WO2012086018A1 - 無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及び無線通信端末 - Google Patents

無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及び無線通信端末 Download PDF

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WO2012086018A1
WO2012086018A1 PCT/JP2010/073047 JP2010073047W WO2012086018A1 WO 2012086018 A1 WO2012086018 A1 WO 2012086018A1 JP 2010073047 W JP2010073047 W JP 2010073047W WO 2012086018 A1 WO2012086018 A1 WO 2012086018A1
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cell
next candidate
information
base station
candidate cell
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PCT/JP2010/073047
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Inventor
渡辺 直聡
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富士通株式会社
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    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0061Transmission or use of information for re-establishing the radio link of neighbour cell information

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a radio communication method, a radio base station, and a radio communication terminal.
  • the 3rd generation mobile communication system standardization organization 3GPP (3rd Generation Partnership Project) is considering a radio access network for the next generation mobile communication system.
  • This wireless access network is called E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) or LTE (Long Term Evolution).
  • a reconnection procedure when a radio link failure (RLF: Radio Link Failure) occurs between a radio communication terminal and a serving eNB (evolved Node B) that is a connection destination radio base station is defined.
  • RLF Radio Link Failure
  • eNB evolved Node B
  • the wireless access network does not make the wireless communication terminal operator aware of the movement, so that the handover is performed.
  • the radio communication terminal notifies the eNB of a measurement report including the measured radio quality.
  • the eNB determines whether or not to execute a handover in the wireless communication terminal that has transmitted the Measurement Report based on the received wireless quality.
  • the Serving eNB connected to the wireless communication terminal performs the HO Preparation procedure, and information on handover to the handover target cell and a cell that may be reconnected depending on the operation condition. Is distributed and set in advance.
  • the information regarding this handover is a UE context which is information necessary for connection by handover and acceptance of reconnection in an eNB having a handover destination (or reconnection destination) cell, and has acquired this UE context. Otherwise, reconnection cannot be accepted.
  • the disclosed technology has been made in view of the above, and is a wireless communication system that improves the success rate of reconnection caused by a handover process or a subsequent radio link failure while reducing the processing load at the time of handover.
  • the purpose is to provide.
  • the wireless communication system, the wireless communication method, the wireless base station, and the wireless communication terminal disclosed in the present application are configured such that the first wireless base station connected to the wireless communication terminal is a handover destination of the wireless communication terminal.
  • a next candidate cell notifying unit that notifies the radio base station accommodating the next candidate cell of the second HO preparation information including the second HO preparation information.
  • the second radio base station acquires information on the handover destination cell from the received first HO preparation information, and changes a state between the handover destination cell and another cell in radio communication. And a next candidate cell notifying unit for notifying the first radio base station of the next candidate cell.
  • the wireless communication method, the wireless base station, and the wireless communication terminal disclosed in the present application the effect of improving the success rate of reconnection by handover while reducing the processing load at the time of handover. Play.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram of the radio base station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the format of the HO Request Acknowledge.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating the overall configuration of the eNB.
  • FIG. 5 is a sequence diagram of the HO Preparation process in the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart of processing for selecting a next candidate cell and transmitting a HO Request to the next candidate cell.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the outline of the HO Request transmission process according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a block diagram of the radio base station according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram of the radio base station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a format of a HO Request for making a transfer request to a radio base station that accommodates the next candidate cell.
  • FIG. 10 is a sequence diagram of HO Preparation processing in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart of processing for selecting a next candidate cell and transmitting a HO Request to the next candidate cell.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the outline of the HO Request transmission process according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart of the next candidate cell extraction process in the wireless communication system according to the third embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart of the next candidate cell extraction process in the wireless communication system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram of an example of the overall configuration of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the radio communication system according to the present embodiment includes a plurality of eNBs (radio base stations) 101 to 104 as shown in FIG.
  • eNBs 101 to 104 radio base stations
  • the wireless communication system according to the present embodiment includes an MME (Mobility Management Entity) / GW (Gateway) 2 and a wireless communication terminal 3.
  • MME Mobility Management Entity
  • GW Gateway
  • the MME / GW2 performs NAS concealment function, call control, and handover path control.
  • the eNBs 101 to 104 communicate with each other via a core network including the MME / GW2.
  • eNB101 and eNB102, eNB101 and eNB103, eNB102 and eNB103, and eNB102 and eNB104 have the below-mentioned adjacent relationship, and exchange control information not via MME / GW2.
  • Each of the eNBs 101 to 104 accommodates a plurality of cells.
  • “accommodating a cell” means that the cell is managed by the radio base station, and that the cell can be used to connect to the radio base station that accommodates the cell.
  • FIG. 1 only one cell is shown in FIG. 1 for convenience of explanation, each of the eNBs 101 to 104 actually accommodates a plurality of cells.
  • the wireless communication terminal 3 uses one of the cells accommodated by any of the eNBs 101 to 104 by wireless communication to connect to any of the eNBs 101 to 104 that accommodate the cell.
  • the wireless communication terminal 3 communicates with other wireless communication terminals (not shown) and the like via the core network.
  • FIG. 1 shows a state where the wireless communication terminal 3 is connected to the eNB 101 and a state where a radio link failure (RLF) has occurred.
  • RLF radio link failure
  • the wireless communication terminal 3 reconnects to one of the eNBs 101 to 104 using another cell by executing reconnection described in detail later. And continue communication.
  • RLF occurs in the radio communication terminal 3 connected to the eNB 101 using the eNB 101
  • the eNB 101 extracts a cell under the eNB 102 as a handover destination cell.
  • extracts as a handover destination cell means that the cell has not been actually handovered but has been extracted as a target for transmitting a UE context in preparation for handover.
  • the handover destination cell extracted by the eNB 101 is referred to as a “target cell”.
  • FIG. 2 is a block diagram of each radio base station according to the first embodiment.
  • FIG. 2 only the functions necessary for the following description are described in each of the eNBs 101 to 104. However, actually, all of the eNBs 101 to 104 have the same configuration.
  • the eNB 101 includes a target cell extraction unit 111, a target cell notification unit 112, a next candidate cell notification unit 113, and a cell information management unit 114.
  • the target cell extraction unit 111 stores in advance a communication quality threshold for determining whether handover is possible and a communication quality threshold for extracting a target cell.
  • the target cell extraction unit 111 receives the Measurement Report including the wireless quality of the currently performed communication measured by the wireless communication terminal 3 from the wireless communication terminal 3. For example, the wireless communication terminal 3 stores in advance a communication quality threshold value for determining whether or not handover is necessary, and transmits a Measurement Report to the eNB 101 when the communication quality decreases and falls below the threshold value. Then, the target cell extraction unit 111 determines whether handover is possible. Specifically, the target cell extraction unit 111 determines that handover is possible if another cell has communication quality that exceeds a predetermined threshold when the cell is used. If handover is possible, the target cell extraction unit 111 extracts a target. Specifically, the target cell extraction unit 111 extracts, as target cells, cells whose communication quality is equal to or higher than the threshold value for target cell extraction stored in other cells.
  • the target cell extraction unit 111 outputs target cell information to the target cell notification unit 112.
  • the cell information management unit 114 stores a cell information table representing the accommodation cells of the own device and the adjacent relationship between the cells and other base station accommodation cells.
  • the adjacency relationship indicates whether or not the radio base station has a control connection with the cell.
  • a cell in which a radio base station has a control connection may be referred to as an “adjacent cell”.
  • the cell information table includes identification information of each cell, information of a radio base station that accommodates each cell, and the like.
  • the cell information management unit 114 updates and manages the stored cell information table using information acquired by control signaling from each wireless communication terminal and the core network.
  • the cell information table update method of the cell information management unit 114 may be another method.
  • the received information is received from the radio access network management system in response to the input of the adjacent relationship between the accommodated cell and the other base station accommodated cell.
  • the cell information table may be updated based on the above.
  • the target cell notification unit 112 receives input of target cell information from the target cell extraction unit 111. Then, the target cell notification unit 112 refers to the cell information table managed by the cell information management unit 114 and identifies the radio base station that accommodates the target cell. In the present embodiment, the target cell notification unit 112 identifies the radio base station that accommodates the target cell as the eNB 102.
  • the target cell notification unit 112 transmits a HO Request including UE context and target cell identification information, which is information necessary for accepting handover and reconnection, to the eNB 102.
  • This HO Request corresponds to an example of “first HO preparation information”.
  • the next candidate cell notification unit 113 receives a notification of HO Request Acknowledge including information on the next candidate cell from the next candidate cell notification unit 123 of the eNB 102 described later. Then, the next candidate cell notifying unit 113 refers to the cell information table managed by the cell information managing unit 114 and identifies the radio base station that accommodates the next candidate cell. In a present Example, the next candidate cell notification part 113 specifies the radio base station which accommodates a next candidate cell as eNB103.
  • the next candidate cell notifying unit 113 transmits a HO Request including the UE context and target cell identification information to the eNB 103.
  • This HO Request corresponds to an example of “second HO preparation information”.
  • the next candidate cell notifying unit 113 cannot grasp the next candidate cell when the next candidate cell does not have a control connection with the own device (is not an adjacent cell). The process of adding the next candidate cell to the cell to be prepared for handover is not performed.
  • the eNB 103 is a base station that accommodates the next candidate cell, but the eNB 102 that has extracted the next candidate cell may be a base station that accommodates the next candidate cell. In that case, the next candidate cell notifying unit 113 transmits a HO Request including the UE context and target cell identification information to the eNB 102.
  • the eNB 102 includes a handover information acquisition unit 121, a next candidate cell extraction unit 122, a next candidate cell notification unit 123, and a cell information management unit 124.
  • the handover information acquisition unit 121 receives the HO Request including the UE context and target cell identification information from the target cell notification unit 112 of the eNB 101.
  • the handover information acquisition unit 121 sets a preparation for handover using the UE context for the target cell specified by the HO Request.
  • the handover information acquisition unit 121 outputs the target cell identification information to the next candidate cell extraction unit 122.
  • the cell information management unit 124 stores a cell information table representing the accommodation cells of its own device and the adjacent relationship between these cells and other base station accommodation cells.
  • the cell information table includes identification information of each cell, information of a radio base station that accommodates each cell, and the like. Then, the cell information management unit 124 updates and manages the stored cell information table using information acquired by control signaling from each wireless communication terminal and the core network.
  • the cell information table updating method of the cell information management unit 124 may be another method. For example, the received information is received from the radio access network management system in response to the input of the adjacent relationship between the accommodated cell and the other base station accommodated cell.
  • the cell information table may be updated based on the above.
  • the next candidate cell extraction unit 122 stores a predetermined value in advance as a threshold value of the RLF occurrence rate. Further, the next candidate cell extraction unit 122 stores a predetermined number as the upper limit value of the number of reconnection occurrences. Further, the next candidate cell extraction unit 122 stores a predetermined number as the upper limit value of the number selected as the next candidate cell.
  • the next candidate cell extraction unit 122 receives the input of identification information of the target cell designated from the eNB 101 from the handover information acquisition unit 121. Then, the next candidate cell extraction unit 122 determines whether or not the occurrence rate of RLF in the target cell is equal to or greater than a predetermined value stored. If the value is equal to or greater than the predetermined value, the next candidate cell extraction unit 122 refers to the cell information table stored in the cell information management unit 124 and acquires the adjacent cell of the target cell. Then, the next candidate cell extraction unit 122 extracts, from among the adjacent cells that have been reconnected from the target cell, a predetermined number or more of adjacent cells in which the number of occurrences of reconnection is stored.
  • the next candidate cell extracting unit 122 extracts a predetermined number of cells as the next candidate cell in the order of the number of occurrences of reconnection from the extracted cells.
  • the next candidate cell extracting unit 122 extracts all the cells as the next candidate cells.
  • an upper limit value for the number of next candidate cells is provided in order to reduce the processing load during handover.
  • all adjacent cells in which the number of reconnection occurrences is a predetermined number or more may be set as the next candidate cell.
  • the next candidate cell extracting unit 122 outputs the extracted next candidate cell information to the next candidate cell notifying unit 123.
  • the next candidate cell notification unit 123 notifies the next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 of the information about the next candidate cell input from the next candidate cell extraction unit 122. Specifically, the next candidate cell notification unit 123 notifies the next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 of information on the next candidate cell using a HO Request Acknowledge that is a confirmation response to the reception of the HO Request.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the format of the HO Request Acknowledge.
  • the HO Request Acknowledge format 200 of the present embodiment an item of Target Cell ID list 201 is added to the conventional format.
  • the next candidate cell notifying unit 123 describes the information of the next candidate cell in this Target Cell ID list 201. Then, the next candidate cell notification unit 123 notifies the next candidate cell notification unit 113 of the information on the next candidate cell by transmitting the HO Request Acknowledge describing the information of the next candidate cell to the eNB 101.
  • the eNB 103 has a handover information acquisition unit 131.
  • the handover information acquisition unit 131 receives from the next candidate cell notification unit 123 HORequest including information on the next candidate cell and the UE context. Then, the handover information acquisition unit 131 performs preparation for handover for the next candidate cell using the UE context.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the overall configuration of the eNB.
  • FIG. 2 described above shows only the functions necessary for the description extracted from FIG. Therefore, in the following, with reference to FIG. 4, an overall description of each part in the eNBs 101 to 104 and a correspondence with each part in FIG. 2 will be given.
  • the wireless network interface 11 and the wired network interface 12 terminate the L1 / L2 protocol specific to the network interface, exchange data with other eNBs, and exchange data with the communication data processing unit 13.
  • the wireless network interface 11 transmits / receives data to / from the wireless communication terminal 3.
  • the wired network interface 12 transmits and receives data to and from devices on the core network side such as other eNBs and MMG / GW2.
  • the communication data processing unit 13 performs processing related to data routing and data transfer protocol based on communication path (bearer) settings.
  • the communication data processing unit 13 transmits the communication data to another apparatus via the wireless network interface 11 or the wired network interface 12. Furthermore, when the actual communication data is received, the communication data processing unit 13 outputs the communication data.
  • the communication data processing unit 13 recognizes signaling information addressed to itself such as a radio access procedure message, and exchanges data with each unit that processes the signaling information. Specifically, the communication data processing unit 13 transmits the Measurement Report received from the wireless communication terminal 3 to the handover control unit 17. Further, the communication data processing unit 13 outputs the received control signaling on the core network side to the core network service control unit. More specifically, when receiving a HO Request from another eNB, the communication data processing unit 13 transmits the received HO Request to the core network service control unit 15. In addition, the communication data processing unit 13 transmits the HO Request Acknowledge received from another eNB to the core network service control unit 15. In addition, the communication data processing unit 13 transmits the request for setting the preparation for handover received from the core network service control unit 15 and the authentication token received from the security management unit 16 to the eNB designated by the core network service control unit 15. To do.
  • the radio access service control unit 14 terminates control signaling with the radio communication terminal and performs control such as setting and opening of the communication path in the radio section.
  • the core network service control unit 15 terminates control signaling with the core network side, and performs control such as setting and opening of a communication path other than the radio section.
  • the core network service control unit 15 transmits the HO Request received from the communication data processing unit 13 to the HO Preparation management unit 18.
  • the core network service control unit 15 transmits the HO Request Acknowledge received from the communication data processing unit 13 to the security management unit 16 and the HO Preparation management unit 18.
  • the core network service control unit 15 transmits the security key information included in the control signaling on the core network side to the security management unit 16. Further, the core network service control unit 15 receives notification of the target cell and the next candidate cell from the HO Preparation management unit 18.
  • the core network service control unit 15 acquires information on each cell from the cell information management unit 19. Then, the core network service control unit 15 transmits a HO Request, which is a request for setting up handover preparation using the UE context for each cell, to the eNB that accommodates each cell. Further, when receiving a request for setting handover preparation and an authentication token from another eNB, the core network service control unit 15 sets a handover preparation for the specified cell using the authentication token.
  • a HO Request which is a request for setting up handover preparation using the UE context for each cell
  • the core network service control unit 15 transmits the information on the next candidate cell to the eNB that has notified the target cell.
  • the security management unit 16 manages security key information included in control signaling on the core network side. And the security management part 16 produces
  • the security management unit 16 uses the communication key information for each cell to authenticate the reconnection message (Short-MAC-I) passed to the radio base station accommodating the target cell or the next candidate cell in the HO Preparation procedure. Generate.
  • the authentication token includes information on the cell of the own device that is the handover source and information on the cell of another eNB that is the handover destination.
  • the communication key information is information that is applied only by the own device and is not passed to the eNB that accommodates the handover target cell. That is, the authentication token can be generated only by the security management unit 16 of the own device. Therefore, for example, even when the eNB 102 extracts the next candidate cell as a target cell for the handover of the eNB 101, an authentication token to be passed to the next candidate cell is generated by the eNB 101 instead of the eNB 102.
  • the security management unit 16 generates key information to be passed to another eNB at the time of handover. Then, the security management unit 16 transmits the generated key information to the communication data processing unit 13.
  • the function of the acquisition unit 131 is provided.
  • the cell information management unit 19 maintains and manages an adjacency representing the presence / absence of the own cells and the control connection between those cells and other base station accommodation cells.
  • the cell information management unit 19 has the functions of the cell information management unit 114 and the cell information management unit 124 of FIG.
  • the handover control unit 17 manages the Measurement Report transmission conditions set in the wireless communication terminal 3.
  • the transmission condition includes a communication quality threshold value for transmitting a measurement report when the transmission condition falls below the value. Further, the handover control unit 17 determines whether or not the handover is possible based on the content of the Measurement Report received from the wireless communication terminal 3. When it is determined that the handover is possible, the HO Preparation management unit 18 is notified of a target cell extraction command. This handover control unit 17 has a part of the function of the target cell extraction unit 111.
  • the HO Preparation management unit 18 extracts a cell having a predetermined communication quality or more as a target cell by using the Measurement Report received from the handover control unit 17 and the adjacent relationship held by the cell information management unit 19. Then, the HO Preparation management unit 18 transmits a request for setting of preparation for handover to the target cell to the core network service control unit 15. Further, the HO Preparation management unit 18 receives information on the next candidate cell from the core network service control unit 15. Then, the HO Preparation management unit 18 confirms the adjacent relationship of the next candidate cell. If the next candidate cell is an adjacent cell, the HO Preparation management unit 18 transmits a request for setting for preparation for handover to the next candidate cell to the core network service control unit 15.
  • the HO Preparation management unit 18 receives input of target cell information transmitted by another eNB. Then, the HO Preparation management unit 18 determines whether or not the RLF occurrence rate in the received target cell is a predetermined value or more. If the value is equal to or greater than the predetermined value, the HO Preparation management unit 18 acquires the adjacent cell of the target cell from the adjacent relationship held by the cell information management unit 19. Then, the HO Preparation management unit 18 extracts, as the next candidate cell, an adjacent cell in which the number of reconnection occurrences is a predetermined number or more among the adjacent cells that have been reconnected from the target cell. Then, the HO Preparation management unit 18 transmits information on the next candidate cell to the core network service control unit 15.
  • the handover control unit 17 and the HO Preparation management unit 18 have the functions of the target cell extraction unit 111 and the next candidate cell extraction unit 122 in FIG.
  • the wireless parameter adjustment unit 20 adjusts wireless control parameters such as power in order to optimize communication performance and communication function in wireless communication.
  • FIG. 5 is a sequence diagram of the HO Preparation process in the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the vertical axis in the sequence diagram of FIG. 5 represents the passage of time downward. Further, the vertical axis represents the operation at each timing of the apparatus described above. And the arrow which connects between each vertical axis
  • the wireless communication terminal 3 transmits a Measurement Report to the eNB 101 that is the current connection destination when the Measurement Report transmission condition for which the communication state is set is satisfied (Step S101).
  • the target cell extraction unit 111 of the eNB 101 receives the Measurement Report and determines whether or not a handover is possible (Step S102). If handover is possible, the target cell extraction unit 111 extracts a target cell using the communication quality information of the Measurement Report and the cell information table (step S103).
  • the target cell notification unit 112 of the eNB 101 creates an authentication Token using the target cell information extracted by the target cell extraction unit 111 (step S104). Then, the target cell notification unit 112 of the eNB 101 transmits a HO Request including the authentication Token to the eNB 102 (Step S105).
  • the handover information acquisition unit 121 of the eNB 102 receives the HO Request from the eNB 101. Then, the handover information acquisition unit 121 of the eNB 102 sets the preparation for handover for the target cell. Then, the next candidate cell extraction unit 122 of the eNB 102 extracts the next candidate cell using the target cell information received from the handover information acquisition unit 121 (step S106).
  • the next candidate cell notification unit 123 of the eNB 102 transmits information on the next candidate cell to the eNB 101 (step S107).
  • the next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 confirms whether or not the next candidate cell received using the cell information table is an adjacent cell (step S108). If the next candidate cell is an adjacent cell, the next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 creates an authentication token for the next candidate cell (step S109). Then, the next candidate cell notifying unit 113 of the eNB 101 transmits a HO Request including the authentication Token to the eNB 103 (Step S110). The handover information acquisition unit 141 of the eNB 103 performs the preparation for handover for the cell designated as the next candidate cell.
  • FIG. 6 is a flowchart of processing for selecting a next candidate cell and transmitting a HO Request to the next candidate cell.
  • the handover information acquisition unit 121 of the eNB 102 receives the HO Request from the eNB 101 (Step S201).
  • the next candidate cell extraction unit 122 of the eNB 102 acquires information on the target cell from the HO Request, and determines whether or not the RLF occurrence rate is equal to or higher than a predetermined value in the target cell (Step S202). When the value is equal to or greater than the predetermined value (Yes at Step S202), the next candidate cell extraction unit 122 of the eNB 102 includes a cell in which the number of reconnections from the target cell has occurred a predetermined number or more among neighboring cells of the target cell after the occurrence of RLF. Whether or not (step S203).
  • the next candidate cell extraction unit 122 of the eNB 102 extracts a neighboring cell in which the number of handovers has occurred a predetermined number of times. Then, the next candidate cell extraction unit 122 of the eNB 102 extracts a predetermined number of cells as the next candidate cell from the extracted cells in the descending order of the number of occurrences of reconnection (step S204). Then, the next candidate cell notifying unit 123 of the eNB 102 transmits a HO Request Acknowledge including information on the next candidate cell.
  • next candidate cell notification unit 123 of the eNB 102 transmits a HO Request Acknowledge that does not include information on the next candidate cell. Further, when there is no adjacent cell in which the number of reconnections from the target cell has occurred a predetermined number or more (No in step S203), the next candidate cell notification unit 123 of the eNB 102 transmits a HO Request Acknowledge that does not include information on the next candidate cell. .
  • the next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 receives the HO Request Acknowledge (step S205).
  • the next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 determines whether or not the HO Request Acknowledge includes information on the next candidate cell (step S206). If it is included (Yes at Step S206), the next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 determines whether or not the next candidate cell is an adjacent cell (Step S207). In the case of an adjacent cell (Yes at Step S207), the next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 generates an authentication Token for the next candidate cell (Step S208). Then, the next candidate cell notifying unit 113 of the eNB 101 transmits the HO Request for the next candidate cell including the authentication Token to the eNB 103 (step S209).
  • the eNB 101 ends the process without transmitting the HO Request to the next candidate cell. If the next candidate cell is not an adjacent cell (No at step S207), the eNB 101 ends the process without transmitting the HO Request to the next candidate cell.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the outline of the HO Request transmission process according to the first embodiment.
  • each cell directly exchanges information with other cells, but in reality, eNBs that accommodate each cell exchange information. Is going.
  • the cell 301 is a cell connected to the wireless communication terminal 3. First, the cell 301 receives a measurement report from the wireless communication terminal 3, and specifies the cell 302 as a target cell. Then, the cell 301 transmits a HO Request 310 to the cell 302.
  • the cell 302 receives the HO Request 310 and sets itself for handover preparation. Furthermore, the cell 302 identifies the cell 303 as the next candidate cell from its own neighboring cells. Then, the cell 302 transmits a HO Request Acknowledge 311 including information on the next candidate cell 303 to the cell 301.
  • the cell 301 receives the HO Request Acknowledge 311 and determines whether the cell 303 is a neighboring cell.
  • the cell 301 transmits a HO Request 312 to the cell 303.
  • the cell 303 receives the HO Request 312 and sets itself for handover preparation.
  • the radio communication system selects a cell considered to have a high probability of reconnection in addition to the target cell selected as a handover target, and prepares for handover preparation of the next candidate. Can be targeted.
  • the wireless communication system has the effect of improving the success rate of reconnection while reducing the processing load at the time of handover.
  • the radio base station that accommodates the target cell extracts the next candidate cell based on the communication state in the target cell, so the communication state on the radio base station side that accommodates the target cell is considered. Preparation for handover can be performed. Therefore, compared with the prior art that selects a plurality of target cells, the wireless communication device according to the present embodiment can improve the success rate of reconnection.
  • FIG. 8 is a block diagram of the radio base station according to the second embodiment.
  • the eNB that generates the HO Request when the eNB that generates the HO Request is not an adjacent cell, the eNB that extracts the next candidate cell to the eNB that accommodates the next candidate cell of the HO Request The transfer request is different from the first embodiment. Therefore, hereinafter, the transmission of the HO Request to the next candidate cell in the eNB that generates the HO Request will be mainly described.
  • each part having the same reference numeral in FIG. 2 in FIG. 8 has the same function unless otherwise specified.
  • the eNB 101 will be described. As illustrated in FIG. 8, the wireless communication system according to the present embodiment is obtained by adding a connection presence / absence determining unit 115 to the eNB 101 of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the target cell notification unit 112 transmits the HO Request for the target cell including the authentication token for the target cell to the base station determination unit 125.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the format of the HO Request for making a transfer request to the radio base station accommodating the next candidate cell.
  • the format 400 is obtained by adding a Cause value 401 representing transfer destination information to the conventional HO Request format.
  • the target cell notification unit 112 transmits a HO Request to the eNB that accommodates the target cell. That is, since the transfer of the HO Request is unnecessary, the target cell notification unit 112 transmits the HO Request without setting the Cause value 401.
  • connection presence / absence determination unit 115 receives information on the next candidate cell extracted by the next candidate cell extraction unit 122 from the next candidate cell notification unit 123. Then, the connection presence / absence determination unit 115 uses the cell information table of the cell information management unit 114 to determine whether the next candidate cell is an adjacent cell, in other words, whether it has a control connection with its own device. Determine. The connection presence / absence determination unit 115 transmits a determination result of whether or not the next candidate cell is an adjacent cell to the next candidate cell notification unit 113.
  • the next candidate cell notification unit 113 receives the determination result from the connection presence / absence determination unit 115. Then, the next candidate cell notification unit 113 generates an authentication token for the next candidate cell.
  • the next candidate cell notification unit 113 transmits a HO Request for the next candidate cell including the authentication token to the radio base station that accommodates the next candidate cell.
  • the radio base station that accommodates the next candidate cell that is an adjacent cell is the eNB 103.
  • the next candidate cell notification unit 113 transmits a HO Request to the eNB 103.
  • next candidate cell notification unit 113 sends a HO Request for the next candidate cell including the authentication token together with a transfer request to the radio base station accommodating the next candidate cell. Send to.
  • the next candidate cell notifying unit 113 describes “Handover Preparation Optimization” as the Cause value 401 when requesting transfer.
  • the next candidate cell notification unit 113 does not set the Cause value 401. Then, the next candidate cell notification unit 113 transmits the HO Request to the eNB 102.
  • the eNB 102 will be described. As illustrated in FIG. 8, the eNB 102 of the wireless communication system according to the present embodiment is obtained by adding a base station determination unit 125 to the eNB 102 of the wireless communication system of the first embodiment.
  • the base station determination unit 125 receives the HO Request from the target cell notification unit 112 or the next candidate cell notification unit 113.
  • the base station determination unit 125 confirms the Cause value 401 of the HO Request.
  • the base station determination unit 125 transmits a HO Request to the handover information acquisition unit 121.
  • the base station determination unit 125 specifies a radio base station that accommodates the next candidate cell specified by the HO Request using the cell information table. And the base station determination part 125 transmits HO Request to the specified radio base station.
  • the eNB 104 is a radio base station that accommodates the next candidate cell that is not an adjacent cell of the eNB 101. In this case, the base station determination unit 125 transmits a HO Request to the handover information acquisition unit 141 of the eNB 104.
  • the base station determination unit 125 transmits the HO Request to the handover information acquisition unit 141 via the base station determination unit 125 of the eNB 104.
  • the base station determination unit 125 transmits the HO Request after blanking the Cause value 401 of the HO Request.
  • This base station determination unit 125 is an example of a “HO information transfer unit”.
  • FIG. 10 is a sequence diagram of HO Preparation processing in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the wireless communication terminal 3 When the wireless communication terminal 3 satisfies the Measurement Report transmission condition for which the communication state is set, the wireless communication terminal 3 transmits the Measurement Report to the eNB 101 that is the current connection destination (step S301).
  • the target cell extraction unit 111 of the eNB 101 receives the Measurement Report and determines whether or not a handover is possible (Step S302). If the handover is possible, the target cell extraction unit 111 extracts the target cell using the communication quality information of the Measurement Report and the cell information table (step S303).
  • the target cell notification unit 112 of the eNB 101 creates an authentication Token using the target cell information extracted by the target cell extraction unit 111 (step S304). Then, the target cell notification unit 112 of the eNB 101 transmits a HO Request including the authentication Token to the eNB 102 (Step S305).
  • the handover information acquisition unit 121 of the eNB 102 receives the HO Request from the eNB 101. Then, the handover information acquisition unit 121 of the eNB 102 sets the preparation for handover for the target cell. Then, the next candidate cell extraction unit 122 of the eNB 102 extracts the next candidate cell using the target cell information received from the handover information acquisition unit 121 (step S306).
  • the next candidate cell notification unit 123 of the eNB 102 transmits information on the next candidate cell to the eNB 101 (step S307).
  • the connection presence / absence determination unit 115 of the eNB 101 checks whether or not there is a control connection with the next candidate cell received using the cell information table, that is, whether or not it is an adjacent cell (step S308). Here, a case where there is no connection with the next candidate cell will be described.
  • the connection presence / absence determination unit 115 of the eNB 101 notifies the next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 that the next candidate cell is not an adjacent cell.
  • the next candidate cell notifying unit 113 of the eNB 101 creates an authentication Token for the next candidate cell (step S309). Then, the next candidate cell notifying unit 113 of the eNB 101 transmits a HO Request including the authentication Token to the eNB 102 (Step S310).
  • the base station determination unit 125 of the eNB 102 confirms the HO Request value of the request, and determines whether or not transfer is necessary. Here, a case where transfer to the eNB 104 is necessary will be described.
  • the base station determination unit 125 of the eNB 102 transmits a HO Request to the eNB 104 (Step S311).
  • the handover information acquisition unit 141 of the eNB 104 performs the preparation for handover for the cell designated as the next candidate cell.
  • FIG. 11 is a flowchart of processing for selecting a next candidate cell and transmitting a HO Request to the next candidate cell.
  • the HO Request transmission process in this embodiment is the same as the process in FIG. 6 before the HO Request transmission process to the next candidate cell. Therefore, in the flowchart of FIG. 11, the eNB 101 starts from the step of receiving the HO Request Acknowledge from the eNB 102.
  • the next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 receives the HO Request Acknowledge (step S401).
  • the next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 determines whether or not the HO Request Acknowledge includes information on the next candidate cell (step S402). If it is included (Yes at Step S402), the next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 generates an authentication Token for the next candidate cell (Step S403).
  • next candidate cell notifying unit 113 of the eNB 101 determines whether or not the next candidate cell is an adjacent cell (step S404). In the case of an adjacent cell (Yes at Step S404), the next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 transmits a HO Request for the next candidate cell including the authentication Token to the eNB 103 that is a radio base station that accommodates the next candidate cell (Step S405). ).
  • next candidate cell notification unit 113 of the eNB 101 performs HO Request for the next candidate cell including the authentication token at the radio base station that accommodates the target cell. It transmits to a certain eNB 102 (step S406).
  • the eNB 102 confirms the Cause value of the HO Request, and transfers the HO Request to the eNB 104, which is a radio base station that accommodates the next candidate cell (Step S407).
  • the eNB 101 ends the process without transmitting the HO Request to the next candidate cell.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the outline of the HO Request transmission process according to the second embodiment.
  • each cell directly exchanges information with other cells, but in reality, eNBs that accommodate each cell exchange information. Is going.
  • the cell 501 is a cell connected to the wireless communication terminal 3.
  • the cell 501 is adjacent to the cell 502 and the cell 504, but the cell 501 is not adjacent to the cell 503.
  • the cell 502 is accommodated in the eNB 102, and the cell 503 is accommodated in the eNB 104.
  • the cell 501 receives a measurement report from the wireless communication terminal 3 and identifies the cell 502 as a target cell. Then, the cell 501 transmits a HO Request 510 to the cell 502.
  • the cell 502 receives the HO Request 510 and sets itself for handover preparation. Furthermore, the cell 502 identifies the cell 503 as the next candidate cell from its own neighboring cells. Then, the cell 502 transmits a HO Request Acknowledge 511 including information on the cell 503 that is the next candidate cell to the cell 501.
  • the cell 501 receives the HO Request Acknowledge 511 and determines whether the cell 503 is a neighboring cell. Since the cell 504 is not an adjacent cell, the cell 501 transmits a HO Request 512 including a transfer request to the cell 503 to the cell 502.
  • the cell 502 receives the HO Request 512 and confirms the transfer destination. Then, the cell 502 transmits the HO Request 513 from which the transfer request is deleted to the cell 503.
  • the cell 503 receives the HO Request 513 from the cell 502 and sets itself for handover preparation.
  • the radio communication system is a radio base station that accommodates a target cell even when a cell that does not have a connection with a radio base station that is a handover source is selected as a next candidate cell.
  • the HO Request can be transmitted via.
  • the HO Preparation process can also be activated for that cell. Therefore, when the handover is actually executed, it is possible to further improve the probability that the preparation for handover is performed in the cell to be reconnected. Therefore, the wireless communication system according to the present embodiment has an effect that the success rate of reconnection can be further improved while reducing the processing load at the time of handover.
  • the wireless communication system according to the third embodiment is different from the first and second embodiments in the extraction conditions for the next candidate cell. Therefore, the following mainly describes extraction of the next candidate cell.
  • the wireless communication system according to the present embodiment also has the same units as those of the first or second embodiment. In the following, the case where the extraction condition for the next candidate cell in the first embodiment is changed will be described. However, the same applies to the case where the extraction condition for the next candidate cell is changed in the second embodiment.
  • the wireless communication system according to the present embodiment is represented by the block diagram of FIG. Here, each part in FIG. 2 has the same function as in the first embodiment unless otherwise specified.
  • the handover information acquisition unit 121 receives HO Request from the eNB 101. Then, the handover information acquisition unit 121 outputs information on the target cell specified by the HO Request to the next candidate cell extraction unit 122.
  • the next candidate cell extraction unit 122 of the eNB 102 uses, as a threshold for extracting the next candidate cell, a predetermined time that is an upper limit of time that elapses after radio parameter adjustment and an upper limit of the number of reconnection occurrences.
  • a predetermined value is stored in advance. Further, the next candidate cell extraction unit 122 stores a predetermined number as the upper limit value of the number selected as the next candidate cell.
  • the next candidate cell extraction unit 122 receives the target cell information from the handover information acquisition unit 121.
  • next candidate cell extraction unit 122 satisfies whether or not the radio parameter is being adjusted in the target cell or whether the elapsed time since the radio parameter adjustment is within a predetermined time stored. judge.
  • next candidate cell extraction unit 122 transmits to the next candidate cell notification unit 123 that there is no next candidate cell.
  • the next candidate cell extraction unit 122 determines whether or not the parameter to be adjusted is the setting of the adjacent cell unit.
  • the counter adjacent cell unit setting refers to adjustment of a parameter that affects a neighboring cell other than the cell that is adjusting the wireless parameter by adjusting the wireless parameter.
  • there is a self cell unit setting other than the counter adjacent cell unit setting which indicates parameter adjustment that affects only the cell that is adjusting the radio parameter. If the counter adjacent cell unit is not set, a message indicating that there is no next candidate cell is transmitted to the next candidate cell notification unit 123.
  • the next candidate cell extraction unit 122 stores the number of occurrences of reconnection among the adjacent cells reconnected due to the occurrence of RLF in the target cell. It is determined whether or not there are cells that are a predetermined number or more.
  • the next candidate cell extracting unit 122 notifies the next candidate cell notifying unit 123 that there is no next candidate cell when there is no cell in which the number of occurrences of reconnection is a predetermined number or more.
  • the next candidate cell extracting unit 122 selects a predetermined number of cells as the next candidate from the cells in the descending order of the reconnection occurrence number. Extract as a cell. Then, the next candidate cell extraction unit 122 transmits information on the extracted next candidate cell to the next candidate cell notification unit 123.
  • next candidate cell notifying unit 123 transmits the HO Request Acknowledge including the information about the next candidate cell received from the next candidate cell extracting unit 122 to the eNB 101.
  • FIG. 13 is a flowchart of the next candidate cell extraction process in the wireless communication system according to the third embodiment.
  • the handover information acquisition unit 121 receives a HO Request from the eNB 101 (Step S501). Then, the handover information acquisition unit 121 performs preparation for handover for the target cell.
  • next candidate cell extraction unit 122 determines whether or not the radio parameter is being adjusted or the time elapsed after the radio parameter adjustment is within a predetermined time in the target cell specified by the HO Request. Determination is made (step S502). If either one is satisfied (Yes at Step S502), the next candidate cell extraction unit 122 determines whether or not the parameter to be adjusted is the setting of the adjacent cell unit (Step S503).
  • the next candidate cell extraction unit 122 determines whether or not there is an adjacent cell having a predetermined number or more of reconnections from the target cell (step S504). . If there are more than a predetermined number of adjacent cells (Yes in step S504), the next candidate cell extraction unit 122 selects a predetermined number of reconnections in descending order of the number of reconnections from among the adjacent cells having the predetermined number or more. The cell is extracted as the next candidate cell (step S505). Then, the next candidate cell notifying unit 123 transmits a HO Request Acknowledge including information on the next candidate cell to the eNB 101 (step S506).
  • step S506 If none of the conditions in step S502 is satisfied (No in step S502), the next candidate cell notifying unit 123 transmits the HO Request Acknowledge to the eNB 101 without including information on the next candidate cell (step S506). In addition, when it is not the setting of the facing adjacent cell unit (No in Step S503), the HO Request Acknowledge is transmitted to the eNB 101 without including the information of the next candidate cell (Step S506). Further, even when there is no adjacent cell with the number of occurrences of reconnection equal to or greater than the predetermined number (No in step S504), the next candidate cell notification unit 123 transmits the HO Request Acknowledge to the eNB 101 without including the information of the next candidate cell ( Step S506).
  • the radio base station may adjust control parameters such as power control, handover control, random access control, and antenna angle adjustment in order to improve performance and solve a problem event for neighboring cells.
  • the power control is eNB transmission, power control for a wireless communication terminal, or the like.
  • handover control includes measurement condition setting for the wireless communication terminal.
  • Random access control includes initial access power, number of retransmissions, power increase control for each retransmission, and the like.
  • connection ratio to the neighboring cell may deteriorate in the adjustment process or in the subsequent state, and the handover preparation procedure may not be completed and may fail. Even if the handover preparation procedure is successful, there is a possibility that RLF will occur immediately thereafter.
  • RESOURCE STATUS REQUEST procedure for transmitting a load state (2) ENB CONFIGURATION REQUEST procedure that conveys near-static configuration information such as a confident neighbor cell identifier. (3) A MOBILITY CHANCE REQUEST procedure that conveys a quality threshold for the eNB to activate handover preparation in the radio communication terminal, in other words, a threshold for the Measurement Report value.
  • the procedure for transmitting the above-described wireless parameter information is not defined. For this reason, it is difficult for the radio base station accommodating the handover source cell to grasp the information of these radio parameters.
  • the HO control parameter includes a parameter for controlling handover preparation determination transmitted between wireless base stations by the MOBILITY CHANGE REQUEST procedure and measurement report of the wireless communication terminal to be determined.
  • the latter is a parameter for the wireless communication terminal to transmit a measurement report.
  • the parameter that controls the measurement report of the wireless communication terminal measures the communication quality of the cell that the wireless communication terminal has recognized, including the connected cell. This is a value for comparing the quality value of a cell with other cells. Based on this comparison, the wireless communication terminal determines the Measurement Report transmission. This value is, for example, a magnitude comparison threshold, a difference comparison threshold, an offset value of each cell, and a hysteresis consideration value for the connected cell.
  • the offset value of each cell that controls the measurement report, the threshold value for performing the handover preparation activation determination for each candidate cell of the handover candidate, or the antenna angle in consideration of a specific neighboring cell direction may be adjusted. is there.
  • handover from the handover source cell to the first cell or the second cell fails in the adjustment process or in the subsequent state depending on the adjustment contents, adjustment method, or adjustment accuracy and accuracy. There is a fear. Further, even if the handover is successful, there is a possibility that RLF may occur immediately after that. Such a handover failure depends on the contents of adjustment, and a handover may occur in a cell different from the target cell.
  • handover may occur in a cell having a large cell offset value or handover activation determination threshold, or a cell in which coverage improvement is progressing through antenna angle adjustment.
  • the radio base station that accommodates the handover source cell cannot grasp the control status of the target cell and the status between the target cell and its neighboring cells. Therefore, the radio base station that accommodates the handover source cell does not activate spare handover preparation for reconnection relief as a response to an unexpected situation by controlling radio parameters in the target cell. In such a situation, when RLF occurs and a handover to a cell other than the target cell occurs, it is not accepted and the handover fails.
  • the adjustment of radio parameters in the target cell is monitored, and the control status of the target cell and the status between the target cell and its neighboring cells are grasped. be able to. Therefore, the radio base station that accommodates the handover source cell can activate a spare handover preparation for reconnection relief in order to cope with an unexpected situation due to radio parameter control in the target cell. Therefore, the success rate of handover can be further improved.
  • the wireless communication system according to the fourth embodiment is obtained by narrowing down the extraction conditions for the next candidate cell in the third embodiment.
  • the wireless communication system according to the present embodiment also has the same units as those of the first or second embodiment.
  • the case where the extraction condition for the next candidate cell in the first embodiment is changed will be described.
  • the wireless communication system according to the present embodiment is represented by the block diagram of FIG.
  • each part in FIG. 2 has the same function as in the first embodiment unless otherwise specified.
  • the handover information acquisition unit 121 receives HO Request from the eNB 101. Then, the handover information acquisition unit 121 outputs information on the target cell specified by the HO Request to the next candidate cell extraction unit 122.
  • the next candidate cell extraction unit 122 of the eNB 102 uses, as a threshold for extracting the next candidate cell, a predetermined time that is an upper limit of time that elapses after radio parameter adjustment and an upper limit of the number of reconnection occurrences.
  • a predetermined value is stored in advance. Further, the next candidate cell extraction unit 122 stores a predetermined number as the upper limit value of the number selected as the next candidate cell.
  • the next candidate cell extraction unit 122 receives the target cell information from the handover information acquisition unit 121.
  • next candidate cell extraction unit 122 satisfies whether or not the radio parameter is being adjusted in the target cell or whether the elapsed time since the radio parameter adjustment is within a predetermined time stored. judge.
  • next candidate cell extraction unit 122 transmits to the next candidate cell notification unit 123 that there is no next candidate cell.
  • the next candidate cell extraction unit 122 determines whether or not the parameter to be adjusted is the setting of the adjacent cell unit.
  • the counter adjacent cell unit setting refers to adjustment of a parameter that affects a neighboring cell other than the cell that is adjusting the wireless parameter by adjusting the wireless parameter.
  • there is a self cell unit setting other than the counter adjacent cell unit setting which indicates parameter adjustment that affects only the cell that is adjusting the radio parameter. If the counter adjacent cell unit is not set, the next candidate cell extraction unit 122 transmits to the next candidate cell notification unit 123 that there is no next candidate cell.
  • the next candidate cell extraction unit 122 sets parameters to be adjusted that are parameters specific to neighboring cells such as control parameters such as power control, handover control, random access control, and antenna angle adjustment. It is determined whether or not.
  • control parameters such as power control, handover control, random access control, and antenna angle adjustment.
  • power control includes eNB transmission, power control for a wireless communication terminal, and the like.
  • handover control includes measurement condition setting for the wireless communication terminal.
  • Random access control includes initial access power, number of retransmissions, power increase control for each retransmission, and the like.
  • the next candidate cell extraction unit 122 stores the number of occurrences of reconnection among the adjacent cells reconnected from the target cell. It is determined whether or not there are more than a predetermined number of cells.
  • the next candidate cell extracting unit 122 notifies the next candidate cell notifying unit 123 that there is no next candidate cell when there is no cell in which the number of occurrences of reconnection is a predetermined number or more.
  • next candidate cell extraction unit 122 selects a predetermined number of cells as the next candidate from the cells in the descending order of reconnection occurrence times Extract as a cell. Then, the next candidate cell extraction unit 122 transmits information on the extracted next candidate cell to the next candidate cell notification unit 123.
  • next candidate cell notifying unit 123 transmits the HO Request Acknowledge including the information about the next candidate cell received from the next candidate cell extracting unit 122 to the eNB 101.
  • FIG. 14 is a flowchart of the next candidate cell extraction process in the wireless communication system according to the fourth embodiment.
  • the handover information acquisition unit 121 receives a HO Request from the eNB 101 (Step S601). Then, the handover information acquisition unit 121 performs preparation for handover for the target cell.
  • next candidate cell extraction unit 122 determines whether or not the radio parameter is being adjusted or the time elapsed after the radio parameter adjustment is within a predetermined time in the target cell specified by the HO Request. Determination is made (step S602). If either of them is satisfied (Yes at Step S602), the next candidate cell extraction unit 122 determines whether or not the parameter to be adjusted is the setting of the adjacent cell unit (Step S603).
  • the next candidate cell extracting unit 122 determines whether or not the parameter to be adjusted is a parameter unique to the adjacent cell (Step S604).
  • the next candidate cell extracting unit 122 determines whether there is a neighboring cell having a predetermined number or more of reconnections from the target cell (step S604). S605). If there are more than a predetermined number of adjacent cells (Yes in step S605), the next candidate cell extraction unit 122 selects a predetermined number of reconnections in descending order of the number of reconnections from a predetermined number of adjacent cells. The cell is extracted as the next candidate cell (step S606). Then, the next candidate cell notifying unit 123 transmits a HO Request Acknowledge including information on the next candidate cell to the eNB 101 (step S607).
  • step S602 If none of the conditions in step S602 is satisfied (No in step S602), the next candidate cell notifying unit 123 transmits the HO Request Acknowledge to the eNB 101 without including the information of the next candidate cell (step S607). In addition, when it is not the setting of the facing adjacent cell unit (No in Step S603), the HO Request Acknowledge is transmitted to the eNB 101 without including the information of the next candidate cell (Step S607). If the parameter is not a parameter specific to the neighboring cell (No at Step S604), the next candidate cell notifying unit 123 transmits the HO Request Acknowledge to the eNB 101 without including the information of the next candidate cell (Step S607).
  • next candidate cell notifying unit 123 transmits the HO Request Acknowledge to the eNB 101 without including the information of the next candidate cell ( Step S607).
  • the radio communication system extracts the next candidate cell only when the radio parameter being adjusted is a parameter specific to the neighboring cell.
  • the radio parameter being adjusted is a parameter specific to the neighboring cell.
  • a conventional technique can be used. For example, in extracting target cells, not only cells with the highest communication quality are extracted, but a plurality of connectable cells that do not reach the highest quality are extracted as target cells, and those cells are extracted to eNB 101 by Measurement Report. You may be notified. In this case, the eNB 101 transmits a HO Request to the notified plurality of target cells. In that case, the eNB 102 may select all the target cells sent or some of them and extract the next candidate cells for those cells, or only for the highest quality cells A cell may be extracted.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 ターゲットセル抽出部111は、無線通信端末3のハンドオーバ先のセルを抽出する。ターゲットセル通知部112は、ハンドオーバ先のセルの情報を含む無線通信端末3のハンドオーバを行うための情報である第1のHO準備情報をハンドオーバ先のセルを収容するeNB102に通知する。次候補セル通知部113は、eNB102から、ハンドオーバ先のセル以外のハンドオーバ先の候補となる次候補セルの情報を受信し、次候補セルの情報を含む第2のHO準備情報を、eNB103に通知する。次候補セル抽出部122は、受信した第1のHO準備情報からハンドオーバ先のセルの情報を取得し、無線通信におけるハンドオーバ先のセルと他のセルとの間の状態を基に次候補セルを抽出する。次候補セル通知部123は、次候補セルの情報をeNB101に通知する。

Description

無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及び無線通信端末
 本発明は、無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及び無線通信端末に関する。
 第3世代移動体通信システムの標準化団体3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、次世代移動通信システムの無線アクセスネットワークが検討されている。この無線アクセス網は、E‐UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)、あるいは、LTE(Long Term Evolution)と呼ばれている。
 LTEでは、無線通信端末と接続先の無線基地局であるServing eNB(evolved Node B)との間で無線リンク障害(RLF:Radio Link Failure)が発生した場合の再接続手順が定められている。この定められた再接続手順に従うことで、無線アクセス網との通信状態の初期化及び初期アクセス時の接続手順を再度実行する必要が無くなり、RLF発生時に無線通信端末が利用しているサービスの中断時間を短縮することができる。
 無線アクセス網は、無線品質の維持が難しいセルエッジに無線通信端末が移動した場合でも、無線通信端末の操作者にその移動を意識させずに所定の品質のサービスの提供を継続するため、ハンドオーバを実行する。具体的には、無線通信端末は、計測した無線品質を含むMeasurement ReportをeNBに通知する。そして、eNBが、受信した無線品質に基づいてMeasurement Reportを送信してきた無線通信端末においてハンドオーバを実行するか否かを決定する。そして、ハンドオーバを行うにあたり、無線通信端末と接続しているServing eNBは、HO Preparation手順を行い、ハンドオーバ対象のセル、及び、運用条件に従い場合によっては再接続の可能性があるセルにハンドオーバに関する情報を予め配布し、設定しておく。このハンドオーバに関する情報とは、ハンドオーバ先(あるいは、再接続先)のセルを有するeNBにおいてハンドオーバによる接続、並びに、再接続の受付に必要な情報であるUEコンテキストであり、このUEコンテキストを取得していなければ再接続を受け付けることができない。
3GPP TS 36.300 V10.0.0(2010-06), "E-UTRA and E-UTRAN; Overall description; Stage 2", Sec10.1.6 3GPP TS 36.331 V9.0.0(2009-09), "E-UTRA RRC; Protocol specification", Sec5.3.7 3GPP TS 23.401 V9.5.0(2010-06), "GPRS enhancements for E-UTRAN access", Sec5.3.4
 しかし、実際の通信では通信状態の変化などにより、ハンドオーバ過程やその後に無線リンク障害(RLF)が発生した場合、ハンドオーバ先のセルとしてハンドオーバに関する情報を設定したセルとは異なるセルに再接続が試みられる場合がある。そのような場合、従来の技術では、実際の再接続の対象となっているセルには再接続の受付に必要な情報が設定されておらず再接続が失敗してしまうおそれがあった。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、ハンドオーバ時における処理の負荷を低減させつつ、ハンドオーバ過程やその後の無線リンク障害によって起きた再接続の成功率を向上させる無線通信システムを提供することを目的とする。
 本願の開示する無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及び無線通信端末は、一つの態様において、無線通信端末と接続している第1の無線基地局は、前記無線通信端末のハンドオーバ先のセルを抽出するターゲットセル抽出部と、前記ハンドオーバ先のセルの情報を含む前記無線通信端末のハンドオーバを行うための情報である第1のHO準備情報を前記ハンドオーバ先のセルを収容する第2の無線基地局に通知するターゲットセル通知部と、前記第2の無線基地局から、前記ハンドオーバ先のセル以外のハンドオーバ先の候補となる次候補セルの情報を受信し、該次候補セルの情報を含む第2のHO準備情報を、該次候補セルを収容する無線基地局に通知する次候補セル通知部とを備える。また、前記第2の無線基地局は、受信した前記第1のHO準備情報から前記ハンドオーバ先のセルの情報を取得し、無線通信における前記ハンドオーバ先のセルと他のセルとの間の状態を基に次候補セルを抽出する次候補セル抽出部と、前記次候補セルを前記第1の無線基地局に通知する次候補セル通知部とを備える。
 本願の開示する無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及び無線通信端末の一つの態様によれば、ハンドオーバ時における処理の負荷を低減させつつ、ハンドオーバによる再接続の成功率を向上させるという効果を奏する。
図1は、無線通信システムの全体構成の一例の図である。 図2は、実施例1に係る無線基地局のブロック図である。 図3は、HO Request Acknowledgeのフォーマットの一例の図である。 図4は、eNBの全体構成を示すブロック図である。 図5は、実施例1に係る無線通信システムにおけるHO Preparationの処理のシーケンス図である。 図6は、次候補セルの選択及び次候補セルへのHO Requestの送信の処理のフローチャートである。 図7は、実施例1におけるHO Requestの送信の処理の概要を説明するための図である。 図8は、実施例2に係る無線基地局のブロック図である。 図9は、次候補セルを収容する無線基地局への転送要求を行うためのHO Requestのフォーマットの一例の図である。 図10は、実施例2に係る無線通信システムにおけるHO Preparationの処理のシーケンス図である。 図11は、次候補セルの選択及び次候補セルへのHO Requestの送信の処理のフローチャートである。 図12は、実施例2におけるHO Requestの送信の処理の概要を説明するための図である。 図13は、実施例3に係る無線通信システムにおける次候補セルの抽出処理のフローチャートである。 図14は、実施例4に係る無線通信システムにおける次候補セルの抽出処理のフローチャートである。
 以下に、本願の開示する無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及び無線通信端末の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例により本願の開示する無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及び無線通信端末が限定されるものではない。
 図1は、実施例1に係る無線通信システムの全体構成の一例の図である。本実施例に係る無線通信システムは、図1に示すように複数のeNB(無線基地局)101~104を有する。ここで、図1では、eNB101~104という4台の無線基地局を図示しているが、実際には複数であれば数に制限はない。さらに、本実施例に係る無線通信システムは、MME(Mobility Management Entity)/GW(Gateway)2、無線通信端末3を有する。
 MME/GW2は、NAS秘匿機能、呼び出し制御、ハンドオーバパス制御を行う。eNB101~104は、MME/GW2を含むコアネットワーク網を介して互いに通信する。また、eNB101とeNB102、eNB101とeNB103、eNB102とeNB103、及びeNB102とeNB104は、後述の隣接関係にあり、MME/GW2を介さず、制御情報を交換する。
 eNB101~104は、それぞれ複数のセルを収容している。ここで、セルを収容するとは、そのセルを無線基地局が管理しており、そのセルを用いてそのセルを収容する無線基地局と接続が行えることを指す。図1では説明の都合上、1つのセルしか記載していないが、実際にはeNB101~104の各々が複数のセルを収容している。
 無線通信端末3は、無線通信によってeNB101~104のいずれかが収容するセルの1つを利用してそのセルを収容するeNB101~104のいずれかと接続する。そして、無線通信端末3は、コアネットワーク網を介して他の無線通信端末(不図示)などと通信を行う。図1では、無線通信端末3がeNB101と接続している状態及び無線リンク障害(RLF)が発生した状態を表している。
 そして、無線通信端末3は、現在接続している無線通信にRLFが発生した場合、後に詳細に説明する再接続を実行することで、他のセルを用いてeNB101~104のいずれかに再接続し通信を継続する。以下の説明では、eNB101を用いてeNB101と接続していた無線通信端末3でRLFが発生し、eNB101が、ハンドオーバ先のセルとしてeNB102配下のセルを抽出した場合について説明する。ここで、「ハンドオーバ先のセルとして抽出する」とは、未だ実際にそのセルに対してハンドオーバを行わないが、ハンドオーバの準備としてUEコンテキストを送信する対象として、そのセルを抽出したことを指す。また、以下では、eNB101が抽出したハンドオーバ先のセルを「ターゲットセル」と言う。
 図2は、実施例1に係る各無線基地局のブロック図である。図2では、eNB101~104のぞれぞれで、以下の説明で必要な機能のみを記載している。だだし、実際には、eNB101~104のいずれも同じの構成を有している。
 図2に示すように、eNB101は、ターゲットセル抽出部111、ターゲットセル通知部112、次候補セル通知部113及びセル情報管理部114を有している。
 ターゲットセル抽出部111は、ハンドオーバの可否を判定するための通信品質の閾値及びターゲットセルを抽出するための通信品質の閾値を予め記憶している。
 ターゲットセル抽出部111は、無線通信端末3が計測した現在行っている通信の無線品質を含むMeasurementReportを無線通信端末3から受信する。例えば、無線通信端末3は、ハンドオーバの要否を決定するための通信品質の閾値を予め記憶しておき、通信品質が低下し閾値を下回った場合に、MeasurementReportをeNB101に送信する。そして、ターゲットセル抽出部111は、ハンドオーバが可能か否かを判定する。具体的には、ターゲットセル抽出部111は、他のセルの中に、そのセルを用いた場合の通信品質が予め決められた閾値を超えているものがあればハンドオーバ可能と判定する。そして、ハンドオーバ可能の場合には、ターゲットセル抽出部111は、ターゲットを抽出する。具体的には、ターゲットセル抽出部111は、他のセルの中で通信品質が記憶しているターゲットセル抽出のための閾値値以上となっているセルをターゲットセルとして抽出する。
 ターゲットセル抽出部111は、ターゲットセルの情報をターゲットセル通知部112へ出力する。
 セル情報管理部114は、自装置の収容セル及びそれらのセルと他基地局収容セルとの隣接関係を表すセル情報テーブルを記憶している。ここで、隣接関係とは、無線基地局がそのセルとの制御用のコネクションを有しているか否かを指す。以下では、無線基地局が制御用のコネクションを有しているセルを「隣接セル」という場合がある。セル情報テーブルには、各セルの識別情報や各セルを収容している無線基地局の情報などが含まれている。そして、セル情報管理部114は、各無線通信端末やコア網からの制御シグナリングで取得した情報を用いて、記憶しているセル情報テーブルを更新し管理する。ここで、セル情報管理部114のセル情報テーブルの更新方法は他の方法でも良く、例えば、無線アクセス網管理システムから収容セルと他基地局収容セルとの隣接関係の入力を受け、受信した情報を基にセル情報テーブルを更新しても良い。
 ターゲットセル通知部112は、ターゲットセルの情報の入力をターゲットセル抽出部111から受ける。そして、ターゲットセル通知部112は、セル情報管理部114が管理しているセル情報テーブルを参照し、ターゲットセルを収容する無線基地局を特定する。本実施例では、ターゲットセル通知部112は、ターゲットセルを収容する無線基地局をeNB102と特定する。
 ターゲットセル通知部112は、ハンドオーバ及び再接続の受付に必要な情報であるUEコンテキスト及びターゲットセルの識別情報を含むHO RequestをeNB102に送信する。このHO Requestは、「第1のHO準備情報」の一例にあたる。
 次候補セル通知部113は、後述するeNB102の次候補セル通知部123から次候補セルの情報を含むHO Request Acknowledgeの通知を受ける。そして、次候補セル通知部113は、セル情報管理部114が管理しているセル情報テーブルを参照し、次候補セルを収容する無線基地局を特定する。本実施例では、次候補セル通知部113は、次候補セルを収容する無線基地局をeNB103と特定する。
 次候補セル通知部113は、UEコンテキスト及びターゲットセルの識別情報を含むHO RequestをeNB103へ送信する。このHO Requestが、「第2のHO準備情報」の一例にあたる。ここで、本実施例では、次候補セル通知部113は、次候補セルが自装置との間に制御用のコネクションがない(隣接セルでない)場合には、次候補セルが把握できないので、その次候補セルをハンドオーバの準備実施の対象のセルに加える処理は行わない。また、ここでは、eNB103が次候補セルを収容する基地局としたが、次候補セルを抽出したeNB102自体が次候補セルを収容する基地局であっても良い。その場合、次候補セル通知部113は、UEコンテキスト及びターゲットセルの識別情報を含むHO RequestをeNB102へ送信する。
 次に、eNB102について説明する。eNB102は、ハンドオーバ情報取得部121、次候補セル抽出部122、次候補セル通知部123及びセル情報管理部124を有している。
 ハンドオーバ情報取得部121は、UEコンテキスト及びターゲットセルの識別情報を含むHO RequestをeNB101のターゲットセル通知部112から受信する。ハンドオーバ情報取得部121は、HO Requestにより指定されたターゲットセルに対して、UEコンテキストを用いてハンドオーバの準備の設定を行う。
 そして、ハンドオーバ情報取得部121は、ターゲットセルの識別情報を次候補セル抽出部122へ出力する。
 セル情報管理部124は、自装置の収容セル及びそれらのセルと他基地局収容セルとの隣接関係を表すセル情報テーブルを記憶している。セル情報テーブルには、各セルの識別情報や各セルを収容している無線基地局の情報などが含まれている。そして、セル情報管理部124は、各無線通信端末やコア網からの制御シグナリングで取得した情報を用いて、記憶しているセル情報テーブルを更新し管理する。ここで、セル情報管理部124のセル情報テーブルの更新方法は他の方法でも良く、例えば、無線アクセス網管理システムから収容セルと他基地局収容セルとの隣接関係の入力を受け、受信した情報を基にセル情報テーブルを更新しても良い。
 次候補セル抽出部122は、RLF発生率の閾値として所定値を予め記憶している。また、次候補セル抽出部122は、再接続発生の回数の上限値として所定数を記憶している。さらに、次候補セル抽出部122は、次候補セルとして選択する個数の上限値として所定個を記憶している。
 次候補セル抽出部122は、eNB101から指定されたターゲットセルの識別情報の入力をハンドオーバ情報取得部121から受ける。そして、次候補セル抽出部122は、ターゲットセルにおけるRLFの発生率が記憶している所定値以上であるか否かを判定する。そして、所定値以上である場合には、次候補セル抽出部122は、セル情報管理部124が記憶するセル情報テーブルを参照し、ターゲットセルの隣接セルを取得する。そして、次候補セル抽出部122は、ターゲットセルから再接続を受けた隣接セルの中で、再接続の発生回数が記憶している所定数以上の隣接セルを抽出する。
 そして、次候補セル抽出部122は、抽出したセルの中から再接続の発生回数の多い順に所定個のセルを次候補セルとして抽出する。ただし、再接続の発生回数が所定数以上の隣接セルの個数が所定個よりも少ない場合には、次候補セル抽出部122は、全てのセルを次候補セルとして抽出する。ここで、本実施例ではハンドオーバ時の処理の負荷を軽減するため次候補セルの個数の上限値を設けている。ただし、無線基地局の処理能力が十分に高いなど処理の負荷をある程度許容できるのであれば、再接続発生の回数が所定回数以上の隣接セル全てを次候補セルとしても良い。
 次候補セル抽出部122は、抽出した次候補セルの情報を次候補セル通知部123へ出力する。
 次候補セル通知部123は、次候補セル抽出部122から入力された次候補セルの情報をeNB101の次候補セル通知部113へ通知する。具体的には、次候補セル通知部123は、HO Requestの受信の確認応答であるHO Request Acknowledgeを用いて次候補セルの情報をeNB101の次候補セル通知部113へ通知する。
 図3は、HO Request Acknowledgeのフォーマットの一例の図である。図3に示すように、本実施例のHO Request Acknowledgeのフォーマット200は、従来のフォーマットにTarget Cell ID list201の項目が追加されている。次候補セル通知部123は、このTarget Cell ID list201に、次候補セルの情報を記載する。そして、次候補セル通知部123は、次候補セルの情報を記載したHO Request AcknowledgeをeNB101に送信することで、次候補セル通知部113に次候補セルの情報を通知する。
 次に、eNB103について説明する。eNB103は、ハンドオーバ情報取得部131を有している。
 ハンドオーバ情報取得部131は、次候補セルの情報及びUEコンテキストを含むHORequestを次候補セル通知部123から受信する。そして、ハンドオーバ情報取得部131は、UEコンテキストを用いて次候補セルに対してハンドオーバの準備の設定を行う。
 図4は、eNBの全体構成を示すブロック図である。上述した図2は、説明に必要な機能のみを図4から取り出して表している。そこで、以下では、図4を参照して、eNB101~104における全体的な各部の説明及び図2の各部との対応の説明を行う。
 無線ネットワークインタフェース11及び有線ネットワークインタフェース12は、ネットワークインタフェースに固有のL1/L2プロトコルを終端し、他のeNBとの間のデータの授受及び通信データ処理部13との間でデータの授受を行う。
 無線ネットワークインタフェース11は、無線通信端末3との間でデータの送受信を行う。
 有線ネットワークインタフェース12は、他eNBやMMG/GW2などのコア網側の機器との間でデータの送受信を行う。
 通信データ処理部13は、通信路(ベアラ)の設定に基づき、データのルーティング及びデータの転送用プロトコルに関する処理を行う。また、通信データの入力を受けた場合には、通信データ処理部13は、無線ネットワークインタフェース11や有線ネットワークインタフェース12を介して、他の装置へ通信データを送信する。さらに、通信データ処理部13は、実際の通信データを受信した場合、その通信データの出力を行う。
 また、通信データ処理部13は、無線アクセス手順メッセージなどの自装置宛のシグナリング情報などを認識し、そのシグナリング情報を処理する各部との間でデータの授受を行う。具体的には、通信データ処理部13は、無線通信端末3から受信したMeasurement Reportをハンドオーバ制御部17へ送信する。また、通信データ処理部13は、受信したコア網側の制御シグナリングをコア網サービス制御部へ出力する。より具体的には、他のeNBからHO Requestを受信すると、通信データ処理部13は、受信したHO Requestをコア網サービス制御部15へ送信する。また、通信データ処理部13は、他のeNBから受信したHO Request Acknowledgeを、コア網サービス制御部15へ送信する。また、通信データ処理部13は、コア網サービス制御部15から受信したハンドオーバの準備の設定の要求及びセキュリティ管理部16から受信した認証Tokenを、コア網サービス制御部15から指定されたeNBへ送信する。
 無線アクセスサービス制御部14は、無線通信端末との間の制御シグナリングを終端し、無線区間の通信路の設定及び開放などの制御を行う。
 コア網サービス制御部15は、コア網側との制御シグナリングを終端し、無線区間以外の通信路の設定及び開放などの制御を行う。また、コア網サービス制御部15は、通信データ処理部13から受信したHO RequestをHO Preparation管理部18へ送信する。また、コア網サービス制御部15は、通信データ処理部13から受信したHO Request Acknowledgeをセキュリティ管理部16及びHO Preparation管理部18へ送信する。また、コア網サービス制御部15は、コア網側の制御シグナリングに含まれるセキュリティキー情報をセキュリティ管理部16へ送信する。さらに、コア網サービス制御部15は、HO Preparation管理部18からターゲットセル及び次候補セルの通知を受ける。そして、コア網サービス制御部15は、各セルの情報をセル情報管理部19から取得する。そして、コア網サービス制御部15は、各セルに対するUEコンテキストを用いたハンドオーバの準備の設定の要求であるHO Requestを、各セルを収容するeNBに対して送信する。さらに、コア網サービス制御部15は、他のeNBからハンドオーバの準備の設定の要求及び認証Tokenを受信すると、指定されたセルに対して認証Tokenを用いてハンドオーバの準備の設定を行う。
 また、コア網サービス制御部15は、HO Preparation管理部18から次候補セルの情報を受信すると、ターゲットセルを通知してきたeNBに対して次候補セルの情報を送信する。
 セキュリティ管理部16は、コア網側の制御シグナリングに含まれるセキュリティキー情報を管理する。そして、セキュリティ管理部16は、管理しているセキュリティキー情報を用いて各通信路に用いるキー情報の生成を行う。そして、セキュリティ管理部16は、生成した通信用キー情報を通信データ処理部13へ送信する。
 また、セキュリティ管理部16は、HO Preparation手順でターゲットセル又は次候補セルを収容する無線基地局に渡す再接続メッセージの認証Token(Short-MAC-I)をセル毎に通信用キー情報を用いて生成する。認証Tokenには、ハンドオーバ元となる自装置のセルの情報及びハンドオーバ先となる他のeNBのセルの情報が含まれる。ここで、この通信用キー情報は、自装置のみで適用し、ハンドオーバの対象のセルを収容するeNBにも渡さない情報である。すなわち、認証Tokenは、自装置のセキュリティ管理部16でしか生成できない。そのため、例えば、eNB101のハンドオーバの対象のセルとして次候補セルをeNB102が抽出した場合でも、eNB102ではなく、eNB101で次候補セルに渡す認証Tokenを生成することになる。
 また、セキュリティ管理部16は、ハンドオーバ時に他のeNBに渡すキー情報の生成を行う。そして、セキュリティ管理部16は、生成したキー情報を通信データ処理部13へ送信する。
 通信データ処理部13、コア網サービス制御部15及びセキュリティ管理部16が、図2のターゲットセル通知部112、次候補セル通知部113、次候補セル通知部123、ハンドオーバ情報取得部121及びハンドオーバ情報取得部131の機能を有している。
 セル情報管理部19は、自装置の収容セル及びそれらのセルと他基地局収容セルとの間の制御用のコネクションの有無を表す隣接関係を保持管理する。このセル情報管理部19が、図2のセル情報管理部114及びセル情報管理部124の機能を有する。
 ハンドオーバ制御部17は、無線通信端末3に設定するMeasurement Report発信条件を管理する。この発信条件には、その値を下回った場合にMesurement Reportを発信するための通信品質の閾値などが含まれる。また、ハンドオーバ制御部17は、無線通信端末3から受信したMeasurement Reportの内容を基に、ハンドオーバの可否を判定する。そして、ハンドオーバが可能と判定すると、ターゲットセルの抽出の命令をHO Preparation管理部18へ通知する。このハンドオーバ制御部17が、ターゲットセル抽出部111の一部の機能を有する。
 HO Preparation管理部18は、ハンドオーバ制御部17から受信したMeasurement Report及びセル情報管理部19が保持する隣接関係を用いて、所定の通信品質以上のセルをターゲットセルとして抽出する。そして、HO Preparation管理部18は、ターゲットセルに対するハンドオーバの準備の設定の要求をコア網サービス制御部15へ送信する。また、HO Preparation管理部18は、コア網サービス制御部15から次候補セルの情報を受信する。そして、HO Preparation管理部18は、次候補セルの隣接関係を確認する。そして、次候補セルが隣接セルであれば、HO Preparation管理部18は、次候補セルに対するハンドオーバの準備の設定の要求をコア網サービス制御部15へ送信する。
 また、HO Preparation管理部18は、他のeNBが送信してきたターゲットセルの情報の入力を受ける。そして、HO Preparation管理部18は、受信したターゲットセルにおけるRLF発生率が所定値以上であるか否かを判定する。そして、所定値以上である場合には、HO Preparation管理部18は、セル情報管理部19が保持する隣接関係からターゲットセルの隣接セルを取得する。そして、HO Preparation管理部18は、ターゲットセルから再接続を受けた隣接セルの中で、再接続発生の回数が所定回数以上の隣接セルを次候補セルとして抽出する。そして、HO Preparation管理部18は、次候補セルの情報をコア網サービス制御部15へ送信する。
 ハンドオーバ制御部17及びHO Preparation管理部18が、図2のターゲットセル抽出部111及び次候補セル抽出部122の機能を有する。
 無線パラメータ調整部20は、無線通信における通信性能や通信機能の最適化のため、パワーなどの無線制御パラメータを調整する。
 次に、図5を参照して、本実施例に係る無線通信システムにおけるHO Preparationの処理について説明する。図5は、実施例1に係る無線通信システムにおけるHO Preparationの処理のシーケンス図である。図5のシーケンス図における縦軸は下に向かって時間の経過を表している。さらに、縦軸は上部に記載する装置の各タイミングでの動作を表している。そして、各縦軸間を結ぶ矢印は、縦軸の上部に記載する装置間の情報の流れを表している。
 無線通信端末3は、通信状態が設定されたMasurement Report発信条件を満たすと、現在の接続先であるeNB101にMeasurement Reportを送信する(ステップS101)。
 eNB101のターゲットセル抽出部111は、Mesurement Reportを受けて、ハンドオーバが可能か否かを判定する(ステップS102)。そして、ハンドオーバ可能な場合、ターゲットセル抽出部111は、Mesurement Reportの通信品質の情報及びセル情報テーブルを用いてターゲットセルを抽出する(ステップS103)。
 eNB101のターゲットセル通知部112は、ターゲットセル抽出部111により抽出されたターゲットセルの情報を用いて、認証Tokenを作成する(ステップS104)。そして、eNB101のターゲットセル通知部112は、認証Tokenを含むHO RequestをeNB102に対して送信する(ステップS105)。
 eNB102のハンドオーバ情報取得部121は、eNB101からHO Requestを受信する。そして、eNB102のハンドオーバ情報取得部121は、ターゲットセルに対してハンドオーバの準備の設定を行う。そして、eNB102の次候補セル抽出部122は、ハンドオーバ情報取得部121から受信したターゲットセルの情報を用いて次候補セルの抽出を行う(ステップS106)。
 eNB102の次候補セル通知部123は、次候補セルの情報をeNB101に送信する(ステップS107)。
 eNB101の次候補セル通知部113は、セル情報テーブルを用いて受信した次候補セルが隣接セルか否かを確認する(ステップS108)。そして、次候補セルが隣接セルの場合、eNB101の次候補セル通知部113は、次候補セルに対する認証Tokenを作成する(ステップS109)。そして、eNB101の次候補セル通知部113は、認証Tokenを含むHO RequestをeNB103へ送信する(ステップS110)。eNB103のハンドオーバ情報取得部141は、次候補セルとして指定されたセルに対して、ハンドオーバの準備の設定を行う。
 さらに、図6を参照して次候補セルの選択及び次候補セルへのHO Requestの送信の処理について説明する。図6は、次候補セルの選択及び次候補セルへのHO Requestの送信の処理のフローチャートである。
 eNB102のハンドオーバ情報取得部121は、eNB101からHO Requestを受信する(ステップS201)。
 eNB102の次候補セル抽出部122は、HO Requestからターゲットセルの情報を取得し、そのターゲットセルにおいてRLF発生率が所定値以上か否かを判定する(ステップS202)。所定値以上の場合(ステップS202肯定)、eNB102の次候補セル抽出部122は、RLF発生後にターゲットセルの隣接セルの中で、ターゲットセルからの再接続回数が所定数以上発生したセルが存在するか否かを判定する(ステップS203)。再接続回数が所定回数以上発生している隣接セルがある場合(ステップS203肯定)、eNB102の次候補セル抽出部122は、ハンドオーバ回数が所定回数以上発生している隣接セルを抽出する。そして、eNB102の次候補セル抽出部122は、抽出したセルの中から、再接続の発生回数の多い順に所定個のセルを次候補セルとして抽出する(ステップS204)。そして、eNB102の次候補セル通知部123は、次候補セルの情報を含むHO Request Acknowledgeを送信する。
 また、ターゲットセルにおいてRLF発生率が所定値よりも少ない場合(ステップS202否定)、eNB102の次候補セル通知部123は、次候補セルの情報を含まないHO Request Acknowledgeを送信する。また、ターゲットセルからの再接続回数が所定数以上発生した隣接セルがない場合(ステップS203否定)、eNB102の次候補セル通知部123は、次候補セルの情報を含まないHO Request Acknowledgeを送信する。
 eNB101の次候補セル通知部113は、HO Request Acknowledgeを受信する(ステップS205)。
 eNB101の次候補セル通知部113は、HO Request Acknoeledgeが次候補セルの情報を含んでいるか否かを判定する(ステップS206)。含んでいる場合(ステップS206肯定)、eNB101の次候補セル通知部113は、次候補セルが隣接セルか否かを判定する(ステップS207)。隣接セルの場合(ステップS207肯定)、eNB101の次候補セル通知部113は、次候補セルに対する認証Tokenを生成する(ステップS208)。そして、eNB101の次候補セル通知部113は、認証Tokenを含む次候補セルに対するHO RequestをeNB103へ送信する(ステップS209)。
 HO Request Acknoeledgeが次候補セルの情報を含まない場合(ステップS206否定)、eNB101は次候補セルに対するHO Requestの送信を行わずに処理を終了する。また、次候補セルが隣接セルでない場合(ステップS207否定)、eNB101は次候補セルに対するHO Requestの送信を行わずに処理を終了する。
 さらに、本実施例におけるHO Requestの送信の全体的な動作を把握しやすいように、図7を参照して、本実施例におけるHO Requestの送信の処理の概要を説明する。図7は、実施例1におけるHO Requestの送信の処理の概要を説明するための図である。以下では、説明を分かりやすくするため、各セルが他のセルと直接に情報の授受を行っているように記載しているが、実際には、各セルを収容するeNB同士が情報の授受を行っている。
 セル301が無線通信端末3と接続しているセルである。まず、セル301が無線通信端末3からMesurement Reportを受けて、ターゲットセルとしてセル302を特定する。そして、セル301は、セル302にHO Request310を送信する。
 すると、セル302は、HO Request310を受信して、自己にハンドオーバの準備の設定を行う。さらに、セル302は、自己の隣接セルから次候補セルとしてセル303を特定する。そして、セル302は、次候補セルである303の情報を含むHO Request Acknowledge311をセル301へ送信する。
 すると、セル301は、HO Request Acknowledge311を受信して、セル303が隣接セルかを判定する。ここでは、セル303がセル301の隣接セルである場合で説明する。そこで、セル301は、セル303にHO Request312を送信する。
 セル303は、HO Request312を受信して、自己にハンドオーバの準備の設定を行う。
 以上で説明したように、本実施例にかかる無線通信システムは、ハンドオーバの対象として選んだターゲットセル以外に、再接続の発生する確率が高いと考えられるセルを選択して次候補のハンドオーバ準備の対象とすることができる。これにより、実際にハンドオーバを実行する際に、ハンドオーバの対象とするセルにおいてハンドオーバの準備が行われている確率を向上させることができる。したがって、本実施例にかかる無線通信システムは、ハンドオーバ時における処理の負荷を低減させつつ、再接続の成功率を向上させるという効果を奏する。
 この点、再接続の確率を向上させる従来技術として、ハンドオーバの準備の段階で、ハンドオーバの対象として抽出されたセルだけではなく、そのセルに隣接する全ての隣接セルに対して、ハンドオーバの準備の設定を行う技術がある。しかし、この技術では、ハンドオーバが発生する毎に全ての隣接セルにおいてハンドオーバの準備を行う必要があり、そのためのHO Requestの作成及びシグナリング処理などにより大きな負荷が発生する。これに対して、本実施例では、次候補セルを絞り込んでハンドオーバの準備の設定を行うので、全ての隣接セルに対してハンドオーバの準備の設定を行う従来技術に比べて、ハンドオーバ時の負荷を低減することができる。
 また、ハンドオーバ過程、あるいは、その後に起きた再接続の成功確率を向上させる他の従来技術として、ハンドオーバ先セルの隣接セルを複数選んでターゲットセルとする技術もある。しかし、この技術では、ターゲットセルを収容する無線基地局側の通信状態が把握できない。そのため、ターゲットセルを収容する無線基地局側の通信状態によっては、実際にハンドオーバを行うターゲットセルとして指定したセル以外のセルに再接続が発生してしまうおそれがある。この場合、ハンドオーバが失敗してしまうことになる。これに対して、本実施例では、ターゲットセルを収容する無線基地局がターゲットセルにおける通信状態を基に次候補セルを抽出するため、ターゲットセルを収容する無線基地局側の通信状態を考慮したハンドオーバの準備を行うことができる。したがって、ターゲットセルを複数選択する従来技術に比べて、本実施例に係る無線通信装置は、再接続の成功率を向上することができる。
 図8は、実施例2に係る無線基地局のブロック図である。本実施例にかかる無線通信システムは、HO Requestを生成するeNBが、次候補セルが隣接セルでない場合に、次候補セルを抽出したeNBに対してHO Requestの次候補セルを収容するeNBへの転送を要求することが実施例1と異なる。そこで、以下では、HO Requestを生成するeNBにおける次候補セルに対するHO Requestの送信について主に説明する。ここで、図8において図2と同様の符号を有する各部は、特に説明の無い限り同様の機能を有するものとする。
 まず、eNB101について説明する。図8に示すように、本実施形態に係る無線通信システムは、実施例1の無線通信システムのeNB101にコネクション有無判定部115を加えたものである。
 ターゲットセル通知部112は、ターゲットセル用の認証Tokenを含むターゲットセルに対するHO Requestを基地局判定部125に送信する。
 ここで、図9は、次候補セルを収容する無線基地局への転送要求を行うためのHO Requestのフォーマットの一例の図である。
 フォーマット400は、従来のHO Requestのフォーマットに、転送先の情報を表すCause値401を追加したものである。ターゲットセル通知部112は、ターゲットセルを収容するeNBにHO Requestを送信する。すなわち、HO Requestの転送は不要であるので、ターゲットセル通知部112は、Cause値401を設定せずに、HO Requestを送信する。
 コネクション有無判定部115は、次候補セル抽出部122が抽出した次候補セルの情報を次候補セル通知部123から受信する。そして、コネクション有無判定部115は、セル情報管理部114のセル情報テーブルを用いて、次候補セルが隣接セルであるか否か、言い換えれば自装置と制御用のコネクションを有しているか否かを判定する。コネクション有無判定部115は、次候補セルが隣接セルか否かの判定結果を次候補セル通知部113へ送信する。
 次候補セル通知部113は、コネクション有無判定部115からの判定結果を受信する。そして、次候補セル通知部113は、次候補セルに対する認証Tokenを生成する。
 次候補セルが隣接セルであれば、次候補セル通知部113は、次候補セルを収容する無線基地局に認証Tokenを含む次候補セルに対するHO Requestを送信する。本実施例では、隣接セルである次候補セルを収容する無線基地局がeNB103であり、この場合、次候補セル通知部113は、HO RequestをeNB103へ送信する。
 これに対して、次候補セルが隣接セルでなければ、次候補セル通知部113は、次候補セルを収容する無線基地局への転送要求とともに、認証Tokenを含む次候補セルに対するHO RequestをeNB102へ送信する。
 次候補セル通知部113は、転送を要求する場合にはCause値401として「Handover Preparation Optimization」と記載する。これに対して、eNB102に転送を要求しない場合、すなわち、次候補セルがeNB102に収容されている場合、次候補セル通知部113は、Cause値401を設定しない。そして、次候補セル通知部113は、HO RequestをeNB102へ送信する。
 次に、eNB102について説明する。図8に示すように、本実施形態に係る無線通信システムのeNB102は、実施例1の無線通信システムのeNB102に基地局判定部125を加えたものである。
 基地局判定部125は、ターゲットセル通知部112又は次候補セル通知部113からHO Requestを受信する。
 そして、基地局判定部125は、HO RequestのCause値401を確認する。Cause値401がブランクの場合、基地局判定部125は、ハンドオーバ情報取得部121へHO Requestを送信する。
 これに対して、Cause値401が「Handover Preparation Optimization」の場合、基地局判定部125は、セル情報テーブルを用いてHO Requestで指定された次候補セルを収容する無線基地局を特定する。そして、基地局判定部125は、特定した無線基地局にHO Requestを送信する。本実施例では、eNB101の隣接セルでない次候補セルを収容する無線基地局がeNB104である。この場合、基地局判定部125は、eNB104のハンドオーバ情報取得部141へHO Requestを送信する。
 ここで、eNB104もeNB102と同じ機能を有している場合には、基地局判定部125は、eNB104の基地局判定部125を介してハンドオーバ情報取得部141へHO Requestを送信することになる。その場合、基地局判定部125は、HO RequestのCause値401をブランクにした後、HO Requestを送信する。この基地局判定部125が「HO情報転送部」の一例にあたる。
 次に、図10を参照して、本実施例に係る無線通信システムにおけるHO Preparationの処理について説明する。図10は、実施例2に係る無線通信システムにおけるHO Preparationの処理のシーケンス図である。
 無線通信端末3は、通信状態が設定されたMasurement Report発信条件を満たすと、現在の接続先であるeNB101にMeasurement Reportを送信する(ステップS301)。
 eNB101のターゲットセル抽出部111は、Mesurement Reportを受けて、ハンドオーバが可能か否かを判定する(ステップS302)。そして、ハンドオーバ可能な場合、ターゲットセル抽出部111は、Mesurement Reportの通信品質の情報及びセル情報テーブルを用いてターゲットセルを抽出する(ステップS303)。
 eNB101のターゲットセル通知部112は、ターゲットセル抽出部111により抽出されたターゲットセルの情報を用いて、認証Tokenを作成する(ステップS304)。そして、eNB101のターゲットセル通知部112は、認証Tokenを含むHO RequestをeNB102に対して送信する(ステップS305)。
 eNB102のハンドオーバ情報取得部121は、eNB101からHO Requestを受信する。そして、eNB102のハンドオーバ情報取得部121は、ターゲットセルに対してハンドオーバの準備の設定を行う。そして、eNB102の次候補セル抽出部122は、ハンドオーバ情報取得部121から受信したターゲットセルの情報を用いて次候補セルの抽出を行う(ステップS306)。
 eNB102の次候補セル通知部123は、次候補セルの情報をeNB101に送信する(ステップS307)。
 eNB101のコネクション有無判定部115は、セル情報テーブルを用いて受信した次候補セルとの間に制御用のコネクションが有るか否か、すなわち隣接セルか否かを確認する(ステップS308)。ここでは、次候補セルとの間にコネクションがない場合について説明する。eNB101のコネクション有無判定部115は、次候補セルが隣接セルでない旨を、eNB101の次候補セル通知部113に通知する。
 eNB101の次候補セル通知部113は、次候補セルに対する認証Tokenを作成する(ステップS309)。そして、eNB101の次候補セル通知部113は、認証Tokenを含むHO RequestをeNB102へ送信する(ステップS310)。
 eNB102の基地局判定部125は、HO RequestのCouse値を確認し、転送の要否を判定する。ここでは、eNB104への転送が必要な場合について説明する。eNB102の基地局判定部125は、HO RequestをeNB104へ送信する(ステップS311)。eNB104のハンドオーバ情報取得部141は、次候補セルとして指定されたセルに対して、ハンドオーバの準備の設定を行う。
 さらに、図11を参照して次候補セルの選択及び次候補セルへのHO Requestの送信の処理について説明する。図11は、次候補セルの選択及び次候補セルへのHO Requestの送信の処理のフローチャートである。本実施例におけるHO Requestの送信の処理は次候補セルへのHO Requestの送信の処理以前のステップは図6の処理と同様である。そこで、図11のフローチャートではeNB101がeNB102からHO Request Acknowledgeを受信するステップから開始する。
 eNB101の次候補セル通知部113は、HO Request Acknowledgeを受信する(ステップS401)。
 eNB101の次候補セル通知部113は、HO Request Acknoeledgeが次候補セルの情報を含んでいるか否かを判定する(ステップS402)。含んでいる場合(ステップS402肯定)、eNB101の次候補セル通知部113は、次候補セルに対する認証Tokenを生成する(ステップS403)。
 次に、eNB101の次候補セル通知部113は、次候補セルが隣接セルか否かを判定する(ステップS404)。隣接セルの場合(ステップS404肯定)、eNB101の次候補セル通知部113は、認証Tokenを含む次候補セルに対するHO Requestを、次候補セルを収容する無線基地局であるeNB103へ送信する(ステップS405)。
 これに対して、次候補セルが隣接セルでない場合(ステップS404否定)、eNB101の次候補セル通知部113は、認証Tokenを含む次候補セルに対するHO Requestを、ターゲットセルを収容する無線基地局であるeNB102へ送信する(ステップS406)。
 eNB102は、HO RequestのCause値を確認し、次候補セルを収容する無線基地局であるeNB104へHO Requestを転送する(ステップS407)。
 HO Request Acknoeledgeが次候補セルの情報を含まない場合(ステップS402否定)、eNB101は次候補セルに対するHO Requestの送信を行わずに処理を終了する。
 さらに、本実施例におけるHO Requestの送信の全体的な動作を把握しやすいように、図12を参照して、本実施例におけるHO Requestの送信の処理の概要を説明する。図12は、実施例2におけるHO Requestの送信の処理の概要を説明するための図である。以下では、説明を分かりやすくするため、各セルが他のセルと直接に情報の授受を行っているように記載しているが、実際には、各セルを収容するeNB同士が情報の授受を行っている。
 セル501が無線通信端末3と接続しているセルである。また、セル501とセル502及びセル504とは隣接しているが、セル501とセル503とは隣接していない。そして、セル502はeNB102に収容されており、セル503はeNB104に収容されている。
 まず、セル501が無線通信端末3からMesurement Reportを受けて、ターゲットセルとしてセル502を特定する。そして、セル501は、セル502にHO Request510を送信する。
 すると、セル502は、HO Request510を受信して、自己にハンドオーバの準備の設定を行う。さらに、セル502は、自己の隣接セルから次候補セルとしてセル503を特定する。そして、セル502は、次候補セルであるセル503の情報を含むHO Request Acknowledge511をセル501へ送信する。
 すると、セル501は、HO Request Acknowledge511を受信して、セル503が隣接セルかを判定する。そして、セル504は隣接セルではないので、セル501は、セル503への転送要求を含むHO Request512をセル502へ送信する。
 セル502は、HO Request512を受信して、転送先を確認する。そして、セル502は、転送要求を削除したHO Request513をセル503へ送信する。
 セル503は、セル502からHO Request513を受信して、自己にハンドオーバの準備の設定を行う。
 以上で説明したように、本実施例にかかる無線通信システムは、ハンドオーバ元となる無線基地局とコネクションを有さないセルが次候補セルとして選択された場合でも、ターゲットセルを収容する無線基地局を介して、HO Requestを送信できる。これにより、ハンドオーバ元の無線基地局が直接把握しないセルにおいて再接続の可能性がある場合に、そのセルに対しても、HO Preparationの処理を起動することができる。したがって、実際にハンドオーバを実行する際に、再接続の対象とするセルにおいてハンドオーバの準備が行われている確率をより向上させることができる。したがって、本実施例にかかる無線通信システムは、ハンドオーバ時における処理の負荷を低減させつつ、再接続の成功率をより向上させることができるという効果を奏する。
 実施例3に係る無線通信システムは、次候補セルの抽出条件が実施例1及び実施例2と異なるものである。そこで、以下では次候補セルの抽出について主に説明する。本実施例に係る無線通信システムも実施例1又は実施例2と同様の各部を有するものである。以下では、実施例1の次候補セルの抽出条件を変更した場合で説明するが、実施例2において次候補セルの抽出条件を変更した場合も同様である。本実施例に係る無線通信システムは図2のブロック図で表される。ここで、図2における各部は、特に説明の無い限り実施例1と同様の機能を有するものとする。
 ハンドオーバ情報取得部121は、HO RequestをeNB101から受信する。そして、ハンドオーバ情報取得部121は、HO Requestで指定されたターゲットセルの情報を次候補セル抽出部122へ出力する。
 本実施例に係るeNB102の次候補セル抽出部122は、次候補セルを抽出するための閾値として、無線パラメータ調整後から経過する時間の上限値である所定時間及び再接続発生回数の上限値である所定値を予め記憶している。また、次候補セル抽出部122は、次候補セルとして選択する個数の上限値として所定個を記憶している。
 次候補セル抽出部122は、ハンドオーバ情報取得部121からターゲットセルの情報を受信する。
 そして、次候補セル抽出部122は、ターゲットセルにおいて無線パラメータが調整中であるか又は無線パラメータ調整後からの経過時間が記憶している所定時間以内であるかのいずれかを満たすか否かを判定する。
 ここで、次候補セル抽出部122は、どちらの条件も満たさない場合には、次候補セルがない旨を次候補セル通知部123へ送信する。
 これに対して、いずれかの条件を満たす場合、次候補セル抽出部122は、その調整対象のパラメータが、対向隣接セル単位設定か否かを判定する。ここで、対向隣接セル単位設定とは、無線パラメータの調整を行うことで、無線パラメータの調整を行っているセル以外の隣接セルに対しても影響が及ぶパラメータの調整を指す。また、対向隣接セル単位設定以外には自セル単位設定があり、これは無線パラメータの調整を行っているセルにのみ影響が及ぶパラメータの調整を指す。対向隣接セル単位設定でない場合、次候補セルがない旨を次候補セル通知部123へ送信する。
 これに対して、対向隣接セル単位設定の場合、次候補セル抽出部122は、ターゲットセルにおけるRLFの発生により再接続が行われた隣接セルの中で、再接続の発生回数が記憶している所定数以上であるセルが存在するか否かを判定する。
 次候補セル抽出部122は、再接続の発生回数が所定数以上であるセルが無い場合には、次候補セルがない旨を次候補セル通知部123へ通知する。
 これに対して、再接続の発生回数が所定数以上であるセルが存在する場合、次候補セル抽出部122は、そのセルの中から再接続の発生回数の多い順に所定個のセルを次候補セルとして抽出する。そして、次候補セル抽出部122は、抽出した次候補セルの情報を次候補セル通知部123へ送信する。
 そして、次候補セル通知部123は、次候補セル抽出部122から受信した次候補セルの情報を含むHO Request AcknowledgeをeNB101へ送信する。
 次に、図13を参照して、eNB102における次候補セルの抽出処理について説明する。図13は、実施例3に係る無線通信システムにおける次候補セルの抽出処理のフローチャートである。
 まず、ハンドオーバ情報取得部121は、HO RequestをeNB101から受信する(ステップS501)。そして、ハンドオーバ情報取得部121は、ターゲットセルに対してハンドオーバの準備の設定を行う。
 次に、次候補セル抽出部122は、HO Requestで指定されたターゲットセルにおいて、無線パラメータが調整中か又は無線パラメータ調整後に経過した時間が所定時間以内かのいずれかを満たしているか否かを判定する(ステップS502)。いずれかを満たしている場合(ステップS502肯定)、次候補セル抽出部122は、その調整対象のパラメータが、対向隣接セル単位設定か否かを判定する(ステップS503)。
 対向隣接セル単位設定の場合(ステップS503肯定)、次候補セル抽出部122は、ターゲットセルからの再接続の発生回数が所定数以上の隣接セルが存在するか否かを判定する(ステップS504)。所定数以上の隣接セルが存在する場合(ステップS504肯定)、次候補セル抽出部122は、再接続の発生回数が所定数以上の隣接セルの中から再接続の発生回数が多い順に所定個のセルを次候補セルとして抽出する(ステップS505)。そして、次候補セル通知部123は、次候補セルの情報を含めたHO Request AcknowledgeをeNB101へ送信する(ステップS506)。
 また、ステップS502における条件をいずれも満たさない場合(ステップS502否定)、次候補セル通知部123は、次候補セルの情報を含めずにHO Request AcknowledgeをeNB101へ送信する(ステップS506)。また、対向隣接セル単位設定でない場合(ステップS503否定)、次候補セルの情報を含めずにHO Request AcknowledgeをeNB101へ送信する(ステップS506)。さらに、再接続の発生回数が所定数以上の隣接セルが無い場合(ステップS504否定)も、次候補セル通知部123は、次候補セルの情報を含めずにHO Request AcknowledgeをeNB101へ送信する(ステップS506)。
 ここで、無線パラメータの調整について説明する。例えば、無線基地局は、隣接セルに対して、性能改善や問題事象解決のために電力制御、ハンドオーバ制御、ランダムアクセス制御及びアンテナ角度調整などの制御パラメータを調整する場合がある。電力制御とは、eNB送信や無線通信端末に対する電力制御などである。また、ハンドオーバ制御とは、無線通信端末に対するMeasurement条件設定などである。また、ランダムアクセス制御とは、初期アクセス電力、再送回数、再送毎の電力増加量制御などである。
 その場合、無線パラメータの調整方法又は調整の精度や正確度によっては、調整の過程やその後の状態において、隣接セルへの接続率が悪くなり、ハンドオーバPreparation手順が完了せず失敗することがある。また、ハンドオーバPreparation手順がうまくいっても、その後直ぐにRLFが発生する可能性がある。
 この点、無線基地局間の情報伝達の手順として、以下のような手順が3GPP標準仕様で規定されている。(1)負荷状態を伝達するRESORCE STATUS REQUEST手順。(2)自信の隣接セル識別子などの静的に近いコンフィグレーション情報を伝えるENB CONFIGRATION REQUEST手順。(3)eNBが無線通信端末にハンドオーバPreparationを起動させる品質閾値、言い換えればMeasurement Report値に対する閾値を伝えるMOBILITY CHANCE REQUEST手順。しかし、上述した無線パラメータの情報を伝達する手順は規定されていない。そのため、これらの無線パラメータの情報をハンドオーバ元のセルを収容する無線基地局が把握することは困難である。
 ここで、これらの無線パラメータを調整した場合に発生する状況について説明する。HO制御パラメータには、MOBILITY CHANGE REQUEST手順により無線基地局間で伝達されるハンドオーバPreparation判定及び判定対象となる無線通信端末のMesurement Reportを制御するパラメータがある。後者は、無線通信端末がMeasurement Reportを発信ためのパラメータである。具体的には、無線通信端末のMesurement Reportを制御するパラメータは、無線通信端末が、接続中のセルを含め認識したセルの通信品質を測定し、接続中セル自信の品質値の代償や接続中セルと他のセルの品質値の比較を行うための値である。この比較により、無線通信端末は、Measruement Report発信を決める。この値は、例えば、大小比較閾値、差分比較閾値、各セルのオフセット値及び接続中セルにたいするヒステリシス考慮値などである。
 そして、接続中セルに対するオフセット値やヒステリシス考慮値を小さくすることにより、他セルがハンドオーバの対象の候補として選ばれやすくなり、ハンドオーバの対象が増える。これらの値を小さくしすぎ、且つそれに比べて差分比較閾値が大きいなどといった場合、MeasurementReportが発信できない状態でRLFが発生する状況もおきうる。この場合、ハンドオーバが失敗してしまうおそれがある。
 また、ハンドオーバ元のセルと隣接し、互いも隣接関係にある第1セル及び第2セルがある状態で、接続していた無線通信端末にRLFが発生したことなどにより、ハンドオーバ制御パラメータの調整を行う場合がある。この場合、Mesurement Reportを制御する各セルのオフセット値、ハンドオーバPreparationの起動の判定をハンドオーバの候補先のセル毎に行うための閾値又は特定の隣接セル方向を考慮したアンテナ角度などを調整する場合がある。
 これらの調整を行う場合、その調整内容、調整方法又は調整の精度や正確度によっては、調整過程やその後の状態において、ハンドオーバ元のセルから、第1セルや第2セルへのハンドオーバが失敗するおそれがある。また、ハンドオーバが成功したとしても、その直後にRLFが発生するおそれもある。このようなハンドオーバの失敗は調整内容に依存し、ターゲットセルとは別のセルにハンドオーバが発生してしまう可能性がある。
 すなわち、セルオフセット値やハンドオーバ起動判定閾値が大きいセルや、アンテナ角度調整でカバレッジ向上が進んでいるセルにハンドオーバが発生する可能性があるといえる。
 この点、従来技術では、ハンドオーバ元のセルを収容する無線基地局では、ターゲットセルの制御状況及びターゲットセルとその隣接セルとの間の状況が把握できない。そのため、ハンドオーバ元のセルを収容する無線基地局は、ターゲットセルにおける無線パラメータの制御による不測の事態への対応としての再接続救済用の予備のハンドオーバPreparationを起動しない。このような状況でRLFが発生しターゲットセル以外のセルへのハンドオーバがあった場合、それが受け付けられず、ハンドオーバが失敗してしまう。
 これに対して、本実施例に係る無線通信システムでは、ターゲットセルにおける無線パラメータの調整を監視しており、ターゲットセルの制御状況及びターゲットセルとその隣接セルとの間の状況が把握を把握することができる。そのため、ハンドオーバ元のセルを収容する無線基地局は、ターゲットセルにおける無線パラメータの制御による不測の事態に対応するために、再接続救済用の予備のハンドオーバPreparationを起動することができる。したがって、ハンドオーバの成功率をより向上させることができる。
 実施例4に係る無線通信システムは、実施例3における次候補セルの抽出条件を絞ったものである。本実施例に係る無線通信システムも実施例1又は実施例2と同様の各部を有するものである。以下では、実施例1の次候補セルの抽出条件を変更した場合で説明するが、実施例2において次候補セルの抽出条件を変更した場合も同様である。本実施例に係る無線通信システムは図2のブロック図で表される。ここで、図2における各部は、特に説明の無い限り実施例1と同様の機能を有するものとする。
 ハンドオーバ情報取得部121は、HO RequestをeNB101から受信する。そして、ハンドオーバ情報取得部121は、HO Requestで指定されたターゲットセルの情報を次候補セル抽出部122へ出力する。
 本実施例に係るeNB102の次候補セル抽出部122は、次候補セルを抽出するための閾値として、無線パラメータ調整後から経過する時間の上限値である所定時間及び再接続発生回数の上限値である所定値を予め記憶している。また、次候補セル抽出部122は、次候補セルとして選択する個数の上限値として所定個を記憶している。
 次候補セル抽出部122は、ハンドオーバ情報取得部121からターゲットセルの情報を受信する。
 そして、次候補セル抽出部122は、ターゲットセルにおいて無線パラメータが調整中であるか又は無線パラメータ調整後からの経過時間が記憶している所定時間以内であるかのいずれかを満たすか否かを判定する。
 ここで、次候補セル抽出部122は、どちらの条件も満たさない場合には、次候補セルがない旨を次候補セル通知部123へ送信する。
 これに対して、いずれかの条件を満たす場合、次候補セル抽出部122は、その調整対象のパラメータが、対向隣接セル単位設定か否かを判定する。ここで、対向隣接セル単位設定とは、無線パラメータの調整を行うことで、無線パラメータの調整を行っているセル以外の隣接セルに対しても影響が及ぶパラメータの調整を指す。また、対向隣接セル単位設定以外には自セル単位設定があり、これは無線パラメータの調整を行っているセルにのみ影響が及ぶパラメータの調整を指す。対向隣接セル単位設定でない場合、次候補セル抽出部122は、次候補セルがない旨を次候補セル通知部123へ送信する。
 これに対して、対向隣接セル単位設定の場合、次候補セル抽出部122は、調整対象のバラメータが電力制御、ハンドオーバ制御、ランダムアクセス制御及びアンテナ角度調整などの制御パラメータといった隣接セルに固有のパラメータであるか否かを判定する。具体的には、電力制御とは、eNB送信や無線通信端末に対する電力制御などである。また、ハンドオーバ制御とは、無線通信端末に対するMeasurement条件設定などである。また、ランダムアクセス制御とは、初期アクセス電力、再送回数、再送毎の電力増加量制御などである。調整対象のバラメータが隣接セルに固有のパラメータでない場合、次候補セル抽出部122は、次候補セルがない旨を次候補セル通知部123へ送信する。
 これに対して、調整対象のバラメータが隣接セルに固有のパラメータの場合、次候補セル抽出部122は、ターゲットセルから再接続が行われた隣接セルの中で、再接続の発生回数が記憶している所定数以上であるセルが存在するか否かを判定する。
 次候補セル抽出部122は、再接続の発生回数が所定数以上であるセルが無い場合には、次候補セルがない旨を次候補セル通知部123へ通知する。
 これに対して、再接続の発生回数が所定数以上であるセルが存在する場合、次候補セル抽出部122は、そのセルの中から再接続の発生回数の多い順に所定個のセルを次候補セルとして抽出する。そして、次候補セル抽出部122は、抽出した次候補セルの情報を次候補セル通知部123へ送信する。
 そして、次候補セル通知部123は、次候補セル抽出部122から受信した次候補セルの情報を含むHO Request AcknowledgeをeNB101へ送信する。
 次に、図14を参照して、eNB102における次候補セルの抽出処理について説明する。図14は、実施例4に係る無線通信システムにおける次候補セルの抽出処理のフローチャートである。
 まず、ハンドオーバ情報取得部121は、HO RequestをeNB101から受信する(ステップS601)。そして、ハンドオーバ情報取得部121は、ターゲットセルに対してハンドオーバの準備の設定を行う。
 次に、次候補セル抽出部122は、HO Requestで指定されたターゲットセルにおいて、無線パラメータが調整中か又は無線パラメータ調整後に経過した時間が所定時間以内かのいずれかを満たしているか否かを判定する(ステップS602)。いずれかを満たしている場合(ステップS602肯定)、次候補セル抽出部122は、その調整対象のパラメータが、対向隣接セル単位設定か否かを判定する(ステップS603)。
 対向隣接セル単位設定の場合(ステップS603肯定)、次候補セル抽出部122は、調整対象のバラメータが隣接セルに固有のパラメータであるか否かを判定する(ステップS604)。
 隣接セルに固有のパラメータである場合(ステップS604肯定)、次候補セル抽出部122は、ターゲットセルからの再接続の発生回数が所定数以上の隣接セルが存在するか否かを判定する(ステップS605)。所定数以上の隣接セルが存在する場合(ステップS605肯定)、次候補セル抽出部122は、再接続の発生回数が所定数以上の隣接セルの中から再接続の発生回数が多い順に所定個のセルを次候補セルとして抽出する(ステップS606)。そして、次候補セル通知部123は、次候補セルの情報を含めたHO Request AcknowledgeをeNB101へ送信する(ステップS607)。
 また、ステップS602における条件をいずれも満たさない場合(ステップS602否定)、次候補セル通知部123は、次候補セルの情報を含めずにHO Request AcknowledgeをeNB101へ送信する(ステップS607)。また、対向隣接セル単位設定でない場合(ステップS603否定)、次候補セルの情報を含めずにHO Request AcknowledgeをeNB101へ送信する(ステップS607)。また、隣接セルに固有のパラメータでない場合(ステップS604否定)、次候補セル通知部123は、次候補セルの情報を含めずにHO Request AcknowledgeをeNB101へ送信する(ステップS607)。さらに、再接続の発生回数が所定数以上の隣接セルが無い場合(ステップS605否定)も、次候補セル通知部123は、次候補セルの情報を含めずにHO Request AcknowledgeをeNB101へ送信する(ステップS607)。
 以上に説明したように、本実施例に係る無線通信システムは、調整している無線パラメータが隣接セルに固有のパラメータである場合にのみ次候補セルを抽出する。これにより、無線パラメータの調整による他のセルへのハンドオーバが発生する可能性が高い場合又はハンドオーバ直後に再度ハンドオーバが発生する可能性が高い場合にのみ、次候補セルの抽出及びの次候補セルに対してハンドオーバの準備の設定が行える。したがって、再接続を救済するための次候補セルへの処理を削減することができ、ハンドオーバ時における処理の負荷を低減させることができる。
 以上の各実施例におけるターゲットセルの抽出では、従来の技術を用いることが可能である。例えば、ターゲットセルの抽出において、通信品質が最高のセルのみを抽出するのではなく、最高品質には及ばないが接続可能なセルをターゲットセルとして複数抽出し、Measurement ReportでeNB101にそれらのセルを通知してもよい。この場合、eNB101は、通知された複数のターゲットセルに対してHO Requestを送信することになる。その場合、eNB102は、送られた全てのターゲットセル又はその中のいくつかを選択してそれらのセルに対して次候補セルを抽出してもよいし、最高品質のセルに対してのみ次候補セルを抽出してもよい。
 2 MMG/GW
 3 無線通信端末
 11 無線ネットワークインタフェース
 12 有線ネットワークインタフェース
 13 通信データ処理部
 14 無線アクセスサービス制御部
 15 コア網サービス制御部
 16 セキュリティ管理部
 17 ハンドオーバ制御部
 18 HO Preparation管理部
 19 セル情報管理部
 20 無線パラメータ調整部
 101、102、103、104 eNB
 111 ターゲットセル抽出部
 112 ターゲットセル通知部
 113 次候補セル通知部
 114 セル情報管理部
 115 コネクション有無判定部
 121、131、141 ハンドオーバ情報取得部
 122 次候補セル抽出部
 123 次候補セル通知部
 124 セル情報管理部
 125 基地局判定部

Claims (8)

  1.  複数の無線基地局を有する無線通信システムであって、
     無線通信端末と接続している第1の無線基地局は、
     前記無線通信端末のハンドオーバ先のセルを抽出するターゲットセル抽出部と、
     前記ハンドオーバ先のセルの情報を含む前記無線通信端末のハンドオーバを行うための情報である第1のHO準備情報を前記ハンドオーバ先のセルを収容する第2の無線基地局に通知するターゲットセル通知部と、
     前記第2の無線基地局から、前記ハンドオーバ先のセル以外のハンドオーバ先の候補となる次候補セルの情報を受信し、該次候補セルの情報を含む第2のHO準備情報を、該次候補セルを収容する無線基地局に通知する次候補セル通知部とを備え
     前記第2の無線基地局は、
     受信した前記第1のHO準備情報から前記ハンドオーバ先のセルの情報を取得し、無線通信における前記ハンドオーバ先のセルと他のセルとの間の状態を基に次候補セルを抽出する次候補セル抽出部と、
     前記次候補セルを前記第1の無線基地局に通知する次候補セル通知部と
     を備えたことを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記第1の無線基地局は、
     前記次候補セルが自装置とコネクションを有するか否かを判定するコネクション有無判定部をさらに備え、
     前記次候補セル通知部は、前記次候補セルとのコネクションが無い場合、前記第2の無線基地局に対して前記次候補セルを収容する第3の無線基地局への前記第2のHO準備情報の転送を要求し、
     前記第2の無線基地局は、
     前記第2のHO準備情報とともに、該第2のHO準備情報の転送の要求を受けて、前記第3の無線基地局に対して該第2のHO準備情報を送信するHO情報転送部をさらに備えた
     ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記次候補セル抽出部は、ハンドオーバ先のセルで無線リンク障害が所定の発生率以上の場合に、ハンドオーバ先のセルから再接続を受けた回数が所定回数以上のセルを次候補セルとして抽出することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の無線通信システム。
  4.  前記次候補セル抽出部は、前記ハンドオーバ先のセルにおいて他のセルが影響を受ける無線パラメータの調整を行っている場合に、ハンドオーバ先のセルからハンドオーバを受けた回数が所定回数以上のセルを次候補セルとして抽出することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の無線通信システム。
  5.  前記次候補セル抽出部は、前記無線パラメータが他のセルが影響を受ける無線パラメータであることに加えて前記第2の無線基地局の隣接セルに固有なパラメータである場合に、次候補セルを抽出することを特徴とする請求項4に記載の無線通信システム。
  6.  無線通信端末のハンドオーバ先のセルを抽出するターゲットセル抽出部と、
     前記ハンドオーバ先のセルの情報を含む前記無線通信端末のハンドオーバを行うための情報である第1のHO準備情報を前記ハンドオーバ先のセルを収容する他の無線基地局に通知するターゲットセル通知部と、
     前記他の無線基地局から、前記ハンドオーバ先のセル以外のハンドオーバ先の候補となる次候補セルの情報を受信し、該次候補セルの情報を含む第2のHO準備情報を、該次候補セルを収容する無線基地局に通知する次候補セル通知部と
     を備えたことを特徴とする無線基地局。
  7.  複数の無線基地局を制御する無線通信方法であって、
     無線通信端末と接続している第1の無線基地局に、前記無線通信端末のハンドオーバ先のセルを抽出させ、
     前記第1の無線基地局に、前記ハンドオーバ先のセルの情報を含む前記無線通信端末のハンドオーバを行うための情報である第1のHO準備情報を前記ハンドオーバ先のセルを収容する第2の無線基地局へ通知させ、
     前記第2の無線基地局に、前記第1のHO準備情報から前記ハンドオーバ先のセルの情報を取得させ、
     前記第2の無線基地局に、無線通信における前記ハンドオーバ先のセルと他のセルとの間の状態を基に、前記ハンドオーバ先のセル以外のハンドオーバ先の候補となる次候補セルを抽出させ、
     前記第1の無線基地局に、前記第2の無線基地局から送信された前記次候補セルの情報を受信させ、
     前記第1の無線基地局に、前記次候補セルの情報を含む第2のHO準備情報を、該次候補セルを収容する無線基地局に通知させる
     ことを特徴とする無線通信方法。
  8.  接続している無線通信端末のハンドオーバ先のセルを抽出するターゲットセル抽出部と、前記ハンドオーバ先のセルの情報を含む前記無線通信端末のハンドオーバを行うための情報である第1のHO準備情報を前記ハンドオーバ先のセルを収容する第2の無線基地局に通知するターゲットセル通知部と、前記第2の無線基地局から、前記ハンドオーバ先のセル以外のハンドオーバ先の候補となる次候補セルの情報を受信し、該次候補セルの情報を含む第2のHO準備情報を、該次候補セルを収容する無線基地局に通知する次候補セル通知部とを備える第1の無線基地局と無線通信により接続する接続部と、
     前記第2の無線基地局が、前記第1のHO準備情報において指定されている前記ハンドオーバ先のセルと他のセルとの間の状態を基に抽出し、且つ前記第1の無線基地局に通知した次候補セルに対してハンドオーバを行うハンドオーバ制御部と、
     を備えたことを特徴とする無線通信端末。
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