る。具体的には、ハンドオーバ制御部130は、ヘッダ圧縮通信とは異なる種別の通信時において、予め定められた第1閾値よりも低い場合、基地局間ハンドオーバを無線端末2に実行させる。一方、ヘッダ圧縮通信時において、ハンドオーバ制御部は、接続中セクタ品質および候補セクタ品質が、第1閾値よりも高く設定された第2閾値よりも低い場合、基地局間ハンドオーバを無線端末2に実行させる。このような処理によっても、基地局間ハンドオーバよりも基地局内ハンドオーバを優先させることができる。   Alternatively, in a system in which handover between base stations is executed when the radio quality in each sector of the own base station is lower than a threshold value, the following method may be taken. Specifically, the handover control unit 130 causes the radio terminal 2 to perform inter-base station handover when the communication is of a type different from the header compression communication and is lower than a predetermined first threshold. On the other hand, during header compression communication, the handover control unit executes handover between base stations to the radio terminal 2 when the connected sector quality and the candidate sector quality are lower than the second threshold set higher than the first threshold. Let Even with such processing, intra-base station handover can be prioritized over inter-base station handover.

上述した実施形態では、RoHCによるヘッダ圧縮が実施される場合について説明したが、コンテキストを用いる他のヘッダ圧縮技術(例えば、CRTP(Compressed Real Time Protocol)など)に対しても、本発明を適用可能である。   In the embodiment described above, the case where header compression by RoHC is performed has been described, but the present invention can also be applied to other header compression techniques that use context (for example, CRTP (Compressed Real Time Protocol)). It is.

このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということを理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲の発明特定事項によってのみ限定されるものである。   Thus, it should be understood that the present invention includes various embodiments and the like not described herein. Therefore, the present invention is limited only by the invention specifying matters in the scope of claims reasonable from this disclosure.

本発明の実施形態に係る通信システムの概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る無線基地局のセル構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the cell structure of the wireless base station which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る無線基地局のセル配置の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the cell arrangement | positioning of the wireless base station which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る無線基地局の構成を示す機能ブロック図である。It is a functional block diagram which shows the structure of the wireless base station which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る無線基地局の動作の具体例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the specific example of operation | movement of the wireless base station which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る無線基地局の動作の具体例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the specific example of operation | movement of the wireless base station which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る無線基地局の動作フローの一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the operation | movement flow of the radio base station which concerns on embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1A,1B,1C…無線基地局、2…無線端末、3…SIPサーバ、4…SIP電話機、5…インターネット、10…通信システム、101〜104…無線通信部、111〜114…RF部、115…信号処理部、120…制御部、130…ハンドオーバ制御部、131…パケット種別判定部、132…セッション種別記憶部、133…候補品質管理部、134…接続中品質管理部、135…オフセット付与部、136…ハンドオーバ候補比較部、137…ハンドオーバ指示部、140…ヘッダ処理部、141…RoHCデコンプレッサ、142…RoHCコンテキスト管理部、143…RoHCコンプレッサ、151…パケット振分部、152…パケット振分部、160…有線通信部   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1A, 1B, 1C ... Wireless base station, 2 ... Wireless terminal, 3 ... SIP server, 4 ... SIP telephone, 5 ... Internet, 10 ... Communication system, 101-104 ... Wireless communication part, 111-114 ... RF part, 115 ... Signal processing unit, 120 ... Control unit, 130 ... Handover control unit, 131 ... Packet type determination unit, 132 ... Session type storage unit, 133 ... Candidate quality management unit, 134 ... Quality management unit during connection, 135 ... Offset addition unit DESCRIPTION OF SYMBOLS 136 ... Handover candidate comparison part, 137 ... Handover instruction | indication part, 140 ... Header processing part, 141 ... RoHC decompressor, 142 ... RoHC context management part, 143 ... RoHC compressor, 151 ... Packet distribution part, 152 ... Packet distribution Part, 160 ... wired communication part

Claims (10)

通信可能領域であるセルを構成する複数のセクタに対応して設けられ、無線端末と接続する第1無線通信部と、第2無線通信部とを有する複数の無線通信部と、
所定の圧縮率で圧縮された圧縮ヘッダを含む圧縮パケットを前記複数の無線通信部の何れかを介して前記無線端末と送受信するヘッダ圧縮通信時において、前記無線端末と同期がとられたヘッダ圧縮情報を用いて、前記圧縮ヘッダの復元または前記圧縮ヘッダへの圧縮の少なくとも一方を行うヘッダ処理部と、
前記無線端末の接続先を切り替える必要が生じた場合、前記接続先を前記第1無線通信部から前記第2無線通信部へ切り替える基地局内ハンドオーバまたは前記接続先を他の無線基地局へ切り替える基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させるハンドオーバ制御部と
を備える無線基地局であって、
前記ハンドオーバ制御部は、前記ヘッダ圧縮通信時において前記接続先を切り替える必要が生じた場合、前記基地局間ハンドオーバよりも前記基地局内ハンドオーバを優先して前記無線端末に実行させる無線基地局。
A plurality of wireless communication units provided corresponding to a plurality of sectors constituting a cell which is a communicable region, and having a first wireless communication unit connected to a wireless terminal, and a second wireless communication unit;
Header compression synchronized with the wireless terminal during header compression communication in which a compressed packet including a compressed header compressed at a predetermined compression rate is transmitted / received to / from the wireless terminal via any of the plurality of wireless communication units Using information, a header processing unit that performs at least one of restoration of the compressed header or compression to the compressed header;
When it is necessary to switch the connection destination of the wireless terminal, a base station for switching the connection destination from the first wireless communication unit to the second wireless communication unit or switching the connection destination to another wireless base station A radio base station comprising a handover control unit for causing the radio terminal to perform inter-handover,
The handover control unit is a radio base station that causes the radio terminal to execute the intra-base station handover in preference to the inter-base station handover when the connection destination needs to be switched during the header compression communication.
前記ヘッダ圧縮通信時において前記無線端末が前記基地局内ハンドオーバを実行した後、前記ヘッダ処理部は、前記無線端末が前記基地局内ハンドオーバを実行する前の前記ヘッダ圧縮情報を継続して用いて、前記圧縮ヘッダの復元または前記圧縮ヘッダへの圧縮の少なくとも一方を行う請求項1に記載の無線基地局。   After the wireless terminal performs the intra-base station handover during the header compression communication, the header processing unit continues to use the header compression information before the wireless terminal performs the intra-base station handover, and The radio base station according to claim 1, wherein at least one of decompression of a compressed header or compression to the compressed header is performed. 前記ハンドオーバ制御部は、前記第1無線通信部と前記無線端末との間の無線品質を示す接続中セクタ品質と、前記第2無線通信部と前記無線端末との間の無線品質を示す候補セクタ品質と、前記他の無線基地局と前記無線端末との間の無線品質を示す候補セル品質とを取得し、
前記ヘッダ圧縮通信とは異なる種別の通信時において、前記ハンドオーバ制御部は、
前記候補セクタ品質が前記接続中セクタ品質よりも高い場合、前記基地局内ハンドオーバを前記無線端末に実行させ、
前記候補セル品質が前記接続中セクタ品質よりも高い場合、前記基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させる請求項1または2に記載の無線基地局。
The handover control unit includes connected sector quality indicating radio quality between the first radio communication unit and the radio terminal, and candidate sectors indicating radio quality between the second radio communication unit and the radio terminal. Obtaining a quality and a candidate cell quality indicating a radio quality between the other radio base station and the radio terminal;
During communication of a type different from the header compression communication, the handover control unit
If the candidate sector quality is higher than the connected sector quality, the base station performs the handover in the base station,
The radio base station according to claim 1, wherein when the candidate cell quality is higher than the connected sector quality, the inter-base station handover is executed by the radio terminal.
前記ヘッダ圧縮通信時において、前記ハンドオーバ制御部は、前記候補セクタ品質または前記候補セル品質の少なくとも一方を調整することにより、前記基地局間ハンドオーバよりも前記基地局内ハンドオーバを優先して前記無線端末に実行させる請求項3に記載の無線基地局。   During the header compression communication, the handover control unit adjusts at least one of the candidate sector quality and the candidate cell quality to give priority to the intra-base station handover to the radio terminal over the inter-base station handover. The radio base station according to claim 3 to be executed. 前記ヘッダ圧縮通信時において、前記ハンドオーバ制御部は、
前記候補セクタ品質に第1オフセットを加算し、
前記第1オフセットが加算された前記候補セクタ品質が、前記接続中セクタ品質よりも高い場合、前記基地局内ハンドオーバを前記無線端末に実行させる請求項4に記載の無線基地局。
During the header compression communication, the handover control unit
Adding a first offset to the candidate sector quality;
The radio base station according to claim 4, wherein when the candidate sector quality to which the first offset is added is higher than the connected sector quality, the radio terminal is caused to execute the intra-base station handover.
前記ヘッダ圧縮通信時において、前記ハンドオーバ制御部は、
前記候補セル品質から第2オフセットを減算し、
前記第2オフセットが減算された前記候補セル品質が、前記接続中セクタ品質よりも高い場合、前記基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させる請求項4または5に記載の無線基地局。
During the header compression communication, the handover control unit
Subtracting a second offset from the candidate cell quality;
6. The radio base station according to claim 4, wherein when the candidate cell quality from which the second offset is subtracted is higher than the connected sector quality, the radio terminal performs the handover between base stations.
前記ハンドオーバ制御部は、前記ヘッダ圧縮通信時において前記接続先を切り替える必要が生じた際、前記候補セクタ品質が前記候補セル品質も低く、且つ、前記候補セクタ品質と前記候補セル品質との差が所定範囲内である場合、前記基地局内ハンドオーバを前記無線端末に実行させる請求項1に記載の無線基地局。   When the handover control unit needs to switch the connection destination during the header compression communication, the candidate sector quality is low and the candidate cell quality is low, and the difference between the candidate sector quality and the candidate cell quality is The radio base station according to claim 1, wherein if it is within a predetermined range, the intra-base station handover is executed by the radio terminal. 前記ヘッダ圧縮通信とは異なる種別の通信時において、前記ハンドオーバ制御部は、前記接続中セクタ品質および前記候補セクタ品質が、予め定められた第1閾値よりも低い場合、前記基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させ、
前記ヘッダ圧縮通信時において、前記ハンドオーバ制御部は、前記接続中セクタ品質および前記候補セクタ品質が、前記第1閾値よりも高く設定された第2閾値よりも低い場合、前記基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させる請求項2〜7の何れか一項に記載の無線基地局。
During communication of a type different from the header compression communication, the handover control unit performs the handover between base stations when the connected sector quality and the candidate sector quality are lower than a predetermined first threshold value. Let the wireless terminal run,
During the header compression communication, the handover control unit performs the inter-base station handover when the connected sector quality and the candidate sector quality are lower than a second threshold set higher than the first threshold. The radio base station according to any one of claims 2 to 7, which is executed by a radio terminal.
複数のセクタによって構成される通信可能領域であるセル内に位置する無線端末と通信する無線通信部と、
前記無線端末が接続先を現在通信中のセクタから他のセクタに切り替える基地局内ハンドオーバまたは前記無線端末が接続先を他の無線基地局へ切り替える基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させるハンドオーバ制御部と
を備え、
前記ハンドオーバ制御部は、通信規格で規定された情報を含むヘッダ部の一部または全部を省略して前記無線端末と通信している最中に、前記無線端末の接続先を切り替えるとき、前記基地局間ハンドオーバよりも前記基地局内ハンドオーバを優先して前記無線端末に実行させる無線基地局。
A wireless communication unit that communicates with a wireless terminal located in a cell that is a communicable region configured by a plurality of sectors;
A handover control unit that causes the radio terminal to execute an intra-base station handover in which the radio terminal switches the connection destination from the sector currently communicating to another sector or an inter-base station handover in which the radio terminal switches the connection destination to another radio base station And
When the handover control unit switches the connection destination of the wireless terminal while communicating with the wireless terminal while omitting part or all of the header part including information defined in the communication standard, the base A radio base station that causes the radio terminal to execute the intra-base station handover with priority over inter-station handover.
通信可能領域であるセルを構成する複数のセクタに対応して設けられ、無線端末と接続する第1無線通信部と、第2無線通信部とを有する複数の無線通信部を具備する無線基地局に用いられる無線通信方法であって、
所定の圧縮率で圧縮された圧縮ヘッダを含む圧縮パケットを前記複数の無線通信部の何れかを介して前記無線端末と送受信するヘッダ圧縮通信時において、前記無線端末と同期がとられたヘッダ圧縮情報を用いて、前記圧縮ヘッダの復元または前記圧縮ヘッダへの圧縮の少なくとも一方を行うステップと、
前記無線端末の接続先を切り替える必要が生じた場合、前記接続先を前記第1無線通信部から前記第2無線通信部へ切り替える基地局内ハンドオーバまたは前記接続先を他の無線基地局へ切り替える基地局間ハンドオーバを前記無線端末に実行させるステップと
を備え、
前記実行させるステップでは、前記ヘッダ圧縮通信時において前記接続先を切り替える必要が生じた場合、前記基地局間ハンドオーバよりも前記基地局内ハンドオーバを優先して前記無線端末に実行させる無線通信方法。
A radio base station provided with a plurality of radio communication units provided corresponding to a plurality of sectors constituting a cell which is a communicable area and having a first radio communication unit and a second radio communication unit connected to a radio terminal A wireless communication method used for
Header compression synchronized with the wireless terminal during header compression communication in which a compressed packet including a compressed header compressed at a predetermined compression rate is transmitted / received to / from the wireless terminal via any of the plurality of wireless communication units Using information to perform at least one of decompression of the compressed header or compression into the compressed header;
When it is necessary to switch the connection destination of the wireless terminal, a base station for switching the connection destination from the first wireless communication unit to the second wireless communication unit or switching the connection destination to another wireless base station Causing the wireless terminal to perform inter-handover,
In the step of executing, when it is necessary to switch the connection destination during the header compression communication, the wireless communication method causes the wireless terminal to execute the intra-base station handover in preference to the inter-base station handover.
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