JP2015136090A - 小型セルの流動的接続制御fapデバイス及びその駆動方法 - Google Patents

小型セルの流動的接続制御fapデバイス及びその駆動方法 Download PDF

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Abstract

【課題】小型セルのFAP(femtocell access point)を提供する。【解決手段】フェムトセルなどの小型セルにおいて、ユーザ端末(UE:user equipment)、すなわち端末が利用しようとするサービスの種類によって端末を新規接続する際に発生するシステム負荷を計算した後、それをシステムの最大負荷と比較し、端末の接続制限可否を決定し制御することで、システム負荷率を最大限に利用してネットワーク効率性を極大化することができる小型セルの可変接続制御FAPデバイス及びその駆動方法を提供する。【選択図】図9

Description

本発明は、小型セルのFAP(femtocell access point)に関し、フェムトセルなどの小型セルでユーザ端末(UE:user equipment)、すなわち端末が利用しようとするサービスの種類によって端末を新規接続する際に発生するシステム負荷を計算した後、これをシステムの最大負荷と比較し、端末の接続制限可否を決定し制御することで、システム負荷率を最大限に利用し、ネットワーク効率性を極大化させる小型セルの可変接続制御FAPデバイス及びその駆動方法(Flexible admission control FAP device for a small cell、 and the method there of)に関する。
小型セル(small cell)は、従来の移動通信基地局より小さい地域をカバーする基地局として、マクロ基地局に比べてデータ処理能力が相対的に小さい。このような小型セル(small cell)のためのAP(access point)は最大使用者数が設定されていて、APのデータサービス容量超過による誤動作及びこれに伴う通話品質の低下を防止する。しかし、最大使用者数を制限して接続を制限する従来の技術において、接続している使用者数は最大使用者数に到達しているのに、システムの実際のデータサービス容量は最大値に到達しない場合がある。例えば、基地局接続使用者数が最大使用者数に到達しているが、そのうちに少量のデータだけを使用するVoLTE使用者が多数である場合には、システムデータサービス容量に十分な余裕があるにもかかわらず、端末の接続リクエストを受諾することができない場合が発生する。このような非効率性を改善するためには、システム負荷に基づいて最大接続可能使用者数を流動的に調節する方法が必要とされる。
本発明に関する背景技術として、図1に示した特許文献1に係るIMSのようなセキュアコアネットワークと通信するフェムトセルに付着するモバイルユニットを認証するための方法の技術がある。この技術は、インターネットプロトコルマルチメディアサブシステム(IMS)ネットワークのようなセキュアコアネットワークと通信するフェムトセルを含む方法に関し、フェムトセルから、及びIMSネットワークの第1セキュアエンティティーで乱数を示す情報を含むグローバルチャレンジを受信する段階と、モバイルユニットによって公知され、フェムトセルによって公知されない第1キーと乱数とに基礎としてモバイルユニットにより計算された認証応答を受信する段階と、第1セキュアエンティティーにおいて、乱数がIMSネットワークによりフェムトセルに提供された適法な乱数であることを決定する段階と、を含んで構成されていることを特徴とする。
本発明に関する他の背景技術として、図2に示した負荷分散基盤適応型ハンドオーバーを用いた第3世代LTEシステム用移動性管理方法の技術がある。この技術は、現在サービス中のセルの負荷条件を判断する段階と、前記現在サービス中のセルの負荷条件が過負荷条件となる場合、前記現在使用中のセルの隣接セルのそれぞれに対し、前記現在サービス中のセルのハンドオーバーヒステリシス閾値と前記隣接セルの負荷条件により前記隣接セルのそれぞれのハンドオーバーヒステリシス閾値とを算出する段階と、前記隣接セルのそれぞれのハンドオーバーヒステリシス閾値を前記現在サービス中のセルからサービスされるユーザ端末に伝送する段階と、前記ユーザ端末のうち、前記隣接セルのうちの少なくとも1つによる受信信号強度と前記現在サービス中のセルによる受信信号強度との差が、前記少なくとも1つの隣接セルのハンドオーバーヒステリシス閾値よりも大きい条件を満足するユーザ端末が前記現在サービス中のセルにおいて前記隣接セルのうちの少なくとも1つでハンドオーバーを実行する段階と、で構成されている3G LTEシステム用移動性管理方法を特徴とする。
本研究は、韓国放送通信電波振興院の「Open Flow基盤の有無線装備統合制御管理システム開発」の一環として遂行されたものである。
国際公開第WO2009/045317A2 国際公開第WO201/3024625A1 国際公開第WO2010/082895A1 国際公開第WO2008/025502A1 国際公開第WO2011/116659A1 大韓民国特許公報第10−1141426B1 大韓民国特許出願公開第10−2011−0117204A
3GPP TS 36.413 V11.5.0,Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E−UTRAN) S1 Application Protocol(S1AP)、 Release 11、 2013−09 3GPP TS 23.402 V12.2.0、 Architecture enhancements for non−3GPP accesses、 Release 11、 2013−09 3GPP TS 23.203 V12.2.0、 Policy and charging control architecture、 Release 12、 2013−09 3GPP TS 32.425 V8.3.0、 Telecommunication management Performance Management(PM) Performance measurements Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E−UTRAN)、 Release8、 2010−06 3GPP TS 32.450 V9.3.0、 Telecommunication management Key Performance Indicators(KPI) for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E−UTRAN) Definitions、 Release 9、 2011−09 ETSI TS 136 413 V11.5.0、 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E−UTRAN); S1 Application Protocol(S1AP)(3GPP TS 36.413 version 11.5.0 Release 11)、 2013−09
本発明は、フェムトセルなどの小型セルにおいてユーザ端末(UE:use requipment)、すなわち端末が利用しようとするVoLTE(voice over LTE)、PSVT(packet switch video telephony)、PS(packet service)サービスの種類によって区分して流動的に端末の接続を制御する小型セルの流動的接続制御FAPデバイス及びその駆動方法の提供を解決しようとする課題とする。
これにより、本発明は、EPS bearerごとに割り当てられているQCI値を用いて端末のサービス種類を区分し、各端末が新規接続あるいはサービス種類転換を実行する度にセル内端末が発生する全体負荷に基づいて新規端末及びサービスの接続受諾可否を制御する小型セルの流動的接続制御FAPデバイス及びその駆動方法の提供を解決しようとすることを課題とする。
また、本発明は、FAPデバイスが最大負荷のとき、各サービス種類別の優先順位を考慮して接続受諾及び接続中止を実行することで、サービス連続性を保証する小型セルの流動的接続制御FAPデバイス及びその駆動方法の提供を解決しようとすることを課題とする。
前記の課題を解決するために、本発明は、LTE Linkを備え、VoLTE(voice over LTE)、PSVT(packet switch video telephony)、Normal PS(packet service)サービスを、小型セルに接続された端末に提供するFAP(femtocell access point)デバイスであって、コントローラと、前記コントローラ108に接続されたユーザ端末インターフェース(UE interface)と、LTE Linkを介してMME(Mobile Mobility Entity)にLTE FAPを接続するアップリンクインターフェース(UL interface)と、FAPサービスのためのFAPアクセスユニットとを備え、さらに前記コントローラ108には、サービスのセットアップ、変更、リリースのためのERAB(E−UTRAN Radio Access Bearer)のS1インターフェースアプリケーションプロトコルメッセージを保存するS1APメッセージバッファと、LTE FAPのシステム負荷関連情報を保存するシステム負荷データメモリと、前記LTE FAPがサービスしている端末の情報をVoLTE、PSVT、Normal PSごとに保存し、Normal PSメモリ、PSVTメモリ、及びVoLTEメモリを含む端末サービスタイプメモリとを備え、端末が利用しようとするサービスの種類によって端末を新規接続する際またはサービスタイプを変更する際に、システム負荷を計算した後、計算したシステム負荷をシステムの最大負荷と比較することで、端末の接続を決定し制御するように構成されたことを特徴とする小型セルの流動的接続制御FAPデバイスとその駆動方法を課題の解決手段として提供する。
本発明の小型セルの流動的接続制御FAPデバイス及びその駆動方法によれば、端末が利用しようとするVoLTE(voice over LTE)、PSVT(packet switch video telephony)、PS(packet service)サービスの種類によって流動的に端末の接続を制御する技術的効果を提供する。
また、本発明は、EPS bearerごとに割り当てられているQCI値を用いて端末のサービス種類を区分し、各端末が新規接続あるいはサービス種類転換を実行する度に、セル内端末が発生する全体負荷に基づいて新規端末及びサービスの接続受諾可否を制御することで、FAPデバイスのサービス効率を増大させる作用効果を提供することができる。
また、本発明は、FAPデバイスの最大負荷時、各サービス種類別に優先順位を考慮して接続受諾及び接続中止を実行することで、サービス連続性を保証するという技術的効果を提供することができる。
本発明に関する背景技術として、IMSのようなセキュアコアネットワークと通信するフェムトセルに付着されたモバイルユニットを認証するための方法技術の構成である。 本発明に関する他の背景技術として、負荷分散基盤適応型ハンドオーバーを用いた第3世代LTEシステム用の移動性管理方法技術の構成である。 小型セルのFAP(femtocell access point)構成の一例である。 3GPPのE−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)とFAPで構成される小型セル構成である。 本発明のFAPで構成される小型セルから提供されたサービスの種類である。 本発明の小型セルの流動的接続制御のためのFAPデバイスの構成である。 本発明のLTE FAPに端末の新規接続ないしサービス切替時に誘発されるシステム負荷を計算するメカニズムの一例である。 本発明のLTE FAPに端末の新規接続ないしサービス切替時に誘発されるシステム負荷を計算するメカニズムの他の一例である。 本発明の小型セルの流動的接続制御のためのFAPデバイスとしてLTE FAPの駆動方法である。 LTE FAPに対する新規端末の接続ないしHand inによるリクエストメッセージと新規端末に対するサービス種類を抽出するための情報である。 3GPP TS 23.203 V12.2.0(2013−09)に規定されたQCI(QoS Class Identifier)の内容である。 本発明において新規端末に対するサービス種類を抽出するためのQCI値の例である。 本発明のLTE FAPに接続され、サービス提供を受けている端末のサービス種類の切替処理関係である。 本発明のLTE FAPに現在接続され、サービス提供を受けている端末のサービス種類の切替規則である。
以下の内容は、単に本発明の原理を例示するものである。これにより当業者は、たとえ本明細書に明確に説明され、あるいは、図示されていなくても、本発明の原理を実現して本発明の概念と範囲に含まれた多様な装置を発明することができる。本明細書に列挙したすべての条件付き用語及び実施例は、原則的に本発明の概念を理解させるための目的として明確に意図され、このように特別に列挙した実施例及び状態に制限的でないものとして理解されるべきである。また、本発明の原理、観点及び実施例だけでなく、特定の実施例を列挙する、すべての詳細な説明はこのような事項の構造的及び機能的均等物を含むように意図されるものとして理解すべきである。
上記の目的、特徴、及び長所は、添付された図面による次の詳細な説明を介してさらに明確になるであろう。本発明の説明において、かかる公知技術に対する詳細な説明が本発明の要旨を不明確とされると判断される場合、その詳細な説明を省略する。以下、添付の図面を参照しながら本発明による好適な実施例を詳しく説明する。
図3は、小型セルのFAP(femtocell access point)構成の一例であって、3GPPのE−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)とFAPの構成を示す。
ユーザ端末(UE:User Equipments)が位置するモバイルステーション(Mobile Station)は、アクセスネットワーク(Access Network)を介してコアネットワーク(Core Network)に接続される。アクセスネットワークは、eNode Bと該eNode BのネットワークコントローラであるRNC(Radio Network Controller)で構成される無線ネットワークサブシステム(RNS:Radio Network Subsystem)で構成されるLinkと、HeNS(Home eNode Subsystem)であるLTE Linkを備える。
図面のHeNSは、ユーザ端末が無線接続されるLTE FAPとセキュリティゲートウェイ(SeGW:Security GateWay)及びコアネットワークに多数のLTE FAPが接続できるようにためのHeNBゲートウェイ(HeNBGW)を備える。セキュリティゲートウェイには、HeNB管理システム(HeMS:HeNB Management System)が提供され、LTE FAPを対象とする運用及び管理(OAM)が行われる。コアネットワークには、MME(Mobile Mobility Entity)が備えられてインターネットなどのパッケージサービスが提供される。
図4は、図3の3GPPのE−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)とFAPとで構成される小型セル構成を簡略に示す。ユーザ端末は、無線ネットワークサブシステムとFAPとで構成されるHeNSのLTE Linkの二重経路を介してMMEに接続されることで、ユーザ端末UEに対するサービスが提供される。
図5は、本発明のFAPで構成される小型セルから提供されるサービスの種類を示す。3GPPの小型セルは、VoLTE(voice over LTE)、PSVT(packet switch video telephony)、Normal PS(packet service)サービスを小型セルに接続された端末に提供し、VoLTEサービスは、リアルタイムプロトコル(RTP:Real Time Protocol)音声呼、PSVTはリアルタイムプロトコル映像呼に提供される。さらに、Normal PSはTCP−HTTPまたはTCP−FTPのプロトコルとして、小型セルに接続された端末に提供される。よって、小型セルに接続された端末に提供されるデータ負荷は、VoLTE、PSVT、Normal PSサービスの順序に増加する。したがって、多数のVoLTEないしPSVT使用者が基地局に接続した状況では、システムデータサービス容量に余裕があるにもかかわらず、端末の接続リクエストを受諾することができない状況が発生する。
図6は、本発明の小型セルの流動的接続制御のためのFAPデバイスの構成を示す。本発明のFAPデバイスは、ユーザ端末が利用しようとするVoLTE、PSVT、Normal PSサービスの種類によって端末の新規接続ないしサービスの切替時に誘発されるシステム負荷を計算した後、これをシステムの最大負荷と比較することで、端末の接続制限可否を決定し制御する。このために本発明のFAPデバイスとして、LTE FAP100は、コントローラ108と、前記コントローラ108に接続されたユーザ端末インターフェース(UE interface)102と、LTE Linkを介してMMEにLTE FAP100を接続するアップリンクインターフェース(UL interface)106と、FAPサービスのためのFAPアクセスユニット104とを備える。またコントローラ108には、サービスのセットアップ、変更、リリースのためのE−RAB(E−UTRAN Radio Access Bearer)のS1インターフェースアプリケーションプロトコルメッセージを保存するS1APメッセージバッファ110と、LTE FAP100のシステム負荷関連情報を保存するシステム負荷データメモリ112と、LTE FAP100がサービスしている端末の情報をVoLTE、PSVT、Normal PSごとに保存する端末サービスタイプメモリ114とが備えられる。端末サービスタイプメモリ114には、内にNormal PSメモリ114a、PSVTメモリ114b、VoLTEメモリ114cとが備えられる。
本発明の端末サービスタイプメモリ114には、Normal PS、PSVT、VoLTEのサービスごとの端末情報として、現在サービス中の端末数情報を含む端末情報がコントローラ108によりS1APメッセージバッファ110の情報を参照して保存される。
図7は、本発明のFAPデバイスとして、LTE FAP100の構成に対して端末の新規接続ないしサービスの切替時に発生するシステム負荷を計算するメカニズムの一例を示す。図6に説明したように、本発明の端末サービスタイプメモリ114には、VoLTE、PSVT、Normal PSのサービスごとの端末情報として現在サービス中の端末数情報N1、N2、N3がコントローラ108によって端末の新規接続ないしサービスの切替時に更新されて保存される。また、本発明のシステム負荷データメモリ112には、LTE FAP100のシステム負荷関連情報として、VoLTE、PSVT、Normal PSのサービスごとに個別端末によるシステムの負荷量によって決定される加重値(weight)W1、W2、W3及びシステムの全体負荷量データLmaxが保存される。
前記の構成に対して端末の新規接続ないしサービス切替時のコントローラ108は、現在サービス中の端末数情報N1、N2、N3のそれぞれをサービスごとの加重値(weight)W1、W2、W3のそれぞれに掛けて現在のシステム負荷量を算出し、算出した現在のシステム負荷量とシステムの全体負荷量データLmaxとを比較することで、余分の負荷量を判断することができる。
前記のシステム負荷を計算する例として、本発明のFAPデバイスとしてLTE FAP100がVoLTEのみをサービスする際の100個のユーザ端末、PSVTのみをサービスする際の50個のユーザ端末、Normal PSのみをサービスする際の10個のユーザ端末をサービスすることができる負荷量を有した場合、最も負荷量が多いNormal PSサービスに対する加重値は、VoLTEサービスの端末1個当たり加重値W1=0.1、PSVTサービスの端末1個当たり加重値W2=0.5、そして、Normal PSサービスの端末1個当たり加重値W3=1.0に換算され、VoLTE、PSVT、Normal PSのサービスごとにユーザ端末数と加重値とを掛けると、それぞれ同一値でシステムの全体負荷量データLmax=10として換算される。
たとえ、現在サービス中の端末数がVoLTE、PSVT、Normal PSのサービスごとにN1=10、N2=5、N3=2であれば、現在のシステム負荷量は、N1×W1+N2×W2+N3×W3=1+2.5+2=5.5に換算され、全体負荷量データLmax=10に対して4.5の余分負荷量が計算される。したがって現在サービス中のLTE FAP100は、追加にVoLTEだけをサービスする際に45個のユーザ端末、PSVTだけをサービスする際に9個のユーザ端末、Normal PSだけをサービスする際に4.5個(定数で4個)のユーザ端末、または、4.5の余分負荷量以内でVoLTE、PSVT、Normal PSのサービスが可能である。
図8は、本発明のFAPデバイスとして、LTE FAP100の構成に対して端末の新規接続ないしサービスの切替時に発生するシステム負荷を計算するメカニズムのさらに他の一例を示す。図8の例は、端末の新規接続ないしサービスの切替時に発生するシステム負荷変動が端末数及びVoLTE、PSVT、Normal PSのサービスごとに非線形特性を示すLTE FAP100に適用する。このような非線形特性を示すLTE FAP100は端末の新規接続ないしサービスの切替時に付随的なメッセージングやリポーティング機能が割り当てられて追加プロセスの負荷が備えられたLTE FAP100に適用することができる。
図6に説明したように、本発明の端末サービスタイプメモリ114には、VoLTE、PSVT、Normal PSのサービスごとの端末情報として、現在サービス中の端末数情報N1、N2、N3がコントローラ108によって端末の新規接続ないしサービスの切替時に更新されて保存される。このとき、本発明のシステム負荷データメモリ112には、LTE FAP100のシステム負荷関連情報として、VoLTE、PSVT、Normal PSのサービスごとにサービス端末数によって決定されるシステムの負荷量の百分率P1、P2、P3が保存される。前記百分率P1、P2、P3は、VoLTE、PSVT、Normal PSのサービスとサービス端末数によって事前に計算されるか、または計測された値としてルックアップテーブル(LUT:look up table)を構成してシステム負荷データメモリ112に保存され、コントローラ108によって参照される。
上記の構成に対して端末の新規接続ないしサービスの切替時のコントローラ108は、現在サービス中のVoLTE、PSVT、Normal PSのサービスごとの端末数情報N1、N2、N3のそれぞれに対してシステム負荷データメモリ112に保存されたシステムの負荷量の百分率P1、P2、P3をそれぞれ読み出して合算することで、現在システム負荷量を把握し、システムの全体負荷量を100%として比較することで余分の負荷量を判断することができる。
図9は、本発明の小型セルの流動的接続制御のためのFAPデバイスとして、LTE FAP100の駆動方法を示す。以下、前記LTE FAP100の駆動方法を段階別に説明する。
LTE FAP100のサービスが開始する段階(S1000);に続き、
LTE FAP100のコントローラ108が新規端末の接続ないし他のFAPからのHand inによる端末の変動があるか否かをモニタする段階(S1100);を実行し、変動がない場合には引き続きモニタする段階(S1100);を実行する。
端末の変動があるか否かをモニタする段階(S1100)において変動があった場合、新規端末に対する、VoLTE、PSVT、Normal PSのサービス種類を抽出して区分する段階(S1200);を実行し、
次に、LTE FAP100のコントローラ108は抽出されたサービス種類をセル内へ提供する場合システムの負荷量を計算する段階(S1300);を実行し、
前記段階(S1300)で計算されたシステムの負荷量と全体システムの負荷量とを比較して全体システムの負荷量を超えるか否かを判断する段階(S1400);を実行する。
前記段階(S1400)で計算されたシステムの負荷量が全体システムの負荷量を超えないと判断された場合、コントローラ108はLTE FAP100に新規端末を接続してサービスを提供(S2000);し、端末の変動があるか否かをモニタする段階(S1100);を実行する。
前記段階(S1400)で計算されたシステムの負荷量が全体システムの負荷量を超えるものと判断された場合、コントローラ108は現在LTE FAP100に接続され、VoLTE、PSVT、Normal PSのサービス提供を受けている他の端末のうち、新規端末のサービス種類よりも低い優先順位のサービス提供を受けている他の端末を検索(S1600);し、
−前記段階(S1600)で新規端末のサービス種類よりも低い優先順位のサービス提供を受けている他の端末がない場合、新規端末に対する接続及びサービスを遮断(release)し(S1900);端末の変動があるか否かをモニタする段階(S1100);を実行する。
−前記段階(S1600)で新規端末のサービス種類よりも低い優先順位のサービス提供を受けている他の端末がある場合、前記低い優先順位のサービス提供を受けている他の端末に対する接続及びサービスを遮断(release)し(S1700);
−コントローラ108は、LTE FAP100に新規端末を接続してサービスを提供(S1800);し、端末の変動があるか否かをモニタする段階(S1100);を実行する。
前記低い優先順位のサービス提供を受けている他の端末に対する接続及びサービスを遮断(release)する段階(S1700)は、他の端末に対する接続及びサービスが終了した後に実行し、続いてコントローラ108はLTE FAP100に新規端末を接続してサービスを提供(S1800);する。
前記コントローラ108が現在LTE FAP100に接続されて、VoLTE、PSVT、Normal PSのサービス提供を受けている他の端末のうち、新規端末のサービス種類よりも低い優先順位のサービス提供を受けている他の端末を検索(S1600);する段階で、サービスの優先順位は高い順に、VoLTE、PSVT、Normal PSの手順で設定して判断する。
図10は、LTE FAP100に対する新規端末の接続ないしHand inによるリクエストメッセージと新規端末に対するサービス種類を抽出するための情報を示す。前記リクエストメッセージは、新規端末の接続ないし他のFAPからのHand inごとにE−RAB(E−UTRAN Radio Access Bearer)のS1インターフェースアプリケーションプロトコルメッセージとして、S1APメッセージでMMEからLTE FAP100に伝送される。前記S1APメッセージは、LTE FAP100のコントローラ108によりS1APメッセージバッファ110に保存され、前記保存されたS1APメッセージから新規端末の接続ないしHand inによるサービス種類をメッセージに含まれたQCI(QoS Class Identifier)として判断することができる。
図11は、3GPP TS 23.203 V12.2.0(2013−09)に規定されたQCIの具体的な内容を示す。QCIはQCI1〜QCI9まで定義されていて、それぞれの優先順位とサービスを例示する。本発明では、前記のQCI値を用いて新規端末の接続ないしHand inによるリクエストメッセージから新規端末に対するサービス種類を抽出する。
図12は、本発明において新規端末の接続ないしHand inによるリクエストメッセージから新規端末に対するサービス種類を抽出するためのQCI値の例を示す。
本発明のLTE FAP100に対する新規端末の接続ないしHand inによるリクエストメッセージは、新規端末の接続ないし他のFAPからのHand inごとにERAB(E−UTRAN Radio Access Bearer)のS1インターフェースアプリケーションプロトコルメッセージとしてS1APメッセージがMMEから伝送されるので、前記E−RABのQCIがQCI1であれば、RTP音声呼のVoLTEサービス、QCI1の音声とQCI2のビデオとであれば、RTP映像呼のPSVTサービス、QCI6であればNormal PSサービスであると把握することができる。
図13は、本発明のLTE FAP100に対して現在接続されてサービスが提供される端末のサービス種類の切替処理を示す。前記のサービス種類の切替処理のために本発明のLTE FAP100のコントローラ108は接続された端末がサービスを受けている間にE−RAB SetupとE−RAB Release messageを持続的に監視する。
現在接続された端末がNormal PSのサービス提供を受けている場合、ERAB SetupメッセージとしてQCI1が伝送されると現在接続された端末をVoLTEに切り替え、ERAB SetupメッセージとしてQCI1とQCI2が伝送されるとPSVTサービスに切り替える。現在接続された端末がPSVTサービスの提供を受けている場合、E−RAB ReleaseメッセージとしてQCI2が伝送されると現在接続された端末をVoLTEに切り替え、E−RAB ReleaseメッセージとしてQCI1とQCI2が伝送されるとNormal PSサービスに切り替える。もし現在接続された端末がVoLTEサービスの提供を受けている場合、E−RAB SetupメッセージとしてQCI2が伝送されると現在接続された端末をPSVTに切り替え、E−RAB ReleaseメッセージとしてQCI1が伝送されるとNormal PSサービスに切り替える。
図14は、本発明のLTE FAP100に対して現在接続されてサービスが提供される端末のサービス種類の切替規則を示す。本発明における端末のサービス種類の切替規則はシステム負荷率が減少する方向に対してはいつもサービス切替を許容し、VoLTE、PSVTサービスからNormal PSに切り替える場合、音声あるいは映像呼の終了時点にRRC connection releaseを実行した後、Normal PS開始時点に再びLTE FAP100に接続するようにする。一方、VoLTEからPSVTに切り替える場合、通話が連続的に接続しなければならないので、リリースを実行することができない。したがって、サービス種類の切替時の予想負荷を計算して予想負荷が最大負荷より大きい場合にNormal PS端末を1つリリースした後、切り換えを許容することになって、Normal PS端末がない場合には切り換えを許可せず、端末をリリースさせる。同時に、移動通信事業者がSmall Cellでサービス中の周波数帯域以外の他のLTEサービス帯域を有している場合、該当周波数でリリースする端末をリダイレクション処理することができる。あるいは移動通信事業者が3Gなど他のRAT(Radio Access Technology)のサービスを行っている場合、該当RATのサービス中の周波数でリリースする端末をリダイレクションすることができる。リダイレクション処理は、端末リリース時に端末に伝送されるRRC connection releaseメッセージにRedirected Carrier Infoフィールドを追加することで、実現可能である。
以上説明した本発明の小型セルの流動的接続制御FAPデバイス及びその駆動方法によれば、フェムトセルなどの小型セルでユーザ端末、すなわち端末が利用しようとするVoLTE、PSVT、PSサービスの種類によって区分して流動的に端末の接続を制御し、各端末が新規接続あるいはサービス種類の切り替えを実行するたびにセル内端末が、発生する全体負荷に基づいて新規端末及びサービスの接続受諾可否を制御し、FAPデバイスが最大負荷時、サービス種類ごとの優先順位を考慮して接続受諾及び接続中止を実行することで、サービス連続性を保証することができる特徴を有する。
本発明の小型セルの流動的接続制御FAPデバイス及びその駆動方法は、限定された実施例と図面により説明されたが、本発明は、これに限定されず、本発明が属する技術分野にて通常の知識を有する者によって本発明の技術思想と次に記載される特許請求の範囲の均等範囲内において多様な修正及び変形が可能である。

Claims (15)

  1. LTE Linkを備え、VoLTE(voice over LTE)、PSVT(packet switch video telephony)、Normal PS(packet service)サービスを、小型セルに接続された端末に提供するFAP(femtocell access point)デバイスにおいて、
    前記FAPデバイスは、
    コントローラと、
    前記コントローラに接続されたユーザ端末インターフェース(UE interface)と、
    LTE Linkを介してMME(Mobile Mobility Entity)にLTE FAPを接続するアップリンクインターフェース(UL interface)と、
    FAPサービスのためのFAPアクセスユニットと、を備え、
    さらに、前記コントローラには、
    サービスのセットアップ、変更、リリースのためのE−RAB(E−UTRAN Radio Access Bearer)のS1インターフェースアプリケーションプロトコルメッセージを保存するS1APメッセージバッファと、
    LTE FAPのシステム負荷関連情報を保存するシステム負荷データメモリと、
    前記LTE FAPがサービスしている端末の情報をVoLTE、PSVT、Normal PSごとに保存し、Normal PSメモリ、PSVTメモリ、及びVoLTEメモリを含む端末サービスタイプメモリと、を備え、
    端末が利用しようとするサービスの種類によって端末を新規接続する際またはサービスタイプを変更する際に、システム負荷を計算した後、前記計算されたシステム負荷をシステムの最大負荷と比較することで、端末の接続を決定し制御するように構成されたことを特徴とする小型セルの流動的接続制御FAPデバイス。
  2. 前記端末サービスタイプメモリ114内のNormal PSメモリ、PSVTメモリ、VoLTEメモリは、
    Normal PS、PSVT、VoLTEのサービスごとの端末情報として、現在サービス中の端末数情報を含む端末情報が前記コントローラによってS1APメッセージバッファの情報を参照して保存されるように構成されたことを特徴とする請求項1に記載の小型セルの流動的接続制御FAPデバイス。
  3. 前記端末サービスタイプメモリには、
    VoLTE、PSVT、Normal PSのサービスごとの端末情報として、現在サービス中の端末数情報N1、N2、N3が前記コントローラによって端末の新規接続ないしサービス切替時に更新されて保存され、
    前記システム負荷データメモリには、
    LTE FAPのシステム負荷関連情報として、VoLTE、PSVT、Normal PSのサービスごとに個別端末によるシステムの負荷量によって決定される加重値(weight)W1、W2、W3及びシステムの全体負荷量データLmaxが保存されるように構成されたことを特徴とする請求項1に記載の小型セルの流動的接続制御FAPデバイス。
  4. 前記コントローラは、
    端末の新規接続ないしサービス切替時に現在サービス中の端末数情報N1、N2、N3のそれぞれをサービスごとの加重値(weight)W1、W2、W3のそれぞれに掛けて現在のシステム負荷量を算出し、
    前記算出した現在のシステム負荷量とシステムの全体負荷量データLmaxとを比較することで、余分の負荷量が判断されるように構成されたことを特徴とする請求項3に記載の小型セルの流動的接続制御FAPデバイス。
  5. 前記端末サービスタイプメモリには、
    VoLTE、PSVT、Normal PSのサービスごとの端末情報として、現在サービス中の端末数情報N1、N2、N3が前記コントローラによって端末の新規接続ないしサービス切替時に更新されて保存され、
    前記システム負荷データメモリには、
    LTE FAPのシステム負荷関連情報として、VoLTE、PSVT、Normal PSのサービスごとにサービス端末数によって決定されるシステムの負荷量の百分率P1、P2、P3が保存されるように構成されたことを特徴とする請求項1に記載の小型セルの流動的接続制御FAPデバイス。
  6. 前記システムの負荷量の百分率P1、P2、P3は、
    VoLTE、PSVT、Normal PSのサービスとサービス端末数によって事前に計算されるか、または計測された値として、ルックアップテーブル(LUT:look up table)を構成して前記システム負荷データメモリに備えることを特徴とする請求項3に記載の小型セルの流動的接続制御FAPデバイス。
  7. 前記コントローラは、
    端末の新規接続ないしサービス切替時に現在サービス中のVoLTE、PSVT、Normal PSのサービスごとの端末数情報N1、N2、N3のそれぞれに対し、前記システム負荷データメモリに保存されたシステムの負荷量の百分率P1、P2、P3をそれぞれ読み出して合算することで、現在システム負荷量を把握し、システムの全体負荷量を100%として比較することで、余分の負荷量が判断されるように構成されたことを特徴とする請求項5に記載の小型セルの流動的接続制御FAPデバイス。
  8. LTE Linkを備え、VoLTE、PSVT、Normal PSサービスを、小型セルに接続された端末に提供するFAPデバイスの駆動方法において、
    LTE FAPのサービスが開始する段階(S1000);に続き、
    LTE FAPのコントローラが新規端末の接続ないし他のFAPからのHand inやサービス種類の変更による端末の変動があるか否かをモニタする段階(S1100)を実行し、変動がない場合には引き続きモニタする段階(S1100);
    前記端末の変動があるか否かをモニタする段階(S1100)で変動があった場合、新規端末に対するVoLTE、PSVT、Normal PSのサービス種類を抽出して区分する段階(S1200);を実行し、
    次に、前記コントローラは、抽出されたサービス種類をセル内に提供する場合にシステムの負荷量を計算する段階(S1300);を実行し、
    前記段階(S1300)で計算されたシステムの負荷量と全体システムの負荷量とを比較して全体システムの負荷量を超えるか否かを判断する段階(S1400);を実行し、
    前記段階(S1400)で計算されたシステムの負荷量が全体システムの負荷量を超えないと判断された場合、前記コントローラはLTE FAPに新規端末を接続してサービスを提供(S2000);し、端末の変動があるか否かをモニタする段階(S1100);を繰り返し実行する手順に構成することで、
    端末が利用しようとするサービスの種類によって端末を新規接続する際、またはサービスタイプを変更する際にシステム負荷を計算した後、これをシステムの最大負荷と比較することで、端末の接続を決定し制御するように構成されたことを特徴とする小型セルの流動的接続制御FAPデバイスの駆動方法。
  9. 前記段階(S1400)は、
    計算されたシステムの負荷量が全体システムの負荷量を超えると判断された場合、前記コントローラは現在LTE FAPに接続されて、VoLTE、PSVT、Normal PSのサービスの提供を受ける他の端末のうち、新規端末のサービス種類よりも低い優先順位のサービスの提供を受ける他の端末を検索(S1600);し、
    前記段階(S1600)で新規端末のサービス種類よりも低い優先順位のサービスの提供を受ける他の端末がない場合、新規端末に対する接続及びサービスを遮断(release)し(S1900);端末の変動があるか否かをモニタする段階(S1100);を繰り返し実行する手順で構成されたことを特徴とする請求項8に記載の小型セルの流動的接続制御FAPデバイスの駆動方法。
  10. 前記段階(S1600)は、
    新規端末のサービス種類よりも低い優先順位のサービスの提供を受ける他の端末がある場合、前記低い優先順位のサービスの提供を受ける他の端末に対する接続及びサービスを遮断(release)し(S1700);
    前記コントローラは、LTE FAPに新規端末を接続してサービスを提供(S1800);し、端末の変動があるか否かをモニタする段階(S1100);を繰り返し実行する手順で構成されたことを特徴とする請求項8に記載の小型セルの流動的接続制御FAPデバイスの駆動方法。
  11. 前記低い優先順位のサービスの提供を受ける他の端末に対する接続及びサービスを遮断(release)する段階(S1700)は、低い優先順位のサービスの提供を受ける他の端末に対する接続及びサービスが終了した後に実行し、前記コントローラはLTE FAPに新規端末を接続してサービスを提供(S1800);する段階をさらに備えたことを特徴とする、請求項10に記載の小型セルの流動的接続制御FAPデバイスの駆動方法。
  12. 前記コントローラが現在LTE FAP100に接続されてサービスの提供を受ける他の端末のうち、新規端末のサービス種類よりも低い優先順位のサービスの提供を受ける他の端末を検索(S1600);する段階は、
    サービスの優先順位を高い順に、VoLTE、PSVT、Normal PSの手順に設定して判断するように構成されたことを特徴とする請求項9または請求項10のいずれかの1項に記載の小型セルの流動的接続制御FAPデバイスの駆動方法。
  13. LTE Linkを備え、VoLTE、PSVT、Normal PSサービスを、小型セルに接続された端末に提供するFAPデバイスの駆動方法において、
    現在接続された端末がNormal PSのサービス提供を受けている場合、
    E−RAB SetupメッセージとしてQCI1が伝送されると、現在接続された端末をVoLTEに切り替え、
    E−RAB SetupメッセージとしてQCI1とQCI2が伝送されると、PSVTサービスに切り替え、
    現在接続された端末がPSVTサービスの提供を受けている場合、
    E−RAB ReleaseメッセージとしてQCI2が伝送されると、現在接続された端末をVoLTEに切り替え、
    E−RAB ReleaseメッセージとしてQCI1とQCI2が伝送されるとNormal PSサービスに切り替え、
    現在接続された端末がVoLTEサービスの提供を受けている場合、
    E−RAB SetupメッセージとしてQCI2が伝送されると、現在接続された端末をPSVTに切り替え、
    E−RAB ReleaseメッセージとしてQCI1が伝送されると、Normal PSサービスに切り替えるように構成されたことを特徴とする小型セルの流動的接続制御FAPデバイスの駆動方法。
  14. 前記FAPデバイスの駆動方法は、
    システム負荷率が減少する方向に対してはいつもサービス切替を許容し、VoLTE、PSVTサービスからNormal PSに切り替える場合、音声あるいは映像呼終了時点にRRC connection releaseを実行した後、Normal PS開始時点に再びLTE FAPに接続されるようにし、
    VoLTEからPSVTに切り替える場合、サービス種類の切替時の予想負荷を計算し、予想負荷が最大負荷よりも大きい場合、Normal PS端末を1つリリースした後に切り替えを許容し、Normal PS端末がない場合には切り替えを許可せず、端末がリリースするように駆動されることを特徴とする請求項13に記載の小型セルの流動的接続制御FAPデバイスの駆動方法。
  15. 前記FAPデバイスの駆動方法は、
    FAPデバイスのセルでサービス中の周波数帯域に対して他の帯域としてLTEのサービスが供給された場合、該当LTEのサービス中の周波数にリリースする端末をリダイレクションし、
    FAPデバイスのセルでサービス中の周波数帯域に対して他の帯域として、RAT(Radio Access Technology)サービスが供給される場合には、該当RATのサービス中の周波数にリダイレクションし、
    このときのリダイレクション処理は、端末リリース時に端末に伝送されるRRC connection releaseメッセージにRedirected Carrier Infoフィールドを追加して達成されるように構成されたことを特徴とする請求項14に記載の小型セルの流動的接続制御FAPデバイスの駆動方法。
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