JP7467415B2 - Lte基地局のプライベートサブネットワークを作成および管理するためのシステムおよび方法 - Google Patents

Lte基地局のプライベートサブネットワークを作成および管理するためのシステムおよび方法 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信基地局に関し、より具体的には、大規模な会場および都市環境における使用のためのLTE基地局のプライベートサブネットワークを作成するためのシステムおよび方法に関する。
LTEの現在の展開状態において、ネットワークオペレータにせよ中立的ホストにせよ、基地局(eNodeB)を展開する者は皆、eNodeBを、そのeNodeBの能力に関連する全ての情報を含むより大きなモバイルネットワークが利用できるものにする。多くの場合、エンティティは、ローカルネットワークとして複数のeNodeBを展開してよい。これは一般に、たとえば競技場、空港、大学構内などの大規模な会場で行われる。この場合、展開された各eNodeBの能力は、より大きなモバイルネットワークに知られている。
現在の状態の欠点は、eNodeBのネットワークを展開する誰にも、現在、ネットワーク全体に影響を及ぼすことなくネットワークを再構成または再設計する方法がないという点である。現在、ある人が、サブネットワークの内部の働きがより大きなネットワークから隠されるようにLTEサブネットワークを展開する方法は存在しない。
現在の状態の更なる欠点は、以下の通りである。所与のeNodeBは20ビットの識別子(eNB ID)によって識別される。各eNodeBは、最大256のセルをサポートすることができ、それらの各々は、20ビットのeNB IDに固有の8ビットパターンを添付するグローバルセル識別子(E-CGI)によって識別される。理論上、各eNodeBは256のセルをサポートするが、これは基本的には、計算制約によって不可能である。実際は、各eNodeBは一般に、最大で約12のセルをサポートする。これは、所与のeNodeBの潜在的な有用性を制限するのみならず、E-CGIアドレス空間の非効率的な使用をももたらす。
したがって、サブネットワークがより大きなネットワークによって単一のeNodeBと見なされるようにLTEプライベートサブネットワークを作成および管理するためのシステムおよび方法への要望があり、ここにおいて、サブネットワークの複雑性は、より大きなネットワークから隠され、サブネットワークは、より大きなネットワークには透明な方法で必要に応じて再設計および/または動的に再構成されてよく、eNodeBは、256ものセルにサービス提供する能力を最大限に活用し得る。
本発明の態様は、複数の内部ベースバンドプロセッサと、複数の内部ベースバンドプロセッサに結合された接続アグリゲータとを備え、接続アグリゲータが、各々が複数の内部ベースバンドプロセッサの1つに対応する複数の内部識別子を維持するテレコミュニケーションシステムに関する。接続アグリゲータは、内部ベースバンドプロセッサからのアウトバウンドメッセージを傍受し、アウトバンドメッセージ内の内部ベースバンドプロセッサの内部識別子を仮想サブネットワークベースバンドプロセッサ識別子と置き換え、修正されたアウトバウンドメッセージを送信するように構成される。接続アグリゲータは更に、宛先内部ベースバンドプロセッサへのインバウンドメッセージを傍受し、インバウンドメッセージ内の仮想サブネットワークベースバンドプロセッサ識別子を宛先内部識別子と置き換えて修正されたインバウンドメッセージを作成し、修正されたインバウンドメッセージを宛先内部ベースバンドプロセッサへ送信するように構成される。
本発明の他の態様は、テレコミュニケーションサブネットワークを構成するための方法に関する。この方法は、各々が内部eNodeBから到来する複数のPWS再開指示メッセージを傍受することと、傍受された各PWS再開指示メッセージから内部eNodeB識別子および1または複数のセルIDを抽出することと、各内部eNodeB識別子および対応する1または複数のセルIDをメモリに割り当てることと、サブネットワークPWS再開指示メッセージを送信することとを備える。サブネットワークPWS再開指示メッセージは、複数のPWS再開指示メッセージからの仮想サブネットワークベースバンドプロセッサ識別子および1または複数のセルIDを含む。
本発明の他の態様は、テレコミュニケーションサブネットワークを構成するための方法に関する。この方法は、各々が内部識別子および内部ベースバンドプロセッサに対応する各セルの少なくとも1つのセルIDを含む、対応する複数の内部ベースバンドプロセッサからの複数の開始メッセージを傍受することと、各開始メッセージから内部識別子および少なくとも1つのセルIDを抽出することと、各内部識別子および各少なくとも1つのセルIDをメモリに格納することと、仮想サブネットワークベースバンドプロセッサ識別子を生成することと、仮想サブネットワークベースバンドプロセッサ識別子および各1または複数のセルIDを含むサブネットワーク開始メッセージを送信することとを備える。
本発明の他の態様は、テレコミュニケーションサブネットワーク内のソース内部ベースバンドプロセッサとターゲット内部ベースバンドプロセッサとの間で接続を確立するための方法に関する。この方法は、ソース内部ベースバンドプロセッサ識別子を生成することと、ターゲット内部ベースバンドプロセッサ識別子を生成することと、ソース内部ベースバンドプロセッサ識別子およびターゲット内部ベースバンドプロセッサ識別子を含むソース構成転送メッセージを生成することと、ソース構成転送メッセージを移動管理エンティティへ送信することと、移動管理エンティティへのソース構成転送メッセージを傍受することと、ソース構成転送メッセージからソース内部ベースバンドプロセッサ識別子およびターゲット内部ベースバンド識別子を抽出することと、ソース内部ベースバンドプロセッサ識別子およびターゲット内部ベースバンドプロセッサ識別子を含むターゲット構成転送メッセージを生成することと、ターゲット構成転送メッセージをターゲット内部ベースバンドプロセッサへ送信することとを備える。
本発明の他の態様は、テレコミュニケーションサブネットワーク内の内部eNodeBから外部eNodeBへUEコールをハンドオーバするための方法に関する。この方法は、内部eNodeB識別子およびターゲットeNodeB識別子を含むハンドオーバ所要メッセージを送信することと、ハンドオーバ所要メッセージを傍受することと、内部eNodeB識別子を仮想サブネットワークeNodeB識別子と置き換えてサブネットワークハンドオーバ所要メッセージを生成することと、サブネットワークハンドオーバ所要メッセージをMMEへ送信することと、MMEからのハンドオーバコマンドを受信することと、仮想サブネットワークeNodeB識別子を内部eNodeB識別子と置き換えてサブネットワークハンドオーバコマンドメッセージを生成することと、サブネットワークハンドオーバコマンドメッセージをUEへの送信のために内部eNodeBへ送信することとを備える。
本発明の他の態様は、テレコミュニケーションサブネットワークを再構成するための方法に関する。この方法は、テレコミュニケーションサブネットワーク内の接続需要を査定することと、低アクティビティ内部ベースバンドプロセッサを識別することと、低アクティビティ内部ベースバンドプロセッサから1または複数の近隣内部ベースバンドプロセッサへ1または複数のUE接続をハンドオフすることと、低アクティビティ内部ベースバンドプロセッサをシャットダウンすることと、アクティブ内部ベースバンドプロセッサに対応するメモリから、低アクティビティ内部ベースバンドプロセッサに対応する内部eNodeB識別子および少なくとも1つのセルIDを除去することとを備える。
本発明の他の態様は、テレコミュニケーションサブネットワークを再構成するための方法に関する。この方法は、テレコミュニケーションサブネットワーク内の接続需要を査定することと、1または複数の高需要内部ベースバンドプロセッサを識別することと、仮想内部ベースバンドプロセッサをインスタンス化することと、仮想内部ベースバンドプロセッサに1または複数のセルを割り当てることと、1または複数の高需要ベースバンドプロセッサから仮想ベースバンドプロセッサへUE接続をハンドオフすることと、仮想ベースバンドプロセッサに対応する内部識別子および1または複数のセルIDを含む開始メッセージを送信することと、開始メッセージを傍受することと、内部識別子および1または複数のセルIDを開始メッセージから取得し、格納することとを備える。
本発明の他の態様は、会場内のイベントの位置を決定するための方法に関する。この方法は、各々が複数のUEの1つから到来する第1の複数のコール確立メッセージを傍受することと、第1の複数のコール確立メッセージ内の各コール確立メッセージが音声コールに対応するかを決定することと、各々が音声コールに対応する第2の複数のコール確立メッセージを決定することと、第2の複数のコール確立メッセージの各々に対応するコール確立メッセージ時間を取得することと、第2の複数のコール確立メッセージから内部ベースバンドプロセッサ識別子を取得することと、第2の複数のコール確立メッセージ内のコール確立メッセージのクラスタを識別することであって、コール確立メッセージのクラスタは単一のeNodeBに対応し、コール確立メッセージの各々に対応するコール確立時間は狭い時間窓内で発生することとを備える。
本開示に係るLTE基地局の典型的なプライベートサブネットワークを示す。 本開示に係るLTE基地局のプライベートサブネットワークを構成するための典型的なプロセスを示す。 UEが、プライベートサブネットワークの内部にあるeNodeBとの接続を確立する典型的なプロセスを示す。 本開示に係る、プライベートサブネットワーク内の2つのeNodeB間でのX2接続を確立するための典型的なプロセスを示す。 プライベートサブネットワークの内部にある2つのeNodeB間でのX2ハンドオーバを実行するための典型的なプロセスを示す。 プライベートサブネットワークの内部にあるeNodeBとプライベートサブネットワークの外部にあるeNodeBとの間のS1ハンドオーバを実行するための典型的なプロセスを示す。 トラフィック需要における増減に基づいてプライベートサブネットワークを再構成するための典型的なプロセスを示す。 プライベートサブネットワークが、たとえばLTE位置決めプロトコル付属文書(LPPa)に従って実装された位置決めシステムとインタラクトする典型的なプロセスを示す。 プライベートサブネットワークが、起こり得る緊急事態を識別し会場の警備員に通知するためにコール確立メッセージのパターンを識別し得る典型的なプロセスを示す。
図1は、本開示に係るLTE基地局の典型的なプライベートサブネットワーク(以下、サブネットワーク100)を示す。サブネットワーク100は、接続アグリゲータ(以下、S1-Conn110)と、演算およびメンテナンスモジュール120と、各々が対応するスーパーバイザモジュール130を有し、各々が1または複数の対応するセル135を有する複数の内部ベースバンドプロセッサ(または内部eNodeBs125)とを備える。各内部eNodeB125は、LTE仕様書において定義されるように従来のeNodeBと従来のMME(移動管理エンティティ)との間で実行されるような標準的なS1接続であるそれぞれの内部S1接続140によってS1-Conn110に結合される。各スーパーバイザモジュール130は、従来のIP接続145によって演算およびメンテナンスモジュール120に結合され得る。
S1-Conn110は、対応する外部S1接続155を介して1または複数のMME150に結合され得る。各外部S1接続155は、それらの各々がLTE仕様書において定義されるような標準的なS1接続であるという点で、各内部S1接続140と同一であってよい。
また図1には、少なくとも1つの対応するセル165を有する外部eNodeB160も示される。外部eNodeB160は、S1接続170を介して、図示されたMME150の1または複数に結合され得る。また、1または複数のセル135/165と通信状態にあってよいUE170が示される。
サブネットワーク100は、たとえば競技場、空港、ショッピングセンター、大学構内などの密集した都市環境または大規模な会場において展開または統合され得る。各内部eNodeB125は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、または分散アンテナシステム(DAS)に対応してよい。各内部eNodeB125は、任意の数のセル135を有してよい。
個々の内部eNodeB125は、必要に応じてインスタンス化および非インスタンス化され得るピュアソフトウェアベースの仮想ベースバンドプロセッサとして個々に実装され得るか、または各々が、対応するRFおよびアンテナ部品に近接した専用ハードウェアにおいて展開されるハードウェアベースのベースバンドプロセッサとして個々に実装され得るか、または上記の任意の組み合わせであってよい。所与のeNodeB125を指すためにLTE特有の用語が用いられるが、これは実際には、S1インタフェースを介してS1-Conn110との通信状態にある限り、異なるまたはレガシRAT技術に従って実装されてよい。本明細書で用いられる場合、ベースバンドプロセッサおよびeNodeBという用語は互換性を有してよい。
S1-Conn110および演算およびメンテナンスモジュール120(および場合によっては内部eNodeB125の1または複数)は、サブネットワーク100が展開され、あるいは分散する環境内またはその付近の単一の位置(たとえば1または複数のラック)に位置し得る従来のサーバハードウェアにおいて動作するソフトウェアにおいて実装され得る。内部eNodeB125のピュアソフトウェアベースの仮想ベースバンドプロセッサを有することは、それらが、会場内のトラフィック需要の変動に応じてeNodeB125を動的にインスタンス化および非インスタンス化するサブネットワーク100の能力を最大限に生かすことができるという点で有利であり得る。また、各内部eNodeB125が完全にソフトウェアで実装されることにより、各内部eNodeB125は、対応するスーパーバイザモジュール130とのインタラクションおよび演算およびメンテナンスモジュール120からのより容易な構成およびメンテナンスを可能にするためのコードで計装されることが可能である。ただし、ハードウェアベースの内部eNodeB125は、仮想内部eNodeB125のインスタンス化/非インスタンス化の代わりにアクティブ化/非アクティブ化され得ることが理解される。
図2は、本開示に係るサブネットワーク100を構成するための典型的なプロセスを示す。
ステップ205において、S1-Conn110は、MME150の各々とのS1インタフェースを確立する。その際、S1-Conn110は、自身の有する20ビットのENB ID(仮想サブネットワークベースバンドプロセッサ識別子)および全ての内部eNodeB125の構成セルの各々に対応する全てのE-CGIを含む、MME150へのS1設定要求メッセージを発行する。これに応じて、各MME150は、後続のS1設定応答メッセージをS1-Conn110へ送信することにより、S1-Conn110と各MME150との間の外部S1接続155を確立してよい。
ステップ210において、各内部eNodeB125は、その公称機能に従って起動する。各内部eNodeB125は、同じ20ビットの識別子、およびその特定の内部eNodeB125に対応し得る可能な各セル135に関する割り当てられた複数の8ビットの副識別子を有する。この情報は、各内部eNodeB125内の構成ファイルに格納され、対応するスーパーバイザモジュール130によって供給され得る。あるいは、各内部eNodeB125に関する構成情報は、分散型データベースに格納され得る。そのような分散型データソースの例は、consulおよびetcdのようなシステムを含んでよい。全ての内部eNodeB125が同じ20ビットの識別子を有するとすると、各内部eNodeB125を独自に識別するために、各1つが、自身のセル135の1つ(たとえば自身の第1のセル135)の8ビットのセル識別子を選択し、それを、自身の有する20ビットの識別子に添付して、28ビットのeNodeB識別子を作成してよい。内部識別子は、ホームeNodeB(HeNB)の場合に従来用いられたものと同じであってよい。この内部28ビットeNodeB識別子は、本明細書において、「内部識別子」と称され得る。
各内部eNodeB125は、起動すると、ステップ215において、個々の内部28ビットeNodeB識別子を用いて、S1-Conn110とのS1接続を設定する。内部eNodeB125がどのようにMME150とのS1接続を確立し得るかの例は、3GPP TS36.413において説明される。その際、所与の内部eNodeB125は、各MME150とのS1接続を確立するものとして機能する。ただし、S1-Conn110は、各内部eNodeBからの各S1設定要求を傍受する。S1-Conn110は、この情報を用いて、各内部eNodeB125とのS1インタフェースを確立し、その後、内部eNodeB125の各々へのS1設定応答メッセージを生成および発行する。その際、内部eNodeB125の各々は、多くの能力(実際はMME150の集合的能力)を有する単一のMMEとのS1インタフェースを確立したと「思っている」が、実際に行ったことは、S1-Conn110との内部S1接続140を確立することである。
ステップ220において、各内部eNodeB125は、機能している1または複数のMME150へ指示する開始メッセージを送信する。この開始メッセージは、自身の有する識別子および自身の対応するセル135のセル識別子を含む。プロセス200の典型的な実施形態において、各内部eNodeB125は、S1-Conn110によって傍受されるPWS再開指示メッセージを送信する。3GPP TS36.413においてその例が説明されるPWS再開指示メッセージは、以下の情報、送信している内部eNodeB125に対応する各セルのE-CGI(エンハンスドセルグローバルID)、送信している内部eNodeB125の(上述した内部28ビットeNodeB識別子である)グローバルeNB ID、内部eNodeB125対応セルに関するTAI(トラッキングエリア識別子)リスト、および内部eNodeB125対応セルに関する緊急エリアIDリストを含む。
理解される点として、各内部eNodeB125によって行われる説明された機能は、各対応する内部eNodeB125に割り当てられまたは関連付けられた機械可読メモリに格納され、対応するeNodeB125に組み込まれた専用プロセッサによって、またはサブネットワーク100の会場またはその他どこかに位置するサーバハードウェアで動作しているクラウドコンピューティング環境において生成されたサーバプロセッサまたは仮想機械によって実行されるコンピュータ命令のシーケンスに対応してよい。S1-Conn110および演算およびメンテナンスモジュール120についても同じことが言える。これらの構成要素は、不揮発性メモリに格納され、サブネットワーク100に対応する会場内またはその付近に位置し、または会場全体に分散し得るサーバコンピュータハードウェアで実行され得るコンピュータ命令を備えてよい。これらの構成要素の各々は、これらの構成要素の各々における所与のサブコンポーネントに依存して、C、C++、Java、1または複数のスクリプト言語、またはそれらの任意の組み合わせで実装され得る。
ステップ225において、S1-Conn110は、各内部eNodeB125からの各PWS再開指示メッセージを傍受し、ステップ230において、各内部eNodeB125に関して、内部28ビットeNodeB識別子、構成セルID(E-CGI)、および対応するPWS再開指示メッセージにおいて提供されたその他の情報のマッピングを作成する。ステップ230に付け加えて、S1-Conn110は、全ての内部eNodeB125に共通する20ビットのeNodeB IDを自身に割り当て、構成セルID(E-CGI)および各対応するPWS再開指示メッセージから収集した追加の情報を抽出し、この情報を新たな「再パッケージ」PWS再開指示メッセージに追加する。S1-Conn110に割り当てられた20ビットのeNodeB IDは、仮想サブネットワークベースバンドプロセッサ識別子と称され得る。
ステップ235において、S1-Conn110は、ステップ225においてアセンブルされた自身のPWS再開指示メッセージを、それぞれの外部S1接続155を介して各対応するMME150へ送信する。
したがって、各MME150は、S1-Conn110だけとインタラクトしている場合でも、潜在的に多数の集合セル135(場合によっては256ものセル)を有する単一の「ジャイアント」eNodeBとインタラクトしているものとして挙動する。また、各内部eNodeB125は、S1-Conn110だけとインタラクトしている場合でも、MME150のいずれかとインタラクトしているものとして挙動する。これを実現するために、S1-Conn110は、所与のMME150と内部eNodeB125との間の、またMME150と所与のUE170との間の各後続メッセージを双方向に傍受する。S1-Conn110は、たとえばS1-Conn110に割り当てられたメモリに格納されたルックアップテーブルを用いて、セルIDおよび他の必要な情報を再マッピングし、再マッピングされた情報を用いて所与のメッセージを再パッケージし、再パッケージされたメッセージをその宛先へ送信する。ここでの目的に関し、所与のMME150から到来するメッセージの宛先である内部eNodeB125は、メッセージ宛先ベースバンドプロセッサと称され得る。
上記の利点は、以下を含む。第1に、各eNodeBのセルIDが8ビットの識別子であるとすると、任意の所与の(非ホーム)eNodeBは20ビットの識別子を有し、256ものセルを割り当てられ得る。しかし、計算能力における実質上の制約があるとすると、任意の所与のeNodeBは通常、12より多い数のセルを有することはない。開示されたサブネットワーク100は、所与のeNodeB(この場合、「ジャイアント」eNodeBのように振る舞うS-Conn110)が8ビットのセルIDの全てを利用することを可能にする。これは、各内部eNodeB125が、一般的に用いられる典型的な数のセルを取り扱うために十分なメモリおよび計算リソースを(専用ハードウェアまたはプロビジョン型クラウドコンピューティングリソースのいずれかにおいて)割り当てられているためである。
第2に、外部ネットワーク(たとえばMME150から外部への)が、S1-Conn110の機能に包括された単一の「ジャイアント」eNodeBを知っているだけであるとすると、内部eNodeB125の数(および後続するセル135の数)は、トラフィック需要に従って動的に調整され得る。これは、たとえば週に1日は満員になり、その他の時は閑散とし得る競技場などの会場に関して、非常に役立ち得る。この場合、トラフィック需要における変化に対処するために、各々が複数の対応するセル135を有する内部eNodeB125が作成され割り当てられてよく、これらの変化は全て、外部ネットワークには隠される。
理解される点として、S-Conn110によって行われる説明された機能は更に、S1-Conn110に割り当てられまたは関連付けられた機械可読メモリに格納され、専用プロセッサによって、またはサブネットワーク100の会場またはその他どこかに位置するサーバハードウェアで動作しているクラウドコンピューティング環境において生成されたサーバプロセッサまたは仮想機械によって実行されるコンピュータ命令のシーケンスを表している。
図3は、UE170が内部eNodeB125との接続を確立する典型的なプロセス300を示す。
ステップ305において、UE170および所与の内部eNodeB125は、接続を確立するために適当な従来の信号を交換する。たとえば、UE170は、内部eNodeB125へRRC接続要求を送信してよく、次に内部eNodeB125は、RRC接続設定メッセージなどで応答してよい。その結果、UE170は内部eNodeB125に接続され、内部eNodeB125は、そのUEに対応する内部識別子を確立している。
サブプロセス310において、内部eNodeB125は、S1-Conn110を介してMME150とのデフォルトベアラを確立する。図3に示すように、サブプロセス310は、たとえば3GPP TS24.301に記載されたデフォルトベアラ確立手順に追加されるいくつかのステップを備え、たとえばステップ315、320、および325は、3GPP技術仕様書において説明された従来の手順への修正/改善を説明する。
ステップ315において、S1-Conn110は、内部eNodeB125によって生成されたUE IDを含む、内部eNodeB125によって送信されたデフォルトベアラ確立メッセージを傍受する。
ステップ320において、S1-Connは、(内部eNodeB125によって生成された)UE IDを置き換え、これを、S1-Conn110によって生成された固有のUE IDと置き換える。これは、内部eNodeB125の各々が、他の内部eNodeB125のいずれかによって生成されたUE IDを一切知らずにUE IDを生成するという理由から必要である。2つのeNodeB125が重複したUE IDを生成する可能性は大いにある。この可能性があると、S1-Connは、内部eNodeB125によって生成されたUE IDを固有値と置き換え、メッセージを再パッケージし、適当なMME150へメッセージを送信する。
ステップ325において、S1-Conn110は、MME150から内部eNodeB125へのデフォルトベアラ確立メッセージを傍受し、UE IDを再マッピングし、再パッケージされたメッセージを内部eNodeB125へ送信する。
この目的は、所与の内部eNodeB125がMME150と直接インタラクトしていないことに気付かないこと、およびMME150が内部eNodeB125と直接インタラクトしていないことに気付かないことである。前者の場合、S1-Conn110は、内部eNodeB125のためのMME150として機能し、後者の場合、S1-Conn110は、MME150(およびUE170)とインタラクトするeNodeBとして機能する。
サブプロセス330において、内部eNodeB125は、S1-Conn110を介してMME150との専用ベアラを確立する。図3に示すように、サブプロセス330は、3GPP TS24.301に記載されたデフォルトベアラ確立手順に追加されるいくつかのステップを備える。専用ベアラを確立するために必要なステップは、上述したステップ320および325と実質的に同一であってよい。その結果、UE170とMME150との間に少なくとも1つの専用ベアラが確立されることにより、S1-Conn110は、内部eNodeB125とMME150との間の見えない仲介者として機能する。
図4は、2つのeNodeB125間のX2接続を確立するための典型的なプロセス400を示す。
ステップ405において、UE170は、他の内部eNodeB125からの強力な信号を有する現在接続されているソース内部eNodeB125と通信する。UE170はこれを、UE170が強力な信号を受信している近隣の内部eNodeB125およびセル135を識別する測定レポートをソース内部eNodeB125へ送信することによって行う。ステップ405は、従来のプロセスであってよく、その例は3GPP TS36.300において説明される。この情報から、UE170は、ハンドオーバのためのターゲット内部eNodeB125を識別し推奨する。
ステップ410において、ソース内部eNodeB125は、内部メモリから自身の有する28ビットの識別子を取得する。ステップ210を振り返ると、各内部eNodeBは、デフォルトとして同じ20ビットのeNodeB識別子を有する。サブネットワーク100内の衝突を防ぐために、各内部eNodeBのスーパーバイザモジュール120は、それぞれの内部eNodeB125に、自身のセルの1つ(たとえば第1のセル)の8ビットの識別子を選択し、自身の有する20ビットの識別子に自身のセルの8ビットの識別子を添付して、本明細書において内部eNodeB識別子と称される自分自身の偽ホームeNodeB(HeNB)内部識別子を作成するように指示する。ステップ410に付け加えて、ソース内部eNodeB125は、(測定レポートを介して)UE170によって識別されたターゲットセルのE-CGIを取得し、ターゲットeNodeBに対応するその28ビットのセル識別子を用いる。
ステップ415において、ソース内部eNodeB125は、従来、MME150の1つへ送信されるeNB構成転送コマンドを送信する。eNB構成転送コマンドにおいて、ソース内部eNodeB125は、自身の内部eNodeB識別子およびターゲット内部eNodeB識別子の内部eNodeB識別子によって自身を識別している。
ステップ420において、S1-Conn110は、ステップ415において送信されたeNB構成転送を傍受する。ステップ425において、S1-Conn110は、ソース内部eNodeB125の内部eNodeB識別子およびターゲット内部eNodeB125の内部eNodeB識別子(ならびにeNB構成転送コマンド内の他の情報)を抽出し、この情報を用いてMME構成転送コマンドを構築する。またステップ430において、S1-Connは、MME構成転送コマンドをターゲット内部eNodeB125へ送信する。
構成転送が完了すると、ソース内部eNodeB125およびターゲットeNodeB125は、それらの間のX2接続を確立してよい。プロセス400のステップを実行する際、S1-Conn110は、ソース内部eNodeB125またはターゲットeNodeB125のどちらも、それらがMME150と直接通信していないことに気付かないように、MME150としての機能を果たす。また、MME150は、どの時点においてもプロセスに関与しなかった。これは、MME150がS1-Conn110を「ジャイアント」eNodeBと見なすので、eNodeBが1つしかないとすると、X2接続が存在しないためである。
図5は、2つの内部eNodeB125間でX2ハンドオーバを実行するための典型的なプロセス500を示す。
ステップ505において、UE170は、ターゲットセル135およびターゲット内部eNodeB125を識別し、UE170が現在接続されているソース内部eNodeB125に通知する。このプロセスは、プロセス400のステップ405と実質的に同様であってよい。
ステップ510において、ソース内部eNodeB125は、プロセス400において確立されたX2接続を介して、UE170に対応する任意のデータパケット(ダウンリンクおよび場合によってはアップリンク)をターゲット内部eNodeB125へ転送する。
ステップ515において、ターゲット内部eNodeB125は、パス切替要求メッセージを関連MME150へ送信する。パス切替要求は、ターゲット内部eNodeB125のターゲットセル135のTAI(トラッキングエリアアイデンティティ)およびターゲットセルのE-CGIを含む。S1-Conn110は、このメッセージを関連MME150へ中継する。
ステップ520において、ターゲット内部eNodeB125は、ソース内部eNodeB125へ、それらの相互X2接続を介して解放リソースメッセージを送信し、それによって、外部ネットワークから隠された方法で、サブネットワーク100内の2つの内部eNodeB125間でのUE170のハンドオーバプロセスを完了する。
図6は、内部eNodeB125と外部eNodeB160との間のS1ハンドオーバを実行するための典型的なプロセス600を示す。これは、UE170が、サブネットワーク100の内部eNodeB125の範囲外へ移動するという状況に関する。プロセス600のステップは、S1ベースのハンドオーバプロセスに組み込まれ得る。
ステップ605において、UE170は、ターゲットセル165およびターゲット外部eNodeB160を識別し、UE170が現在接続されているソース内部eNodeB125に通知する。このプロセスは、プロセス400のステップ405およびプロセス500のステップ505と実質的に同様であってよい。
ステップ610において、ソース内部eNodeB125は、ハンドオーバ所要メッセージを関連MME150へ送信する。その際、ソース内部eNodeB125は、自身の内部eNodeB識別子をメッセージ内で用いる。
ステップ615において、S1-Conn110は、ハンドオーバ所要メッセージを傍受し、自身の有する20ビットの仮想サブネットワークベースバンドプロセッサ識別子およびUE170をソース内部eNodeB125に現在接続しているセルのE-CGIを用いてメッセージを再パッケージし、そのメッセージを関連MME150へ送信する。
ステップ620において、MME150は、ハンドオーバコマンドをS1-Conn110へ送信する。理解される点として、MME150は、従来のeNodeBとインタラクトしているかのように挙動する。
ステップ625において、S1-Conn110は、MME150からのハンドオーバコマンドを受信し、ソース内部eNodeB125の内部eNodeB識別子にeNB IDを再マッピングし、再パッケージされたハンドオーバコマンドをソース内部eNodeB125へ送信する。その後、ステップ630において、ソース内部eNodeB125は、ハンドオーバコマンドをUE170へ送信する。
UE170に対応するE-RAB(次世代ラジオアクセスベアラ)のいずれかがPDCP(パケットデータ収束プロトコル)保存のために構成されている場合、ソース内部eNodeB125は、eNBステータス転送メッセージを関連MME150へ送信してよい。S1-Conn110は、このメッセージを傍受し、仮想サブネットワークベースバンドプロセッサ識別子を明示するためにメッセージ内の情報を再マッピングし、それを関連MME150(ソースMME)へ送信してよい。
ステップ635において、ソースMME150は、UEコンテキスト解放コマンドをS1-Conn110へ送信する。ステップ640において、今度はS1-Conn110が、ソース内部eNodeB125の内部eNodeB識別子にeNB IDを再マッピングし、ソース内部eNodeB125へメッセージを送信する。
ステップ645において、ソース内部eNodeB125は、UEコンテキスト解放完了メッセージをソースMME150へ送信する。
ステップ650において、S1-Conn110は、UEコンテキスト解放完了メッセージを傍受し、仮想サブネットワークベースバンドプロセッサ識別子を反映するように情報を再マッピングし、メッセージを再パッケージし、それをソースMME150へ送信する。
理解される点として、(たとえば)ステップ615と620との間およびステップ620と635との間に発生する、3GPP TS23.401において説明されるようなS1ベースのハンドオーバの従来プロセスに対する多くのステップが存在する。これらのステップは、(たとえばMME150、S-GWおよびP-GW(不図示)と外部eNodeB160との間の)外部ネットワークにおいて発生する。理解される点として、これらの外部ステップは既知であり、参照される3GPP文書において詳しく説明される。
したがって、外部ネットワークに対し、プロセス600において開示されるS1ベースのハンドオフは、S1-Conn110によって表された「ジャイアント」eNodeBと外部eNodeB160との間のハンドオフを伴う。サブネットワーク100の内部の働きは、外部ネットワークから隠される。
図7は、トラフィック需要における増減に基づいてサブネットワーク100を再構成するための典型的なプロセス700を示す。これは、サブネットワークへの変更を外部ネットワークから隠しながら、サブネットワーク100が需要に基づいて拡大および収縮することを可能にする。
ステップ705において、演算およびメンテナンスモジュール120は、S1-Conn110とともに、現在のトラフィック使用量および需要の査定を行ってよい。これは、使用量履歴データを分析すること、ならびに近い将来の需要を推定することを伴ってよい。たとえば、サブネットワーク100が競技場内に展開される場合、演算およびメンテナンスモジュール120は、高需要および低需要の期間を予想し得るように近日イベントのカレンダをアクセス可能メモリに格納しておいてよい。たとえば密集した都市環境などでの展開の場合、演算およびメンテナンスモジュール120は、時間帯、曜日、休日、および特別なイベントのある日に基づいて需要に応じて蓄積された履歴データを有してよい。これがある場合、演算およびメンテナンスモジュール120は、現在および近い将来の需要を推定するために適当な分析を行い、それに応じて、仮想内部eNodeB125に関するクラウドベースの計算能力のプロビジョニングを提供するために、またはハードウェアベースの内部eNodeB125の電源を入れる/切るためにアクションを起こすことが可能であり得る。
加えて、仮想内部eNodeB125は、構成可能閾値(複数も可)を設定することを含む、需要を査定(すなわち決定)すること、および実際の需要と上記閾値(複数も可)とを比較することのために3GPP記載のメカニズムを利用してよい。eNodeB125は、その後、比較の結果を演算およびメンテナンスモジュール120へ送信してよい。演算およびメンテナンスモジュール120は、その後、需要が低閾値(たとえば構成された最大能力の5%)を下回ったか、または需要が高閾値(たとえば構成された最大能力の95%)を上回ったかを更に決定してよい。あるいは、eNodeBの各々が、上述した更なる決定を行い、閾値のいずれかが超過された場合、警告信号などを演算およびメンテナンスモジュール120へ送信してよい。このメカニズムは、15分ごとに生成され、3GPPにも記載されるノースバウンドインタフェース(不図示)を介してコアネットワークへ送信される標準的なPM-Statファイル(性能計測)を用いてよい。そのような変化例が可能であり、本開示の範囲内であることが理解される。
ステップ705において行われた査定の結果に依存して、プロセス700は、行動を起こさない(図7には不図示)か、あるいは、演算およびメンテナンスモジュール120が、1または複数の内部eNodeB125を追加することによってサブネットワーク100の能力を増加させ得るサブプロセスパス701を通ってよく、または、演算およびメンテナンスモジュール120が、1または複数の内部eNodeB125を除去することによって能力を低減させ得るサブプロセスパス702を通ってよい。
サブパス701に関して、ステップ705における査定で、演算およびメンテナンスモジュール120が、追加の能力が必要であることを決定した場合、演算およびメンテナンスモジュール120は、ステップ710へ進み、サブネットワーク100内のどこで1または複数の追加の内部eNodeB125が必要であるかを識別する命令を実行してよい。これはたとえば、最大需要を有する内部eNodeB125の位置を決定すること、および近傍にある遠隔ラジオユニットおよびアンテナハードウェアの利用可能性を決定することを含んでよい。
ステップ715において、演算およびメンテナンスモジュール120は、1または複数の新たな内部eNodeB125をもたらす命令を実行する。その際、演算およびメンテナンスモジュール120は、ローカルサーバハードウェアに1または複数のソフトウェアベースの仮想ベースバンドプロセッサをインスタンス化させる、および/または1または複数の休止状態にあるハードウェアベースの基地局の電源を入れる命令を実行してよい。
ステップ720において、演算およびメンテナンスモジュール120は、最近導入された新たな内部eNodeB125へUE接続をハンドオフするように現在動作している高需要内部eNodeB125に指令するために、S1-Conn110へ命令を発行してよい。これは二者択一的に行われてよく、それによって演算およびメンテナンスモジュール120は、対応する内部eNodeB125にUE接続ハンドオフを実行させるために、IP接続145を介して、適当なスーパーバイザモジュール130へ命令を発行してよい。
新たなeNodeB125が立ち上がり動作する場合、S1-Conn110内の識別子マッピング情報を更新する必要がある。したがって、ステップ725において、新たにオンラインになった内部eNodeB125の各々は、自身の内部eNodeB識別子および構成セルIDを示すPWS再開指示メッセージ(または同様の開始メッセージ)を発行してよい。
ステップ730において、S1-Conn110は、新たにオンラインになった各内部eNodeB125からの1または複数のPWS再開指示メッセージを傍受し、内部eNodeB識別子および対応するセルIDを抽出し、この情報を、S1-Conn110が自身のメモリに格納している既存のマッピングに追加する。
ステップ735において、S1-Conn110は、プロセス200におけるステップ235と同様に、1または複数のMME150へ自身のPWS再開指示を発行してよい。この場合、外部ネットワークは、新たな内部eNodeB125の追加を知らない。代わりに、外部ネットワークは、1または複数の追加のセルを有する単一の「ジャイアント」eNodeBを知っているだけである。
サブパス702に関して、ステップ705における査定で、演算およびメンテナンスモジュール120が、サブネットワーク100が過剰な能力を有することを決定した場合、演算およびメンテナンスモジュール120は、ステップ750へ進み、サブネットワーク100内のどこで1または複数の内部eNodeB125をシャットダウンするべきかを識別する命令を実行してよい。これは、不十分な需要を有する内部eNodeB125の位置およびハンドオフのために利用可能であり得る近隣eNodeB125の内部識別子を決定することを含んでよい。
ステップ755において、演算およびメンテナンスモジュール120は、シャットダウンを指定された内部eNodeB125に、UE接続を、これらのUE170にサービス提供することが可能な近隣eNodeBへハンドオフするように指令する命令を実行してよい。ステップ720の場合と同様、これは、1または複数の方法で起こってよく、演算およびメンテナンスモジュール120が、ハンドオフを指令するためにS1-Conn110への命令を発行する、あるいは演算およびメンテナンスモジュール120が、ハンドオフを実行するために関連スーパーバイザモジュール130への命令を発行する。そのような変化例が可能であり、本開示の範囲内であることが理解される。
ステップ760において、演算およびメンテナンスモジュール120は、ステップ750で指定された内部eNodeB125をシャットダウンしてよい。ソフトウェアベースの仮想内部eNodeB125の場合、これは、サブネットワークのサーバハードウェアで動作している対応する仮想機械を終了することを伴ってよい。代替(または追加)として、これは、適当なハードウェアベースの基地局の電源を切ることを伴ってよい。演算およびメンテナンスモジュール120は、これを、関連スーパーバイザモジュール130へのコマンドを発行することによって行ってよい。
ステップ765において、S1-Conn110は、終了した内部eNodeB識別子および対応するセルIDを自身のメモリから除去する命令を実行する。ステップ735において、S1-Conn110は、訂正された(終了した内部eNodeB125に対応するセルIDを引いた)セルIDリストを有する新たなPWS再開指示を発行する。
内部eNodeB125とMME150との間のメッセージを傍受し、その中の情報を再マッピングし、再パッケージし、送信するS1-Conn110の能力は、他の性能を可能にする。たとえば、S1-Conn110は、内部eNodeBからのメッセージ内のパターンを識別し、それらに接続されたUE170の1または複数からの位置情報を導出してよい。
図8は、S1-Conn110が、E-SMLC(次世代サービングモバイルロケーションセンタ)801と内部eNodeB125およびUE170それぞれとの間でLTE位置決めプロトコル付属文書(LPPa)に従って位置関連情報を処理する2つの典型的なプロセス800を示す。E-SMLC801は、MME150の1つを介してサブネットワーク100に結合され得る。MME150とE-SMLC801との間の接続は、3GPP TS23.271に記載されたように、SLインタフェースを介してよい。LPPaに関する詳細は、3GPP TS36.455に記述され得る。
プロセス800を通して、E-SMLC801は、LPPa手順に従ってeNodeBとインタラクトし、上述したようなS1-Conn110が介入する場合を除き、実際はサブネットワーク100内の内部eNodeB125のためのプロキシとしての機能を果たすS1-Conn110である単一の「ジャイアント」eNodeBとインタラクトしているかのようにE-SMLC機能を行う。
ステップ805において、E-SMLC801は、S1-Conn110によってエミュレートされたeNodeBへの要求/コマンドを発行する。この場合、E-SMLC801は、サブネットワーク100の内部eNodeB125を知らず、S1-Conn110とインタラクトするのみである。要求/コマンドは、たとえば、E-CID(エンハンスドセルID)測定開始要求、E-CID測定終了コマンド、OTDOA(観測された到着時間差)情報要求などを含んでよい。ただし、これらのインタラクションにおいて、S1-Conn110は、S1-Conn110のインスタンス化の実際の位置であってもなくてもよい所定の位置を報告する。たとえば、サブネットワーク100が、たとえば競技場または空港などの会場に展開される場合、S1-Conn110によって報告された位置は、会場の警備室またはメインエントランスなどの位置であってよい。あるいは、S1-Conn110は、サブネットワーク100内のセル135ごとの位置のリストを返信してよい。
ステップ810において、S1-Conn110は、要求/コマンドを受信および処理し、ステップ820において、S1-Conn110は、応答をパッケージし、それをE-SMLC801へ送信する。
図9は、S1-Conn110が、サブネットワーク100の1または複数のeNodeB125に接続している多数のUE170からの要求を選択的に傍受し、接続されたまたは接続中のUE170の中で異常な挙動の場所に関連する関係者/エンティティに介入しそれを通知するためのアクションを起こし得る典型的なプロセス900を示す。
ステップ905において、複数のUE170は、VoIPまたは3G/2Gセル(不図示)へのCSフォールバックによってコールを開始するメッセージを発行する。これらのコールは、1つの内部eNodeB125または2つ以上の近隣内部eNodeB125を介して開始され得る。
ステップ910において、S1-Conn110は、コール開始メッセージを傍受する。VoIPの場合、S1-Conn110は、各メッセージからQCI(QoSクラス識別子)を取得する。QCIが1に等しい場合、確立されるベアラは、音声コールに対応するものとして識別される。あるいは、QCIが5に等しい場合、メッセージは、VoIP接続を確立および解除するために用いられたIMS(IPマルチメディアサブシステム)シグナリングに対応する。あらゆるメッセージの場合と同様、S1-Conn110は、自身の仮想サブネットワークベースバンドプロセッサ識別子を用いてeNodeBセルIDを再マッピングし、メッセージを再パッケージし、それを、意図されたMME150へ送信する。認識された各VoIPコール開始とともに、S1-Conn110は、コール開始に対応する関連情報(たとえば、UE識別子、内部eNodeB識別子、28ビットのセル識別子(ECGI)、S-TMSI(SAE一時的モバイル加入者識別子)、メッセージの受信時間など)を記録する命令を実行してよい。
ステップ915において、S1-Conn110は、ステップ910におけるコール確立イベントに関連する情報を格納する。ステップ915に付け加えて、S1-Conn110は、コールパターンの履歴を含むパターンを時間の関数として識別する命令を実行してよい。これらの命令を実行する行程において、S1-Conn110は、たとえば所与の内部セル135または単一のeNodeB125の複数の隣接セル135に接続されたUE170からのコール確立メッセージにおける急上昇、または単一のセル135内の多数のUE170の単独インスタンスが同時にコールを開始することなど、コール確立における異常を識別し得る。本明細書で用いられる場合、同時は、関連セル(複数も可)135のアンテナ(複数も可)に対応する位置(複数も可)における、たとえば1秒、5秒などの単一の狭い時間窓内でのイベントを暗示してよい。この場合、S1-Conn110は、各々がクラスタ内で識別されたUE170に対応する複数の識別子を格納してよい。
ステップ920において、S1-Conn110は、ステップ915において識別された各UEに対応する最も新しい進角値を提供するように関連内部eNodeB125に指令してよい。その後、ステップ925において、関連内部eNodeB125は、ステップ915において識別された各UE170に対応する要求された進角情報を提供してよい。
ステップ930において、S1-Conn110は、これらの値を受信すると、関連UEによって実行されたコール確立手順がそれらの共通位置におけるイベントに応答しているかを示すために進角値が十分にクラスタ化されているかを決定する命令を実行してよい。理解される点として、その際、S1-Conn110は、1または複数の既知のクラスタリングアルゴリズムに対応する命令を実行してよい。ステップ920において算出されたクラスタリングが可能なイベントを示す場合、S1-Conn110は、関連UE170の各々の進角値を決定してそれらをS1-Conn110に提供するように近隣の内部eNodeB125へ命令を送信してよい。S1-Conn110は、その後、三角測量に基づいてUE170のクラスタの位置を決定してよい。
ステップ935において、S1-Conn110が、(三角測量によってクラスタ位置を決定する命令を実行するかにかかわらず)関連UE170の進角値のクラスタリングを識別する場合、S1-Conn110は、サブネットワーク100の会場内の所定のエンティティへメッセージを送信する命令を実行してよい。所定のエンティティの例は、たとえば警備室などの顧客室を含んでよい。

Claims (6)

  1. テレコミュニケーションサブネットワークを再構成するために、前記テレコミュニケーションサブネットワークのサーバハードウェアにより実行する方法であって、前記テレコミュニケーションサブネットワークは、前記テレコミュニケーションサブネットワークの内部にある内部eNodeBを有し、前記方法は、
    前記テレコミュニケーションサブネットワーク内の接続需要を査定することと、
    前記テレコミュニケーションサブネットワーク内の接続需要の査定結果に基づいて、低アクティビティ内部eNodeBを識別することと、
    前記低アクティビティ内部eNodeBに接続された1または複数のUEの各々から、1または複数の近隣内部eNodeBを識別する情報を受信することと、
    受信した前記情報に基づいて、前記低アクティビティ内部eNodeBから前記1または複数の近隣内部eNodeBへ前記1または複数のUEの各々に関連付けられたUE接続をハンドオフすることと、
    前記低アクティビティ内部eNodeBをシャットダウンすることと、
    アクティブ内部eNodeBに対応するメモリから、前記低アクティビティ内部eNodeBに対応する内部eNodeB識別子および少なくとも1つのセルIDを除去することと
    を備え、
    前記テレコミュニケーションサブネットワーク内の接続需要を査定することは、内部eNodeBとの接続需要と、低アクティビティ状態を示す閾値とを比較することを備える、方法。
  2. 前記低アクティビティ状態を示す閾値は、最大能力の百分率に基づく、請求項1に記載の方法。
  3. 前記低アクティビティ状態を示す閾値は、構成可能である、請求項1に記載の方法。
  4. 内部eNodeBとの接続需要と、低アクティビティ状態を示す閾値とを比較することは、内部eNodeBとの接続の実際の需要と、前記低アクティビティ状態を示す閾値とを比較することを備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記低アクティビティ内部eNodeBの前記識別に基づいて、警告信号を送信することを更に備える、請求項1に記載の方法。
  6. 請求項1から5のいずれか一項に記載の方法を実装するように構成されたシステム。
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