WO2010110189A1 - 基地局、基地局の制御方法、制御プログラム、および移動局 - Google Patents

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WO2010110189A1
WO2010110189A1 PCT/JP2010/054752 JP2010054752W WO2010110189A1 WO 2010110189 A1 WO2010110189 A1 WO 2010110189A1 JP 2010054752 W JP2010054752 W JP 2010054752W WO 2010110189 A1 WO2010110189 A1 WO 2010110189A1
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base station
traffic
unit
control
traffic history
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村岡一志
松永泰彦
有吉正行
中村俊文
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日本電気株式会社
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a base station, a base station control method, a control program, and a mobile station.
  • coverage areas of base stations having different cell radii are arranged so as to overlap each other, thereby ensuring a wide service area for communication.
  • overlapping the coverage areas of the base stations causes the base station signals to interfere with each other, which may lead to a reduction in line capacity.
  • the probability that there is a base station in which no mobile station exists in the cell coverage area increases. Such a base station continues to start up even though it is not being used, and consumes power unnecessarily.
  • techniques for avoiding interference and saving power in mobile communication systems have been proposed.
  • Patent Document 1 a base station monitors a downlink signal transmitted from another base station, stops transmission of its own base station in consideration of traffic conditions and received power of other base stations, A technique for reducing the number of base stations operating in a low traffic state and reducing interference with neighboring base stations is disclosed. Further, as a related technique, Patent Document 2 discloses that the base station increases or decreases the number of base station radio communication units or maintains the current status based on information registered in the information management table (traffic amount and usage status). A base station resource control unit that makes a determination as to which one to implement will be described. This base station resource control unit performs ON / OFF control of power supply to each base station radio communication unit based on the above determination result.
  • Patent Document 3 relocates network resources by comparing current and past traffic information stored and stored in a traffic information database and a subscriber location information database with subscriber terminal location information. A network management device for predicting near future traffic information necessary for the purpose is described.
  • Patent Document 4 classifies service resources, weekdays, holidays, holidays, days of the week, months, or simply, as needed, when allocating service resources. It is described that the average daily traffic trend chart is stored as data in the base station or a device that controls the base station.
  • the own base station transmits a control signal from a sleep state (a state where transmission of a control signal is stopped) when a condition that traffic of an adjacent base station becomes high traffic is satisfied. State).
  • a sleep state a state where transmission of a control signal is stopped
  • the base station disclosed in Patent Document 1 returns to the active state in vain even though there is no mobile station to be handed over from the adjacent base station to the own base station. Therefore, there is a concern about wasting power. That is, the technique disclosed in Patent Document 1 cannot sufficiently reduce the number of base stations that are activated in spite of a low traffic state, resulting in interference between adjacent cells and power consumption. It cannot be reduced sufficiently.
  • Patent Documents 2 to 4 merely disclose a technique for efficiently allocating network (service) resources, and transmit a control signal from a state transition of a base station (that is, a state where transmission of a control signal is stopped).
  • a technique for efficiently performing a transition to a state or a reverse transition is not disclosed.
  • the techniques described in Patent Documents 2 to 4 cannot sufficiently reduce the number of base stations activated in vain, and as a result, can sufficiently reduce interference between adjacent cells and power consumption.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems, a base station capable of suppressing power consumption in a base station and avoiding radio wave interference between base stations, a base station control method, It is an object to provide a control program and a mobile station.
  • the base station of the present invention measures the traffic of its own base station every unit time, stores the traffic history generation means for storing the traffic history in the storage means, and transmits the control signal based on the traffic history.
  • the base station of the present invention comprises a plurality of radio communication means for executing communication processing for each of a plurality of radio frequency bands, each radio communication means measures the traffic of each radio communication means per unit time, Traffic history generation means for storing traffic history in a predetermined storage means, and control means for controlling transmission of a control signal for each wireless communication means based on the traffic history.
  • the base station control method of the present invention measures the traffic of its own base station every unit time, stores it as a traffic history in a predetermined storage means, and controls transmission of a control signal based on the traffic history.
  • the base station control method of the present invention is a base station control method comprising a plurality of radio communication means for executing communication processing for each of a plurality of radio frequency bands, and the traffic of each radio communication means is unit time. It is measured every time and stored in a predetermined storage means as a traffic history, and transmission of a control signal is controlled for each wireless communication means based on the traffic history.
  • control program of the present invention measures the traffic of its own base station every unit time, stores it as a traffic history in a predetermined storage means, and performs a process for controlling transmission of a control signal based on the traffic history. Run it on the station computer.
  • the control program of the present invention is a control program for causing a computer of a base station comprising a plurality of wireless communication means to execute communication processing for each of a plurality of wireless frequency bands, the traffic of each wireless communication means Is measured every unit time and stored in a predetermined storage means as a traffic history, and the computer is caused to execute processing for controlling transmission of a control signal for each wireless communication means based on the traffic history.
  • the mobile station of the present invention is a mobile station capable of communicating with a base station. In the base station, traffic in the base station is measured every unit time, and predetermined storage means of the base station is stored as a traffic history. And a control signal transmitted from the base station based on the traffic history is received.
  • FIG. 1 It is a block diagram for demonstrating the structural example of the base station which concerns on the 1st Embodiment of this invention. It is a block diagram which shows an example of the radio
  • eNB evolved NodeB / base station
  • UE User Equipment / mobile station
  • LTE Long Term Evolution
  • 3 is a sequence chart showing an example of the operation of the wireless communication system when the base station shown in FIG. 2 transitions from an active state to a radio wave transmission stop state.
  • 3 is a flowchart for explaining an example of the operation of the base station when the base station shown in FIG. 2 transitions from an active state to a radio wave transmission stop state.
  • 3 is a flowchart showing an example of operation of the base station when the base station shown in FIG. 2 transitions from a radio wave transmission stop state to an active state.
  • It is a block diagram for demonstrating the structural example of the base station which comprises the radio
  • 10 is a graph showing a traffic transition of a base station shown in FIG. 9 on a certain date in the past.
  • FIG. 12 is a timing diagram for explaining an example of periodic activation control of a periodic activation control unit configuring the base station illustrated in FIG. 11.
  • 7 is a flowchart for explaining an operation different from the operation of the base station shown in FIG. 7 when the base station shown in FIG. is there.
  • It is a block diagram for demonstrating the structural example of the base station which comprises the radio
  • FIG. 12 is a timing diagram for explaining an example of periodic activation control of a periodic activation control unit configuring the base station illustrated in FIG. 11.
  • 7 is a flowchart for explaining an operation different from the operation of the base station shown in FIG. 7 when the base station shown in FIG. is there.
  • It is a block diagram for demonstrating the structural example of the base station which comprises the radio
  • FIG. 16 is a block diagram for explaining a configuration example of a third base station shown in FIG. 15. It is a block diagram for demonstrating the structural example of the 3rd base station which comprises the radio
  • FIG. 18 is a conceptual diagram of processing for correcting the number of handovers in the handover number correcting unit shown in FIG. 17. It is a block diagram which shows an example of the radio
  • FIG. 20 is a block diagram for explaining a configuration example of a third base station shown in FIG. 19.
  • FIG. 21 It is a block diagram for demonstrating the structural example of the 3rd base station which comprises the radio
  • the processing conceptual diagram of the 2nd traffic estimation method in the 3rd base station shown in FIG. 21 is shown.
  • the processing conceptual diagram of the 3rd traffic estimation method in the 3rd base station shown in FIG. 21 is shown.
  • FIG. 1 is a block diagram for explaining a configuration example of the base station 20 according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station 20 includes a storage unit 22, a traffic history generation unit 24, and a control unit 26.
  • the traffic history generation unit 24 measures the traffic of the base station 20 every unit time and stores the traffic history 28 in the storage unit 22.
  • the control unit 26 controls transmission of the control signal based on the traffic history 28.
  • the base station 20 does not necessarily have to be activated.
  • the traffic around the base station 20 is lower than a predetermined threshold (for example, there are mobile stations that can be connected to the base station 20 but the number is small)
  • the mobile stations are Accommodated by other base stations (for example, other base stations having a cell that overlaps a part of the cell of the base station 20 or other base stations having a cell including all the cells of the base station 20) This is because it may be possible.
  • the traffic history generation unit 24 is, for example, in a state where a control signal is transmitted (that is, a state where connection with a mobile station is possible).
  • the traffic of the base station 20 can be measured every unit time and stored as the traffic history 28 in the storage unit 22.
  • the control unit 26 can start transmission of the control signal based on the traffic history 28 in a state where transmission of the control signal is stopped (that is, a state where connection with the mobile station is not possible).
  • the control unit 26 can start transmitting a control signal. That is, the base station 20 of the first embodiment does not start uselessly despite being in a low traffic state. Therefore, according to the present embodiment, power consumption in the base station is suppressed, and radio wave interference between the base stations is avoided or suppressed.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing an example of a radio communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system includes a base station 1, a plurality of mobile stations 100 and 101, and a wireless network control device (hereinafter referred to as RNC (Radio Network Controller)) 200.
  • the base station 1 transmits a pilot signal to the mobile station in the cell 11.
  • RNC Radio Network Controller
  • the mobile stations 100 and 101 that have received the pilot signal communicate with the base station 1 through the radio links 1100 and 1101, respectively, based on the received pilot signals.
  • the RNC 200 is connected to the base station 1 through the line 2001 and manages the base station 1.
  • the line 2001 may be a wired line or a wireless line, and will be described as a wired line in the following description.
  • FIG. 3 is a block diagram for explaining a configuration example of the base station 1.
  • the base station 1 includes a network communication unit 350, an RF (Radio Frequency) unit 352, an antenna 354, a received signal processing unit 356 (traffic history generation unit), a transmission signal processing unit 358, and a storage unit 360 (storage unit).
  • RF Radio Frequency
  • the network communication unit 350 communicates with the RNC 200 via the line 2001.
  • the RF unit 352 communicates with the mobile stations 100 and 101 in the cell 11 through the wireless links 1100 and 1101, respectively.
  • the antenna 354 radiates radio waves into the space in order to perform wireless communication with the mobile stations 100 and 101, or captures radio waves transmitted through the space.
  • the reception signal processing unit 356 processes signals received by the RF unit 352 from the mobile stations 100 and 101.
  • the received signal processing unit 356 measures the traffic of the base station 1 every unit time and stores it in the storage unit 360 as a traffic history 361.
  • the “unit time” can be, for example, the minimum transition time in the transition between the active state St_11 and the radio wave transmission stop state St_12 described below.
  • the “unit time” can be arbitrarily set, for example, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour or the like. It is assumed that the “unit time” is determined in advance prior to traffic measurement.
  • the “unit time” can be arbitrarily changed.
  • the reception signal processing unit 356 includes a time measuring unit (not shown), and recognizes the passage of “unit time” based on the time measurement result. In addition, the received signal processing unit 356 notifies the control unit 362 of a part of the measured traffic.
  • FIG. 4 is a sequence diagram illustrating an example of establishing a connection between an eNB (evolved Node B / base station) and a UE (User Equipment / mobile station) in LTE (Long Term Evolution).
  • eNB evolved Node B / base station
  • UE User Equipment / mobile station
  • the UE secures radio resources for communicating with an eNB (in this case, corresponding to a base station that performs activation control) using a random access channel.
  • the UE transmits a connection request (RRC (Radio Resource Control) Connection Request) to the eNB (step S1).
  • the eNB that has received the connection request transmits a connection notification (RRC Connection Setup) to the UE (step S2).
  • the UE that has received the connection notification transmits a connection completion (RRC Connection Setup Complete) to the eNB (step S3).
  • RRC Connected connection establishment
  • “establishing connection with the base station 1” is not limited to the above.
  • the transmission signal processing unit 358 processes a signal for transmission to the mobile stations 100 and 101, and outputs the processed signal to the RF unit 352.
  • the storage unit 360 stores a traffic history 361.
  • the control unit 362 controls the transmission of the pilot signal based on information from the received signal processing unit 356 (for example, information regarding whether or not the number of mobile stations connected to the base station 1 has fallen below a predetermined threshold). (In other words, the state transition of the base station 1 is controlled).
  • the control unit 362 controls transmission of pilot signals based on the traffic history 361 stored in the traffic storage unit 360.
  • the control unit 362 when the control unit 362 receives information from the received signal processing unit 356 that the number of mobile stations connected to the base station 1 has fallen below a predetermined threshold, the control unit 362 stops transmission of the pilot signal (in other words, For example, the state of the base station 1 is changed from the active state St_11 described below to the radio wave transmission stop state St_12). For example, the control unit 362 estimates current traffic around the base station 1 from the traffic history 361, and starts transmission of a pilot signal when the estimated traffic exceeds a predetermined threshold (in other words, the base station 1). 1 is shifted from the radio wave transmission stop state St_12 to the active state St_11). The control unit 362 instructs the transmission power control unit 364 to stop and start transmission of the pilot signal.
  • a predetermined threshold in other words, the base station 1).
  • the transmission power control unit 364 executes power on / off control of the transmission signal processing unit 358, transmission power control in the RF unit 352, and power on / off control based on a command from the control unit 362.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of an example of state transition of the base station 1.
  • the base station 1 has two operation states.
  • the first operation state is an active state St_11 in which a radio signal can be transmitted / received to / from a mobile station in which the base station 1 is located in the cell 11 (for example, the mobile station 100 in FIG. 1).
  • the second operation state is a radio wave transmission stop state St_12 in which a radio signal transmitted from the base station 1 toward the mobile station is stopped and wireless communication with the mobile station in the cell 11 is impossible.
  • the base station 1 changes the operation state from one to the other whenever a predetermined condition is satisfied.
  • the condition for the base station 1 to transition from the active state St_11 to the radio wave transmission stop state St_12 is, for example, when the number of mobile stations communicating with the base station 1 is a predetermined number or less (in this case, the number of mobile stations communicating with the base station 1 is Including the case of “0”).
  • the condition for the base station 1 to transition from the radio wave transmission stop state St_12 to the active state St_11 is, for example, when the current traffic of the base station 1 estimated from the traffic history 361 exceeds a predetermined threshold.
  • the “stop of the radio signal transmitted from the base station 1 to the mobile station” in the radio wave transmission stop state St_12 specifically refers to, for example, the transmission signal processing unit by the transmission power control unit 364 of the base station 1. 358 or the RF unit 352 is powered off and the transmission function is turned off, and transmission from the base station 1 to the mobile station (for example, the mobile station 100 in FIG. 1) (for example, a pilot signal that is a control signal) is stopped.
  • FIG. 6 is a sequence chart illustrating an example of the operation of the wireless communication system when the base station 1 transitions from the active state St_11 to the radio wave transmission stop state St_12.
  • the sequence illustrated in FIG. 6 will be described with reference to FIGS. 2 and 3 as necessary.
  • the base station 1 is communicating with, for example, the mobile station 100 shown in FIG. 2 in the cell 11 (step S11).
  • the mobile station 100 executes communication disconnection processing on the base station 1 (step S12).
  • the base station 1 that has received the communication disconnection request from the mobile station 100 checks whether or not there is a mobile station in communication other than the mobile station 100 in the cell 11 of the base station (step S13). When it is confirmed that there is no mobile station in communication other than the mobile station 100, the base station 1 gradually decreases the transmission power of the pilot signal (for example, 1 dB every 0.1 second) (step S14).
  • the base station 1 While the transmission power is being reduced, the base station 1 checks whether or not there is a new connection request from the mobile station in the cell 11 of the own base station (step S15). When there is no new connection request, the base station 1 performs steps S14 and S15 until the transmission power decreases by a certain amount (for example, 20 dB) (that is, until the transmission power becomes 1/100 of the power in the active state St_11). Is repeatedly executed. When the transmission power of the pilot signal decreases to a predetermined threshold (step S16), the base station 1 reports to the RNC 200 that the base station 1 transitions to the radio wave transmission stop state St_12 (step S17).
  • a certain amount for example, 20 dB
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining an example of the operation of the base station 1 when transitioning from the active state St_11 to the radio wave transmission stop state St_12. The processing shown in the flow is called in the base station 1 when the base station 1 transitions to the active St_11.
  • the transmission signal processing unit 358 of the base station 1 transmits a pilot signal with a predetermined power to the mobile station in the cell 11 via the RF unit 352, while the reception signal processing unit 356 Receives a predetermined signal from the mobile station in the cell 11 via the RF unit 352 (step S20).
  • the received signal processing unit 356 measures the traffic of the base station 1 per unit time, and updates the traffic history 361 stored in the storage unit 360 based on the measured traffic information per unit time (for example, newly measured) Data is added) (step S21). Further, the received signal processing unit 356 determines whether or not the number of mobile stations connected to the base station 1 has fallen below a predetermined threshold (step S22), and transmits the determination result to the control unit 362.
  • control unit 362 When the number of connected mobile stations is equal to or greater than the predetermined number (when “No” is determined in step S22), the control unit 362 maintains the operation state of the base station 1 in the active state St_1. That is, the processes in steps S20 to S22 are repeated. On the other hand, when the number of connected mobile stations is less than the predetermined number ("Yes" determination in step S22), control unit 362 gradually transmits the transmission power of the control signal including the pilot signal to transmission power control unit 364. Issue instructions to reduce. Receiving the instruction to reduce the transmission power, the transmission power control unit 364 outputs an instruction to gradually reduce the transmission power to the transmission signal processing unit 358 (step S23).
  • the transmission power control unit 364 decreases the transmission power of the transmission signal processing unit 358 by, for example, 1 dB every 0.1 second and decreases by 20 dB (that is, the transmission power is 100 of the power in the active state St_11).
  • the transmission power reduction process is executed until the value is reduced to 1 /.
  • the transmission signal processing unit 358 reduces the transmission power under the control of the transmission power control unit 364, the reception signal processing unit 356 determines whether or not there is a new connection request from the mobile station in the cell 11 of the own base station. Is confirmed (step S24).
  • the reception signal processing unit 356, to the control unit 362, Outputs control information or an instruction to increase the transmission power to a specified value.
  • the control unit 362 issues an instruction to the transmission power control unit 364 to increase the transmission power of the control signal including the pilot signal in the transmission signal processing unit 358 to a specified value.
  • the transmission power control unit 364 controls the transmission signal processing unit 358 to increase the transmission power (step S25).
  • the control unit 362 maintains the operation state of the base station 1 in the active state St_1. That is, the processes in steps S20 to S24 are repeated.
  • the transmission signal processing unit 358 determines that the transmission power is a predetermined threshold value. It is determined whether or not it has fallen to (step S26). At the time when the transmission power is reduced to the threshold (in the case of “Yes” determination in step S26), the transmission signal processing unit 358 notifies the control unit 362 that the transmission power has been reduced to the threshold. Receiving the notification, the control unit 362 reports to the RNC 200 via the network communication unit 350 that the base station 1 transitions to the radio wave transmission stop state St_12 (step S27).
  • the control unit 362 issues an instruction to the transmission power control unit 364 to stop transmission of the pilot signal in the transmission signal processing unit 358 (transition of the operation state of the base station 1 to the radio wave transmission stop state St_12).
  • the RNC 200 transmits to the base station 1 a notification that the state transition report from the base station 1 has been accepted by the RNC 200. Further, the RNC 200 instructs other base stations around the base station 1 to delete the base station 1 from the measurement cell set.
  • the measurement cell set is a list of cells (base stations) to which the mobile station measures the received power of the pilot signal. Then, the other base station receiving the instruction updates the measurement cell set in its own base station.
  • the other base station deletes the base station 1 from the measurement cell set of its own base station.
  • the number of mobile stations connected to the base station 1 is below a predetermined threshold, but the number is not “0” (that is, one mobile station is connected).
  • the situation where no mobile station in communication with the base station 1 exists by intentionally handing over these communications to a peripheral base station (not shown) of the base station 1 1 can be changed from the active state St_1 to the radio wave transmission stop state St_2.
  • the transmission power reduction process in the base station 1 is not limited to the above.
  • the transmission power control unit 364 or the transmission signal processing unit 358 of the base station 1 can also reduce the transmission power to a predetermined value at a stretch rather than gradually.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of the operation of the base station 1 when transitioning from the radio wave transmission stop state St_12 to the active state St_11.
  • the process shown in the general flow in the base station 1 is called when the base station 1 transitions to the radio wave transmission stop state St_12.
  • the control unit 362 of the base station 1 in the radio wave transmission stop state St_12 estimates current traffic around the base station 1 based on the traffic history 361 (step S40).
  • the control unit 362 determines whether the estimated traffic exceeds a predetermined threshold (step S41). When the estimated traffic falls below a predetermined threshold value (in the case of “No” determination in step S41), the control unit 362 estimates the traffic at that time at the next estimation timing (ie, executes step S40 again). . On the other hand, when the current traffic exceeds a predetermined threshold value (in the case of “Yes” determination in step S41), the control unit 362 transitions the state of the base station 1 to the active state St_11 (step S42). Specifically, the control unit 362 issues an instruction to the transmission power control unit 364 to increase the transmission power of the control signal including the pilot signal in the transmission signal processing unit 356 to a specified value.
  • the transmission power control unit 364 controls the transmission signal processing unit 358 to increase the transmission power. Thereby, transmission of a pilot signal is started.
  • the control unit 362 reports to the RNC 200 via the network communication unit 350 that the base station 1 has transitioned to the active state St_11 (step S43).
  • the RNC 200 that has received the state transition report instructs other base stations in the vicinity of the base station 1 to add the base station 1 to the measurement cell set.
  • the other base station that has received the addition instruction instructs the connected mobile station to measure the reception power of the pilot signal including the cell added to the measurement cell set, and the mobile station
  • the pilot signal received power is measured according to the instructions.
  • the control unit 362 of the base station 1 is in the radio wave transmission stop state St_12 (that is, in a state where transmission of the pilot signal is stopped and communication with the mobile station is not possible). ),
  • the current traffic around the base station 1 is estimated from the traffic history 361, and when the estimated traffic exceeds a predetermined threshold, transmission of a pilot signal is started. That is, the base station 1 according to the second embodiment does not start uselessly despite being in a low traffic state. Therefore, according to the present embodiment, power consumption in the base station is suppressed, and radio wave interference between the base stations is avoided or suppressed.
  • the base station 1 of the wireless communication system when a predetermined condition is satisfied after the transition to the active state St_11 (for example, the number of mobile stations connected to the base station 1 is equal to or less than a threshold value) In this case, it is possible to execute processing for returning the operation state of the base station 1 from the active state St_11 to the radio wave transmission stop state St_12. That is, the base station 1 includes means (for example, the control unit 362 and the transmission power control unit 364) that stops the transmission of the pilot signal when the predetermined condition is satisfied after starting the transmission of the pilot signal. By performing finer state transition control in this way, it becomes possible to more reliably suppress power consumption at the base station and avoid radio wave interference between the base stations.
  • a predetermined condition for example, the number of mobile stations connected to the base station 1 is equal to or less than a threshold value
  • the “average model” is a model that predicts the future (in the present embodiment, the present) based on the average value from the start of observation to the present (in the present embodiment, the time when the radio transmission stop state St_12 is shifted).
  • a “moving average model” (MA (Moving Average) model) predicts the future based on an average value during a past fixed period.
  • An “autoregressive model” (AR (Auto Regressive) model) is a model that predicts the future by a linear sum of observation values for a certain period in the past.
  • FIG. 9 is a block diagram for explaining a configuration example of the base station 400 constituting the wireless communication system according to the third embodiment of the present invention. The difference between the base station 400 and the base station 1 of the second embodiment shown in FIG.
  • the control unit 402 includes a periodicity detection unit 404 (periodicity detection means).
  • the periodicity detection unit 404 identifies the traffic periodicity by referring to the traffic history 361 stored in the storage unit 360, that is, based on the temporal transition of traffic.
  • the periodicity detection unit 404 identifies a time zone or a day that has periodicity and traffic is at or above a certain level.
  • FIG. 10 is a graph showing traffic transitions (relationships between time transitions and traffic) of the base station 400 on certain past days (for example, December 1 and December 2). It is assumed that data having such a transition is stored in the traffic history 361.
  • the periodicity detection unit 404 refers to the traffic history 361 and determines whether or not the traffic change of the base station 400 has periodicity.
  • the periodicity detection unit 404 recognizes that the traffic of the base station 400 becomes higher than the predetermined threshold L1 between “9 o'clock and 18 o'clock”, for example, based on the data for the past two days.
  • the periodicity detection unit 404 passes this time information (9:00 to 18:00) to the control unit 402 as a periodicity parameter.
  • the control unit 402 changes the state of the base station 400 to the active state St_11 during “9:00 to 18:00” on a predetermined future day (for example, December 3).
  • control unit 402 issues an instruction to increase transmission power of the control signal including the pilot signal in transmission signal processing unit 356 to a specified value to transmission power control unit 364.
  • the transmission power control unit 364 controls the transmission signal processing unit 358 to increase the transmission power. Thereby, transmission of a pilot signal is started.
  • the base station 400 according to the third embodiment creates a periodicity parameter related to the periodicity of traffic change from the traffic history 361 and controls the transmission of pilot signals based on the periodicity parameter. Specifically, for example, the base station 400 specifies a period having periodicity and equal to or greater than the predetermined threshold L1 from the traffic history 361, and transmits a pilot signal during the period (in other words, the base station 400 The state of the station 400 can be set to the active state St_11). That is, the base station 400 of the third embodiment does not start uselessly despite being in a low traffic state.
  • the base station 400 can be reliably started up in a period in which the base station 400 is required to be started, other base stations around the base station 400 (for example, having a cell that overlaps a part of the base station 400 cell). It is possible to avoid a situation in which the load of another base station or another base station having a cell including all the cells of the base station 400) exceeds a specified value (ie, overflow of the base station). Therefore, the performance of the entire wireless communication system can be improved.
  • FIG. 11 is a block diagram for explaining a configuration example of a base station 500 configuring a wireless communication system according to the fourth embodiment of the present invention. The difference between the base station 500 and the base station 1 of the second embodiment shown in FIG.
  • the control unit 502 includes a periodic activation control unit 504 (periodic activation control means).
  • FIG. 12 is a timing diagram for explaining an example of the periodic activation control of the periodic activation control unit 504.
  • the periodic activation control unit 504 controls the transmission of the pilot signal for a predetermined period T2 every predetermined period T1.
  • the periodic activation control unit 504 controls the transmission power control unit 364 to set the state of the base station 500 to the active state St_11.
  • the periodic activation control unit 504 includes a predetermined timing unit (not shown), and recognizes the passage of the period T1 and the period T2 based on the timing result of the unit.
  • the received signal processing unit 356 measures the traffic per unit time of the base station 500.
  • the reception signal processing unit 356, for example, “number of mobile stations” that establishes connection with the base station 500 during the period T2, or “mobile station that establishes connection with the base station 500” Measure user data volume.
  • the received signal processing 356 can update the traffic history 361 stored in the storage unit 360 based on the measured traffic (for example, add newly measured data).
  • the state of the base station 500 is periodically changed to the active state St_11 each time.
  • the reliability of the traffic history 361 increases, and the reliability of the start control of the base station 500 can be further improved.
  • the control unit 502 can also maintain the state of the base station 500 as it is in the active state St_11 (that is, by the periodic activation control unit 504).
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of the operation of the base station constituting the wireless communication system according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the configuration of the radio communication system and the base station that constitutes the radio communication system is the same as the radio communication system (see FIG. 2) and the base station (see FIG. 3) of the second embodiment. Therefore, the description about those structures is abbreviate
  • the flowchart shown in FIG. 13 is a flowchart for explaining an example of the operation of the base station 1 when transitioning from the active state St_11 to the radio wave transmission stop state St_12.
  • the base station 1 calls the process shown in the flow when the base station 1 transitions to the active state St_11.
  • the transmission signal processing unit 358 of the base station 1 transmits a pilot signal with a predetermined power to the mobile station in the cell 11 via the RF unit 352, while receiving signal processing unit 356.
  • the received signal processing unit 356 measures the traffic of the base station 1 every unit time, and updates the traffic history 361 stored in the storage unit 360 based on the measured traffic (for example, adds newly measured data). (Step S51). Further, the received signal processing unit 356 determines whether or not the number of mobile stations connected to the base station 1 is below a predetermined threshold (step S52), and transmits the determination result to the control unit 362. When the number of connected mobile stations is greater than the predetermined threshold value (in the case of “No” determination in step S52), the control unit 362 maintains the operation state of the base station 1 in the active state St_11.
  • the control unit 362 estimates the current traffic around the base station 1 based on the traffic history 361 (Ste S53). The control unit 362 determines whether or not the estimated traffic exceeds a predetermined threshold (step S54). When the estimated traffic falls below a predetermined threshold (in the case of “No” determination in step S54), processing equivalent to steps S23 to S28 in FIG. 7 is executed. That is, roughly speaking, processing for shifting the base station 1 to the radio wave transmission stop state St_12 is executed.
  • the control unit 362 maintains the operation state of the base station 1 in the active state St_11.
  • the number of mobile stations connected to a base station may decrease momentarily (for example, it decreases for a moment and increases in a short time).
  • the base station is immediately controlled to transition to the radio wave transmission stop state St_12. Since the state St_11 and the radio wave transmission stop state transition control) are frequently performed, there is a concern that the power consumption of the base station increases.
  • the base station 1 is instantaneous (suddenly) ), The transition to the radio wave transmission stop state St_12 is skipped, and the active state St_11 is maintained. That is, in the fifth embodiment, the activation control of the base station is not performed more frequently than necessary. In the fifth embodiment, the base station maintains the active state St_11 to such an extent that the power consumption is not extremely increased. Therefore, for example, when the base station 1 is installed as a base station that covers the cell edge of another base station, the base station 1 is in the active state St_11 as described above. Communication is ensured.
  • the base station 1 when the number of connected mobile stations falls below a predetermined threshold and the current traffic around the base station 1 estimated based on the traffic history 361 falls below a predetermined threshold, the base station 1
  • the condition for the state transition in the base station 1 is not limited to this. For example, it is possible to generate a determination value for performing transition by weighted averaging the number of mobile stations actually connected and the current number of mobile stations (traffic) estimated.
  • the determination value falls below a predetermined threshold, the state of the base station 1 is changed from the active state St_11 to the radio wave transmission stop state St_12.
  • FIG. 14 is a block diagram for explaining a configuration example of a base station 600 constituting the wireless communication system according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the base station 600 includes a plurality of wireless communication units 602-1 to 602-n.
  • Each of the wireless communication units 602-1 to 602-n performs wireless communication with the mobile station 606 via the antenna 604.
  • Each of the wireless communication units 602-1 to 602-n is provided for each radio frequency band handled by the base station 600.
  • the wireless communication unit 602-1 handles communication in the 1.7 GHz band
  • the wireless communication unit 602-2 handles communication in the 2 GHz band.
  • Each of the wireless communication units 602-1 to 602-n has the same configuration as that of the base station 20 of the first embodiment shown in FIG. 1, that is, at least the storage unit 22, the traffic history generation unit 24, and the control unit 26. And each.
  • Each traffic history generation unit 24 measures the traffic of each of the wireless communication units 602-1 to 602-n for each unit time and stores the traffic history 28 in the storage unit 22.
  • Each control unit 26 controls transmission of a control signal in each of the wireless communication units 602-1 to 602-n based on the traffic history 28.
  • a plurality of wireless communication units among the wireless communication units 602-1 to 602-n are activated (in other words, on the other hand, when the estimated current traffic is lower than a predetermined value, for example, only the radio communication unit 602-1 is activated or all the radio communication units 602-1 ⁇ Controls such as not starting 602-n are performed.
  • a plurality of wireless communication units 602-1 to 602-n are provided, and each of the wireless communication units is controlled according to the current traffic estimated based on the traffic history 28.
  • each of the wireless communication units 602-1 to 602 to n is described as the base station 20 of the first embodiment, but the configuration of each of the wireless communication units 602-1 to 602 to n is described. Is not limited thereto.
  • the configuration of the third embodiment described above particularly, the configuration including “periodicity detection means” / see FIG.
  • FIG. 15 is a configuration diagram illustrating an example of a wireless communication system according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system basically includes a first base station 702 having a cell 700 and a second base station 706 having a cell 704 that at least partially overlaps the cell 700.
  • a third base station 710 having a cell 708 is provided in the overlap region.
  • the wireless communication system includes at least one mobile station 712.
  • the mobile station 712 performs wireless communication with the first base station 702, the second base station 706, and the third base station 710.
  • the first base station 702, the second base station 706, and the third base station 710 are managed by the RNC 714.
  • the RNC 714 holds the number of handovers of the mobile station 712 from the first base station 702 to the second base station 706 and / or the number of handovers from the second base station 706 to the first base station 702.
  • the RNC 714 holds the number of handovers per unit time.
  • the “number of handovers” means, for example, the number of times a handover is attempted within a certain period of time, or the number of successful handovers.
  • the third base station 710 performs state transition between the active state St_11 and the radio wave transmission stop state St_12 as illustrated in FIG.
  • FIG. 16 is a block diagram for explaining a configuration example of the third base station 710 shown in FIG. The difference between the third base station 710 and the base station 1 of the second embodiment shown in FIG.
  • the control unit 750 includes an estimated value correcting unit 752 (estimated value correcting means).
  • the estimated value correction unit 752 acquires the number of handovers described above (for example, the number of successful handovers from the first base station 702 to the second base station 706) from the RNC 714 via the network communication unit 350.
  • the estimated value correcting unit 752 corrects the current traffic around the third base station 710 estimated by the control unit 750 from the traffic history 361 based on the acquired number of handovers.
  • the control unit 750 determines whether the estimated traffic corrected by the estimated value correcting unit 752 exceeds a predetermined threshold value. When the corrected estimated traffic exceeds the predetermined threshold, the control unit 750 causes the state of the base station 710 to transition to the active state St_11.
  • the estimated value in this case, the current estimated traffic around the third base station 710 that is a base station that performs activation control
  • the third base station 710 is used as the third base station 710.
  • the reliability of the estimated value is improved. Accordingly, the reliability of the start control of the third base station 710 can be further improved.
  • An example of correcting the estimated traffic is a method of multiplying the number of handovers by a predetermined coefficient (multiplying a predetermined weight) and adding the calculation result to the estimated traffic.
  • the estimated value correction unit 752 corrects the current traffic around the third base station 710 estimated from the traffic history 361 using the number of handovers between sectors in the cell 700 where the cell 708 overlaps. At this time, the number of handovers between sectors is held by the first base station 702 or the RNC 714 and is acquired by the estimated value correction unit 752 via the network communication unit 350.
  • FIG. 17 is a block diagram for explaining a configuration example of the third base station 800 constituting the wireless communication system according to the eighth embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system is equivalent to the wireless communication system (see FIG. 15) of the seventh embodiment.
  • the difference between the third base station 800 of the present embodiment and the third base station 710 of the seventh embodiment shown in FIG. 16 is in the configuration of the control unit 802.
  • the control unit 802 further includes a handover number correcting unit 804 (handover number correcting unit).
  • the handover number correcting unit 804 corrects the number of handovers that the estimated value correcting unit 752 acquires from the RNC 714 via the network communication unit 350.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram of processing for correcting the number of handovers in the handover number correcting unit 804. In FIG.
  • the area S ⁇ b> 1 indicates the area of a region where the cell 700 of the first base station 702 and the cell 704 of the second base station 706 overlap.
  • the area S2 indicates the area of the region where the overlap region and the cell 708 of the third base station 800 overlap.
  • the area S1 is regarded as a value corresponding to the total number of handovers, that is, the number of handovers that can be covered between the first base station 702 and the second base station 706.
  • the area S2 is regarded as a value corresponding to the number of handovers that can be covered when the third base station 800 is activated.
  • the handover number correcting unit 804 multiplies the number of handovers acquired by the estimated value correcting unit 752 from the RNC 714 by, for example, the area ratio (S2 / S1), and the calculation result is “corrected by the third base station 800.
  • the estimated value correcting unit 752 corrects the current traffic around the third base station 800 estimated by the control unit 802 from the traffic history 361 based on the “corrected number of handovers”.
  • the 3rd base station 800 acquires the area S1 and the area S2 from RNC714, for example.
  • the third base station 800 includes position information (for example, coordinate information) of neighboring base stations (first base station 702 and second base station 706) and cell information (cell radius information) of each neighboring base station. Or the like can be stored in advance or acquired from the RNC 714, and the area S1 and the area S2 can be calculated from the information.
  • the mere number of handovers is appropriately corrected to the number of handovers that can be accommodated when the third base station 800 is activated. That is, the accuracy of the corrected number of handovers is higher. Therefore, the accuracy of the estimated traffic corrected by the number of handovers is increased, and as a result, the reliability of the start control of the third base station 800 can be further improved.
  • FIG. 19 is a configuration diagram illustrating an example of a wireless communication system according to the ninth embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system basically includes a first base station 702 having a cell 700 and a second base station 706 having a cell 704 that at least partially overlaps the cell 700.
  • a third base station 900 having a cell 708 is provided in the overlap region.
  • the wireless communication system includes at least one mobile station 712.
  • the mobile station 712 performs wireless communication with the first base station 702, the second base station 706, and the third base station 900.
  • the first base station 702, the second base station 706, and the third base station 900 are managed by the RNC 714.
  • the RNC 714 holds the number of handovers of the mobile station 712 from the first base station 702 to the second base station 706 and / or the number of handovers from the second base station 706 to the first base station 702.
  • the RNC 714 holds the number of handovers per unit time.
  • the “number of handovers” means, for example, the number of times a handover is attempted within a certain period of time, or the number of successful handovers.
  • FIG. 20 is a block diagram for explaining a configuration example of the third base station 900 constituting the wireless communication system shown in FIG.
  • the third base station 900 includes a network communication unit 350, an RF unit 352, an antenna 354, a reception signal processing unit 356, a transmission signal processing unit 358, a transmission power control unit 364, and a control unit 902. .
  • the components other than the control unit 902 are the same as the components of the base station 1 of the second embodiment shown in FIG.
  • the state transition control between the active state St_11 and the radio wave transmission stop state St_12 in the third base station 900 is different from the state transition control of the base station 1 of the second embodiment.
  • the control unit 902 stops pilot signal transmission based on information from the received signal processing unit 356, for example, information on whether or not the number of mobile stations connected to the third base station 900 has fallen below a predetermined threshold. (In other words, the state of the third base station 900 is changed from the active state St_11 to the radio wave transmission stop state St_12). In addition, the control unit 902 acquires the above-described number of handovers (for example, the number of successful handovers from the first base station 702 to the second base station 706) from the RNC 714 via the network communication unit 350, and the number of handovers To control the start of transmission of the pilot signal.
  • the control unit 902 acquires the above-described number of handovers (for example, the number of successful handovers from the first base station 702 to the second base station 706) from the RNC 714 via the network communication unit 350, and the number of handovers To control the start of transmission of the pilot signal.
  • control unit 902 compares the number of handovers with a predetermined threshold, and transitions the state of the third base station 900 to the active state St_11 when the number of handovers exceeds the predetermined threshold.
  • the first base station 702 arranged to overlap the cell 708 of the third base station 900. Based on the number of handovers between the first base station 706 and the second base station 706, the state transition control of the third base station 900 (in other words, pilot signal transmission control) is executed.
  • the control unit 952 includes a traffic estimation unit 954 (traffic estimation means).
  • the traffic estimation unit 954 estimates current traffic around the third base station 950 based on the number of handovers described above.
  • the control unit 952 compares the current traffic estimated based on the number of handovers with a predetermined threshold value, and if the traffic exceeds the predetermined threshold value, the state of the third base station 950 is transitioned to the active state St_11. .
  • the first to third traffic estimation methods in the traffic estimation unit 954 will be described below.
  • FIG. 22 is a process conceptual diagram of the second traffic estimation method.
  • the area S ⁇ b> 3 indicates the area of a region where the cell 700 of the first base station 702 and the cell 704 of the second base station 706 overlap.
  • the area S4 indicates the area of the cover area of the third base station 950 (that is, indicates the area of the cell 708).
  • the area S3 of the overlap region can be regarded as a value corresponding to the total number of handovers, that is, the number of handovers that can be covered between the first base station 702 and the second base station 706.
  • the traffic per unit area of the overlap region is equal to the traffic per unit area in the area S4 of the cover area of the third base station 950
  • the traffic that can be accommodated by the activation of the third base station 950 is , “(Total number of handovers) * (S4 / S3)”.
  • FIG. 23 shows a conceptual diagram of processing of the third traffic estimation method.
  • the coverage area (cell 708) of the third base station 950 is divided into areas dominated by the base stations of the first base station 702 and the second base station 706, and the area of each area is used as a weighting factor. .
  • a value obtained by weighting and adding the traffic of each of the first base station 702 and the second base station 706 using this weighting factor can be estimated as the current traffic of the third base station 950.
  • the 3rd base station 950 acquires the information regarding the area S3 and the area S4 from RNC714, for example.
  • the third base station 950 may include position information (for example, coordinate information) of neighboring base stations (first base station 702 and second base station 706) and cell information (cell radius information) of each neighboring base station.
  • the first to eighth embodiments that is, base stations that control transmission of control signals based on the traffic history of the own base station
  • the ninth and tenth embodiments that is, based on the number of handovers. It is also possible to combine with a base station that controls transmission of control signals.
  • a base station to be activated can be equipped with the above-described two types of transmission control functions, and transmission control with higher accuracy can be selected according to the operation status.
  • the function distribution of each component within the base station that performs the activation control is not necessarily described in each of the above embodiments. It is not limited to function distribution. Thus, current components may be arbitrarily divided or integrated, or functions may be transferred between components.
  • the reception signal processing unit 356 and the transmission signal processing unit 358 can be integrated into, for example, a “transmission / reception signal processing unit”. That is, this “transmission / reception signal processing unit” executes the function of the reception signal processing unit 356 and the function of the transmission signal processing unit 358.
  • the base station including this “transmission / reception signal processing unit” exhibits the same performance as the base station 1 shown in FIG.
  • the functional distribution of the components of each base station and their names in each of the above embodiments are merely examples, and can be arbitrarily changed without being bound by each of the above embodiments. is there.
  • the pilot signal is used as the control signal.
  • the present invention is not limited to the pilot signal, and a signal for reporting cell-specific information or system-specific information is used. The form to be used may be used.
  • the base station and the cell correspond one-to-one, but one base station may have a plurality of cells.
  • the base station can perform state transition control for each cell.
  • the RNC 200 is not necessarily an essential component.
  • each of the base stations for example, base stations 1, 20, 400, 500, 600, 710, 800, 900, 950 described above
  • a configuration including the function of the RNC 200 can also be adopted.
  • the base station subject to activation control and the other base station are directly connected via a predetermined communication network (for example, a wired communication network).
  • a predetermined communication network for example, a wired communication network.
  • the other base station adds the cell of the base station as the activation control target in the active state to the measurement cell set, and Although it has been described that an instruction to measure a cell is given, these processes can be omitted.
  • the mobile station may autonomously measure the received power of the pilot signal and report the pilot received power together with the identification number of the cell by receiving the cell identification information from the control signal of the cell. it can.
  • each base station has been described as being controlled by dedicated hardware. However, these base stations may be controlled and operated by a computer circuit (for example, a CPU (Central Processing Unit)) (not shown) based on a control program.
  • a computer circuit for example, a CPU (Central Processing Unit)
  • Traffic estimation unit 1, 20, 400, 500, 600 Base station 22, 360 Storage unit 24 Traffic history generation unit 26, 362, 402, 502, 750, 802, 902, 952 Control unit 28, 261 Traffic history 356 Received signal processing unit 358 Transmission Signal processing unit 364 Transmission power control unit 404 Periodicity detection unit 504 Periodic activation control unit 602-1 to n Wireless communication unit 702 First base station 706 Second base station 710, 800, 900, 950 Third base Station 752 Estimated Value Correction Unit 804 Handover Count Correction Unit 954 Traffic Estimation Unit

Landscapes

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Abstract

[課題]基地局における電力の消費を抑制し、且つ基地局間の電波干渉を回避することが可能な基地局、基地局の制御方法、制御プログラム、および移動局を提供する。 [解決手段]基地局は、記憶手段と、自基地局のトラフィックを単位時間毎に計測し、トラフィック履歴として前記記憶手段に記憶するトラフィック履歴生成手段と、前記トラフィック履歴に基づいて制御信号の送信を制御する制御手段とを備える。

Description

基地局、基地局の制御方法、制御プログラム、および移動局
 本発明は、基地局、基地局の制御方法、制御プログラム、および移動局に関する。
 移動通信システム、特にセルラーシステムでは、異なるセル半径を持つ基地局のカバーエリアを互いに重複させるよう配置することで、通信可能なサービスエリアを広範囲に確保している。しかしながら、基地局のカバーエリア同士を重複させることにより基地局の信号同士が互いに干渉し、これにより回線容量の低下が懸念される。また、基地局数の増加に伴い、セルのカバーエリア内に移動局が存在しない基地局が存在する確率が高まる。このような基地局は、利用されていないにも拘らず起動し続けており、不必要に電力を消費する。
 そこで、移動通信システムにおける干渉回避や省電力化を図るための技術が提案されている。例えば、特許文献1は、基地局が、他の基地局から送信される下り信号を監視し、他の基地局のトラフィック状況や受信電力を考慮して自基地局の送信を停止させたり、送信を開始させたりすることにより、低トラフィック状態で動作している基地局数を減らし、且つ周辺の基地局に与える干渉を低減させる技術を開示する。
 また、関連する技術として、特許文献2は、基地局において、情報管理テーブルに登録された情報(トラヒック量や利用状況)を元に、基地局無線通信部の増加、あるいは減少、あるいは現状維持のいずれかを実施するかについて判定を行う基地局リソース制御部について記載する。この基地局リソース制御部は、前述の判定結果に基づいて、各基地局無線通信部への電源供給のON/OFF制御する。
 また、関連する技術として、特許文献3は、トラフィック情報データベース及び加入者位置情報データベース内に蓄積・格納された現在及び過去のトラフィック情報と加入者端末位置情報とを照らし合わせ、ネットワークリソースを再配置するために必要となる近い将来のトラフィック情報を予想する網管理装置を記載する。
 また、関連する技術として、特許文献4は、サービスのリソースを割り当てる時に、必要に応じて、サービス毎、平日、休日、祝日、曜日毎、何月毎、あるいは単に1日につきなどに分類した、平均化された1日のトラフィック動向チャートをデータとして基地局または基地局を制御する装置で保有することを記載する。
特開2003−037555号公報 特開2007−068095号公報 特開2003−037553号公報 特開2001−333458号公報
 特許文献1において、自基地局は、隣接基地局のトラフィックが高トラフィックになったという条件が満たされた場合、スリープ状態(制御信号の送信を停止した状態)からアクティブ状態(制御信号を送信する状態)へ復帰する。しかしながら、隣接基地局が高トラフィックになったからといって、実際に隣接基地局から自基地局にハンドオーバすべき移動局が存在するとは限らない。従って、特許文献1に開示の基地局は、隣接基地局から自基地局へハンドオーバすべき移動局が存在しないにも拘らず無駄にアクティブ状態に復帰する。よって、電力の浪費が懸念される。すなわち、特許文献1に開示の技術は、低トラフィック状態であるにも拘らず無駄に起動している基地局の数を十分に減らすことができず、結果として、隣接セル間干渉や電力消費を十分に低減させることができない。
 また、特許文献2~4は、ネットワーク(サービス)リソースを効率良く割り当てるための技術を開示するに過ぎず、基地局の状態遷移(すなわち、制御信号の送信を停止した状態から制御信号を送信する状態への遷移、あるいはその逆の遷移)を、効率よく行う技術について開示していない。すなわち、特許文献2~4に記載される技術では、無駄に起動している基地局の数を十分に減らすことができず、結果として、隣接セル間干渉や電力消費を十分に低減させることができない。
 本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、基地局における電力の消費を抑え、且つ基地局間の電波干渉を回避することが可能な基地局、基地局の制御方法、制御プログラム、および移動局を提供することを目的とする。
 本発明の基地局は、記憶手段と、自基地局のトラフィックを単位時間毎に計測し、トラフィック履歴として前記記憶手段に記憶するトラフィック履歴生成手段と、前記トラフィック履歴に基づいて制御信号の送信を制御する制御手段とを備える。
 また、本発明の基地局は、複数の無線周波数帯域毎に通信処理を実行する複数の無線通信手段を備え、各無線通信手段は、前記各無線通信手段のトラフィックを単位時間毎に計測し、トラフィック履歴として所定の記憶手段に記憶するトラフィック履歴生成手段と、前記トラフィック履歴に基づいて前記無線通信手段毎に制御信号の送信を制御する制御手段とを備える。
 また、本発明の基地局の制御方法は、自基地局のトラフィックを単位時間毎に計測してトラフィック履歴として所定の記憶手段に記憶し、前記トラフィック履歴に基づいて制御信号の送信を制御する。
 また、本発明の基地局の制御方法は、複数の無線周波数帯域毎に通信処理を実行する複数の無線通信手段を備える基地局の制御方法であって、前記各無線通信手段のトラフィックを単位時間毎に計測してトラフィック履歴として所定の記憶手段に記憶し、前記トラフィック履歴に基づいて前記無線通信手段毎に制御信号の送信を制御する。
 また、本発明の制御プログラムは、自基地局のトラフィックを単位時間毎に計測してトラフィック履歴として所定の記憶手段に記憶し、前記トラフィック履歴に基づいて制御信号の送信を制御する処理を、基地局のコンピュータに実行させる。
 また、本発明の制御プログラムは、複数の無線周波数帯域毎に通信処理を実行する複数の無線通信手段を備える基地局のコンピュータに実行させるための制御プログラムであって、前記各無線通信手段のトラフィックを単位時間毎に計測してトラフィック履歴として所定の記憶手段に記憶し、前記トラフィック履歴に基づいて前記無線通信手段毎に制御信号の送信を制御する処理を、前記コンピュータに実行させる。
 また、本発明の移動局は、基地局と通信可能な移動局であって、前記基地局において、自基地局におけるトラフィックが単位時間毎に計測されてトラフィック履歴として前記基地局の所定の記憶手段に記憶され、前記トラフィック履歴に基づいて前記基地局から送信される制御信号を受信する。
 本発明によれば、基地局における電力の消費が抑制され、且つ基地局間の電波干渉が回避される。
本発明の第1の実施形態に係る基地局の構成例を説明するためのブロック図である。 本発明の第2の実施形態に係る無線通信システムの一例を示す構成図である。 図2に示す基地局の構成例を説明するためのブロック図である。 「基地局と接続を確立」の一例を示すための図であって、LTE(Long Term Evolution)におけるeNB(evolved NodeB/基地局)とUE(User Equipment/移動局)の接続確立の一例を示すシーケンス図である。 図2に示す基地局の状態遷移の一例についての説明図である。 図2に示す基地局が、アクティブ状態から電波送信停止状態へ遷移する場合の無線通信システムの動作の一例を示すシーケンスチャートである。 図2に示す基地局がアクティブ状態から電波送信停止状態へ遷移する場合の該基地局の動作の一例を説明するフローチャートである。 図2に示す基地局が電波送信停止状態からアクティブ状態へ遷移する場合の該基地局の動作の一例を示すフローチャートである。 本発明の第3の実施形態に係る無線通信システムを構成する基地局の構成例を説明するためのブロック図である。 図9に示す基地局の過去のある日におけるトラフィック推移を示すグラフである。 本発明の第4の実施形態に係る無線通信システムを構成する基地局の構成例を説明するためのブロック図である。 図11に示す基地局を構成する周期的起動制御部の周期的起動制御の一例を説明するためのタイミング図である。 本発明の第5の実施形態において、図2に示す基地局がアクティブ状態から電波送信停止状態へ遷移する場合の該基地局の図7に示す動作とは別の動作を説明するためのフローチャートである。 本発明の第6の実施形態の無線通信システムを構成する基地局の構成例を説明するためのブロック図である。 本発明の第7の実施形態に係る無線通信システムの一例を示す構成図である。 図15に示す第3の基地局の構成例を説明するためのブロック図である。 本発明の第8の実施形態に係る無線通信システムを構成する第3の基地局の構成例を説明するためのブロック図である。 図17に示すハンドオーバ回数補正部におけるハンドオーバ回数補正の処理概念図を示す。 本発明の第9の実施形態に係る無線通信システムの一例を示す構成図である。 図19に示す第3の基地局の構成例を説明するためのブロック図である。 本発明の第10の実施形態に係る無線通信システムを構成する第3の基地局の構成例を説明するためのブロック図である。 図21に示す第3の基地局における第2のトラフィック推定方法の処理概念図を示す。 図21に示す第3の基地局における第3のトラフィック推定方法の処理概念図を示す。
 [第1の実施形態]
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る基地局20の構成例を説明するためのブロック図である。基地局20は、記憶部22と、トラフィック履歴生成部24と、制御部26とを備える。トラフィック履歴生成部24は、基地局20のトラフィックを単位時間毎に計測し、トラフィック履歴28として記憶部22に記憶する。制御部26は、トラフィック履歴28に基づいて制御信号の送信を制御する。
 ところで、一般的に、基地局20は、制御信号を停止している状態では移動局と通信することができないので、基地局20周辺の移動局の現在のトラフィックを特定することはできない。従って、このような場合、一般的には、移動局との通信不可を回避すべく基地局20を常に起動しておく方法が想定される。しかしながら、必ずしも基地局20が起動する必要が無い場合もある。例えば、基地局20周辺のトラフィックが所定の閾値よりも低い場合(例えば、基地局20と接続可能な移動局が存在するが、その数が少ない場合)、それらの移動局を、基地局20周辺の他の基地局(例えば、基地局20のセルの一部とオーバーラップするセルを有する他の基地局、あるいは、基地局20のセル全てを包含するセルを有する他の基地局)にて収容可能な場合もあるからである。
 これに対して、以上説明した第1の実施形態の基地局20において、トラフィック履歴生成部24は、例えば、制御信号を送信している状態(すなわち、移動局との接続が可能な状態)において、基地局20のトラフィックを単位時間毎に計測し、トラフィック履歴28として記憶部22に記憶することができる。一方、制御部26は、例えば、制御信号の送信を停止している状態(すなわち、移動局との接続が不可の状態)において、トラフィック履歴28に基づいて制御信号の送信を開始することができる。例えば、制御部26は、トラフィック履歴28に基づいて推定した基地局20周辺の現在のトラフィックが所定の閾値よりも高い場合、制御信号の送信を開始することができる。
 すなわち、第1の実施形態の基地局20は、低トラフィック状態であるにも拘らず無駄に起動することはない。従って、本実施形態により、基地局における電力の消費は抑制され、基地局間の電波干渉は回避あるいは抑制される。
 以下、本発明の複数の実施形態について具体的に説明する。尚、以下の各実施形態では、制御信号の一例として所定パターンの信号を継続的に繰返し送信する共通制御信号であるパイロット信号を用いた場合について説明する。
 [第2の実施形態]
 図2は、本発明の第2の実施形態に係る無線通信システムの一例を示す構成図である。この無線通信システムは、基地局1と、複数の移動局100、101と、無線ネットワーク制御装置(以下、RNC(Radio Network Controller)と言う)200とを備える。基地局1は、セル11内の移動局に対してパイロット信号を送信する。パイロット信号を受信した移動局100、101は、受信した各パイロット信号を基に、各々に基地局1と無線リンク1100、1101にて通信を行う。RNC200は、回線2001を通じて基地局1と接続し、基地局1を管理する。ここで、回線2001は、有線回線でも無線回線でもよく、以下の説明では有線回線として説明する。
 図3は、基地局1の構成例を説明するためのブロック図である。基地局1は、ネットワーク通信部350と、RF(Radio Frequency)部352と、アンテナ354と、受信信号処理部356(トラフィック履歴生成手段)と、送信信号処理部358と、記憶部360(記憶手段)と、制御部362(制御手段)と、送信電力制御部364とを備える。
 ネットワーク通信部350は、回線2001によりRNC200と通信を行う。RF部352は、無線リンク1100、1101により、セル11内の移動局100、101と各々に通信を行う。アンテナ354は、移動局100、101と無線通信を行う為に空間に電波を放射し、あるいは、空間を伝わって来た電波を捕捉する。
 受信信号処理部356は、RF部352が移動局100、101から受信した信号を処理する。また、受信信号処理部356は、基地局1のトラフィックを単位時間毎に計測し、トラフィック履歴361として記憶部360に記憶する。ここで、上記「単位時間」は、例えば、以下で説明するアクティブ状態St_11および電波送信停止状態St_12間の遷移における最小遷移時間とすることができる。「単位時間」は、例えば、10分、30分、1時間等任意に設定することができる。尚、「単位時間」は、トラフィックの計測に先立って予め定められているものとする。また、「単位時間」は、任意に変更することができる。受信信号処理部356は、計時手段(不図示)を備え、該計時結果に基づいて「単位時間」の経過を認識する。また、受信信号処理部356は、計測したトラフィックの一部を、制御部362へ通知する。
 ここで、「トラフィック」とは、例えば、基地局1との接続を確立した「移動局の数」、あるいは、基地局1と接続を確立した移動局における「ユーザデータ量」のことを指す。尚、以下で説明する「推定した基地局1周辺の現在のトラフィック」は、あくまで推定値であって、その時点において基地局1と接続を確立した移動局の数あるいはユーザデータ量ではない。
 ここで、「基地局1と接続を確立」の一例について以下説明する。図4は、LTE(Long Term Evolution)におけるeNB(evolved NodeB/基地局)とUE(User Equipment/移動局)の接続確立の一例を示すシーケンス図である。先ず、UEは、ランダムアクセスチャネルを用いて、eNB(この場合、起動制御を行う基地局に相当)と通信を行うための無線リソースを確保する。次いで、UEは、eNBに対して、接続要求(RRC(Radio Resource Control)Connection Request)を送信する(ステップS1)。該接続要求を受けたeNBは、UEに対して、接続通知(RRC Connection Setup)を送信する(ステップS2)。接続通知を受信したUEは、eNBに対して接続完了(RRC Connection Setup Complete)を送信する(ステップS3)。以上の処理によりRRC Connected(接続確立)となる。もちろん、「基地局1と接続を確立」は、上記に限定されない。
 図3の説明に戻り、送信信号処理部358は、移動局100、101へ送信する為の信号を処理し、処理した信号をRF部352へ出力する。記憶部360は、トラフィック履歴361を記憶する。
 制御部362は、受信信号処理部356からの情報(例えば、基地局1と接続中の移動局の数が所定の閾値を下回ったか否かに関する情報)に基づいて、パイロット信号の送信を制御する(換言すれば、基地局1の状態遷移を制御する)。また、制御部362は、トラフィック記憶部360に記憶されたトラフィック履歴361に基づいてパイロット信号の送信を制御する。
 例えば、制御部362は、受信信号処理部356から、基地局1と接続中の移動局の数が所定の閾値を下回った旨の情報を受信した場合、パイロット信号の送信を停止する(換言すれば、基地局1の状態を、以下で説明するアクティブ状態St_11から電波送信停止状態St_12へ遷移させる)。また、例えば、制御部362は、トラフィック履歴361から基地局1周辺の現在のトラフィックを推定し、推定したトラフィックが所定の閾値を超える場合、パイロット信号の送信を開始する(換言すれば、基地局1の状態を、電波送信停止状態St_12からアクティブ状態St_11へ遷移させる)。制御部362は、パイロット信号の送信の停止および開始を、送信電力制御部364に対して命令する。
 送信電力制御部364は、制御部362からの命令に基づいて、送信信号処理部358の電源のオンオフ制御と、RF部352における送信電力の制御およびその電源のオンオフ制御を実行する。
 図5は、基地局1の状態遷移の一例についての説明図である。基地局1は、2つの動作状態を有する。第1の動作状態は、基地局1がセル11内に在圏する移動局(図1において、例えば、移動局100)との間で無線信号を送受信することが可能なアクティブ状態St_11である。第2の動作状態は、基地局1から移動局に向けて送信される無線信号を停止し、セル11内の移動局との無線通信が不可能な状態となる電波送信停止状態St_12である。
 基地局1は、所定の条件が成立する度に、動作状態を一方から他方へ遷移させる。基地局1がアクティブ状態St_11から電波送信停止状態St_12へ遷移する条件は、例えば、基地局1と通信する移動局が所定数以下の場合(この場合、基地局1と通信する移動局の数が“0”の場合も含む)である。一方、基地局1が電波送信停止状態St_12からアクティブ状態St_11へ遷移する条件は、例えば、トラフィック履歴361から推定した基地局1の現在のトラフィックが、所定の閾値を超える場合である。
 尚、電波送信停止状態St_12における「基地局1から移動局に向けて送信される無線信号の停止」とは、具体的には、例えば、基地局1の送信電力制御部364により送信信号処理部358あるいはRF部352の電源や送信機能がオフされ、基地局1から移動局(例えば、図1における移動局100)への送信(例えば、制御信号であるパイロット信号)が停止されている状態を意味する。
 図6は、基地局1がアクティブ状態St_11から電波送信停止状態St_12へ遷移する場合の無線通信システムの動作の一例を示すシーケンスチャートである。以下、必要に応じて図2および図3を参照して、図6に記載のシーケンスについて説明する。
 まず、基地局1は、セル11内において、例えば、図2に示す移動局100と通信中である(ステップS11)。ここで、何らかの理由により、移動局100は、基地局1に対して通信切断処理を実行する(ステップS12)。移動局100から通信切断要求を受信した基地局1は、自基地局のセル11内に移動局100以外に通信中の移動局が存在するか否かを確認する(ステップS13)。移動局100以外に通信中の移動局が存在しないことが確認された場合、基地局1は、パイロット信号の送信電力を徐々に(例えば0.1秒ごとに1dB)低下させる(ステップS14)。
 送信電力を低下させている間、基地局1は、自基地局のセル11内において移動局から新たな接続要求があるか否かを確認する(ステップS15)。新たな接続要求が無い場合、基地局1は、送信電力が一定量(例えば20dB)下がるまで(すなわち、送信電力がアクティブ状態St_11における電力の100分の1になるまで)、ステップS14およびステップS15を繰返し実行する。パイロット信号の送信電力が所定の閾値まで低下した場合(ステップS16)、基地局1は、RNC200に対して、基地局1が電波送信停止状態St_12へ遷移する旨の報告を行う(ステップS17)。そして、状態遷移報告を送信した基地局1は、電波送信停止状態St_12へ遷移する(すなわち、移動局に対する電波の送信を停止する)(ステップS18)。
 RNC200は、基地局1の状態報告がRNC200によって受理された旨の通知を、基地局1へ送信する(ステップS19)。
 図7は、アクティブ状態St_11から電波送信停止状態St_12へ遷移する場合の基地局1の動作の一例を説明するフローチャートである。基地局1において該フローに示す処理が呼び出されるのは、基地局1がアクティブSt_11へ遷移した時である。
 アクティブ状態St_1において、基地局1の送信信号処理部358は、RF部352を介して、セル11内の移動局に対して、所定電力でのパイロット信号を送信し、一方、受信信号処理部356は、RF部352を介して、セル11内の移動局から所定の信号を受信する(ステップS20)。受信信号処理部356は、基地局1のトラフィックを単位時間毎に計測し、計測した単位時間毎トラフィック情報に基づいて記憶部360に格納されているトラフィック履歴361を更新する(例えば、新しく計測したデータを付け加える)(ステップS21)。さらに、受信信号処理部356は、基地局1と接続中の移動局の数が所定の閾値を下回ったか否かについて判定し(ステップS22)、該判定結果を制御部362へ送信する。
 接続中の移動局の数が所定数以上の場合(ステップS22において“No”判定の場合)、制御部362は、基地局1の動作状態をアクティブ状態St_1に維持する。すなわち、ステップS20~S22の処理を繰り返す。
 一方、接続中の移動局の数が所定数を下回る場合(ステップS22において“Yes”判定)、制御部362は、送信電力制御部364に対して、パイロット信号を含む制御信号の送信電力を徐々に低下させる指示を発行する。送信電力を低下させる指示を受けた送信電力制御部364は、送信信号処理部358に対して送信電力を徐々に低下させる旨の指示を出力する(ステップS23)。ここで、例えば、送信電力制御部364は、送信信号処理部358の送信電力を、例えば、0.1秒ごとに1dBずつ下げ、20dB下がるまで(すなわち、送信電力がアクティブ状態St_11における電力の100分の1になるまで)、送信電力の低下処理を実行する。
 送信電力制御部364の制御により送信信号処理部358が送信電力を低下させている間、受信信号処理部356は、自基地局のセル11内において移動局から新たな接続要求があるか否かについて確認する(ステップS24)。送信電力を低下させている間に、セル11内において移動局から新たな接続要求がある場合(ステップS24において“Yes”判定の場合)、受信信号処理部356は、制御部362に対して、送信電力を規定値に上昇させる制御情報または指示を出力する。この制御情報または指示により、制御部362は、送信電力制御部364に対して、送信信号処理部358におけるパイロット信号を含む制御信号の送信電力を規定値に上昇させる指示を発行する。これにより送信電力制御部364は、送信信号処理部358を制御し、送信電力を上昇させる(ステップS25)。そして、制御部362は、基地局1の動作状態をアクティブ状態St_1に維持する。すなわち、ステップS20~S24の処理を繰り返す。
 一方、送信電力を低下させている間にセル11内において移動局から新たな接続要求が無い場合(ステップS24において“No”判定の場合)、送信信号処理部358は、送信電力が所定の閾値まで低下したか否かを判定する(ステップS26)。閾値まで低下した時点(ステップS26において“Yes”判定の場合)で、送信信号処理部358は、送信電力が閾値まで低下した旨を、制御部362へ通知する。該通知を受けた制御部362は、ネットワーク通信部350を介してRNC200に対し、基地局1が電波送信停止状態St_12へ遷移する旨を報告する(ステップS27)。その後、制御部362は、送信電力制御部364に対して、送信信号処理部358におけるパイロット信号の送信を停止させる(基地局1の動作状態を電波送信停止状態St_12へ遷移させる)指示を発行する(ステップS28)。
 ここで、RNC200は、基地局1からの上記状態遷移報告がRNC200によって受理された旨の通知を、基地局1へ送信する。また、RNC200は、基地局1周辺の他の基地局に対して、基地局1を測定セルセットから削除するよう指示する。ここで、測定セルセットとは、移動局がパイロット信号の受信電力の測定を行う対象のセル(基地局)のリストである。そして、該指示を受けた上記他の基地局は、自基地局における測定セルセットを更新する。具体的には、上記他の基地局は、自基地局の測定セルセットから基地局1を削除する。
 尚、上記のステップS22の判断において、基地局1と接続中の移動局の数が所定の閾値を下回っているが、その数が“0”でない場合(すなわち、接続中の移動局が1台以上存在する場合)、例えば、これらの通信を、基地局1の周辺基地局(不図示)へハンドオーバすることにより基地局1と通信中の移動局が存在しない状況を意図的に作り出し、基地局1をアクティブ状態St_1から電波送信停止状態St_2へ遷移させることもできる。
 また、基地局1における送信電力低下処理は、上記に限定されない。例えば、基地局1の送信電力制御部364または送信信号処理部358は、送信電力を所定の値まで徐々にではなく一気に低下させることも可能である。その場合、図6における少なくともステップS24の処理、場合によっては、ステップS26の処理を省くこともできる。ここで、上記“所定の値”は、信号が全く出力されていない状態、すなわち、“0”出力(例えば、“0”ワット)を含む。
 図8は、電波送信停止状態St_12からアクティブ状態St_11へ遷移する場合の基地局1の動作の一例を示すフローチャートである。基地局1において概フローに示す処理が呼び出されるのは、基地局1が電波送信停止状態St_12へ遷移した時である。
 電波送信停止状態St_12にある基地局1の制御部362は、トラフィック履歴361に基づいて基地局1周辺の現在のトラフィックを推定する(ステップS40)。制御部362は、推定したトラフィックが所定の閾値を上回るか否かを判定する(ステップS41)。推定したトラフィックが所定の閾値を下回る場合(ステップS41において“No”判定の場合)、制御部362は、次の推定タイミングにおけるその時点でのトラフィックを推定する(すなわち、再びステップS40を実行する)。
 一方、現在のトラフィックが所定の閾値を上回る場合(ステップS41において“Yes”判定の場合)、制御部362は、基地局1の状態をアクティブ状態St_11へ遷移させる(ステップS42)。具体的には、制御部362は、送信電力制御部364に対して、送信信号処理部356におけるパイロット信号を含む制御信号の送信電力を規定値に上昇させる指示を発行する。送信電力制御部364は、送信信号処理部358を制御し、送信電力を上昇させる。これにより、パイロット信号の送信が開始される。制御部362は、ネットワーク通信部350を介してRNC200に対して、基地局1がアクティブ状態St_11へ遷移したことを報告する(ステップS43)。
 該状態遷移報告を受けたRNC200は、基地局1の周辺の他の基地局に対して、基地局1を測定セルセットへ追加するように指示する。該追加指示を受けた上記他の基地局は、接続中の移動局に対して、測定セルセットに追加されたセルを含めてパイロット信号の受信電力を測定するように指示し、移動局はその指示に従ってパイロット信号の受信電力の測定を行う。
 以上説明した第2の実施形態の無線通信システムにおいて、基地局1の制御部362は、電波送信停止状態St_12において(すなわち、パイロット信号の送信が停止され、移動局と通信することができない状態において)、トラフィック履歴361から基地局1周辺の現在のトラフィックを推定し、該推定トラフィックが所定の閾値を超える場合、パイロット信号の送信を開始する。
 すなわち、第2の実施形態の基地局1は、低トラフィック状態であるにも拘らず無駄に起動することはない。従って、本実施形態により、基地局における電力の消費は抑制され、基地局間の電波干渉は回避あるいは抑制される。
 ここで、第2の実施形態に係わる無線通信システムの基地局1は、アクティブ状態St_11に遷移した後に所定の条件が成立した場合(例えば、基地局1と接続中の移動局の数が閾値以下となった場合)、基地局1の動作状態をアクティブ状態St_11から電波送信停止状態St_12へ戻す処理を実行することができる。すなわち、基地局1は、パイロット信号の送信を開始した後に、上記の所定の条件が成立した場合、パイロット信号の送信を停止する手段(例えば、制御部362と送信電力制御部364)を備える。
 このようによりきめ細かな状態遷移制御を行うことにより、より一層確実に、基地局における電力の消費を抑え、且つ基地局間の電波干渉を回避することが可能となる。
 尚、制御部362における基地局1周辺の現在のトラフィックを予測する例として、例えば、以下のような手法を用いることができる。「平均モデル」は、観測開始から現在(本実施形態の場合は、電波送信停止状態St_12に移行する時点)までの平均値によって未来(本実施形態の場合、現在)を予測するモデルである。「移動平均モデル」(MA(Moving Average)モデル)は、過去一定期間中の平均値によって未来を予測する。「自己回帰モデル」(AR(Auto Regressive)モデル)は、過去一定期間の観測値の線形和によって未来を予測するモデルである。「自己回帰移動平均モデル」(ARMA(Auto Regressive/Moving Average)モデル)は、移動平均(MA)モデルと自己回帰(AR)モデルとを組み合わせて未来を予測するモデルである。「自己回帰和分移動平均モデル」(ARIMA(Auto Regressive Integrated Moving Average)モデルは、過去一定期間の観測値や誤差の線形和によって未来を予測するモデルである。また、カルマンフィルタモデルを用いて基地局1周辺の現在のトラフィックを予測することもできる。
 [第3の実施形態]
 図9は、本発明の第3の実施形態に係る無線通信システムを構成する基地局400の構成例を説明するためのブロック図である。基地局400の図3に示す第2の実施形態の基地局1との差異は、制御部402の構成にある。基地局400におけるこの制御部402以外の構成要素、すなわち、ネットワーク通信部350と、RF部352と、アンテナ354と、受信信号処理部356と、送信信号処理部358と、記憶部360と、送信電力制御部364の構成および動作は、図3に示す基地局1と同じであるため、それらについての説明は省略する。
 制御部402は、周期性検出部404(周期性検出手段)を備える。周期性検出部404は、記憶部360に記憶されたトラフィック履歴361を参照することにより、すなわち、トラフィックの時間的推移に基づいて、トラフィックの周期性を特定する。例えば、周期性検出部404は、周期性を有し且つトラフィックが一定以上となる時間帯や日を特定する。
 図10は、基地局400の過去のある日(例えば、12月1日と12月2日)におけるトラフィック推移(時間遷移とトラフィックの関係)を示すグラフである。このような推移を有するデータが、トラフィック履歴361に記憶されているものとする。基地局400が電波送信停止状態St_12に移行した際、周期性検出部404は、トラフィック履歴361を参照し、基地局400のトラフィック変化に周期性があるか否かを判定する。具体的には、周期性検出部404は、例えば、上記過去2日間のデータにより、基地局400のトラフィックが「9時から18時」の間で所定の閾値L1より高くなることを認識する。周期性検出部404は、この時間情報(9時~18時)を周期性パラメータとして制御部402へ渡す。制御部402は、この周期性パラメータに基づいて、所定の未来の日(例えば、12月3日)の「9時から18時」の間、基地局400の状態をアクティブ状態St_11にする。具体的には、制御部402は、送信電力制御部364に対して、送信信号処理部356におけるパイロット信号を含む制御信号の送信電力を規定値に上昇させる指示を発行する。送信電力制御部364は、送信信号処理部358を制御し、送信電力を上昇させる。これにより、パイロット信号の送信が開始される。
 以上説明したように、第3の実施形態の基地局400は、トラフィック履歴361からトラフィック変化の周期性に関する周期性パラメータを作成し、この周期性パラメータに基づいてパイロット信号の送信を制御する。具体的には、基地局400は、例えば、トラフィック履歴361から、周期性を有し且つ所定の閾値L1以上となる期間を特定し、該期間中にパイロット信号を送信する(換言すれば、基地局400の状態をアクティブ状態St_11とする)ことができる。
 すなわち、第3の実施形態の基地局400は、低トラフィック状態であるにも拘らず無駄に起動することはない。従って、本実施形態により、基地局における電力の消費は抑制され、基地局間の電波干渉は回避あるいは抑制される。
 しかも、基地局400の起動が必要とされる期間に確実に起動することができるので、基地局400周辺の他の基地局(例えば、基地局400のセルの一部とオーバーラップするセルを有する他の基地局、あるいは、基地局400のセル全てを包含するセルを有する他の基地局)の負荷が規定値を越えた状態(すなわち、基地局のオーバーフロー)となるのを回避することができ、従って、無線通信システム全体の性能を向上させることができる。
 尚、周期性検出部404の周期性検出処理は、必ずしも電波送信停止状態St_12のみに行われるわけではなく、アクティブ状態St_11に行われることもある。
 [第4の実施形態]
 図11は、本発明の第4の実施形態に係る無線通信システムを構成する基地局500の構成例を説明するためのブロック図である。基地局500の、図3に示す第2の実施形態の基地局1との差異は、制御部502の構成にある。基地局500におけるこの制御部502以外の構成要素、すなわち、ネットワーク通信部350と、RF部352と、アンテナ354と、受信信号処理部356と、送信信号処理部358と、記憶部360と、送信電力制御部364の各構成、および受信信号処理部356の動作以外の動作は、図3に示す基地局1と同じであるため、それらについての説明は省略する。
 制御部502は、周期的起動制御部504(周期的起動制御手段)を備える。
 図12は、周期的起動制御部504の周期的起動制御の一例を説明するためのタイミング図である。周期的起動制御部504は、基地局500が電波送信停止状態St_12にある場合において、所定の周期T1毎に所定の期間T2の間、パイロット信号の送信の制御を行う。具体的には、周期的起動制御部504は、送信電力制御部364を制御することにより、基地局500の状態をアクティブ状態St_11とする。尚、周期的起動制御部504は、所定の計時手段(不図示)を備え、該手段の計時結果に基づいて上記周期T1および期間T2の経過を認識する。
 この期間T2において、受信信号処理部356は、基地局500の単位時間毎のトラフィックを計測する。具体的には、受信信号処理部356は、例えば、期間T2の間に、基地局500との接続を確立した「移動局の数」、あるいは、基地局500と接続を確立した移動局における「ユーザデータ量」を計測する。受信信号処理356は、計測したトラフィックに基づいて記憶部360に格納されているトラフィック履歴361を更新する(例えば、新しく計測したデータを付け加える)ことができる。
 以上説明した第4の実施形態によれば、基地局500が長時間に亘って電波送信停止状態St_12にある場合であっても、基地局500の状態を周期的にアクティブ状態St_11にしてその都度トラフィックを計測することにより、より直近のトラフィック状況をトラフィック履歴361に反映することができる。従って、トラフィック履歴361の信頼性が増し、基地局500の起動制御の信頼性をより一層向上させることが可能となる。
 尚、期間T2の間に計測したトラフィックが所定の閾値を上回った場合、制御部502は、基地局500の状態をそのままアクティブ状態St_11に維持することもできる(すなわち、周期的起動制御部504による周期的起動動作を解除して、正式にアクティブ状態St_11に遷移する)。また、周期T1および期間T2は、任意に変更することができる。例えば、周期T1および期間T2の少なくとも一方は、基地局500に隣接する基地局の負荷情報に応じて調整されてもよい。
 [第5の実施形態]
 図13は、本発明の第5の実施形態の無線通信システムを構成する基地局の動作の一例を説明するフローチャートである。本実施形態において、無線通信システムおよび該無線通信システムを構成する基地局の構成は、第2の実施形態の無線通信システム(図2参照)および基地局(図3参照)と同じである。よって、それらの構成についての説明は省略する。一方、それらの動作については異なるので、以下に動作の異なる部分を中心に説明する。
 図13に示すフローチャートは、詳細には、アクティブ状態St_11から電波送信停止状態St_12へ遷移する場合の基地局1の動作の一例を説明するフローチャートである。基地局1において該フローに示す処理が呼び出されるのは、基地局1がアクティブ状態St_11へ遷移した時である。
 アクティブ状態St_11において、基地局1の送信信号処理部358は、RF部352を介して、セル11内の移動局に対して、所定電力でのパイロット信号を送信し、一方、受信信号処理部356は、RF部352を介して、セル11内の移動局から所定の信号を受信する(ステップS50)。受信信号処理部356は、基地局1のトラフィックを単位時間毎に計測し、計測したトラフィックに基づいて記憶部360に格納されているトラフィック履歴361を更新する(例えば、新しく計測したデータを付け加える)(ステップS51)。さらに、受信信号処理部356は、基地局1と接続中の移動局の数が所定の閾値を下回るか否かについて判定し(ステップS52)、該判定結果を制御部362へ送信する。接続中の移動局の数が所定閾値よりも多い場合(ステップS52において“No”判定の場合)、制御部362は、基地局1の動作状態をアクティブ状態St_11に維持する。
 一方、接続中の移動局の数が所定数を下回る場合(ステップS52において“Yes”判定の場合)、制御部362は、トラフィック履歴361に基づいて基地局1周辺の現在のトラフィックを推定する(ステップS53)。制御部362は、推定したトラフィックが所定の閾値を上回るか否かを判定する(ステップS54)。
 推定したトラフィックが所定の閾値を下回る場合(ステップS54において“No”判定の場合)、図7のステップS23~S28と同等の処理が実行される。すなわち、概略的に言えば、基地局1を電波送信停止状態St_12へ遷移させるための処理が実行される。一方、推定したトラフィックが所定の閾値を上回る場合(ステップS54において“Yes”判定の場合)、制御部362は、基地局1の動作状態をアクティブ状態St_11に維持する。
 ところで、無線通信システムにおいて、基地局と接続中の移動局の数が瞬間的に少なくなることがある(例えば、一瞬少なくなって短時間で増加する)。接続中の移動局の数が所定の閾値以下となったら即座に基地局を電波送信停止状態St_12へ遷移させる制御の場合、上記急峻なトラフィック変化に追随して基地局の起動制御(すなわち、アクティブ状態St_11と電波送信停止状態の遷移制御)が頻繁に行われるため、基地局の消費電力が、かえって増加する懸念がある。
 これに対して、以上説明した第5の実施形態の場合、基地局1は、接続中の移動局の数が所定の閾値以下となったとしても、過去の傾向からそれが瞬間的(突発的)なものと判断した場合、電波送信停止状態St_12への遷移を見送り、アクティブ状態St_11を維持する。すなわち、第5の実施形態において、基地局の起動制御は、必要以上に頻繁に行われることはない。また、第5の実施形態において、基地局は、消費電力を極端に増加させない程度にアクティブ状態St_11を維持する。従って、例えば、基地局1が他の基地局のセルエッジをカバーする基地局として設置されている場合、上記したように基地局1はアクティブ状態St_11となっているので、セルエッジ周辺にいる移動局の通信は、確実に確保される。
 尚、本実施の形態では、接続中の移動局数が所定の閾値を下回り、且つトラフィック履歴361に基づいて推定した基地局1周辺の現在のトラフィックが所定の閾値を下回る場合に基地局1がアクティブ状態St_11から電波送信停止状態St_12へ遷移すると説明したが、基地局1における状態遷移の条件はこれに限定されない。例えば、実際に接続中の移動局数と推定による現在の移動局数(トラフィック)を重み付け平均することにより、遷移を行うための判定値を生成することもできる。そして、該判定値が所定の閾値を下回る場合、基地局1の状態をアクティブ状態St_11から電波送信停止状態St_12へ遷移させ、一方、該判定値が上記閾値を上回る場合、基地局1の状態をアクティブ状態St_11に維持するよう制御することも可能である。
 [第6の実施形態]
 図14は、本発明の第6の実施形態の無線通信システムを構成する基地局600の構成例を説明するためのブロック図である。基地局600は、複数の無線通信部602−1~602−nを備える。各無線通信部602−1~602−nは、アンテナ604を介して移動局606と各々に無線通信を行う。各無線通信部602−1~602−nは、基地局600が取り扱う無線周波数帯域毎に設けられる。例えば、無線通信部602−1は、1.7GHz帯での通信を取り扱い、無線通信部602−2は、2GHz帯での通信を取り扱う。
 各無線通信部602−1~602−nは、図1に示す第1の実施形態の基地局20と同等の構成、すなわち、少なくとも、記憶部22と、トラフィック履歴生成部24と、制御部26とを各々備える。各トラフィック履歴生成部24は、各無線通信部602−1~602−nのトラフィックを単位時間毎に各々計測し、トラフィック履歴28として記憶部22に記憶する。各制御部26は、トラフィック履歴28に基づいて、各無線通信部602−1~602−nにおける制御信号の送信を各々制御する。例えば、トラフィック履歴28に基づいて推定した現在のトラフィックが所定の値よりも高い場合には、無線通信部602−1~602−nのうちの複数の無線通信部を起動させ(換言すれば、パイロット信号の送信を開始する)、一方、推定した現在のトラフィックが所定の値よりも低い場合には、例えば、無線通信部602−1のみを起動させ、あるいは全ての無線通信部602−1~602−nを起動させない、などの制御が行われる。
 以上説明した第6の実施形態では、複数の無線通信部602−1~602−nを備え、トラフィック履歴28に基づいて推定した現在のトラフィックに応じて上記無線通信部を各々制御することにより、単一の無線通信部では収容できない多くの移動局を収容する場合、または単一の無線通信部で通信可能なユーザデータ量を超える場合において、必要数の無線通信部を起動させることで、より一層きめ細かい制御が可能となり必要以上の電力を消費することのない通信が可能となる。
 尚、上記の説明では、各無線通信部602−1~602~nの構成を、第1の実施形態の基地局20とすると説明したが、各無線通信部602−1~602~nの構成はそれに限定されず、例えば、以上説明した、第3の実施形態の構成(特に、「周期性検出手段」を備える構成/図9参照)、あるいは、第4の実施形態の構成(特に、「周期的起動制御手段」を備える構成/図11参照)とすることも可能である。
 また、上記の説明では、各無線通信部602−1~602−nが各々に記憶部22を備えると説明したが、記憶部22は、全ての無線通信部602−1~602−nに共通の1つの記憶部とすることもできる。
 [第7の実施形態]
 図15は、本発明の第7の実施形態に係る無線通信システムの一例を示す構成図である。該無線通信システムは、セル700を有する第1の基地局702と、セル700と少なくとも一部がオーバーラップするセル704を有する第2の基地局706とを基本的に備える。上記オーバーラップ領域には、セル708を有する第3の基地局710が設けられる。また、該無線通信システムは、少なくとも1つの移動局712を備える。移動局712は、第1の基地局702、第2の基地局706および第3の基地局710と無線通信を行う。第1の基地局702、第2の基地局706および第3の基地局710は、RNC714によって管理される。セル700とセル704のオーバーラップ領域に複数の移動局が存在する場合、移動局による第1の基地局702と第2の基地局706の間でのハンドオーバの回数が増えることになる。RNC714は、移動局712の、第1の基地局702から第2の基地局706へのハンドオーバ回数、および/または第2の基地局706から第1の基地局702へのハンドオーバ回数を保持する。例えば、RNC714は、単位時間当たりのハンドオーバ回数を保持する。ここで、「ハンドオーバ回数」とは、例えば、一定時間内にハンドオーバを試行した回数、あるいは、ハンドオーバが成功した回数のことを意味する。
 第3の基地局710は、第2の実施形態の基地局1と同様に、図5に示すように、アクティブ状態St_11と電波送信停止状態St_12との間で状態遷移を行う。
 図16は、図15に示す第3の基地局710の構成例を説明するためのブロック図である。第3の基地局710の、図3に示す第2の実施形態の基地局1との差異は、制御部750の構成にある。基地局710におけるこの制御部750以外の構成要素、すなわち、ネットワーク通信部350と、RF部352と、アンテナ354と、受信信号処理部356と、送信信号処理部358と、記憶部360と、送信電力制御部364の構成および動作は、図3に示す基地局1と同じであるため、それらについての説明は省略する。
 制御部750は、推定値補正部752(推定値補正手段)を備える。推定値補正部752は、ネットワーク通信部350を介してRNC714から、上述のハンドオーバ回数(例えば、第1の基地局702から第2の基地局706へのハンドオーバ成功回数)を取得する。推定値補正部752は、取得したハンドオーバ回数に基づいて、制御部750がトラフィック履歴361から推定した第3の基地局710周辺の現在のトラフィックを補正する。制御部750は、推定値補正部752によって補正された推定トラフィックが所定の閾値を上回るか否かを判定する。補正された推定トラフィックが所定の閾値を上回る場合、制御部750は、基地局710の状態をアクティブ状態St_11へ遷移させる。
 以上説明したように、第7の実施形態によれば、推定値(この場合、起動制御を行う基地局である第3の基地局710周辺の現在の推定トラフィック)を、第3の基地局710の現在のトラフィックを反映するリアルタイムなデータ(この場合、現時点でのハンドオーバ回数)によって補正することにより、推定値の信頼度が向上する。従って、第3の基地局710の起動制御の信頼性をより一層向上させることが可能となる。
 尚、推定したトラフィックの補正の一例として、例えば、ハンドオーバ回数に所定の係数を掛け(所定のウェイトを掛け)、該計算結果を推定トラフィックに加算する方法を挙げることができる。
 また、第7の実施形態では、第1の基地局702のセル700と第2の基地局706のセル704とのオーバーラップ領域に第3の基地局710が設けられる場合について説明したが、第1の基地局702のセルが複数のセクタに分割されている場合には(例えばアンテナの指向性制御により、120度間隔で分割された3セクタ構成の場合には)、セクタ境界に第3の基地局710のセル708がオーバーラップするよう配置されている構成においても同様に適用可能である。この場合、推定値補正部752では、セル708がオーバーラップしたセル700内のセクタ間におけるハンドオーバ回数を用いて、トラフィック履歴361から推定した第3の基地局710周辺の現在のトラフィックを補正する。この際、セクタ間のハンドオーバ回数は、第1の基地局702またはRNC714で保持され、ネットワーク通信部350を介して推定値補正部752が取得する。
 [第8の実施形態]
 図17は、本発明の第8の実施形態に係る無線通信システムを構成する第3の基地局800の構成例を説明するためのブロック図である。該無線通信システムは、第7の実施形態の無線通信システム(図15参照)と同等である。本実施形態の第3の基地局800の、図16に示す第7の実施形態の第3の基地局710との差異は、制御部802の構成にある。
 制御部802は、さらに、ハンドオーバ回数補正部804(ハンドオーバ回数補正手段)を備える。ハンドオーバ回数補正部804は、推定値補正部752がネットワーク通信部350を介してRNC714から取得するハンドオーバ回数を補正する。
 図18は、ハンドオーバ回数補正部804におけるハンドオーバ回数補正の処理概念図を示す。図18において、面積S1は、第1の基地局702のセル700と第2の基地局706のセル704とがオーバーラップした領域の面積を示す。面積S2は、上記オーバーラップ領域と第3の基地局800のセル708とがオーバーラップした領域の面積を示す。
 ここで、面積S1は、ハンドオーバ総数、すなわち、第1の基地局702および第2の基地局706間でカバーできるハンドオーバ数に相当する値と見なす。この場合、面積S2は、第3の基地局800が起動することによりカバーできるハンドオーバ数に相当する値と見なす。従って、ハンドオーバ回数補正部804は、推定値補正部752がRNC714から取得するハンドオーバ回数に、例えば、面積比(S2/S1)を掛け、該計算結果を第3の基地局800における「補正されたハンドオーバ回数」とする。
 推定値補正部752は、この「補正されたハンドオーバ回数」に基づいて、制御部802がトラフィック履歴361から推定した第3の基地局800周辺の現在のトラフィックを補正する。
 尚、第3の基地局800は、面積S1および面積S2を、例えば、RNC714から取得する。あるいは、第3の基地局800は、周辺基地局(第1の基地局702および第2の基地局706)の位置情報(例えば、座標情報)や各周辺基地局のセル情報(セル半径情報)等を自らが予め保持し、あるいは、RNC714から取得し、これらの情報から面積S1および面積S2を計算することもできる。
 以上説明したように、第8の実施形態では、単なるハンドオーバ回数は、第3の基地局800が起動した際に収容可能となるハンドオーバの数に適切に補正される。すなわち、補正されたハンドオーバ回数の確度はより高いものとなる。従って、そのようなハンドオーバ回数により補正された推定トラフィックの確度も高まることとなり、結果として、第3の基地局800の起動制御の信頼性をより一層向上させることが可能となる。
 [第9の実施形態]
 図19は、本発明の第9の実施形態に係る無線通信システムの一例を示す構成図である。該無線通信システムは、セル700を有する第1の基地局702と、セル700と少なくとも一部がオーバーラップするセル704を有する第2の基地局706とを基本的に備える。上記オーバーラップ領域には、セル708を有する第3の基地局900が設けられる。また、該無線通信システムは、少なくとも1つの移動局712を備える。移動局712は、第1の基地局702、第2の基地局706および第3の基地局900と無線通信を行う。第1の基地局702、第2の基地局706および第3の基地局900は、RNC714によって管理される。セル700とセル704のオーバーラップ領域に複数の移動局が存在する場合、移動局による第1の基地局702と第2の基地局706の間でのハンドオーバ回数が増えることになる。RNC714は、移動局712の、第1の基地局702から第2の基地局706へのハンドオーバ回数、および/または第2の基地局706から第1の基地局702へのハンドオーバ回数を保持する。例えば、RNC714は、単位時間当たりのハンドオーバ回数を保持する。ここで、「ハンドオーバ回数」とは、例えば、一定時間内にハンドオーバを試行した回数、あるいは、ハンドオーバが成功した回数のことを意味する。すなわち、ハンドオーバ回数は、第3の基地局900の現在のトラフィックを反映するリアルタイムなデータである。
 図20は、図19に示す無線通信システムを構成する第3の基地局900の構成例を説明するためのブロック図である。第3の基地局900は、ネットワーク通信部350と、RF部352と、アンテナ354と、受信信号処理部356と、送信信号処理部358と、送信電力制御部364と、制御部902とを備える。ここで、制御部902以外の構成要素は、図3に示す第2の実施形態の基地局1の構成要素と同じである。ここで、第3の基地局900におけるアクティブ状態St_11と電波送信停止状態St_12との間の状態遷移制御は、第2の実施形態の基地局1の状態遷移制御とは異なる。これについて以下に説明する。
 制御部902は、受信信号処理部356からの情報、例えば、第3の基地局900と接続中の移動局の数が所定の閾値を下回ったか否かに関する情報に基づいて、パイロット信号の送信停止を制御する(換言すれば、第3の基地局900の状態を、アクティブ状態St_11から電波送信停止状態St_12へ遷移させる)。また、制御部902は、ネットワーク通信部350を介してRNC714から、上述のハンドオーバ回数(例えば、第1の基地局702から第2の基地局706へのハンドオーバ成功回数)を取得し、該ハンドオーバ回数に基づいてパイロット信号の送信開始を制御する。例えば、制御部902は、ハンドオーバ回数と所定の閾値とを比較し、ハンドオーバ回数が所定の閾値を上回る場合、第3の基地局900の状態をアクティブ状態St_11へ遷移させる。
 以上説明したように、第9の実施形態の場合、第1~第8の実施形態とは異なり、第3の基地局900のセル708とオーバーラップして配置されている第1の基地局702と第2の基地局706との間でのハンドオーバ回数に基づいて、第3の基地局900の状態遷移制御(換言すれば、パイロット信号の送信制御)が実行される。この構成により、例えば、第3の基地局900の過去におけるアクティブ状態St_11の期間が短いことに起因して充分なトラフィック履歴を収集することができず、これにより第3の基地局900周辺の現在のトラフィックを正確に推定することができない場合においても、そのような正確さに欠ける推定値に依存するのではなく、リアルタイムなデータ(すなわち、ハンドオーバ回数)に基づいてパイロット信号の送信開始を制御することが可能となる。よって、第3の基地局900の起動制御の信頼度は向上し、結果にとして、基地局における電力の消費は抑制され、基地局間の電波干渉は回避あるいは抑制される。
 [第10の実施形態]
 図21は、本発明の第10の実施形態に係る無線通信システムを構成する第3の基地局950の構成例を説明するためのブロック図である。この基地局950の、図20に示す第9の実施形態の第3の基地局900との差異は、制御部952の構成にある。
 制御部952は、トラフィック推定部954(トラフィック推定手段)を備える。トラフィック推定部954は、上述のハンドオーバ回数に基づいて、第3の基地局950周辺の現在のトラフィックを推定する。制御部952は、ハンドオーバ回数に基づいて推定された現在のトラフィックと所定の閾値とを比較し、該トラフィックが所定の閾値を上回る場合、第3の基地局950の状態をアクティブ状態St_11へ遷移させる。
 トラフィック推定部954における第1~第3のトラフィック推定方法について、以下に説明する。
 第1のトラフィック推定方法について説明する。第3の基地局950は、自基地局のトラフィック履歴と、過去のハンドオーバ回数とを保有する。トラフィック推定部954は、過去のハンドオーバ回数と現在のハンドオーバ回数の比を算出し、過去のトラフィックから現在のトラフィックを推定することができる。
 図22は、第2のトラフィック推定方法の処理概念図を示す。図22において、面積S3は、第1の基地局702のセル700と第2の基地局706のセル704とがオーバーラップした領域の面積を示す。面積S4は、第3の基地局950のカバーエリアの面積を示す(すなわち、セル708の面積を示す)。
 ここで、上記オーバーラップ領域の面積S3は、ハンドオーバ総数、すなわち、第1の基地局702および第2の基地局706間でカバーできるハンドオーバ数に相当する値とみなすことができる。上記オーバーラップ領域の単位面積当たりのトラフィックが、第3の基地局950のカバーエリアの面積S4における単位面積当たりのトラフィックと等しいと仮定すれば、第3の基地局950の起動により収容できるトラフィックは、「(ハンドオーバ総数)*(S4/S3)」として推定することができる。
 図23は、第3のトラフィック推定方法の処理概念図を示す。第3の基地局950のカバーエリア(セル708)を、第1の基地局702および第2の基地局706の各基地局が支配的なエリアに分割し、各エリアの面積を重み係数とする。この重み係数を用いて、第1の基地局702および第2の基地局706各々のトラフィックを重み付け加算した値を、第3の基地局950の現在のトラフィックとして推定することもできる。
 尚、第3の基地局950は、面積S3および面積S4に関する情報を、例えば、RNC714から取得する。あるいは、第3の基地局950は、周辺基地局(第1の基地局702および第2の基地局706)の位置情報(例えば、座標情報)や各周辺基地局のセル情報(セル半径情報)等を自らが予め保持し、あるいは、RNC714から取得し、これらの情報から面積S3および面積S4を計算することもできる。
 また、第1~第8の実施形態(すなわち、自基地局のトラフィック履歴に基づいて制御信号の送信を制御する基地局)と、第9および第10の実施形態(すなわち、ハンドオーバ回数に基づいて制御信号の送信を制御する基地局)とを組み合わせることも可能である。例えば、起動制御対象となる基地局が、上記2種類の送信制御機能を搭載し、動作状況に応じてより精度が高い送信制御を選択することもできる。
 [変形例]
 上説明した第1~第10の実施形態において、起動制御(制御信号(パイロット信号)の送信制御)を行う基地局の内部における各構成要素の機能配分は、必ずしも上記の各実施形態に記載の機能配分に限定されない。従って、現在の構成要素を任意に分割または統合してもよく、あるいは、構成要素間で機能を移管してもよい。例えば、図3に示す基地局1において、受信信号処理部356と送信信号処理部358とを統合して、例えば、「送受信信号処理部」とすることもできる。すなわち、この「送受信信号処理部」は、受信信号処理部356の機能と、送信信号処理部358の機能とを実行する。すなわち、この「送受信信号処理部」を備える基地局は、図3に示す基地局1と同等の性能を発揮する。繰り返しの説明となるが、上記各実施形態における各基地局の構成要素の機能配分およびそれらの名称は、あくまで一例であり、上記各実施形態に束縛されることなく任意に変更することが可能である。
 以上説明した第2~第10の実施形態において、制御信号としてパイロット信号を用いて説明を行ったが、パイロット信号に限られたわけではなく、セル固有の情報やシステム固有の情報を報知する信号を用いる形態でもよい。
 また、以上説明した第1~第10の実施形態において、基地局とセルは一対一に対応すると説明したが、1つの基地局が複数のセルを有することもできる。その場合、基地局は、セル毎に状態遷移制御を行うことができる。
 また、以上説明した第1~第10の実施形態において、RNC200は、必ずしも必須の構成要素ではない。例えば、起動制御対象としての基地局(例えば、以上説明した基地局1、20、400、500、600、710、800、900、950)や該基地局の周辺の他の基地局の各々が、RNC200の機能を含む構成とすることもできる。その場合、起動制御対象の基地局と上記他の基地局は、所定の通信網(例えば、有線通信網)を介して直接接続される。この場合、例えば、起動制御対象の基地局がアクティブ状態になった際、RNC200に報告する代わりに、直接、上記他の基地局に通知して、測定セルセットの変更を行うこともできる。
 また、以上説明した第1~第10の実施形態において、上記他の基地局が、アクティブ状態となった起動制御対象としての基地局のセルを測定セルセットに追加し、移動局に対してそのセルを測定する指示を行うと説明したが、これらの処理は省略可能である。その場合、移動局が、パイロット信号の受信電力を自律的に測定し、そのセルの制御信号からセルの識別情報を受信するなどして、パイロット受信電力をそのセルの識別番号とともに報告することもできる。
 また、以上説明した第1~第10の実施形態において、各基地局は、専用のハードウェアで制御されると説明した。しかしながら、これらの基地局は、制御プログラムに基づいて図示しないコンピュータ回路(例えば、CPU(Central Processing Unit))によって制御され、動作するようにすることもできる。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2009年3月25日に出願された日本出願特願2009−073049号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1、20、400、500、600 基地局
22、360 記憶部
24 トラフィック履歴生成部
26、362、402、502、750、802、902、952 制御部
28、261 トラフィック履歴
356 受信信号処理部
358 送信信号処理部
364 送信電力制御部
404 周期性検出部
504 周期的起動制御部
602−1~n 無線通信部
702 第1の基地局
706 第2の基地局
710、800、900、950 第3の基地局
752 推定値補正部
804 ハンドオーバ回数補正部
954 トラフィック推定部

Claims (15)

  1.  記憶手段と、
     自基地局のトラフィックを単位時間毎に計測し、トラフィック履歴として前記記憶手段に記憶するトラフィック履歴生成手段と、
     前記トラフィック履歴に基づいて制御信号の送信を制御する制御手段と
     を備えることを特徴とする基地局。
  2.  前記トラフィック履歴からトラフィック変化の周期性に関する周期性パラメータを作成する周期性検出手段をさらに備え、前記制御手段は、前記周期性パラメータに基づいて前記制御信号の送信を制御することを特徴とする請求項1記載の基地局。
  3.  前記基地局が前記制御信号の送信を停止している場合において、所定の周期毎に所定の期間の間、前記制御信号の送信を行う周期的起動制御手段をさらに備えることを特徴とする請求項1または2記載の基地局。
  4.  前記基地局が前記周期的起動制御手段により周期的に起動している間、前記トラフィック履歴生成手段は、自基地局のトラフィックを計測し、計測したトラフィックを前記トラフィック履歴として前記記憶手段に記憶することを特徴とする請求項3記載の基地局。
  5.  前記制御手段は、前記基地局と接続中の移動局の数と、前記トラフィック履歴より推定した前記基地局周辺の現在のトラフィックとに基づいて、前記制御信号の送信を制御することを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の基地局。
  6.  前記基地局が前記制御信号を送信している場合において、前記基地局と接続中の移動局の数が所定の閾値以下であっても、前記トラフィック履歴より推定した前記基地局周辺の現在のトラフィックが所定の閾値以上である場合、前記制御手段は、前記制御信号の送信を継続することを特徴とする請求項5項記載の基地局。
  7.  前記基地局周辺の他の複数の基地局間における移動局のハンドオーバ回数情報または前記基地局のセクタ間のハンドオーバ回数情報を取得し、該ハンドオーバ回数に基づいて、前記制御手段が前記トラフィック履歴から推定したトラフィックを補正する推定値補正手段をさらに備えることを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の基地局。
  8.  前記推定値補正手段が取得した前記ハンドオーバ回数を補正するハンドオーバ回数補正手段をさらに備えることを特徴とする請求項7記載の基地局。
  9.  前記ハンドオーバ回数補正手段は、前記他の複数の基地局間におけるセルオーバーラップ面積情報に基づいて、前記ハンドオーバ回数を補正することを特徴とする請求項8記載の基地局。
  10.  複数の無線周波数帯域毎に通信処理を実行する複数の無線通信手段を備え、
     各無線通信手段は、
     前記各無線通信手段のトラフィックを単位時間毎に計測し、トラフィック履歴として所定の記憶手段に記憶するトラフィック履歴生成手段と、
     前記トラフィック履歴に基づいて前記無線通信手段毎に制御信号の送信を制御する制御手段と
     を備えることを特徴とする基地局。
  11.  自基地局のトラフィックを単位時間毎に計測してトラフィック履歴として所定の記憶手段に記憶し、
     前記トラフィック履歴に基づいて制御信号の送信を制御する
     ことを特徴とする基地局の制御方法。
  12.  複数の無線周波数帯域毎に通信処理を実行する複数の無線通信手段を備える基地局の制御方法であって、
     前記各無線通信手段のトラフィックを単位時間毎に計測してトラフィック履歴として所定の記憶手段に記憶し、
     前記トラフィック履歴に基づいて前記無線通信手段毎に制御信号の送信を制御する
     ことを特徴とする基地局の制御方法。
  13.  自基地局のトラフィックを単位時間毎に計測してトラフィック履歴として所定の記憶手段に記憶し、前記トラフィック履歴に基づいて制御信号の送信を制御する処理を、基地局のコンピュータに実行させるための制御プログラム。
  14.  複数の無線周波数帯域毎に通信処理を実行する複数の無線通信手段を備える基地局のコンピュータに実行させるための制御プログラムであって、
     前記各無線通信手段のトラフィックを単位時間毎に計測してトラフィック履歴として所定の記憶手段に記憶し、前記トラフィック履歴に基づいて前記無線通信手段毎に制御信号の送信を制御する処理を、前記コンピュータに実行させることを特徴とする制御プログラム。
  15.  基地局と通信可能な移動局であって、
     前記基地局において、自基地局におけるトラフィックが単位時間毎に計測されてトラフィック履歴として前記基地局の所定の記憶手段に記憶され、前記トラフィック履歴に基づいて前記基地局から送信される制御信号を受信することを特徴とする移動局。
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