WO2009122523A1 - 通信制御装置、通信制御方法および通信制御プログラム - Google Patents

通信制御装置、通信制御方法および通信制御プログラム Download PDF

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WO2009122523A1
WO2009122523A1 PCT/JP2008/056395 JP2008056395W WO2009122523A1 WO 2009122523 A1 WO2009122523 A1 WO 2009122523A1 JP 2008056395 W JP2008056395 W JP 2008056395W WO 2009122523 A1 WO2009122523 A1 WO 2009122523A1
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switching
wired
wireless
path
request
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PCT/JP2008/056395
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English (en)
French (fr)
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竜彦 ▲高▼田
洋司 福澤
彰宏 佐藤
智也 鍵本
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富士通株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0079Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of hand-off failure or rejection

Definitions

  • the present invention includes a communication control device that controls wireless communication in a mobile communication terminal, and a management device that implements path control and data transmission / reception control between the communication control device and another communication control device by wired communication.
  • the present invention relates to a communication control device, a communication control method, and a communication control program in a configured wireless communication control system.
  • LTE Long Term Evolution: Super 3G
  • 3G Third Generation
  • 4G fourth generation
  • RNC Radio Network Controller
  • this communication system accommodates cell A and cell B indicating the range for managing radio waves in a wired manner and SeNB, which is a radio base station that accommodates in a wired manner, and similarly accommodates cell C in a wired manner.
  • EPC that performs communication control (control of data transmission / reception, connection, etc.) between base stations with a TeNB that performs communication and an EPC that accommodates SeNB and TeNB by wire, and mobile communication that performs radio communication using cell B It consists of a terminal.
  • the mobile communication terminal when the mobile communication terminal moves in an environment where the cell C is used, the mobile communication terminal passes through the cell B used before the movement.
  • the SeNB that has received the handover request establishes a session with the TeNB that accommodates the cell C, and transfers data transmitted from the EPC to the mobile communication terminal to the TeNB.
  • the TeNB receives the data addressed to the mobile communication terminal received from the SeNB and stored in the cell C.
  • the EPC performs path switching from the SeNB to the TeNB. That is, when the mobile communication terminal moves between wireless base stations, the wired section between the EPC and the wireless base station is switched after the wireless section is switched with the mobile communication terminal.
  • the mobile communication terminal Before the mobile communication terminal establishes a connection with a cell accommodated in each radio base station, it frequently moves between SeNB and TeNB as radio base stations.
  • the data transmitted from the EPC (management apparatus) to the mobile communication terminal is not transmitted to the mobile communication terminal, but is continuously stored in each of the SeNB and TeNB.
  • each of the SeNB and the TeNB causes an event such as a delay in processing of data transmitted from other mobile communication terminals other than the mobile communication terminal, making it difficult to connect the entire network.
  • the EPC receives a handover request from the SeNB and TeNB and performs a path switching process, which increases the processing load.
  • An object of the present invention is to provide a communication control device, a communication control method, and a communication control program that can reduce the processing load of a management device that performs data transmission / reception control between wireless base stations.
  • the present apparatus uses a communication control device for controlling wireless communication in a mobile communication terminal, and route control and data transmission / reception control between the communication control device and another communication control device for wired communication.
  • a handover request for requesting switching of the radio path is received from a mobile communication terminal that performs radio communication via a radio path via another communication control apparatus, Switch to a wireless route, and after a predetermined time has elapsed since the wireless route was switched, a wired route through another communication control device that performs data transmission / reception control to the mobile communication terminal is changed to a wired route through the device itself. Since the switching request is transmitted to the management device, it is possible to suppress network congestion even when a handover is performed across communication control devices as wireless base stations, and data transmission / reception control between wireless base stations It is possible to reduce the processing load of the management device that performs the above.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating the configuration of the communication control system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating the flow of processing by the communication control system according to the first embodiment.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating a state 1 in the sequence.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a state 2 in the sequence.
  • FIG. 3-3 is a diagram illustrating a state 3 in the sequence.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a process flow in the radio base station A according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a process flow in the radio base station B according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a process flow in the EPC according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating the configuration of the communication control system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating the flow of processing by the communication control system according to the first embodiment.
  • FIG. 3A is
  • FIG. 7 is a sequence diagram illustrating the flow of processing in the communication control system according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of information stored in the EPC information DB.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating the flow of processing in the communication control system according to the third embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of information stored in the mobile terminal information DB 330.
  • FIG. 11 is a sequence diagram illustrating the flow of processing in the communication control system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 12 is a sequence diagram illustrating the flow of processing in the communication control system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a computer system that executes a communication control program.
  • FIG. 14A is a diagram for explaining the related art.
  • FIG. 14-2 is a diagram for explaining the related art.
  • FIG. 14C is a diagram for explaining the related art.
  • EPC 300 Wireless base station A 301 Buffer memory 302 Control signal transmission / reception unit (for wired) 303 Call control unit 304 Control signal transmission / reception unit (for wireless) 305 Data transmission / reception unit (wired) 306 Data transceiver (for wireless) 307 Timer control unit 308 Path switching determination unit 310 Mobile terminal information DB 320 Radio base station B 321 Buffer memory 322 Control signal transmission / reception unit (for wired) 323 Call control unit 324 Control signal transmission / reception unit (for wireless) 325 Data transceiver (wired) 326 Data transceiver (for wireless) 327 Timer control unit 328 Path switching determination unit 329 EPC information DB 330 Mobile terminal information DB 500 Mobile communication terminal 600 Computer system 601 RAM 602 HDD 603 ROM 603a Wireless route switching program 603b Wired route switching request transmission program 604 CPU 604a Wireless path switching process 604b Wired path switching request transmission process
  • a communication control system including a communication control apparatus includes a radio base station A that controls radio communication in a mobile communication terminal (corresponding to the “mobile communication terminal” recited in the claims). (Corresponding to “communication control device” described in the claims), radio base station A and radio base station B And EPC (corresponding to the “management device” recited in the claims) that performs route control and data transmission / reception control between the communication device and the device via wired communication.
  • EPC corresponding to the “management device” recited in the claims
  • the case where there is one EPC will be described as an example, but a plurality of EPCs may be connected.
  • the radio base station A includes a cell A and a cell B that divide a radio wave management range, and the radio base station B includes a cell C similarly.
  • the mobile communication terminal that performs radio communication via the cell B of the radio base station A is in an environment where the cell C of the radio base station B is used due to the geographical movement of the user.
  • the radio base station A corresponds to the “other communication control device” described in the claims
  • the radio base station B corresponds to the “communication control device” described in the claims.
  • the present invention is not limited to this, the radio base station A corresponds to the “communication control device” described in the claims, and the radio base station B corresponds to “other communication control” described in the claims. It may correspond to “apparatus”.
  • the radio base station that accommodates the cell used before the mobile communication terminal moves corresponds to the “other communication control device”, and accommodates the cell to be used where the mobile communication terminal has moved.
  • the corresponding wireless base station corresponds to the “communication control device”.
  • the radio base station B which is the communication control apparatus according to the first embodiment, can suppress network congestion and reduce the processing load of the management apparatus that performs data transmission / reception control between the radio base stations.
  • the main feature is that it can be reduced.
  • a mobile communication terminal that performs radio communication via the cell B of the radio base station A uses the cell C of the radio base station B due to geographical movement of the user or the like.
  • wireless communication is established between the cell C and the mobile communication terminal.
  • the wireless base station B requests the EPC to switch the wired section after a predetermined time has elapsed after the wireless communication is established between the cell C and the mobile communication terminal, and the EPC that has received this request
  • the wired section from EPC to wireless base station A is switched from EPC to the wired section from wireless base station B.
  • the wireless base station B does not transmit a request for switching the wired section to the EPC until a predetermined time has elapsed after wireless communication is established between the cell C and the mobile communication terminal, so that the established cell C And the mobile communication terminal will wait until the wireless communication is stabilized.
  • the radio base station B sends a wired section switching request to the EPC until the communication between the cell C and the mobile communication terminal is stabilized.
  • network congestion can be suppressed, and the processing load of EPC that performs data transmission / reception control between wireless base stations can be reduced.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating the configuration of the communication control system according to the first embodiment.
  • the EPC 200 shown in FIG. 1 has a configuration similar to that of a management apparatus that performs data transmission / reception control between radio base stations used in a communication control system in a mobile communication terminal as in the present embodiment.
  • the body communication terminal 500 has a configuration similar to that of a mobile communication terminal such as a personal computer, a workstation, a home game machine, an Internet TV, a PDA, or a mobile phone or a PHS that is generally widely used. The detailed description will be omitted. Further, since the radio base station A300 and the radio base station B320 have the same configuration, only the radio base station B320 will be described in detail here.
  • the radio base station B320 includes a buffer memory 321, a control signal transmission / reception unit (for wired) 322, a call control unit 323, a control signal transmission / reception unit (for wireless) 324, and a data transmission / reception unit ( (For wired) 325, a data transmission / reception unit (for wireless) 326, a timer control unit 327, and a path switching determination unit 328.
  • the buffer memory 321 is a storage buffer for storing reception data and transmission data with the EPC 200, the radio base station A300, and the mobile communication terminal 500. Specifically, in the above example, the buffer memory 321 stores data transmitted from the EPC 200 to the mobile communication terminal 500 by the connected data transmission / reception unit (wired) 325, or connected data. The transmission / reception unit (for wireless) 326 stores data transmitted to the mobile communication terminal 500.
  • the control signal transmission / reception unit (for wired use) 322 performs transmission / reception of control signals to / from the EPC 200. Specifically, in the above example, the control signal transmission / reception unit (for wired) 322 receives a control signal (for example, a wired path (path) switching execution completion signal) transmitted from the EPC 200, and receives the control signal. To H.323. Further, the control signal transmission / reception unit (for wired use) 322 transmits a control signal to the EPC 200 or the radio base station A 300 according to an instruction from the call control unit 323.
  • a control signal for example, a wired path (path) switching execution completion signal
  • the call control unit 323 When the call control unit 323 receives a handover request for requesting switching of a radio path from the mobile communication terminal 500 that performs radio communication via the radio path via the radio base station A300, the call control unit 323 performs radio communication via its own apparatus. Switch to a route. Specifically, in the above example, the handover request transmitted from the mobile communication terminal 500 is received by the control signal transmission / reception unit (for wireless) 304 of the radio base station A300, and the control signal transmission / reception unit (for wired) 302 is transmitted to the radio base station B320. The handover request is received by the control signal transmission / reception unit (for wired) 322 of the radio base station B 320 and notified to the call control unit 323.
  • the call control unit 323 includes a control signal transmission / reception unit (for wired) 322 of the radio base station B320, a control signal transmission / reception unit (for wired) 302, and a control signal transmission / reception unit (for radio) 304 of the radio base station A300. Then, a handover response for switching the radio path is transmitted to the mobile communication terminal 500. By doing so, the mobile communication terminal 500 executes the switching of the wireless path.
  • the call control unit 323 issues a request to switch the wired route via the wireless base station A300 that performs data transmission / reception control to the mobile communication terminal 500 to the wired route via its own device.
  • the request is transmitted to the EPC 200.
  • the call control unit 323 analyzes / analyzes the control signal between the EPC 200 and the radio base station A300, and in response to the control signal, a control signal transmission / reception unit (to be described later) Wireless communication) 324, and data in the buffer memory 321 is transmitted / received via a data transmission / reception unit (wired) 325.
  • the call control unit 323 monitors the connection state of the radio path, performs handover detection and analysis / analysis of the control signal with the mobile communication terminal 500, and controls the control signal for the EPC 200 according to the control signal. Is transmitted / received via a control signal transmission / reception unit (for wired) 322, and data in the buffer memory 321 is transmitted / received via a data transmission / reception unit (for wireless) 326 described later. Then, the call control unit 323 notifies the path switching determination unit 328 of a path switching determination request when the switching of the radio section at the time of handover is completed.
  • the call control unit 323 receives a path switching request from the path switching determination unit 328 described later, and transmits a path switching request control signal to the EPC 200 via the control signal transmission / reception unit (for wired use) 322. .
  • the call control unit 323 receives a path switching failure control signal from the EPC 200, the call control unit 323 notifies the path switching determination unit 328 of the path switching failure.
  • the control signal transmission / reception unit (for wireless) 324 performs transmission / reception of control signals with the mobile communication terminal 500. Specifically, the control signal transmission / reception unit (for wireless) 324 receives the control signal transmitted from the mobile communication terminal 500 and outputs the control signal to the call control unit 323 or the call control unit 323. In response to the instruction, the control signal received from the EPC 200 is output to the mobile communication terminal 500.
  • the data transmission / reception unit (for wired) 325 performs data transmission / reception between the EPC 200 and the radio base station A300. Specifically, in the above example, the data transmission / reception unit (for wired) 325 receives various data transmitted from the mobile communication terminal 500 and stores it in the buffer memory 321, or in response to an instruction from the call control unit 323. Various data are acquired from the buffer memory 321 and transmitted to the mobile communication terminal 500.
  • the data transmission / reception unit (for wired use) 325 receives data from the radio base station A 300 and stores it in the buffer memory 321, or acquires data stored in the buffer memory 321 according to an instruction from the call control unit 323 and performs wireless communication. To the base station A300.
  • the data transmission / reception unit (for wireless) 326 performs data transmission / reception with the mobile communication terminal 500. More specifically, the data transmitting / receiving unit (for wireless) 326 receives various data transmitted from the EPC 200 and stores it in the buffer memory 321, or in response to an instruction from the call control unit 323. Various data are acquired from the EPC 200 and transmitted to the EPC 200.
  • the timer control unit 327 performs timer start and end notifications. Specifically, in the above example, the timer control unit 327 receives a timer setting from a path switching determination unit 328 described later and starts the timer. Thereafter, the timer control unit 327 notifies the path switching determination unit 328 of a timeout when the corresponding timer times out.
  • the path switching determination unit 328 automatically sets a wired route through the wireless base station A 300 that performs data transmission / reception control to the mobile communication terminal 500 after a predetermined time has elapsed since the wireless route was switched by the call control unit 323.
  • a request to switch to a wired path via the device is transmitted to the EPC 200 via the call control unit 323.
  • the path switching determination unit 328 instructs the timer control unit 327 to start the timer.
  • the path switching determination unit 328 notifies the call control unit 323 of a request for switching to a wired route via the own device. Then, the call control unit 323 transmits a request for switching to a wired route via the own device to the EPC 200, whereby the wired route is switched in the EPC 200.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating a processing flow by the communication control system according to the first embodiment
  • FIG. 3A is a diagram illustrating a state 1 in the sequence
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a state 2 in the sequence
  • FIG. 3-3 is a diagram illustrating a state 3 in the sequence.
  • this communication control system includes a mobile communication terminal 500 that performs radio communication via cell B of radio base station A 300, cell A and cell B, as shown in FIG.
  • a wireless base station A300 for controlling wireless communication with the wireless communication base station
  • a wireless base station B320 for controlling wireless communication with the cell C
  • the EPC 200 performs control by wired communication (state 1).
  • step S101 when the mobile communication terminal 500 moves to an environment where the cell C of the radio base station B 320 is used due to a user's geographical movement or the like, an opportunity for handover occurs (step S101).
  • the request is transmitted to the base transceiver station A300 (step S102).
  • the control signal transmission / reception unit (for wireless) 304 of the wireless base station A300 that has received this handover request sends the handover request to the wireless base station B320 via the call control unit 303 and the control signal transmission / reception unit (for wired) 302. Transmit (step S103 to step S105).
  • the control signal transmission / reception unit (for wired use) 322 of the radio base station B 320 that has received the handover request from the radio base station A 300 outputs the handover request to the call control unit 323 (step S106).
  • the call control unit 323 instructs the data transmission / reception unit (for wireless) 326 and the data transmission / reception unit (for wired) 325 to start data transmission / reception (step S107 and step S108).
  • the call control unit 323 transmits a handover response to the radio base station A 300 as a response to permit the handover via the control signal transmission / reception unit (for wired) 322 (steps S109 and S110).
  • the control signal transmission / reception unit (wired) 302 of the radio base station A300 that has received the handover response from the radio base station B320 outputs the response to the call control unit 303 (step S111).
  • the call control unit 303 instructs the data transmission / reception unit (for wireless) 306 to stop data transmission / reception (step S112), and the received data to the data transmission / reception unit (for wired) 305 is a wireless base station. Instruct to transfer to B320 (step S113).
  • the call control unit 303 transmits a handover response to the mobile communication terminal 500 via the control signal transmission / reception unit (for radio) 304 (step S114).
  • EPC200 to wireless base station A300 to wireless base station B320 are established as the wired route, and the cell of wireless base station B320 is used as the wireless route.
  • C to Mobile communication terminal 500 is being established. Note that, here, the cell C of the radio base station B 320 and the mobile communication terminal 500 are substantially established, but the radio base station B 320 is connected to the mobile communication terminal 500. Control not to transmit data or control signals.
  • the mobile communication terminal 500 that has received the handover response from the radio base station B 320 via the radio base station A 300 establishes a data path with the radio base station B 320, and uses the established path to A handover completion notification indicating that switching has been performed is transmitted to the radio base station B 320 (step S115).
  • the data transmission / reception unit (for radio) 326 of the radio base station B 320 that has received the handover completion notification outputs the completion notification to the call control unit 323 (step S116), and the call control unit 323 performs the path switching determination unit 328.
  • a path switching determination request is transmitted to (step S117).
  • the path switching determination unit 328 that has received this path switching determination request transmits a timer start instruction to a timer control unit 327 (not shown), and performs path switching necessity determination processing (step S118).
  • path switching determination unit 328 determines that path switching is possible (determines that wireless communication with mobile communication terminal 500 is stable). Then, the path switching determination unit 328 that has determined that path switching is possible outputs a path switching request to the call control unit 323 (step S119). Subsequently, the call control unit 323 transmits the path switching request to the EPC 200 via the control signal transmission / reception unit (for wired) 322 (step S120 and step S121).
  • the EPC 200 establishes a data path with the radio base station B 320, and when the data path is established, transmits a path switching response indicating that the path has been switched to the radio base station B 320 ( Step S122).
  • the call control unit 323 of the wireless base station B320 that has received the path switching request from the EPC 200 via the control signal transmission / reception unit (for wired) 322 instructs the data transmission / reception unit (for wired) 325 to switch the wired path,
  • the data transmission / reception unit (for wired) 325 performs path connection with the EPC 200 (steps S123 and S124).
  • the call control unit 323 transmits a path switching request to the radio base station A300 via the control signal transmission / reception unit (for wired) 322 (steps S125 and S126).
  • the call control unit 303 of the wireless base station A300 that has received the path switching request from the wireless base station B320 via the control signal transmission / reception unit (for wired) 302 instructs the data transmission / reception unit (for wired) 305 to end the data transfer. Then, the data transmission / reception unit (for wired use) 305 ends the data transfer to the radio base station B 320 (steps S127 and S128).
  • EPC 200 to radio base station B 320 are established as wired paths, and radio base station B 320 to cell C to mobile communication terminal 500 are established as radio paths. Will be established.
  • the radio base station B 320 transmits data and control signals to the mobile communication terminal 500 via the cell C.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a process flow in the radio base station A according to the first embodiment.
  • the radio base station A300 transfers the handover request to the radio base station B320 (Step S202).
  • the radio base station A300 stops data transmission / reception with the mobile communication terminal 500, and receives data transmitted from the EPC 200 to the mobile communication terminal. Transfer to the radio base station B320 (step S204).
  • the radio base station A300 transmits the data transmitted from the EPC 200 to the mobile communication terminal to the radio base station B320.
  • the transfer is stopped (step S206).
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a process flow in the radio base station B according to the first embodiment.
  • the radio base station B320 performs radio communication with the mobile communication terminal 500 via the cell C.
  • a handover response indicating that the route is established is transmitted to the mobile communication terminal 500 via the radio base station A300 (step S302).
  • the radio base station B320 A path switching request (wired route switching request) is transmitted to the EPC 200 (step S304).
  • the radio base station B320 When receiving a path switching response indicating that the path (wired path) has been switched from the EPC 200 (Yes in step S305), the radio base station B320 sends a path switching request indicating that the data transfer is stopped to the radio base station A300. Transmit (step S306). Thereafter, the radio base station B 320 can transmit and receive data to and from the mobile communication terminal 500 via a wireless path, and can transmit and receive data to and from the EPC 200 via a wired path. Both the wireless path and the wired path can be transmitted. Will be switched.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a process flow in the EPC according to the first embodiment.
  • step S401 when a path switching request for requesting switching of a path (wired path) is received from the radio base station B320 (Yes in step S401), the EPC 200 establishes a data path with the radio base station B320, and A path switching response indicating that switching has been performed is transmitted to the base transceiver station B320 (step S402).
  • the EPC 200 when the mobile communication terminal 500 moves from the management of the radio base station A300 to the management of the radio base station B320, a radio path is established between the radio base station B320 and the mobile communication terminal 500. Even so, data addressed to the mobile communication terminal 500 is transmitted to the radio base station A300 until a path switch request for requesting path (wired path) switching is received from the radio base station B320.
  • the EPC 200 transmits data addressed to the mobile communication terminal 500. Then, the mobile communication terminal 500 is transmitted to the radio base station B320 under management.
  • the radio base station B320 is established by not transmitting a wired section switching request to the EPC 200 until a predetermined time elapses after the radio communication is established between the cell C and the mobile communication terminal 500.
  • the wireless communication between the cell C and the mobile communication terminal 500 waits until the wireless communication is stabilized.
  • the radio base station B320 makes a request to switch the wired section until the communication between the cell C and the mobile communication terminal 500 is stabilized.
  • network congestion can be suppressed, and the processing load on the EPC 200 that performs data transmission / reception control between wireless base stations can be reduced.
  • a request for switching a wired section is transmitted to the EPC 200 after a predetermined time has elapsed since the establishment of wireless communication between the cell C and the mobile communication terminal 500.
  • a predetermined time has elapsed since the establishment of wireless communication between the cell C and the mobile communication terminal 500.
  • the radio base station B320 issues a request for switching a wired section after a predetermined time has elapsed since the establishment of the radio communication, as a guarantee that the radio communication is stable between the cell C and the mobile communication terminal 500.
  • a predetermined time has elapsed since the establishment of the radio communication
  • the network congestion state after a predetermined time has elapsed since the wireless communication was established.
  • the radio base station B 320 further manages the EPC 200 after a predetermined time has elapsed since the radio communication was established between the cell C and the mobile communication terminal 500.
  • An example will be described in which the congestion state of the network is determined, and only when the congestion is not determined, a wired section switching request is transmitted to the EPC 200.
  • FIG. 7 is a sequence diagram illustrating the flow of processing in the communication control system according to the second embodiment.
  • the control signal transmission / reception unit (for wired) 322 of the radio base station B 320 receives network congestion information from the EPC 200 periodically (for example, once per hour) (step S501).
  • the control signal transmission / reception unit (for wired use) 322 transmits the received network congestion information to the call control unit 323 (step S502), and the call control unit 323 stores the received network congestion information in the EPC information DB 329 ( Step S503).
  • the call control unit 323 receives network congestion including “CPU usage rate indicating the CPU operating rate of the EPC 200,“ congestion information ”indicating the congestion state of the EPC 200”, and the like received from the EPC 200.
  • Information is stored in the EPC information DB 329 as EPC information.
  • the EPC information DB 329 stores EPC information for each of the plurality of EPCs using an EPC number associated with each of the plurality of EPCs (not shown) as an index.
  • the EPC information DB 329 stores EPC information in an area corresponding to the EPC 200.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of information stored in the EPC information DB.
  • a handover request is transmitted from the mobile communication terminal 500 to the radio base station B 320, the radio path is switched, and the mobile communication terminal 500 transmits a handover completion notification to the radio base station B 320.
  • the processing from step S504 to step S515 until the control unit 323 transmits the path switching determination request to the path switching determination unit 328 is the same as the processing from step S101 to step S117 described in the first embodiment. Then, detailed explanation is omitted.
  • the path switching determination unit 328 that has received the path switching determination request from the call control unit 323 of the radio base station B 320 transmits a timer start instruction to the timer control unit 327 (not shown), and performs path switching necessity determination processing. (Step S516).
  • the path switching determination unit 328 receives the timer end notification from the timer control unit 327
  • the path switching determination unit 328 reads the EPC information stored in the EPC information DB 329 and indicates that congestion has not occurred due to the congestion information of the EPC information. Only when it is determined, it is determined that the path can be switched (determined that wireless communication with the mobile communication terminal 500 is stable). Then, the path switching determination unit 328 that has determined that path switching is possible outputs a path switching request to the call control unit 323 (step S517).
  • a path switching request is transmitted from the radio base station B320 to the EPC 200, the wired path (path) is switched in the EPC 200, and data transfer from the radio base station B 320 to the radio base station A 300 is stopped. Since the processing from step S518 to step S524 in which the path switching request is transmitted is the same as the processing from step S120 to step S128 described in the first embodiment, detailed description thereof is omitted here.
  • the second embodiment when it is determined that no congestion has occurred in the wired route controlled by the EPC 200 based on the held congestion state after a predetermined time has elapsed since the wireless route was switched.
  • path switching according to the congestion status of the upper node can be performed. As a result, it is possible to suppress higher node congestion due to path switching accompanying handover.
  • a request for switching a wired section is transmitted to the EPC 200 after a predetermined time has elapsed since the establishment of wireless communication between the cell C and the mobile communication terminal 500.
  • a handover history is acquired from the handover request transmitted from the mobile communication terminal 500, and a predetermined time has elapsed since the wireless communication was established between the cell C and the mobile communication terminal 500. After the elapse of time, it is also possible to determine the acquired handover history and transmit a wired section switching request to the EPC 200.
  • the handover history of the mobile communication terminal 500 after the elapse of a predetermined time from the establishment of the wireless communication can be used.
  • Example 3 the handover history is acquired from the handover request transmitted from the mobile communication terminal 500 using FIG. 9, and the wireless communication is established between the cell C and the mobile communication terminal 500.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating the flow of processing in the communication control system according to the third embodiment.
  • the process of determining the acquired handover history and transmitting a wired section switching request to the EPC 200 is mainly described. Is omitted.
  • step S601 when the mobile communication terminal 500 moves to an environment where the cell C of the radio base station B320 is used due to a user's geographical movement or the like, an opportunity for handover occurs (step S601).
  • a handover request with the handover history of the own device is transmitted to the base transceiver station A300 (step S602).
  • the control signal transmission / reception unit (for radio) 304 of the radio base station A300 that has received this handover request transmits a handover request to the call control unit 303 (step S603). Then, the call control unit 303 acquires the handover history added to the handover request, stores it in the mobile terminal information DB 310 and reads it (step S604), and also performs the handover via the control signal transmission / reception unit (for wired use) 302. The request is transmitted to the EPC 200 (steps S605 and S606).
  • the EPC 200 that has received the handover request from the radio base station A300 outputs the handover request to the radio base station B320 (step S607).
  • the call control unit 323 of the radio base station B320 acquires the handover history added to the handover request and stores it in the mobile terminal information DB 330 (step S608). Further, the call control unit 323 transmits a handover response to the EPC 300 as a response indicating that the handover is permitted, and the EPC 200 transmits the handover response to the radio base station A 300 (steps S609 and S610).
  • the call control unit 323 receives the “ITU-T recommendation E.E. different from the telephone number” received from the mobile communication terminal 500.
  • IMSI indicating a mobile subscriber identification number compliant with 212
  • TMSI temporarily assigned subscriber identification number different from the telephone number
  • handover execution time indicating a temporarily assigned subscriber identification number different from the telephone number
  • handover destination cell number indicating a temporarily assigned subscriber identification number different from the telephone number
  • handover execution time handover destination cell number
  • handover source cell number Is stored in the mobile terminal information DB 330 as a handover history composed of a “handover history” indicating “,” and a “movement speed” indicating a moving speed notified from the terminal at the time of handover.
  • the buffer memory 321 stores a handover history for each of the plurality of mobile communication terminals by using as an index a terminal number associated with each of the plurality of mobile communication terminals (not shown).
  • the buffer memory 321 is stored in an area corresponding to the mobile communication terminal 500. Note that similar information is stored in the same format in the buffer memory 301 of the base transceiver station A300.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of information stored in the mobile terminal information DB 330.
  • the control signal transmission / reception unit (for wired use) 302 of the radio base station A 300 that has received the handover response from the radio base station B 320 outputs the response to the call control unit 303 (step S611). Then, the call control unit 303 deletes the stored handover history (step S612). Subsequently, the call control unit 303 instructs the data transmission / reception unit (for wireless) 306 to stop data transmission / reception, and transfers the received data to the data transmission / reception unit (for wired) 305 to the wireless base station B320. Then, a handover response is transmitted to the mobile communication terminal 500 via the control signal transmission / reception unit (for wireless) 304 (step S613).
  • the mobile communication terminal 500 that has received the handover response from the radio base station B320 via the radio base station A300 establishes a data path with the radio base station B320, and switches the path using the established path.
  • a handover completion notification indicating this is transmitted to the radio base station B 320 (step S614).
  • control signal transmission / reception unit (for radio) 324 of the radio base station B 320 that has received the handover completion notification outputs the completion notification to the call control unit 323 (step S615), and the call control unit 323 is a path switching determination unit.
  • a path switching determination request is transmitted to 328 (step S616).
  • the path switching determination unit 328 that has received this path switching determination request transmits a timer start instruction to a timer control unit 327 (not shown), and performs path switching necessity determination processing (step S617).
  • the path switching determination unit 328 receives the timer end notification from the timer control unit 327
  • the path switching determination unit 328 reads the handover history stored in the buffer memory 321, and the wireless communication of the mobile communication terminal 500 is stabilized by the handover history. Only when it is determined that the wireless communication has been performed, it is determined that the path can be switched (determined that wireless communication with the mobile communication terminal 500 is stable). Then, the path switching determination unit 328 that has determined that path switching is possible outputs a path switching request to the call control unit 323 (step S618).
  • a determination criterion based on the handover history for example, it can be arbitrarily specified and determined such that the number of handovers per minute is 3 or less.
  • a path switching request is transmitted from the radio base station B320 to the EPC 200, the wired path (path) is switched in the EPC 200, and data transfer from the radio base station B 320 to the radio base station A 300 is stopped. Since the processing after step S619 in which the path switching request is transmitted is the same as the processing from step S120 to step S128 described in the first embodiment, detailed description thereof is omitted here.
  • the handover history added to the handover request is acquired and stored in the mobile terminal information DB 330, and stored in the mobile terminal information DB 330 after a predetermined time has elapsed since the radio path was switched.
  • a request for switching to the wired route via the wireless base station B320 as its own device is transmitted to the EPC 200. If handover is occurring continuously, such as when there is a terminal at the cell boundary, It is possible to determine enables the path switching after grasping the handover implementation more accurately.
  • the request for switching the wired section is made based on the handover history added to the handover request.
  • the present invention is not limited to this, and a wired section switching request can be transmitted to the EPC 200 based on the moving speed added to the handover request.
  • the movement speed of the mobile communication terminal 500 after the elapse of a predetermined time from the establishment of the wireless communication can also be used.
  • the mobile speed is acquired from the handover request transmitted from the mobile communication terminal 500 using FIG. 11, and wireless communication is established between the cell C and the mobile communication terminal 500.
  • FIG. 11 is a sequence diagram illustrating the flow of processing in the communication control system according to the fourth embodiment. Note that in the fourth embodiment, unlike the first embodiment, the acquired moving speed is determined, and the fact that the request for switching the wired section is transmitted to the EPC 200 is mainly described. Similar processing is omitted.
  • step S701 when the mobile communication terminal 500 moves to an environment using the cell C of the radio base station B320 due to a user's geographical movement or the like, an opportunity for handover occurs (step S701).
  • a handover request with the handover history (movement speed) of the own device added is transmitted to the base transceiver station A300 (step S702).
  • the control signal transmission / reception unit (for radio) 304 of the radio base station A300 that has received this handover request transmits the handover request to the call control unit 303, and the call control unit 303 receives the handover history (movement speed) added to the handover request. ) And is stored in the mobile terminal information DB 310 (step S703).
  • the call control unit 303 acquires the stored moving speed (step S704), and transmits a handover request with the acquired moving speed to the EPC 200 via the control signal transmission / reception unit (for wired) 302 ( Step S705 and Step S706).
  • the EPC 200 that has received the handover request from the radio base station A300 outputs the handover request to the radio base station B320 (step S707).
  • the call control unit 323 of the radio base station B 320 acquires the handover history (movement speed) added to the handover request and stores it in the mobile terminal information DB 330 (step S708). Further, the call control unit 323 transmits a handover response to the EPC 300 as a response indicating that the handover is permitted, and the EPC 200 transmits the handover response to the radio base station A 300 (steps S709 and S710).
  • the control signal transmission / reception unit (for wired use) 302 of the radio base station A 300 that has received the handover response from the radio base station B 320 outputs the response to the call control unit 303 (step S711). Then, the call control unit 303 deletes the stored handover history (step S712). Subsequently, the call control unit 303 instructs the data transmission / reception unit (for wireless) 306 to stop data transmission / reception, and transfers the received data to the data transmission / reception unit (for wired) 305 to the wireless base station B320. Then, a handover response is transmitted to the mobile communication terminal 500 via the control signal transmission / reception unit (for wireless) 304 (step S713).
  • the mobile communication terminal 500 that has received the handover response from the radio base station B320 via the radio base station A300 establishes a data path with the radio base station B320, and switches the path using the established path.
  • a handover completion notification indicating this is transmitted to the base transceiver station B320 (step S714).
  • control signal transmission / reception unit (for radio) 324 of the radio base station B 320 that has received the handover completion notification outputs the completion notification to the call control unit 323 (step S715), and the call control unit 323 is a path switching determination unit.
  • a path switching determination request is transmitted to 328 (step S716).
  • the path switching determination unit 328 that has received this path switching determination request transmits a timer start instruction to the timer control unit 327 (not shown), and performs a path switching necessity determination process (step S717).
  • the path switching determination unit 328 receives the timer end notification from the timer control unit 327, the path switching determination unit 328 reads the moving speed (see FIG. 10) of the handover history stored in the mobile terminal information DB 330, and moves according to the moving speed. Only when it is determined that the moving speed of the mobile communication terminal 500 is stable, it is determined that path switching is possible (determined that wireless communication with the mobile communication terminal 500 is stable). Then, the path switching determination unit 328 that has determined that path switching is possible outputs a path switching request to the call control unit 323 (step S718).
  • a determination criterion based on the moving speed for example, when the moving speed is 30 km / h or less, it can be determined by arbitrarily specifying, for example, determining that the path can be switched.
  • a path switching request is transmitted from the radio base station B320 to the EPC 200, the wired path (path) is switched in the EPC 200, and data transfer from the radio base station B 320 to the radio base station A 300 is stopped. Since the processing after step S719 in which the path switching request is transmitted is the same as the processing from step S120 to step S128 described in the first embodiment, detailed description thereof is omitted here.
  • the speed information added to the handover request is acquired and stored in the buffer memory 321, and stored in the buffer memory 321 after a predetermined time has elapsed since the wireless path was switched.
  • the speed information is equal to or lower than a predetermined speed
  • a request for switching to a wired route via the wireless base station B320 as its own device is transmitted to the EPC 200, so path switching according to the moving speed of the mobile communication terminal 500
  • mobile communication terminal 500 is moving at high speed, handover to a different cell is not possible. It is possible to predict that may occur in connection with, thereby enabling the path switching after grasping the handover implementation more accurately.
  • the timer can be restarted to retry the path switching.
  • FIG. 12 is a sequence diagram illustrating the flow of processing in the communication control system according to the fifth embodiment.
  • the radio base station B320 transmits a path switching request to the EPC 200 and the path switching fails in the EPC 200, it is important to restart the timer and retry the path switching.
  • the same processing as in the first to fourth embodiments will be omitted.
  • the EPC 200 that has received the path switching request transmits a path switching failure response to the radio base station B 320 (step S818) when the switching of the wired route fails due to network congestion or network failure (step S817).
  • the control signal transmission / reception unit (for wired) 322 of the radio base station B 320 that has received this path switching failure response transmits the response to the path switching determination unit 328 via the call control unit 323 (steps S819 and S820). Then, the path switching determination unit 328 instructs the timer control unit 327 to start the timer again upon receiving this path switching failure response (step S821).
  • the path switching determination unit 328 that has received notification of timer completion (timeout) from the timer control unit 327 outputs a path switching request to the call control unit 323 (steps S822 and S823), and the call control unit 323
  • the path switching request is transmitted to the EPC 200 via the control signal transmission / reception unit (for wired) 322 (steps S824 and S825).
  • step S826 Since the process for switching the path in step S826 is the same as the process in steps S122 to S128 described in the first embodiment, detailed description thereof is omitted here.
  • a request to switch to a wired path via the wireless base station B320 that is the own apparatus is transmitted to the EPC 200, and a switching failure response indicating that the wired path switching has failed from the EPC 200.
  • communication is performed with the mobile communication terminal 500 using the wired route before switching, so it is possible to continue communication in the handover destination cell using the path established before switching.
  • a request for switching to a wired route via the wireless base station B320 that is the own device is transmitted to the EPC 200, and a switching failure response indicating that the wired route switching has failed is received from the EPC 200.
  • a request for switching to the wired path via the wireless base station B320 as its own device is further sent to the EPC 200 after a predetermined time has passed. Therefore, even if the path switching fails, it is possible to continue communication in the handover destination cell using the path established before the switching. Furthermore, it is possible to perform path switching after a certain period while continuing communication at the handover destination.
  • the communication control system including the EPC 200, the radio base station A300, the radio base station B320, and the mobile communication terminal 500 has been described. It is not limited, A plurality of mobile communication terminals may be connected, a plurality of radio base stations may be connected, and a plurality of other radio base stations controlling connection between other radio base stations EPCs may be connected. Further, the number of cells accommodated in each of the radio base station A300 and the radio base station B320 is not limited, and a plurality of other cells may be accommodated.
  • the radio base station B320 when the switching of the wired route has failed, the radio base station B320 has described an example of retrying the switching.
  • the present invention is not limited to this, and various methods can be implemented when the switching of the wired route fails.
  • the wireless base station B 320 when the switching of the wired route fails, the wireless base station B 320 does not retry, and uses the already established wired route (path) from the EPC 200 to the wireless base station A 300 to the mobile communication terminal 500. You may make it communicate with. By doing so, even if the switching of the wired route is not successful, it is possible to perform communication without interruption.
  • each component of each illustrated apparatus is functionally conceptual and does not necessarily need to be physically configured as illustrated.
  • the specific form of distribution / integration of each device is not limited to that shown in the figure, and all or a part thereof may be functionally or physically distributed or arbitrarily distributed in arbitrary units according to various loads or usage conditions. It can be configured by integrating (for example, integrating the call control unit and the path switching determination unit).
  • all or any part of each processing function performed in each device may be realized by a CPU and a program analyzed and executed by the CPU, or may be realized as hardware by wired logic.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a computer system that executes a communication control program.
  • the computer system 600 includes a RAM 601, an HDD 602, a ROM 603, and a CPU 604.
  • the ROM 603 stores in advance a program that exhibits the same function as in the above-described embodiment, that is, a wireless path switching program 603a and a wired path switching request transmission program 603b, as shown in FIG. .
  • the CPU 604 reads out and executes these programs 603a and 603b, thereby forming a wireless path switching process 604a and a wired path switching request transmission process 604b as shown in FIG.
  • the wireless path switching process 604a corresponds to the call control unit 323 shown in FIG. 1, and similarly, the wired path switching request transmission process 604b corresponds to the call control unit 323 and the path switching determination unit 328.
  • the HDD 602 stores control signals received from the mobile communication terminal 500 and the EPC 200, and further stores handover history received from the mobile communication terminal 500, network congestion information (EPC information) received from the EPC 200, and the like. .
  • the above-mentioned programs 603a and 603b are not necessarily stored in the ROM 603.
  • a flexible disk (FD), a CD-ROM, an MO disk, a DVD disk, a magneto-optical disk inserted into the computer system 600 In addition to “portable physical media” such as IC cards, “fixed physical media” such as hard disk drives (HDDs) provided inside and outside the computer system 600, public lines, the Internet, LAN, WAN, etc.
  • the program may be stored in “another computer system” connected to the computer system 600 via the computer system 600, and the computer system 600 may read out and execute the program therefrom.

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Abstract

 通信制御システムは、移動体通信端末における無線通信を制御する無線基地局Aと無線基地局Bと、当該無線基地局Aと無線基地局Bとの間における経路制御およびデータ送受信制御を有線通信にて実施するEPCとから構成される。このような構成において、無線基地局AのセルBを介して無線通信を行っている移動体通信端末が、利用者の地理的移動などによって無線基地局BのセルCを利用する環境下に移動したとする。すると、無線基地局Bは、移動体通信端末から、無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替え、無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、移動体通信端末へのデータ送受信制御を行っている無線基地局Aを介した有線経路を、自装置を介した有線経路に切り替える要求をEPCに対して送信する。

Description

通信制御装置、通信制御方法および通信制御プログラム
 この発明は、移動体通信端末における無線通信を制御する通信制御装置と、当該通信制御装置と他の通信制御装置との間における経路制御およびデータ送受信制御を有線通信にて実施する管理装置とから構成される無線通信制御システムにおける通信制御装置、通信制御方法および通信制御プログラムに関する。
 従来より、第3世代(3G)移動体通信から第4世代(4G)移動体通信への移行を段階的に進めるために高速移動体通信の規格として、LTE(Long Term Evolution:スーパー3G)の開発が行われている。このLTEは、IMT-2000発展系であると位置付けながら、4Gへの移行をスムーズに行うために、無線インターフェースやRAN(Radio Access Controller)アーキテクチャを3Gシステムから抜本的に見直している。その結果、遅延時間の圧縮や通信速度の向上などによって、下り最大300Mビット/秒、上り最大50Mビット/秒のデータ通信速度を実現する。
 このLTEでは、現在の3Gから無線アクセスシステムのノードの変更がある。具体的には、複数の基地局を集中的に管理するために、従来の3Gでは設置されていたRNC(Radio Network Controller)が省かれて、基地局のみで分散制御を行う1ノードに簡略化され、RNCが備えていた機能の殆どは無線基地局へ再配置される。
 また、LTEでは、現在の3Gと異なり、通信中に確立されるリンクの数は1リンクのみとなる。このため、セルをまたがる移動(ハンドーオーバ)が行われる場合は、一旦、移動元のセルとの接続を切断し、移動先のセルと接続を確立する必要があり、また、基地局跨りのハンドオーバの場合は、上記に加えて上位ノード(EPC)とのパスの切替処理を実施する必要がある(特許文献1参照)。
 ここで、移動体通信端末が基地局を跨って移動した場合に、リンクを確立する例を具体的に説明する。図14-1に示すように、この通信システムは、電波を管理する範囲を示すセルAとセルBとを有線にて収容する無線基地局であるSeNBと、同様にセルCを有線にて収容するTeNBと、SeNBとTeNBとを有線にて収容するEPCとの基地局間の通信制御(データ送受信や接続などの制御)を行うEPCと、セルBを利用して無線通信を行う移動体通信端末とから構成されている。
 このような構成において、図14-2に示すように、移動体通信端末がセルCを利用する環境下に移動した場合に、移動体通信端末は、移動前から利用しているセルBを介してSeNBにハンドオーバ要求を送信し、ハンドオーバ要求を受信したSeNBは、セルCを収容するTeNBとの間にセッションを確立し、EPCから移動体通信端末宛に送信されたデータをTeNBに転送する。その後、図14-3に示すように、セルCと移動体通信端末との接続が確立されると、TeNBは、SeNBから受信して蓄積していた移動体通信端末宛のデータをセルCを介して移動体通信端末に送信し、EPCは、SeNBからTeNBにパス切替を実行する。つまり、移動体通信端末が無線基地局間を跨って移動した場合、移動体通信端末との無線区間の切替が実施された後に、EPCと無線基地局間の有線区間の切替が実施される。
特開2006-157528号公報
 しかしながら、上記した従来の技術では、パスの切替処理を行うノード間のメッセージをハンドオーバの度に送信する必要があるため、ネットワークの輻輳を引き起こしてしまうという課題と、無線基地局間のデータ送受信制御を行う管理装置に対してハンドオーバの度にパスの切替要求を行うため、管理装置の処理負荷を上げてしまうという課題があった。
 上記した例で具体的に説明すると、移動体通信端末が、各無線基地局に収容されるセルとの接続を確立する前に、無線基地局であるSeNBとTeNBとの間を頻繁に移動した場合、EPC(管理装置)から移動体通信端末宛に送信されたデータは、移動体通信端末までに送信されずに、SeNBとTeNBとのそれぞれに一時的に蓄積され続けることとなる。その結果、SeNBとTeNBとのそれぞれは、当該移動体通信端末以外の他の移動体通信端末から送信されるデータの処理に遅延が発生し、ネットワーク全体が繋がりにくくなるなどの事象が発生する。また、EPCは、ハンドオーバが起こるごとに、SeNBとTeNBとからハンドオーバ要求を受信してパス切替処理を実施することになり、処理負荷が高くなる。
 さらに、多数の移動体通信端末が同時にハンドオーバを行うような場合は、より顕著に現れることになり、LTEにおいては、現状3Gに比べてノード(無線基地局)跨りハンドオーバ(RNC跨りハンドオーバ、LTEでいう無線基地局跨りハンドオーバ)の発生率が高くなる為、上記の課題が顕著になって現れてくる。
 そこで、この発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、無線基地局としての通信制御装置を跨ったハンドオーバを行った場合でも、ネットワークの輻輳を抑止することが可能であり、無線基地局間のデータ送受信制御を行う管理装置の処理負荷を軽減することが可能である通信制御装置、通信制御方法および通信制御プログラムを提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、本装置は、移動体通信端末における無線通信を制御する通信制御装置と、当該通信制御装置と他の通信制御装置との間における経路制御およびデータ送受信制御を有線通信にて実施する管理装置とから構成される無線通信制御システムにおける通信制御装置であって、他の通信制御装置を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末から、前記無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替える無線経路切替手段と、前記無線経路切替手段により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、前記移動体通信端末へのデータ送受信制御を行っている前記他の通信制御装置を介した有線経路を、自装置を介した有線経路に切り替える要求を管理装置に対して送信する有線切替要求送信手段と、を備えたことを特徴とする。
 本発明によれば、他の通信制御装置を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末から、前記無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替え、無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、移動体通信端末へのデータ送受信制御を行っている他の通信制御装置を介した有線経路を、自装置を介した有線経路に切り替える要求を管理装置に対して送信するので、無線基地局としての通信制御装置を跨ったハンドオーバを行った場合でも、ネットワークの輻輳を抑止することが可能であり、無線基地局間のデータ送受信制御を行う管理装置の処理負荷を軽減することが可能である。
図1は、実施例1に係る通信制御システムの構成を示すブロック図である。 図2は、実施例1に係る通信制御システムによる処理の流れを示すシーケンス図である。 図3-1は、シーケンスにおける状態1を示す図である。 図3-2は、シーケンスにおける状態2を示す図である。 図3-3は、シーケンスにおける状態3を示す図である。 図4は、実施例1に係る無線基地局Aにおける処理の流れを示すフローチャートである。 図5は、実施例1に係る無線基地局Bにおける処理の流れを示すフローチャートである。 図6は、実施例1に係るEPCにおける処理の流れを示すフローチャートである。 図7は、実施例2に係る通信制御システムにおける処理の流れを示すシーケンス図である。 図8は、EPC情報DBに記憶される情報の例を示す図である。 図9は、実施例3に係る通信制御システムにおける処理の流れを示すシーケンス図である。 図10は、移動端末情報DB330に記憶される情報の例を示す図である。 図11は、実施例4に係る通信制御システムにおける処理の流れを示すシーケンス図である。 図12は、実施例5に係る通信制御システムにおける処理の流れを示すシーケンス図である。 図13は、通信制御制御プログラムを実行するコンピュータシステムの例を示す図である。 図14-1は、従来技術を説明するための図である。 図14-2は、従来技術を説明するための図である。 図14-3は、従来技術を説明するための図である。
符号の説明
 200 EPC
 300 無線基地局A
 301 バッファメモリ
 302 制御信号送受信部(有線向け)
 303 呼制御部
 304 制御信号送受信部(無線向け)
 305 データ送受信部(有線向け)
 306 データ送受信部(無線向け)
 307 タイマ制御部
 308 パス切替判断部
 310 移動端末情報DB
 320 無線基地局B
 321 バッファメモリ
 322 制御信号送受信部(有線向け)
 323 呼制御部
 324 制御信号送受信部(無線向け)
 325 データ送受信部(有線向け)
 326 データ送受信部(無線向け)
 327 タイマ制御部
 328 パス切替判断部
 329 EPC情報DB
 330 移動端末情報DB
 500 移動体通信端末
 600 コンピュータシステム
 601 RAM
 602 HDD
 603 ROM
 603a 無線経路切替プログラム
 603b 有線経路切替要求送信プログラム
 604 CPU
 604a 無線経路切替プロセス
 604b 有線経路切替要求送信プロセス
 以下に添付図面を参照して、この発明に係る通信制御装置、通信制御方法および通信制御プログラムの実施例を詳細に説明する。なお、以下では、本実施例に係る通信制御装置の概要および特徴、通信制御装置の構成および処理の流れを順に説明し、最後に本実施例に対する種々の変形例を説明する。
[通信制御装置(無線基地局)の概要および特徴]
 まず最初に、実施例1に係る通信制御装置の概要および特徴を説明する。実施例1に係る通信制御装置を含む通信制御システムは、移動体通信端末(特許請求の範囲に記載の「移動体通信端末」に対応する)における無線通信を制御する無線基地局A(特許請求の範囲に記載の「他の通信制御装置」に対応する)と無線基地局B(特許請求の範囲に記載の「通信制御装置」に対応する)と、当該無線基地局Aと無線基地局Bとの間における経路制御およびデータ送受信制御を有線通信にて実施するEPC(特許請求の範囲に記載の「管理装置」に対応する)とから構成される。なお、本実施例では、EPCが1台の場合を例にして説明するが、複数のEPCが接続されていてもよい。
 この無線基地局Aは、電波を管理する範囲を区分したセルAとセルBとを備え、無線基地局Bは、同様にセルCを備える。なお、本実施例では、無線基地局AのセルBを介して無線通信を行っている移動体通信端末が、利用者の地理的移動などによって無線基地局BのセルCを利用する環境下に移動した場合について説明する。そのため、無線基地局Aが特許請求の範囲に記載の「他の通信制御装置」に対応し、無線基地局Bが特許請求の範囲に記載の「通信制御装置」に対応することとなるが、本発明はこれに限定されるものではなく、無線基地局Aが特許請求の範囲に記載の「通信制御装置」に対応し、無線基地局Bが特許請求の範囲に記載の「他の通信制御装置」に対応する場合もある。つまり、移動体通信端末が移動する前に利用しているセルを収容している無線基地局が「他の通信制御装置」に対応し、移動体通信端末が移動した先で利用するセルを収容している無線基地局が「通信制御装置」に対応することとなる。
 このような構成において、実施例1に係る通信制御装置である無線基地局Bは、ネットワークの輻輳を抑止することが可能であり、無線基地局間のデータ送受信制御を行う管理装置の処理負荷を軽減することが可能であることに主たる特徴がある。
 上記した例で具体的に説明すると、無線基地局AのセルBを介して無線通信を行っている移動体通信端末が、利用者の地理的移動などによって無線基地局BのセルCを利用する環境下に移動した場合、セルCと移動体通信端末との間に無線通信が確立される。そして、無線基地局Bは、セルCと移動体通信端末との間に無線通信が確立されて所定の時間経過後に、EPCに対して有線区間の切り替えを要求し、この要求を受信したEPCは、移動体通信端末宛てに送信するデータの送信経路として、EPCから無線基地局Aの有線区間をEPCから無線基地局Bの有線区間に切替える。
 つまり、無線基地局Bは、セルCと移動体通信端末との間に無線通信が確立されて所定の時間経過するまで、有線区間の切替要求をEPCに送信しないことで、確立されたセルCと移動体通信端末との間に無線通信が安定するまで待機することになる。その結果、移動体通信端末がセルBとセルCとを頻繁に移動したとしても、無線基地局Bは、セルCと移動体通信端末との通信が安定するまで、有線区間切替要求をEPCに対して無駄に送信することがない結果、ネットワークの輻輳を抑止することが可能であり、無線基地局間のデータ送受信制御を行うEPCの処理負荷を軽減することが可能である。
[通信制御装置(無線基地局)の構成]
 次に、図1を用いて、実施例1に係る通信制御システムの構成を説明する。図1は、実施例1に係る通信制御システムの構成を示すブロック図である。
 そして、図1に示したEPC200は、本実施例のような移動体通信端末における通信制御システムで用いられる無線基地局間のデータ送受信制御を行う管理装置と同様の構成を有し、また、移動体通信端末500は、一般的に広く利用されているパーソナルコンピュータやワークステーション、家庭用ゲーム機、インターネットTV、PDA、あるいは携帯電話やPHSの如き移動体通信端末と同様の構成を有するので、ここでは、詳細な説明は省略する。また、無線基地局A300と無線基地局B320とは同様の構成を有するので、ここでは、無線基地局B320についてのみ詳細に説明する。
 図1に示すように、無線基地局B320は、バッファメモリ321と、制御信号送受信部(有線向け)322と、呼制御部323と、制御信号送受信部(無線向け)324と、データ送受信部(有線向け)325と、データ送受信部(無線向け)326と、タイマ制御部327と、パス切替判断部328とから構成される。
 バッファメモリ321は、EPC200や無線基地局A300、移動体通信端末500との間の受信データの格納、送信データの格納バッファである。上記した例で具体的に説明すると、バッファメモリ321は、接続されるデータ送受信部(有線向け)325により、EPC200から移動体通信端末500宛てに送信されたデータを格納したり、接続されるデータ送受信部(無線向け)326により、移動体通信端末500宛てに送信されるデータを格納したりする。
 制御信号送受信部(有線向け)322は、EPC200との間の制御信号の送受信を実施する。上記した例で具体的に説明すると、制御信号送受信部(有線向け)322は、EPC200から送信された制御信号(例えば、有線経路(パス)切替実施完了信号など)を受信して、呼制御部323に出力する。また、制御信号送受信部(有線向け)322は、呼制御部323の指示により、制御信号をEPC200や無線基地局A300に送信する。
 呼制御部323は、無線基地局A300を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末500から、無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替える。上記した例で具体的に説明すると、移動体通信端末500から送信されたハンドオーバ要求は、無線基地局A300の制御信号送受信部(無線向け)304に受信されて、制御信号送受信部(有線向け)302から無線基地局B320に送信される。そして、このハンドオーバ要求は、無線基地局B320の制御信号送受信部(有線向け)322により受信され、呼制御部323に通知される。すると、呼制御部323は、無線基地局B320の制御信号送受信部(有線向け)322と、無線基地局A300の制御信号送受信部(有線向け)302と制御信号送受信部(無線向け)304とを介して、無線経路を切替えるハンドオーバ応答を移動体通信端末500に送信する。こうすることで、移動体通信端末500において無線経路の切替が実行される。
 さらには、呼制御部323は、移動体通信端末500へのデータ送受信制御を行っている無線基地局A300を介した有線経路を、自装置を介した有線経路に切り替える要求をパス切替判断部328から受信すると、当該要求をEPC200に対して送信する。また、呼制御部323は、EPC200、無線基地局A300との間の制御信号の分析/解析を実施し、制御信号に応じて、移動体通信端末500に対する制御信号を後述する制御信号送受信部(無線向け)324を介して送受信したり、バッファメモリ321内のデータをデータ送受信部(有線向け)325を介して送受信したりする。
 また、呼制御部323は、無線経路の接続状態を監視し、ハンドオーバの検出および移動体通信端末500との間の制御信号の分析/解析を実施し、制御信号に応じて、EPC200に対する制御信号を制御信号送受信部(有線向け)322を介して送受信したり、バッファメモリ321内のデータを後述するデータ送受信部(無線向け)326を介して送受信したりする。そして、呼制御部323は、ハンドオーバ時の無線区間の切替が完了した際に、パス切替判断要求をパス切替判断部328に通知する。
 さらに、呼制御部323は、後述するパス切替判断部328より、パス切替の要求を受信し、EPC200に対してパス切替要求の制御信号を制御信号送受信部(有線向け)322を介して送信する。そして、呼制御部323は、EPC200よりパス切替失敗の制御信号を受信した際に、パス切替失敗の通知をパス切替判断部328に対して行う。
 制御信号送受信部(無線向け)324は、移動体通信端末500との間の制御信号の送受信を実施する。上記した例で具体的に説明すると、制御信号送受信部(無線向け)324は、移動体通信端末500から送信された制御信号を受信して呼制御部323に出力したり、呼制御部323の指示により、EPC200から受信した制御信号を移動体通信端末500に出力したりする。
 データ送受信部(有線向け)325は、EPC200および無線基地局A300との間のデータの送受信を実施する。上記した例で具体的に説明すると、データ送受信部(有線向け)325は、移動体通信端末500から送信された各種データを受信してバッファメモリ321に格納したり、呼制御部323の指示により、バッファメモリ321から各種データを取得して、移動体通信端末500に送信したりする。また、データ送受信部(有線向け)325は、無線基地局A300からデータを受信してバッファメモリ321に格納したり、呼制御部323の指示によりバッファメモリ321に格納されるデータを取得して無線基地局A300に送信したりする。
 データ送受信部(無線向け)326は、移動体通信端末500との間のデータの送受信を実施する。上記した例で具体的に説明すると、データ送受信部(無線向け)326は、EPC200から送信された各種データを受信してバッファメモリ321に格納したり、呼制御部323の指示により、バッファメモリ321から各種データを取得して、EPC200に送信したりする。
 タイマ制御部327は、タイマの開始および終了通知を実施する。上記した例で具体的に説明すると、タイマ制御部327は、後述するパス切替判断部328からのタイマ設定を受信してタイマを起動する。その後、タイマ制御部327は、該当タイマがタイムアウトした際には、パス切替判断部328に対して、タイムアウト通知を行う。
 パス切替判断部328は、呼制御部323により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、移動体通信端末500へのデータ送受信制御を行っている無線基地局A300を介した有線経路を、自装置を介した有線経路に切り替える要求を呼制御部323を介してEPC200に対して送信する。上記した例で具体的に説明すると、パス切替判断部328は、無線経路が切り替えられた旨の通知を呼制御部323から受信すると、タイマ制御部327にタイマ開始を指示する。その後、パス切替判断部328は、タイマ制御部327からタイマ完了通知を受信すると、自装置を介した有線経路に切り替える要求を呼制御部323に通知する。そして、呼制御部323は、自装置を介した有線経路に切り替える要求をEPC200に対して送信することで、EPC200にて有線経路の切替が実施される。
[通信制御システムによる処理]
 次に、図2~図6を用いて、実施例1に係る通信制御システムによる処理を説明する。ここでは、はじめに、図2と図3とを用いて、実施例1に係る通信制御システムによる処理シーケンスを説明し、次に、図4~図6を用いて、各装置における処理の流れを説明する。
(通信制御システムによる処理シーケンス)
 まず、図2と図3とを用いて、実施例1に係る通信制御システムによる処理シーケンスを説明する。図2は、実施例1に係る通信制御システムによる処理の流れを示すシーケンス図であり、図3-1は、シーケンスにおける状態1を示す図であり、図3-2は、シーケンスにおける状態2を示す図であり、図3-3は、シーケンスにおける状態3を示す図である。
 図2に示すように、この通信制御システムは、図3-1に示すように、無線基地局A300のセルBを介して無線通信を行っている移動体通信端末500と、セルAとセルBとを備えた無線通信を制御する無線基地局A300と、セルCを備えた無線通信を制御する無線基地局B320と、当該無線基地局A300と無線基地局B320との間における経路制御およびデータ送受信制御を有線通信にて実施するEPC200とから構成されている(状態1)。
 このような構成において、移動体通信端末500は、利用者の地理的移動などによって無線基地局B320のセルCを利用する環境下に移動した場合にハンドオーバの契機が発生し(ステップS101)、ハンドオーバ要求を無線基地局A300に送信する(ステップS102)。
 このハンドオーバ要求を受信した無線基地局A300の制御信号送受信部(無線向け)304は、呼制御部303と制御信号送受信部(有線向け)302とを介して、当該ハンドオーバ要求を無線基地局B320に送信する(ステップS103~ステップS105)。
 そして、無線基地局A300からハンドオーバ要求を受信した無線基地局B320の制御信号送受信部(有線向け)322は、当該ハンドオーバ要求を呼制御部323に出力する(ステップS106)。すると、呼制御部323は、データ送受信部(無線向け)326とデータ送受信部(有線向け)325に対して、データ送受信開始を指示する(ステップS107とステップS108)。その後、呼制御部323は、制御信号送受信部(有線向け)322を介して、ハンドオーバを許可する旨の応答としてハンドオーバ応答を無線基地局A300に送信する(ステップS109とステップS110)。
 続いて、無線基地局B320からハンドオーバ応答を受信した無線基地局A300の制御信号送受信部(有線向け)302は、当該応答を呼制御部303に出力する(ステップS111)。すると、呼制御部303は、データ送受信部(無線向け)306に対してデータ送受信の停止を指示するとともに(ステップS112)、データ送受信部(有線向け)305に対して受信したデータを無線基地局B320に転送することを指示する(ステップS113)。その後、呼制御部303は、制御信号送受信部(無線向け)304を介して、ハンドオーバ応答を移動体通信端末500に送信する(ステップS114)。
 このようにすることで、通信制御システムでは、図3-2に示すように、有線経路として、EPC200~無線基地局A300~無線基地局B320が確立され、無線経路として、無線基地局B320のセルC~移動体通信端末500が確立中となる。なお、ここでは、無線基地局B320のセルCと移動体通信端末500とは、実質的には経路が確立されていることとなるが、無線基地局B320は、移動体通信端末500に対してデータや制御信号を送信しないように制御する。
 図2に戻り、無線基地局B320から無線基地局A300を介してハンドオーバ応答を受信した移動体通信端末500は、無線基地局B320とのデータ経路を確立し、当該確立した経路を用いて、経路を切替えたことを示すハンドオーバ完了通知を無線基地局B320に送信する(ステップS115)。
 そして、ハンドオーバ完了通知を受信した無線基地局B320のデータ送受信部(無線向け)326は、当該完了通知を呼制御部323に出力し(ステップS116)、呼制御部323は、パス切替判断部328に対してパス切替判断要求を送信する(ステップS117)。
 このパス切替判断要求を受信したパス切替判断部328は、図示しないタイマ制御部327に対してタイマ開始指示を送信し、パス切替要否判断処理を実施する(ステップS118)。ここでは、パス切替判断部328は、タイマ制御部327からタイマ終了通知を受信すると、パス切替可能と判断する(移動体通信端末500との無線通信が安定したと判断する)。そして、パス切替可能と判断したパス切替判断部328は、パス切替要求を呼制御部323に出力する(ステップS119)。続いて、呼制御部323は、当該パス切替要求を制御信号送受信部(有線向け)322を介して、EPC200に送信する(ステップS120とステップS121)。
 このパス切替要求を受信したEPC200は、無線基地局B320とのデータ経路を確立し、当該データ経路が確立されると、パスを切替えたことを示すパス切替応答を無線基地局B320に送信する(ステップS122)。
 EPC200から制御信号送受信部(有線向け)322を介してパス切替要求を受信した無線基地局B320の呼制御部323は、データ送受信部(有線向け)325に対して有線経路の切替を指示し、データ送受信部(有線向け)325は、EPC200とのパスの接続を行う(ステップS123とステップS124)。続いて、呼制御部323は、制御信号送受信部(有線向け)322を介して無線基地局A300に対して、パス切替要求を送信する(ステップS125とステップS126)。
 無線基地局B320から制御信号送受信部(有線向け)302を介してパス切替要求を受信した無線基地局A300の呼制御部303は、データ送受信部(有線向け)305に対してデータ転送終了を指示し、データ送受信部(有線向け)305は、無線基地局B320へのデータ転送を終了する(ステップS127とステップS128)。
 こうすることで、通信制御システムでは、図3-3に示すように、有線経路として、EPC200~無線基地局B320が確立され、無線経路として、無線基地局B320~セルC~移動体通信端末500が確立されることとなる。なお、ここでは、無線基地局B320は、セルCを介して、移動体通信端末500に対してデータや制御信号を送信する。
(無線基地局A300における処理の流れ)
 次に、図4を用いて、実施例1に係る通信制御システムにおける無線基地局Aの処理の流れを説明する。図4は、実施例1に係る無線基地局Aにおける処理の流れを示すフローチャートである。
 図4に示すように、移動体通信端末500からハンドオーバ要求を受信すると(ステップS201肯定)、無線基地局A300は、当該ハンドオーバ要求を無線基地局B320に転送する(ステップS202)。
 その後、無線基地局B320からハンドオーバ応答を受信すると(ステップS203肯定)、無線基地局A300は、移動体通信端末500とのデータ送受信を停止し、EPC200から移動体通信端末宛てに送信されたデータを無線基地局B320に転送する(ステップS204)。
 そして、有線経路の切り替え完了を示すパス切替要求を無線基地局B320から受信すると(ステップS205肯定)、無線基地局A300は、EPC200から移動体通信端末宛てに送信されたデータを無線基地局B320に転送することを停止する(ステップS206)。
(無線基地局B320における処理の流れ)
 次に、図5を用いて、実施例1に係る通信制御システムにおける無線基地局Bの処理の流れを説明する。図5は、実施例1に係る無線基地局Bにおける処理の流れを示すフローチャートである。
 図5に示すように、移動体通信端末500から無線基地局A300を介してハンドオーバ要求を受信すると(ステップS301肯定)、無線基地局B320は、セルCを介して移動体通信端末500と無線通信を行う経路を確立し、当該経路が確立したことを示すハンドオーバ応答を無線基地局A300を介して移動体通信端末500に送信する(ステップS302)。
 その後、移動体通信端末500から無線基地局A300を介して、無線経路が接続されたことを示すハンドオーバ応答を受信した後に、所定の時間が経過すると(ステップS303肯定)、無線基地局B320は、EPC200に対してパス切替要求(有線経路切替要求)を送信する(ステップS304)。
 そして、パス(有線経路)が切り替わったことを示すパス切替応答をEPC200から受信すると(ステップS305肯定)、無線基地局B320は、データ転送を停止する旨を示すパス切替要求を無線基地局A300に送信する(ステップS306)。これ以降、無線基地局B320は、移動体通信端末500との間では無線経路でデータ送受信を行い、EPC200との間では有線経路でデータ送受信を行うことができ、無線経路と有線経路との両方が切り替わったこととなる。
(EPC200における処理の流れ)
 次に、図6を用いて、実施例1に係る通信制御システムにおけるEPCの処理の流れを説明する。図6は、実施例1に係るEPCにおける処理の流れを示すフローチャートである。
 図6に示すように、パス(有線経路)の切り替えを要求するパス切替要求を無線基地局B320から受信すると(ステップS401肯定)、EPC200は、無線基地局B320とのデータ経路を確立し、パスを切替えたことを示すパス切替応答を無線基地局B320に送信する(ステップS402)。
 つまり、EPC200は、無線基地局A300の管理下から無線基地局B320の管理下に移動体通信端末500が移動し、無線基地局B320と移動体通信端末500の間に無線経路が確立された場合であっても、パス(有線経路)の切り替えを要求するパス切替要求を無線基地局B320から受信するまで、移動体通信端末500宛てのデータを無線基地局A300に対して送信する。そして、無線基地局B320と移動体通信端末500の間に無線経路(無線接続)が安定されて、パス切替要求を無線基地局B320から受信すると、EPC200は、移動体通信端末500宛てのデータを、当該移動体通信端末500を管理下におく無線基地局B320に対して送信することとなる。
[実施例1による効果]
 このように、実施例1によれば、無線基地局A300を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末500から、無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替え、無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、移動体通信端末500へのデータ送受信制御を行っている無線基地局A300を介した有線経路を、自装置を介した有線経路に切り替える要求をEPC200に対して送信するので、ネットワークの輻輳を抑止することが可能であり、無線基地局間のデータ送受信制御を行うEPC200の処理負荷を軽減することが可能である。
 具体的には、無線基地局B320は、セルCと移動体通信端末500との間に無線通信が確立されて所定の時間経過するまで、有線区間の切替要求をEPC200に送信しないことで、確立されたセルCと移動体通信端末500との間に無線通信が安定するまで待機することになる。その結果、移動体通信端末500がセルBとセルCとを頻繁に移動したとしても、無線基地局B320は、セルCと移動体通信端末500との通信が安定するまで、有線区間切替要求をEPC200に対して無駄に送信することがない結果、ネットワークの輻輳を抑止することが可能であり、無線基地局間のデータ送受信制御を行うEPC200の処理負荷を軽減することが可能である。
 ところで、実施例1では、セルCと移動体通信端末500との間に無線通信が確立されてから所定の時間経過後に、有線区間の切替要求をEPC200に送信する場合ついて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、セルCと移動体通信端末500との間に無線通信が確立されてから所定の時間経過後に、さらに、EPC200が管理するネットワークの輻輳状態を判定して、輻輳が判定していない場合にのみ、有線区間の切替要求をEPC200に送信することもできる。
 つまり、実施例1では、無線基地局B320は、セルCと移動体通信端末500との間に無線通信が安定したことの担保として、無線通信確立から所定時間経過後に、有線区間の切替要求をEPC200に送信していたが、セルCと移動体通信端末500との間に無線通信が安定したことの担保として、無線通信確立から所定時間経過後とネットワークの輻輳状態とを用いることもできる。
 そこで、実施例2では、図7を用いて、無線基地局B320は、セルCと移動体通信端末500との間に無線通信が確立されてから所定の時間経過後に、さらに、EPC200が管理するネットワークの輻輳状態を判定して、輻輳が判定していない場合にのみ、有線区間の切替要求をEPC200に送信する例について説明する。図7は、実施例2に係る通信制御システムにおける処理の流れを示すシーケンス図である。
 図7に示すように、無線基地局B320の制御信号送受信部(有線向け)322は、EPC200からネットワーク輻輳情報を定期的に(例えば、1時間に1回など)受信する(ステップS501)。そして、制御信号送受信部(有線向け)322は、受信したネットワーク輻輳情報を呼制御部323に送信し(ステップS502)、呼制御部323は、受信したネットワーク輻輳情報をEPC情報DB329に格納する(ステップS503)。
 ここで、ネットワーク輻輳情報について具体的に説明する。呼制御部323は、図8に示すように、EPC200から受信した『EPC200のCPUの稼働率を示す「CPU使用率」、EPC200の輻輳状態を示す「輻輳情報」』などから構成されるネットワーク輻輳情報をEPC情報として、EPC情報DB329に格納する。また、EPC情報DB329は、図示しない複数のEPCそれぞれに対応付けたEPC番号をインデックスとして、複数のEPCそれぞれに対してEPC情報を記憶する。ここでは、EPC情報DB329は、EPC200に対応した領域にEPC情報を記憶することとなる。なお、図8は、EPC情報DBに記憶される情報の例を示す図である。
 その後の移動体通信端末500からハンドオーバ要求が無線基地局B320に送信されて、無線経路が切り替えられ、移動体通信端末500がハンドオーバ完了通知を無線基地局B320に送信し、無線基地局B320の呼制御部323がパス切替判断要求をパス切替判断部328に送信するまでのステップS504~ステップS515までの処理は、実施例1で説明したステップS101~ステップS117までの処理と同様であるので、ここでは詳細な説明は省略する。
 そして、無線基地局B320の呼制御部323からパス切替判断要求を受信したパス切替判断部328は、図示しないタイマ制御部327に対してタイマ開始指示を送信し、パス切替要否判断処理を実施する(ステップS516)。ここでは、パス切替判断部328は、タイマ制御部327からタイマ終了通知を受信すると、EPC情報DB329に格納されているEPC情報を読み出し、当該EPC情報の輻輳情報により、輻輳が発生していないと判断した場合にのみ、パス切替可能と判断する(移動体通信端末500との無線通信が安定したと判断する)。そして、パス切替可能と判断したパス切替判断部328は、パス切替要求を呼制御部323に出力する(ステップS517)。
 その後の無線基地局B320からEPC200に対してパス切替要求が送信されて、EPC200において有線経路(パス)の切り替えが実行され、無線基地局B320から無線基地局A300に対してデータ転送を停止する旨のパス切替要求が送信されるステップS518~ステップS524までの処理は、実施例1で説明したステップS120~ステップS128までの処理と同様であるので、ここでは詳細な説明は省略する。
 このように、実施例2によれば、無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、保持されている輻輳状況に基づいて、EPC200が制御する有線経路に輻輳が発生していないと判断した場合に、自装置を介した有線経路に切り替える要求をEPC200に対して送信するので、上位ノードの輻輳状況に応じたパス切替を実施することが可能となる。その結果、ハンドオーバに伴うパス切替による、上位ノード輻輳を抑止することが可能となる。
 ところで、実施例1では、セルCと移動体通信端末500との間に無線通信が確立されてから所定の時間経過後に、有線区間の切替要求をEPC200に送信する場合ついて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、移動体通信端末500から送信されたハンドオーバ要求からハンドオーバ履歴を取得し、セルCと移動体通信端末500との間に無線通信が確立されてから所定の時間経過後に、さらに、取得したハンドオーバ履歴を判定して、有線区間の切替要求をEPC200に送信することもできる。
 つまり、セルCと移動体通信端末500との間に無線通信が安定したことの担保として、無線通信確立から所定時間経過後と移動体通信端末500のハンドオーバ履歴とを用いることもできる。
 そこで、実施例3では、図9を用いて、移動体通信端末500から送信されたハンドオーバ要求からハンドオーバ履歴を取得し、セルCと移動体通信端末500との間に無線通信が確立されてから所定の時間経過後に、さらに、取得したハンドオーバ履歴を判定して、有線区間の切替要求をEPC200に送信する例について説明する。図9は、実施例3に係る通信制御システムにおける処理の流れを示すシーケンス図である。なお、実施例3では、実施例1とは異なり、取得したハンドオーバ履歴を判定して、有線区間の切替要求をEPC200に送信することを重点的に説明するため、実施例1と同様の処理については省略する。
 図9に示すように、移動体通信端末500は、利用者の地理的移動などによって無線基地局B320のセルCを利用する環境下に移動した場合にハンドオーバの契機が発生し(ステップS601)、自装置のハンドオーバ履歴を付加したハンドオーバ要求を無線基地局A300に送信する(ステップS602)。
 このハンドオーバ要求を受信した無線基地局A300の制御信号送受信部(無線向け)304は、呼制御部303にハンドオーバ要求を送信する(ステップS603)。すると、呼制御部303は、ハンドオーバ要求に付加されたハンドオーバ履歴を取得して移動端末情報DB310に格納して読み出すとともに(ステップS604)、制御信号送受信部(有線向け)302を介して、当該ハンドオーバ要求をEPC200に送信する(ステップS605とステップS606)。
 そして、無線基地局A300からハンドオーバ要求を受信したEPC200は、当該ハンドオーバ要求を無線基地局B320に出力する(ステップS607)。すると、無線基地局B320の呼制御部323は、ハンドオーバ要求に付加されたハンドオーバ履歴を取得して移動端末情報DB330に格納する(ステップS608)。さらに、呼制御部323は、EPC300に対して、ハンドオーバを許可する旨の応答としてハンドオーバ応答を送信し、EPC200は、当該ハンドオーバ応答を無線基地局A300に送信する(ステップS609とステップS610)。
 ここで、ハンドオーバ履歴について具体的に説明する。呼制御部323は、図10に示すように、移動体通信端末500から受信した『電話番号とは異なるITU-T勧告E.212に準拠した移動体加入者識別番号を示す「IMSI」、電話番号とは異なる一時的に割り当てられた加入者識別番号を示す「TMSI」、ハンドオーバ実施時刻、ハンドオーバ先セル番号、ハンドオーバ元セル番号を示す「ハンドオーバ履歴」、ハンドオーバ実施時に端末より通知された移動速度を示す「移動速度」』などから構成されるハンドオーバ履歴として移動端末情報DB330に格納する。また、バッファメモリ321は、図示しない複数の移動体通信端末それぞれに対応付けた端末番号をインデックスとして、複数の移動体通信端末それぞれに対してハンドオーバ履歴を記憶する。ここでは、バッファメモリ321は、移動体通信端末500に対応した領域に記憶することとなる。なお、無線基地局A300のバッファメモリ301にも同様の形式で同様の情報が記憶されることとなる。また、図10は、移動端末情報DB330に記憶される情報の例を示す図である。
 続いて、無線基地局B320からハンドオーバ応答を受信した無線基地局A300の制御信号送受信部(有線向け)302は、当該応答を呼制御部303に出力する(ステップS611)。すると、呼制御部303は、格納したハンドオーバ履歴を削除するとともに(ステップS612)する。続いて、呼制御部303は、データ送受信部(無線向け)306に対してデータ送受信の停止を指示し、データ送受信部(有線向け)305に対して受信したデータを無線基地局B320に転送することを指示した後、制御信号送受信部(無線向け)304を介してハンドオーバ応答を移動体通信端末500に送信する(ステップS613)。
 その後、無線基地局B320から無線基地局A300を介してハンドオーバ応答を受信した移動体通信端末500は、無線基地局B320とのデータ経路を確立し、当該確立した経路を用いて、経路を切替えたことを示すハンドオーバ完了通知を無線基地局B320に送信する(ステップS614)。
 そして、ハンドオーバ完了通知を受信した無線基地局B320の制御信号送受信部(無線向け)324は、当該完了通知を呼制御部323に出力し(ステップS615)、呼制御部323は、パス切替判断部328に対してパス切替判断要求を送信する(ステップS616)。
 このパス切替判断要求を受信したパス切替判断部328は、図示しないタイマ制御部327に対してタイマ開始指示を送信し、パス切替要否判断処理を実施する(ステップS617)。ここでは、パス切替判断部328は、タイマ制御部327からタイマ終了通知を受信すると、バッファメモリ321に格納されているハンドオーバ履歴を読み出し、当該ハンドオーバ履歴により、移動体通信端末500の無線通信が安定していると判断した場合にのみ、パス切替可能と判断する(移動体通信端末500との無線通信が安定したと判断する)。そして、パス切替可能と判断したパス切替判断部328は、パス切替要求を呼制御部323に出力する(ステップS618)。
 ハンドオーバ履歴に基づく判定基準としては、例えば、1分間のハンドオーバ回数が3回以下であるなどのように、任意に指定して判定することができる。
 その後の無線基地局B320からEPC200に対してパス切替要求が送信されて、EPC200において有線経路(パス)の切り替えが実行され、無線基地局B320から無線基地局A300に対してデータ転送を停止する旨のパス切替要求が送信されるステップS619以降の処理は、実施例1で説明したステップS120~ステップS128までの処理と同様であるので、ここでは詳細な説明は省略する。
 このように、実施例3によれば、無線基地局A300を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末500から、無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替えるとともに、当該ハンドオーバ要求に付加されたハンドオーバ履歴を取得して移動端末情報DB330に格納し、無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、移動端末情報DB330に格納されているハンドオーバ履歴に基づいて、移動体通信端末500の通信が安定していると判断した場合に、自装置である無線基地局B320を介した有線経路に切り替える要求をEPC200に対して送信するので、セルの境界に端末が存在する場合などハンドオーバが連続して発生していることをハンドオーバ履歴により判断することが可能となり、ハンドオーバ実施状況をより正確に把握したパス切替が可能となる。
 ところで、実施例3では、セルCと移動体通信端末500との間に無線通信が確立されてから所定の時間経過後に、ハンドオーバ要求に付加されているハンドオーバ履歴に基づいて、有線区間の切替要求をEPC200に送信する場合ついて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、ハンドオーバ要求に付加されている移動速度に基づいて、有線区間の切替要求をEPC200に送信することもできる。
 つまり、セルCと移動体通信端末500との間に無線通信が安定したことの担保として、無線通信確立から所定時間経過後と移動体通信端末500の移動速度とを用いることもできる。
 そこで、実施例4では、図11を用いて、移動体通信端末500から送信されたハンドオーバ要求から移動速度を取得し、セルCと移動体通信端末500との間に無線通信が確立されてから所定の時間経過後に、さらに、取得した移動速度を判定して、有線区間の切替要求をEPC200に送信する例について説明する。図11は、実施例4に係る通信制御システムにおける処理の流れを示すシーケンス図である。なお、実施例4では、実施例1とは異なり、取得した移動速度を判定して、有線区間の切替要求をEPC200に送信することを重点的に説明するため、実施例1や実施例3と同様の処理については省略する。
 図11に示すように、移動体通信端末500は、利用者の地理的移動などによって無線基地局B320のセルCを利用する環境下に移動した場合にハンドオーバの契機が発生し(ステップS701)、自装置のハンドオーバ履歴(移動速度)を付加したハンドオーバ要求を無線基地局A300に送信する(ステップS702)。
 このハンドオーバ要求を受信した無線基地局A300の制御信号送受信部(無線向け)304は、呼制御部303にハンドオーバ要求を送信し、呼制御部303は、ハンドオーバ要求に付加されたハンドオーバ履歴(移動速度)を取得して移動端末情報DB310に格納する(ステップS703)。
 続いて、呼制御部303は、格納された移動速度を取得し(ステップS704)、制御信号送受信部(有線向け)302を介して、取得した移動速度を付加したハンドオーバ要求をEPC200に送信する(ステップS705とステップS706)。
 そして、無線基地局A300からハンドオーバ要求を受信したEPC200は、当該ハンドオーバ要求を無線基地局B320に出力する(ステップS707)。すると、無線基地局B320の呼制御部323は、ハンドオーバ要求に付加されたハンドオーバ履歴(移動速度)を取得して移動端末情報DB330に格納する(ステップS708)。さらに、呼制御部323は、EPC300に対して、ハンドオーバを許可する旨の応答としてハンドオーバ応答を送信し、EPC200は、当該ハンドオーバ応答を無線基地局A300に送信する(ステップS709とステップS710)。
 続いて、無線基地局B320からハンドオーバ応答を受信した無線基地局A300の制御信号送受信部(有線向け)302は、当該応答を呼制御部303に出力する(ステップS711)。すると、呼制御部303は、格納したハンドオーバ履歴を削除する(ステップS712)。続いて、呼制御部303は、データ送受信部(無線向け)306に対してデータ送受信の停止を指示し、データ送受信部(有線向け)305に対して受信したデータを無線基地局B320に転送することを指示した後、制御信号送受信部(無線向け)304を介して、ハンドオーバ応答を移動体通信端末500に送信する(ステップS713)。
 その後、無線基地局B320から無線基地局A300を介してハンドオーバ応答を受信した移動体通信端末500は、無線基地局B320とのデータ経路を確立し、当該確立した経路を用いて、経路を切替えたことを示すハンドオーバ完了通知を無線基地局B320に送信する(ステップS714)。
 そして、ハンドオーバ完了通知を受信した無線基地局B320の制御信号送受信部(無線向け)324は、当該完了通知を呼制御部323に出力し(ステップS715)、呼制御部323は、パス切替判断部328に対してパス切替判断要求を送信する(ステップS716)。
 このパス切替判断要求を受信したパス切替判断部328は、図示しないタイマ制御部327に対してタイマ開始指示を送信し、パス切替要否判断処理を実施する(ステップS717)。ここでは、パス切替判断部328は、タイマ制御部327からタイマ終了通知を受信すると、移動端末情報DB330に格納されているハンドオーバ履歴の移動速度(図10参照)を読み出し、当該移動速度により、移動体通信端末500の移動速度が安定していると判断した場合にのみ、パス切替可能と判断する(移動体通信端末500との無線通信が安定したと判断する)。そして、パス切替可能と判断したパス切替判断部328は、パス切替要求を呼制御部323に出力する(ステップS718)。
 移動速度に基づく判定基準としては、例えば、移動速度が時速30Km以下である場合には、パス切替可能と判断するなどのように、任意に指定して判定することができる。
 その後の無線基地局B320からEPC200に対してパス切替要求が送信されて、EPC200において有線経路(パス)の切り替えが実行され、無線基地局B320から無線基地局A300に対してデータ転送を停止する旨のパス切替要求が送信されるステップS719以降の処理は、実施例1で説明したステップS120~ステップS128までの処理と同様であるので、ここでは詳細な説明は省略する。
 このように、実施例4によれば、無線基地局A300を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末500から、無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替えるとともに、当該ハンドオーバ要求に付加された速度情報を取得してバッファメモリ321に格納し、無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、バッファメモリ321に格納されている速度情報が所定の速度以下である場合に、自装置である無線基地局B320を介した有線経路に切り替える要求をEPC200に対して送信するので、移動体通信端末500の移動速度に応じたパス切替を行うことが可能となり、移動体通信端末500が高速で移動している場合には、異なるセルへのハンドオーバが連続して発生する可能性があることを予測することが可能となり、ハンドオーバ実施状況をより正確に把握したパス切替が可能となる。
 ところで、本発明では、無線基地局B320がパス切替要求をEPC200に送信し、EPC200にてパス切替が失敗した場合であっても、タイマを再度起動してパス切替のリトライをすることができる。
 そこで、実施例5では、図12を用いて、無線基地局B320がパス切替要求をEPC200に送信し、EPC200にてパス切替が失敗した場合であっても、タイマを再度起動してパス切替のリトライをする例について説明する。図12は、実施例5に係る通信制御システムにおける処理の流れを示すシーケンス図である。なお、実施例5では、無線基地局B320がパス切替要求をEPC200に送信し、EPC200にてパス切替が失敗した場合であっても、タイマを再度起動してパス切替のリトライをすることを重点的に説明するため、実施例1~実施例4と同様の処理については省略する。
 図12に示すように、移動体通信端末500からハンドオーバ要求が送信されて、無線基地局B320で有線経路のパス切替判断が実施され、有線経路のパス切替要求がEPC200に送信されるまでのステップS801~ステップS816までの処理は、実施例1で説明したステップS101~ステップS121までの処理と同様であるので、ここでは詳細な説明は省略する。
 その後、パス切替要求を受信したEPC200は、ネットワーク輻輳やネットワーク障害などにより、有線経路の切り替えが失敗すると(ステップS817)、パス切替失敗応答を無線基地局B320に送信する(ステップS818)。
 このパス切替失敗応答を受信した無線基地局B320の制御信号送受信部(有線向け)322は、当該応答を呼制御部323を介してパス切替判断部328に送信する(ステップS819とステップS820)。そして、パス切替判断部328は、このパス切替失敗応答を受信したことにより、タイマ制御部327に対して、再度タイマ起動を指示する(ステップS821)。
 その後、タイマ制御部327からタイマ完了(タイムアウト)の通知を受けたパス切替判断部328は、パス切替要求を呼制御部323に出力し(ステップS822とステップS823)、呼制御部323は、当該パス切替要求を制御信号送受信部(有線向け)322を介して、EPC200に送信する(ステップS824とステップS825)。
 そして、ステップS826のパス切替が実施される処理は、実施例1で説明したステップS122~ステップS128の処理と同様であるので、ここでは詳細な説明は省略する。
 このように、実施例5によれば、自装置である無線基地局B320を介した有線経路に切り替える要求をEPC200に対して送信し、EPC200から有線経路切り替えが失敗したことを示す切替失敗応答を受信した場合に、当該切り替える前の有線経路を用いて移動体通信端末500と通信を行うので、切替え前に確立したパスを使用し、ハンドオーバ先セルでの通信を継続することが可能となる。
 また、実施例5によれば、自装置である無線基地局B320を介した有線経路に切り替える要求をEPC200に対して送信し、EPC200から有線経路切り替えが失敗したことを示す切替失敗応答を受信した場合に、当該切り替える前の有線経路を用いて移動体通信端末500と通信を行う一方で、さらに所定時間経過後に、自装置である無線基地局B320を介した有線経路に切り替える要求をEPC200に対して送信するので、パス切替が失敗した場合でも、切替え前に確立したパスを使用し、ハンドオーバ先セルでの通信を継続することが可能となる。さらに、ハンドオーバ先での通信を継続しつつ、一定周期後のパス切替実施を実施することが可能となる。
 さて、これまで本発明の実施例について説明したが、本発明は上述した実施例以外にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以下に示すように、(1)装置接続構成、(2)有線経路切替失敗時の対応、(3)システム構成等、(4)プログラムにそれぞれ区分けして異なる実施例を説明する。
(1)装置接続構成
 上記した実施例1~5では、EPC200と無線基地局A300と無線基地局B320と移動体通信端末500とから構成される通信制御システムについて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、複数の移動体通信端末が接続されていてもよく、また、複数の無線基地局が接続されていてもよく、他の無線基地局同士の接続を制御する他の複数のEPCが接続されていてもよい。また、無線基地局A300と無線基地局B320とにそれぞれ収容されているセルの数も限定するものではく、それぞれ他の複数のセルを収容してもよい。
(2)有線経路切替失敗時の対応
 また、実施例5では、EPC200において、有線経路の切り替えが失敗した場合に、無線基地局B320は、切替をリトライする例について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、有線経路の切り替えが失敗した場合に様々な手法を実施することができる。例えば、無線基地局B320は、有線経路の切り替えが失敗した場合に、リトライを行わず、既に確立されているEPC200~無線基地局A300の有線経路(パス)を利用して、移動体通信端末500と通信を行うようにしてもよい。そうすることにより、有線経路の切り替えが成功しなくても、遮断することなく通信を行うことが可能である。
(3)システム構成等
 また、本実施例において説明した各処理のうち、自動的におこなわれるものとして説明した処理(例えば、パス切替実施処理やタイマ処理など)の全部または一部を手動的におこなうこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報(例えば、図8や図10など)については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
 また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合(例えば、呼制御部とパス切替判断部とを統合するなど)して構成することができる。さらに、各装置にて行なわれる各処理機能は、その全部または任意の一部が、CPUおよび当該CPUにて解析実行されるプログラムにて実現され、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現され得る。
(4)プログラム
 ところで、上記の実施例で説明した各種の処理は、あらかじめ用意されたプログラムをパーソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータシステムで実行することによって実現することができる。そこで、以下では、上記の実施例と同様の機能を有するプログラムを実行するコンピュータシステムを他の実施例として説明する。
 図13は、通信制御制御プログラムを実行するコンピュータシステムの例を示す図である。図13に示すように、コンピュータシステム600は、RAM601と、HDD602と、ROM603と、CPU604とから構成される。ここで、ROM603には、上記の実施例と同様の機能を発揮するプログラム、つまり、図13に示すように、無線経路切替プログラム603aと、有線経路切替要求送信プログラム603bとがあらかじめ記憶されている。
 そして、CPU604には、これらのプログラム603aと603bとを読み出して実行することで、図13に示すように、無線経路切替プロセス604aと、有線経路切替要求送信プロセス604bとなる。なお、無線経路切替プロセス604aは、図1に示した、呼制御部323に対応し、同様に、有線経路切替要求送信プロセス604bは、呼制御部323とパス切替判断部328とに対応する。
 また、HDD602は、移動体通信端末500やEPC200から受信した制御信号などを記憶し、さらに、移動体通信端末500から受信したハンドオーバ履歴やEPC200から受信したネットワーク輻輳情報(EPC情報)などを記憶する。
 ところで、上記したプログラム603aと603bは、必ずしもROM603に記憶させておく必要はなく、例えば、コンピュータシステム600に挿入されるフレキシブルディスク(FD)、CD-ROM、MOディスク、DVDディスク、光磁気ディスク、ICカードなどの「可搬用の物理媒体」の他に、コンピュータシステム600の内外に備えられるハードディスクドライブ(HDD)などの「固定用の物理媒体」、さらに、公衆回線、インターネット、LAN、WANなどを介してコンピュータシステム600に接続される「他のコンピュータシステム」に記憶させておき、コンピュータシステム600がこれらからプログラムを読み出して実行するようにしてもよい。

Claims (18)

  1.  移動体通信端末における無線通信を制御する通信制御装置と、当該通信制御装置と他の通信制御装置との間における経路制御およびデータ送受信制御を有線通信にて実施する管理装置とから構成される無線通信制御システムにおける前記通信制御装置であって、
     他の通信制御装置を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末から、前記無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替える無線経路切替手段と、
     前記無線経路切替手段により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、前記移動体通信端末へのデータ送受信制御を行っている前記他の通信制御装置を介した有線経路を、自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信する有線切替要求送信手段と、
     を備えたことを特徴とする通信制御装置。
  2.  前記管理装置が制御する有線経路の輻輳状況を前記管理装置から受け付けて保持する輻輳状況保持手段をさらに備え、
     前記有線切替要求送信手段は、前記無線経路切替手段により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、前記輻輳状況保持手段に保持されている輻輳状況に基づいて、前記管理装置が制御する有線経路に輻輳が発生していないと判断した場合に、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信することを特徴とする請求項1に記載の通信制御装置。
  3.  前記移動体通信端末は、過去に実施した無線経路の切り替えの履歴情報を示すハンドオーバ履歴を付加したハンドオーバ要求を送信するものであって、
     前記無線経路切替手段は、前記他の通信制御装置を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末から、前記無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替えるとともに、当該ハンドオーバ要求に付加されたハンドオーバ履歴を取得して所定の記憶部に格納し、
     前記有線切替要求送信手段は、前記無線経路切替手段により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、前記無線経路切替手段により取得されて所定の記憶部に格納されているハンドオーバ履歴に基づいて、前記移動体通信端末の通信が安定していると判断した場合に、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信することを特徴とする請求項1に記載の通信制御装置。
  4.  前記移動体通信端末は、過去に実施した無線経路の切り替えタイミングの移動速度を示す速度情報を付加したハンドオーバ要求を送信するものであって、
     前記無線経路切替手段は、前記他の通信制御装置を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末から、前記無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替えるとともに、当該ハンドオーバ要求に付加された速度情報を取得して所定の記憶部に格納し、
     前記有線切替要求送信手段は、前記無線経路切替手段により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、前記無線経路切替手段により取得されて所定の記憶部に格納されている速度情報が所定の速度以下である場合に、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信することを特徴とする請求項1に記載の通信制御装置。
  5.  前記有線切替要求送信手段は、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信し、前記管理装置から有線経路切り替えが失敗したことを示す切替失敗応答を受信した場合に、当該切り替える前の有線経路を用いて前記移動体通信端末と通信を行うことを特徴とする請求項1に記載の通信制御装置。
  6.  前記有線切替要求送信手段は、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信し、前記管理装置から有線経路切り替えが失敗したことを示す切替失敗応答を受信した場合に、当該切り替える前の有線経路を用いて前記移動体通信端末と通信を行う一方で、さらに所定時間経過後に、自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信することを特徴とする請求項1に記載の通信制御装置。
  7.  移動体通信端末における無線通信を制御する通信制御装置と、当該通信制御装置と他の通信制御装置との間における経路制御およびデータ送受信制御を有線通信にて実施する管理装置とから構成される無線通信制御システムにおける前記通信制御装置に適する通信制御方法であって、
     他の通信制御装置を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末から、前記無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替える無線経路切替工程と、
     前記無線経路切替工程により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、前記移動体通信端末へのデータ送受信制御を行っている前記他の通信制御装置を介した有線経路を、自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信する有線切替要求送信工程と、
     を含んだことを特徴とする通信制御方法。
  8.  前記管理装置が制御する有線経路の輻輳状況を前記管理装置から受け付けて保持する輻輳状況保持工程をさらに備え、
     前記有線切替要求送信工程は、前記無線経路切替工程により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、前記輻輳状況保持工程に保持されている輻輳状況に基づいて、前記管理装置が制御する有線経路に輻輳が発生していないと判断した場合に、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信することを特徴とする請求項7に記載の通信制御方法。
  9.  前記移動体通信端末は、過去に実施した無線経路の切り替えの履歴情報を示すハンドオーバ履歴を付加したハンドオーバ要求を送信するものであって、
     前記無線経路切替工程は、前記他の通信制御装置を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末から、前記無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替えるとともに、当該ハンドオーバ要求に付加されたハンドオーバ履歴を取得して所定の記憶部に格納し、
     前記有線切替要求送信工程は、前記無線経路切替工程により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、前記無線経路切替工程により取得されて所定の記憶部に格納されているハンドオーバ履歴に基づいて、前記移動体通信端末の通信が安定していると判断した場合に、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信することを特徴とする請求項7に記載の通信制御方法。
  10.  前記移動体通信端末は、過去に実施した無線経路の切り替えタイミングの移動速度を示す速度情報を付加したハンドオーバ要求を送信するものであって、
     前記無線経路切替工程は、前記他の通信制御装置を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末から、前記無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替えるとともに、当該ハンドオーバ要求に付加された速度情報を取得して所定の記憶部に格納し、
     前記有線切替要求送信工程は、前記無線経路切替工程により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、前記無線経路切替工程により取得されて所定の記憶部に格納されている速度情報が所定の速度以上である場合に、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信することを特徴とする請求項7に記載の通信制御方法。
  11.  前記有線切替要求送信工程は、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信し、前記管理装置から有線経路切り替えが失敗したことを示す切替失敗応答を受信した場合に、当該切り替える前の有線経路を用いて前記移動体通信端末と通信を行うことを特徴とする請求項7に記載の通信制御方法。
  12.  前記有線切替要求送信工程は、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信し、前記管理装置から有線経路切り替えが失敗したことを示す切替失敗応答を受信した場合に、当該切り替える前の有線経路を用いて前記移動体通信端末と通信を行う一方で、さらに所定時間経過後に、自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信することを特徴とする請求項7に記載の通信制御方法。
  13.  移動体通信端末における無線通信を制御する通信制御装置と、当該通信制御装置と他の通信制御装置との間における経路制御およびデータ送受信制御を有線通信にて実施する管理装置とから構成される無線通信制御システムにおける前記通信制御装置としてのコンピュータに実行させる通信制御プログラムであって、
     他の通信制御装置を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末から、前記無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替える無線経路切替手順と、
     前記無線経路切替手順により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、前記移動体通信端末へのデータ送受信制御を行っている前記他の通信制御装置を介した有線経路を、自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信する有線切替要求送信手順と、
     をコンピュータに実行させることを特徴とする通信制御プログラム。
  14.  前記管理装置が制御する有線経路の輻輳状況を前記管理装置から受け付けて保持する輻輳状況保持手順をさらに備え、
     前記有線切替要求送信手順は、前記無線経路切替手順により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、前記輻輳状況保持手順に保持されている輻輳状況に基づいて、前記管理装置が制御する有線経路に輻輳が発生していないと判断した場合に、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信することを特徴とする請求項13に記載の通信制御プログラム。
  15.  前記移動体通信端末は、過去に実施した無線経路の切り替えの履歴情報を示すハンドオーバ履歴を付加したハンドオーバ要求を送信するものであって、
     前記無線経路切替手順は、前記他の通信制御装置を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末から、前記無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替えるとともに、当該ハンドオーバ要求に付加されたハンドオーバ履歴を取得して所定の記憶部に格納し、
     前記有線切替要求送信手順は、前記無線経路切替手順により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、前記無線経路切替手順により取得されて所定の記憶部に格納されているハンドオーバ履歴に基づいて、前記移動体通信端末の通信が安定していると判断した場合に、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信することを特徴とする請求項13に記載の通信制御プログラム。
  16.  前記移動体通信端末は、過去に実施した無線経路の切り替えタイミングの移動速度を示す速度情報を付加したハンドオーバ要求を送信するものであって、
     前記無線経路切替手順は、前記他の通信制御装置を介した無線経路で無線通信を行っている移動体通信端末から、前記無線経路の切り替えを要求するハンドオーバ要求を受信した場合に、自装置を介した無線経路に切り替えるとともに、当該ハンドオーバ要求に付加された速度情報を取得して所定の記憶部に格納し、
     前記有線切替要求送信手順は、前記無線経路切替手順により無線経路が切り替えられてから所定時間経過後に、前記無線経路切替手順により取得されて所定の記憶部に格納されている速度情報が所定の速度以上である場合に、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信することを特徴とする請求項13に記載の通信制御プログラム。
  17.  前記有線切替要求送信手順は、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信し、前記管理装置から有線経路切り替えが失敗したことを示す切替失敗応答を受信した場合に、当該切り替える前の有線経路を用いて前記移動体通信端末と通信を行うことを特徴とする請求項13に記載の通信制御プログラム。
  18.  前記有線切替要求送信手順は、前記自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信し、前記管理装置から有線経路切り替えが失敗したことを示す切替失敗応答を受信した場合に、当該切り替える前の有線経路を用いて前記移動体通信端末と通信を行う一方で、さらに所定時間経過後に、自装置を介した有線経路に切り替える要求を前記管理装置に対して送信することを特徴とする請求項13に記載の通信制御プログラム。
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