JP4830787B2 - 移動体通信システム、コアネットワーク装置及びそれらに用いるmbmsデータ送信方法 - Google Patents

移動体通信システム、コアネットワーク装置及びそれらに用いるmbmsデータ送信方法 Download PDF

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Description

本発明は移動体通信システム、コアネットワーク装置及びそれらに用いるMBMSデータ送信方法に関し、特にE−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)におけるMBMS(Multicast Broadcast Multimedia Service)データの送信方法に関する。
現在、3GPP(Third Generation Partnership Project)標準化のRelease7以降では、次世代のネットワーク検討がLTE(Long Time Evolution)/SAE(Service Architecture Evolution)として行われている。
また、3GPP Release6ではMBMSという、ビデオ/画像/音楽等のデータ配信を目的とした機能が規定されており(例えば、非特許文献1参照)、Release7以降のシステムにおいても実現方法が議論されている。
しかしながら、Release7以降より規定に盛り込まれるE−UTRANのシステム構成では、RNC(Radio Network Controller:無線ネットワーク制御装置)がNodeB(無線基地局)と縮退されることでeNB(E−UTRAN NodeB)となり、コアネットワーク装置[UPE(User Plane Entity)/MME(Mobility Management Entity)]とのインタフェースがIP(Internet Protocol)ネットワークになることから、伝送路の遅延/揺らぎの吸収方法や、BM−SC(Broadcast Multicast−Service Centre)からのMBMSデータを複製してCell単位に送信するポイント、UE(User Equipment:移動機)が複数のeNBのCellをまたがって移動する際に各eNBが送信するデータの同期方法等が明確なっていない。
従来のネットワーク構成におけるMBMSサービスのイメージを図7に示す。図7に示すように、従来のシステムではRNC7〜NodeB(#1,#2)6−1,6−2間でSynchronization処理を実施している。このことから、RNC7は各NodeB(#1,#2)6−1,6−2との伝送路遅延を認識し、Cell単位にBM−SC5からGGSN[Gateway GPRS(General Packet Radio Service) Support Node]9,SGSN(Serving GPRS Support Node)8を介して受信されるMBMSデータをコピーし、NodeB(#1,#2)6−1,6−2を介してUE(#1,#2)1−1,1−2に送信する処理を行っている。
尚、従来のネットワーク構成におけるマルチキャスト伝送については、以下の特許文献1に記載の技術がある。
特開2004−229117号公報 "Introduction of the Multimedia Broadcast Multicast Service(MBMS) in the Radio Access Network(RAN);Stage 2(Release 6)"[3GPP TS25.346 V6.5.0(2005−06)]
現状、E−UTRANの検討が進められているが、MBMSのサービスを実現する際、現行のシステムではNodeB〜RNC間で同期が取れていることや、RNCがNodeBのCellを意識したデータコピー処理を行っている。
これに対し、E−UTRANでは、RNCとNodeBとの機能が縮退してeNBとして定義されているため、MBMSサービスを実現する際に、MBMSのデータをコピーする箇所が明確になっていないことや、UEがeNBのCellをまたがって移動する際にシームレスでサービスを実現するためには、eNBがAir(無線空間)に送信するMBMSデータの同期をとる必要があるが、同期方法が決められていない等の問題がある。この問題は、上記の特許文献1に記載の技術でも解決できない。
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、E−UTRANにおけるMBMSサービスの実現手段を明確にすることができ、UEに対してシームレスなデータ受信を実現することができる移動体通信システム、コアネットワーク装置及びそれらに用いるMBMSデータ送信方法を提供することにある。
本発明による移動体通信システムは、無線ネットワーク制御装置の機能と無線基地局の機能とが縮退されてなるeNB[E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) NodeB]と、コアネットワーク装置とからなるネットワーク構成の移動体通信システムであって、
前記コアネットワーク装置をNTP(Network Time Protocol)サーバとし、NTPクライアントとなる前記eNBにクロックを供給し、
前記コアネットワーク装置は、前記eNB各々に対して定期的に同期処理を実施して前記eNB各々との間の伝送路遅延情報を取得する取得手段と、前記取得手段で取得した伝送路遅延情報に基づいて無線空間で送信する時刻を決定する決定手段と、MBMS(Multicast Broadcast Multimedia Service)データを前記eNB数分コピーしかつ当該コピーしたMBMSデータ各々に前記決定手段で決定した時刻情報を付与して前記eNB各々に送信する手段とを備え
前記コアネットワーク装置は、前記MBMSデータを前記eNB数分コピーする際に、前記eNBが前記無線空間に前記MBMSデータを送信する時刻情報を設定し、
前記コアネットワーク装置は、その管理下のeNB単位及びセル単位のいずれかで前記MBMSデータをコピーして送信している。
本発明によるコアネットワーク装置は、無線ネットワーク制御装置の機能と無線基地局の機能とが縮退されてなるeNB[E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) NodeB]とともに移動体通信システムを構成するコアネットワーク装置であって、
自装置をNTP(Network Time Protocol)サーバとし、NTPクライアントとなる前記eNBにクロックを供給し、
前記eNB各々に対して定期的に同期処理を実施して前記eNB各々との間の伝送路遅延情報を取得する取得手段と、前記取得手段で取得した伝送路遅延情報に基づいて無線空間で送信する時刻を決定する決定手段と、MBMS(Multicast Broadcast Multimedia Service)データを前記eNB数分コピーしかつ当該コピーしたMBMSデータ各々に前記決定手段で決定した時刻情報を付与して前記eNB各々に送信する手段とを備え
前記MBMSデータを前記eNB数分コピーする際に、前記eNBが前記無線空間に前記MBMSデータを送信する時刻情報を設定し、
自装置の管理下のeNB単位及びセル単位のいずれかで前記MBMSデータをコピーして送信している。
本発明によるMBMSデータ送信方法は、無線ネットワーク制御装置の機能と無線基地局の機能とが縮退されてなるeNB[E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) NodeB]と、コアネットワーク装置とからなるネットワーク構成の移動体通信システムに用いるMBMS(Multicast Broadcast Multimedia Service)データ送信方法であって、
前記コアネットワーク装置をNTP(Network Time Protocol)サーバとし、NTPクライアントとなる前記eNBにクロックを供給し、
前記コアネットワーク装置が、前記eNB各々に対して定期的に同期処理を実施して前記eNB各々との間の伝送路遅延情報を取得する取得処理と、前記取得処理で取得した伝送路遅延情報に基づいて無線空間で送信する時刻を決定する決定処理と、MBMSデータを前記eNB数分コピーしかつ当該コピーしたMBMSデータ各々に前記決定処理で決定した時刻情報を付与して前記eNB各々に送信する処理とを実行し、
前記コアネットワーク装置が、前記MBMSデータを前記eNB数分コピーする際に、前記eNBが前記無線空間に前記MBMSデータを送信する時刻情報を設定し、
前記コアネットワーク装置が、その管理下のeNB単位及びセル単位のいずれかで前記MBMSデータをコピーして送信している。
すなわち、本発明の移動体通信システムは、上記の問題に対し、E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)のネットワーク構成においてeNB(E−UTRAN NodeB)間の同期を取る方法として、UPE(User Plane Entity)をNTP(Network Time Protocol)サーバ(Server)とし、NTPクライアント(Client)となるeNBにクロックを供給する。
そして、UPEは各eNBに対して定期的にSynchronization処理を実施し、取得する伝送路遅延情報に基づいてAir(無線空間)で送信する時刻を決定し、MBMS(Multicast Broadcast Multimedia Service)のデータをeNB数分コピーする際に、eNBがAirにMBMSのデータを送信する時刻情報を設定することで、各eNBが同時タイミングでデータ送信を行い、UE(User Equipment:移動機)に対して瞬断のない安定したデータ伝送を提供している。
これによって、本発明の移動体通信システムでは、E−UTRANにおけるMBMSサービス実現のために、各eNBで共通の時刻情報を有することが可能になるという効果が得られる。
また、本発明の移動体通信システムでは、UPEからMBMS情報を送信する際、各eNBに対して事前にSynchronization(同期)処理を実施することで、eNB〜UPE間の伝送路遅延を考慮し、eNBがAirにMBMSデータを送信する際のタイミング調整を実現することが可能となる。
さらに、本発明の移動体通信システムでは、UPEが管理下のeNB単位またはCell単位にMBMSデータをコピーして送信することで、UEがCellをまたがって移動する際のCell Combining処理を実現することが可能となる。
本発明は、上記のような構成及び動作とすることで、E−UTRANにおけるMBMSサービスの実現手段を明確にすることができ、UEに対してシームレスなデータ受信を実現することができるという効果が得られる。
次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図1は本発明の一実施例による移動体通信システムの構成を示すブロック図である。図1においては、E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)構成においてUPE(User Plane Entity)でeNB[E−UTRAN NodeB]分のMBMS(Multicast Broadcast Multimedia Service)データをコピーする場合のイメージを示している。
つまり、本発明の一実施例による移動体通信システムは、UE(User Equipment:移動機)(#1,#2)1−1,1−2と、RNC(Radio Network Controller:無線ネットワーク制御装置)の機能とNodeB(無線基地局)の機能とが縮退されてなるeNB(#1,#2)2−1,2−2と、UPE3と、MME(Mobility Management Entity)4と、BM−SC(Broadcast Multicast−Service Centre)5とからなるE−UTRAN構成となっている。
図2は図1のUPE3の構成例を示すブロック図である。図2において、UPE3は、制御部[CPU(中央処理装置)]31と、メモリ32と、通信制御部33とから構成されている。制御部31は伝送路遅延算出部311と、送信タイミング決定部312と、データ転送部313とを備え、メモリ32にはバッファメモリ321の領域が設けられている。
伝送路遅延算出部311、送信タイミング決定部312、データ転送部313各々の処理は制御部31がメモリ32に格納されたプログラムを実行することで実現され、後述する処理動作を行う。メモリ32のバッファメモリ321にはBM−SC5からのMBMSデータが保持される。尚、バッファメモリ321はメモリ32内に設けられなくてもよい。
図3は図1のeNB(#1,#2)2−1,2−2の構成例を示すブロック図である。図3において、eNB2[eNB(#1,#2)2−1,2−2]は、制御部(CPU)21と、バッファメモリ221の領域が設けられたメモリ22と、UPE3との通信を制御する通信制御部23と、UE(#1,#2)1−1,1−2との無線通信を制御する無線通信制御部24とを備えている。
図4は本発明の一実施例による図1の条件によるMBMSデータ送信タイミングの同期処理を示すシーケンスチャートである。これら図1〜図4を参照して本発明の一実施例による図1の条件によるMBMSデータ送信タイミングの同期処理について説明する。
本実施例では、上記のE−UTRANのシステムにおいて、UPE3でeNB(#1,#2)2−1,2−2単位に、eNB(#1,#2)2−1,2−2でCell単位にMBMSデータコピーを行っている。
本実施例において、MBMSのデータコピーポイントをUPE3(eNB(#1,#2)2−1,2−2単位)/eNB(#1,#2)2−1,2−2(Cell単位)とした場合、UPE3ではデータ転送部313にて管理下の各eNB(#1,#2)2−1,2−2分のMBMSデータをコピーして送信する処理(図4のa9,a10参照)を行うことになる。
この時、UPE3では管理下の各eNB(#1,#2)2−1,2−2がAir(無線空間)に送信するタイミングを考慮するために、各eNB(#1,#2)2−1,2−2に対してSynchronization処理を実施することで伝送路遅延を把握し、Airで送信するタイミングを合わせるために時刻情報をデータに付与することで異なるeNB(#1,#2)2−1,2−2間のCell移動時においても、UE(#1,#2)1−1,1−2でCell Combiningを可能にする。
また、MBMSデータの送信タイミングの調整のために必要な各eNB(#1,#2)2−1,2−2間での時刻同期は、UPE3をNTP(Network Time Protocol)サーバ(Server)とし、eNB(#1,#2)2−1,2−2をNTPクライアント(Client)とすることで実現する。
図1に示す条件によるMBMSデータの送信タイミングの同期処理シーケンスを図4に示す。本実施例では、UPE3をNTPサーバとし、管理下のeNB(#1,#2)2−1,2−2をNTPクライアントとすることで、各eNB(#1,#2)2−1,2−2とUPE3との時刻同期を行う(図4のa1)。
本実施例では、UPE3から定期的に各eNB(#1,#2)2−1,2−2に対してSynchronizationを実施することで(図4のa3,a5)、伝送路遅延算出部311にてIP(Internet Protocol)伝送路での伝送路遅延を把握する(図4のa4,a6)。
UPE3は伝送路遅延算出部311で取得した伝送路遅延の値から、送信タイミング決定部312にて一番遅延の大きいeNBの伝送路遅延の値を基準に、eNB内の装置内遅延を考慮したAirへのデータ送信タイミングを算出する(図4のa7)。
UPE3のデータ転送部313はBM−SC5からのMBMSデータをUPE3管理下のeNB(#1,#2)2−1,2−2分コピーを行い、送信タイミング決定部312にて算出したAirへの送信タイミング値を付与して送信する(図4のa9,a10)。
MBMSデータを受信した各eNB(#1,#2)2−1,2−2では、受信データで決められた送信タイミングまでデータをバッファリングしてから(図4のa11)、Airにデータを送信することで、各eNB(#1,#2)2−1,2−2で同期の取れたMBMSデータ送信を実現し(図4のa12,a13)、UE(#1,#2)1−1,1−2側で異なるeNB(#1,#2)2−1,2−2間のCell移動時にCell Combiningを可能にする。
図5は本発明の一実施例によるE−UTRANのシステムにおいて、UPE3でeNB(#1,#2)2−1,2−2/Cell単位にMBMSデータのコピーを行う場合のイメージを示す図である。尚、UPE3a及びeNB(#1,#2)2a−1,2a−2各々の構成は上記の図2及び図3に示す本発明の一実施例と同様である。
MBMSデータのコピーポイントをUPE3a[eNB(#1,#2)2−1,2−2/Cell単位]とした場合、UPE3aでは管理下の各eNB(#1,#2)2a−1,2a−2のCellを意識し、データ転送部313にてMBMSデータをコピーして送信する処理を行うことになる。
この時、UPE3aでは管理下の各eNB(#1,#2)2a−1,2a−2がAirに送信するタイミングを考慮するために、各eNB(#1,#2)2a−1,2a−2に対してSynchronization処理を実施することで伝送路遅延を把握し、各eNB(#1,#2)2a−1,2a−2に対するMBMSデータをバッファリングしてAirで送信するタイミングを調整する。
図6は図5に示す条件によるMBMSデータ送信タイミングの同期処理を示すシーケンスチャートである。これら図2と図3と図5と図6とを参照して本発明の一実施例による図5に示す条件によるMBMSデータ送信タイミングの同期処理について説明する。
UPE3aをNTPサーバとし、管理下のeNB(#1,#2)2a−1,2a−2をNTPクライアントとすることで、各eNB(#1,#2)2a−1,2a−2とUPE3aとの時刻同期を行う(図6のb1)。
本実施例では、UPE3aの伝送路遅延算出部311から定期的に各eNB(#1,#2)2a−1,2a−2に対してSynchronizationを実施することで(図6のb3,b5)、IP伝送路での伝送路遅延を把握する(図6のb4,b6)。送信タイミング決定部312は、伝送路遅延算出部311にて取得した伝送路遅延の値から、一番遅延の大きいeNBの伝送路遅延の値を基準に、eNB内の装置内遅延考慮したAirへのデータ送信タイミングを算出する(図6のb7)。
データ転送部313はBM−SC5からのMBMSデータをUPE3aの管理下のeNB(#1,#2)2a−1,2a−2分コピーを行い、送信タイミング決定部312で算出したAirへの送信タイミングを考慮し、eNB(#1,#2)2a−1,2a−2(Cell単位)に送信するデータのタイミング調整を行う(図6のb8,b9,b10)。eNB(#1,#2)2a−1,2a−2ではUPE3aから受信したデータに対して特に処理は行わず、そのままAirに送信する(図6のb11,b12,b13,b14)。
このように、本実施例では、E−UTRAN構成におけるMBMSサービス実現のために以下の効果を奏する。
各eNB(#1,#2)2−1,2−2及び各eNB(#1,#2)2a−1,2a−2でAirにMBMSデータを送信する際の同期方法については、UPE3,3aをNTPサーバとし、eNB(#1,#2)2−1,2−2及びeNB(#1,#2)2a−1,2a−2をNTPクライアントとすることで、各eNB(#1,#2)2−1,2−2及び各eNB(#1,#2)2a−1,2a−2で共通の時刻情報を有することができる。
また、本実施例では、UPE3,3aからMBMS情報を送信する際、各eNB(#1,#2)2−1,2−2及び各eNB(#1,#2)2a−1,2a−2に対して事前にSynchronizationを実施することで、eNB(#1,#2)2−1,2−2及びeNB(#1,#2)2a−1,2a−2〜UPE3,3a間の伝送路遅延を考慮し、eNB(#1,#2)2−1,2−2及びeNB(#1,#2)2a−1,2a−2がAirにMBMSデータを送信する際のタイミング調整を実現することができる。
さらに、本実施例では、E−UTRANにおけるMBMSデータのコピー方法にについて、UPE3,3aが管理下のeNB(#1,#2)2−1,2−2及びeNB(#1,#2)2a−1,2a−2単位またはCell単位に、MBMSデータをコピーして送信することで、UE(#1,#2)1−1,1−2がCellをまたがって移動する際のCell Combining処理を実現することができる。
尚、本発明は、UPE3,3aでeNB(#1,#2)2−1,2−2及びeNB(#1,#2)2a−1,2a−2単位のコピー処理を実施する際に、Airでの送信タイミングを意識してeNB(#1,#2)2−1,2−2及びeNB(#1,#2)2a−1,2a−2毎に転送タイミングを投げ分ける処理を行うことでも実現可能である。
また、本発明は、eNB(#1,#2)2−1,2−2及びeNB(#1,#2)2a−1,2a−2に対してMBMSデータをコピーして転送する機能をUPE3,3a以外の装置に定義し、一定の数のeNB(#1,#2)2−1,2−2及びeNB(#1,#2)2a−1,2a−2を管理させることで、UPE3,3aでの負荷を下げ、きめ細かいMBMSサービスを提供することも可能である。
本発明の一実施例による移動体通信システムの構成を示すブロック図である。 図1のUPEの構成例を示すブロック図である。 図1のeNBの構成例を示すブロック図である。 本発明の一実施例による図1の条件によるMBMSデータ送信タイミングの同期処理を示すシーケンスチャートである。 本発明の一実施例によるE−UTRANのシステムにおいて、UPEでeNB/Cell単位にMBMSデータのコピーを行う場合のイメージを示す図である。 図5に示す条件によるMBMSデータ送信タイミングの同期処理を示すシーケンスチャートである。 従来の3GPPネットワーク構成とMBMSサービスのイメージを示す図である。
符号の説明
1−1,1−2 UE(#1,#2)
2−1,2−2 eNB(#1,#2)
3 UPE
4 MME
5 BM−SC
21,31 制御部
22,32 メモリ
23,33 通信制御部
24 無線通信制御部
311 伝送路遅延算出部
312 送信タイミング決定部
313 データ転送部
321 バッファメモリ

Claims (6)

  1. 無線ネットワーク制御装置の機能と無線基地局の機能とが縮退されてなるeNB[E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) NodeB]と、コアネットワーク装置とからなるネットワーク構成の移動体通信システムであって、
    前記コアネットワーク装置をNTP(Network Time Protocol)サーバとし、NTPクライアントとなる前記eNBにクロックを供給し、
    前記コアネットワーク装置は、前記eNB各々に対して定期的に同期処理を実施して前記eNB各々との間の伝送路遅延情報を取得する取得手段と、前記取得手段で取得した伝送路遅延情報に基づいて無線空間で送信する時刻を決定する決定手段と、MBMS(Multicast Broadcast Multimedia Service)データを前記eNB数分コピーしかつ当該コピーしたMBMSデータ各々に前記決定手段で決定した時刻情報を付与して前記eNB各々に送信する手段とを有し、
    前記コアネットワーク装置は、前記MBMSデータを前記eNB数分コピーする際に、前記eNBが前記無線空間に前記MBMSデータを送信する時刻情報を設定し、
    前記コアネットワーク装置は、その管理下のeNB単位及びセル単位のいずれかで前記MBMSデータをコピーして送信することを特徴とする移動体通信システム。
  2. 前記コアネットワーク装置が、UPE(User Plane Entity)であることを特徴とする請求項1記載の移動体通信システム。
  3. 無線ネットワーク制御装置の機能と無線基地局の機能とが縮退されてなるeNB[E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) NodeB]とともに移動体通信システムを構成するコアネットワーク装置であって、
    自装置をNTP(Network Time Protocol)サーバとし、NTPクライアントとなる前記eNBにクロックを供給し、
    前記eNB各々に対して定期的に同期処理を実施して前記eNB各々との間の伝送路遅延情報を取得する取得手段と、前記取得手段で取得した伝送路遅延情報に基づいて無線空間で送信する時刻を決定する決定手段と、MBMS(Multicast Broadcast Multimedia Service)データを前記eNB数分コピーしかつ当該コピーしたMBMSデータ各々に前記決定手段で決定した時刻情報を付与して前記eNB各々に送信する手段とを有し、
    前記MBMSデータを前記eNB数分コピーする際に、前記eNBが前記無線空間に前記MBMSデータを送信する時刻情報を設定し、
    自装置の管理下のeNB単位及びセル単位のいずれかで前記MBMSデータをコピーして送信することを特徴とするコアネットワーク装置。
  4. UPE(User Plane Entity)であることを特徴とする請求項3記載のコアネットワーク装置。
  5. 無線ネットワーク制御装置の機能と無線基地局の機能とが縮退されてなるeNB[E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) NodeB]と、コアネットワーク装置とからなるネットワーク構成の移動体通信システムに用いるMBMS(Multicast Broadcast Multimedia Service)データ送信方法であって、
    前記コアネットワーク装置をNTP(Network Time Protocol)サーバとし、NTPクライアントとなる前記eNBにクロックを供給し、
    前記コアネットワーク装置が、前記eNB各々に対して定期的に同期処理を実施して前記eNB各々との間の伝送路遅延情報を取得する取得処理と、前記取得処理で取得した伝送路遅延情報に基づいて無線空間で送信する時刻を決定する決定処理と、MBMSデータを前記eNB数分コピーしかつ当該コピーしたMBMSデータ各々に前記決定処理で決定した時刻情報を付与して前記eNB各々に送信する処理とを実行し、
    前記コアネットワーク装置が、前記MBMSデータを前記eNB数分コピーする際に、前記eNBが前記無線空間に前記MBMSデータを送信する時刻情報を設定し、
    前記コアネットワーク装置が、その管理下のeNB単位及びセル単位のいずれかで前記MBMSデータをコピーして送信することを特徴とするMBMSデータ送信方法。
  6. 前記コアネットワーク装置が、UPE(User Plane Entity)であることを特徴とする請求項5記載のMBMSデータ送信方法。
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