WO2012098685A1 - 通信システム、通信方法、携帯端末装置及び基地局 - Google Patents

通信システム、通信方法、携帯端末装置及び基地局 Download PDF

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WO2012098685A1
WO2012098685A1 PCT/JP2011/051123 JP2011051123W WO2012098685A1 WO 2012098685 A1 WO2012098685 A1 WO 2012098685A1 JP 2011051123 W JP2011051123 W JP 2011051123W WO 2012098685 A1 WO2012098685 A1 WO 2012098685A1
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WO
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base station
detection
terminal device
mobile terminal
time
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PCT/JP2011/051123
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横山 仁
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富士通株式会社
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0203Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks
    • H04W52/0206Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks in access points, e.g. base stations
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a communication system, a communication method, a mobile terminal device, and a base station.
  • a coverage hole is an area where communication is not possible, and its range dynamically changes according to the surrounding wireless environment. Since the mobile terminal device in the coverage hole becomes incapable of communication, it is important in terms of the connectivity of the wireless network to minimize the generation of the coverage hole.
  • a radio link failure (RLF: Radio Link Failure) that occurs when a mobile terminal device in communication passes through the coverage hole is used as a trigger, Position information and the like are recorded in the mobile terminal device.
  • the portable terminal device that records the wireless quality, position information, and the like at the time of a wireless link failure notifies the control server of the recorded information when the wireless link failure is recovered.
  • the control server instructs each base station to adjust the transmission power value of the base station that causes the coverage hole or to turn on the power. Do.
  • the base station collects information such as the amount of communication and the amount of power, and notifies the control server of the collected information.
  • the control server determines the amount of power corresponding to the amount of communication based on information notified from a plurality of base stations, and sends an instruction such as a set transmission power value and power ON / OFF to each base station. Do.
  • the 3GPP specifications reduce the total power consumption in the network related to the Internet connection.
  • the 3GPP specifications adjust the transmission power value of the base station and turn off the power for the purpose of reducing the total power consumption without verifying the coverage in advance at the network design stage. May occur.
  • the technology disclosed in the present application has been made in view of the above, and a communication system, a communication method, and a communication method capable of efficiently detecting a coverage hole generated by a base station performing power control, It aims at providing a portable terminal device and a base station.
  • the communication system disclosed in the present application is, in one aspect, a communication system including a base station and a mobile terminal device, wherein the base station includes detection information including a power saving time indicating a time until power saving of the local station.
  • a detection information notification unit that notifies the mobile terminal device, the mobile terminal device, when the detection information is notified by the detection information notification unit, Based on the power saving time included in the detection information, a detection unit for detecting a region where the mobile terminal device cannot communicate with any base station, and information regarding the region detected by the detection unit for any base station And an area information notification unit for notification.
  • One aspect of the communication system, the communication method, the mobile terminal device, and the base station disclosed in the present application has an effect that the base station can efficiently detect a coverage hole generated by performing power control.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a network configuration example including a communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the base station and the mobile terminal device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a base station that does not perform power saving.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the control server.
  • FIG. 5 is a processing sequence diagram illustrating an example of processing performed by the base station and the mobile terminal device according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the flow of coverage hole detection processing by the mobile terminal device.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of the base station and the mobile terminal device according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a processing sequence diagram illustrating an example of processing by the base station and the mobile terminal device according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an LTE network.
  • FIG. 10 is a process sequence diagram illustrating an example of a process for individually reporting detection information according to the third embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a network configuration example including a communication system.
  • the network including the communication system 1 includes base stations 10a to 10c, mobile terminal devices 20a to 20i, and a control server 30.
  • the communication system 1 includes base stations 10a to 10c and mobile terminal devices 20a to 20i.
  • the ellipse shown in FIG. 1 indicates the entire range of the communication area of the base station when all of the base stations 10a to 10c are operating.
  • the mobile terminal device 20a can communicate with the base station 10a
  • the mobile terminal devices 20b to 20d can communicate with the base station 10b
  • the mobile terminal devices 20e to 20i can communicate with the base station 10c. It is.
  • the numbers of base stations, mobile terminal devices, and control servers are not limited to those shown in the figure.
  • the control server 30 executes an instruction to turn off the power or adjust the transmission power value for each base station.
  • the control server 30 instructs the base station 10a to turn off the power.
  • the base station 10a that has received an instruction from the control server 30 detects, for example, a power saving time indicating a time until the power saving of the local station and a time during which the mobile terminal device detects an area where communication with any base station cannot be performed. Detection information including time is notified to the mobile terminal device 20a.
  • the power saving time is the time until the power of the own station is turned off.
  • the relationship between the power saving time and the detection time is greater in the detection time than in the power saving time.
  • the base station 10a notifies the mobile terminal device 20a of the detection information using a predetermined control channel.
  • the base station 10a notifies the detection information to all the mobile terminal devices located within the communication area of the local station using a predetermined control channel. Thereafter, when it is time to turn off the power, the base station 10a turns off its power and cannot communicate with any portable terminal device.
  • the mobile terminal device 20a notified of the detection information from the base station 10a changes its own device from a communication stop state (idle state) to a communicable state (Active state). Then, the mobile terminal device 20a that has changed its own device to the communicable state is, for example, in an area where the own device cannot communicate with any of the base stations during the detection time after the elapse of the power saving time included in the detection information. Detect a certain coverage hole. Regarding the detection of the coverage hole, the mobile terminal device 20a in a communicable state stores the radio quality, position information, time information, and the like at this time in a memory triggered by the occurrence of a radio link failure (RLF).
  • RLF radio link failure
  • the mobile terminal device 20a that has detected the coverage hole notifies, for example, information on the detected coverage hole to an arbitrary base station.
  • the arbitrary base station refers to the base station 10b or the base station 10c. That is, when the mobile terminal device 20a moved from the coverage hole becomes communicable with the base station 10b or the base station 10c, the base station 10b or the base station 10c is notified of the information regarding the coverage hole stored in the memory. To do.
  • the information on the coverage hole include detection of the coverage hole itself, radio quality at the time of detection of the coverage hole, position information, time information, and the like.
  • the position information is information obtained by using, for example, GPS (Global Positioning System) in the vicinity of the coverage hole.
  • the base station 10b or the base station 10c notified of the information on the coverage hole from the mobile terminal device 20a transfers the information on the coverage hole to the control server 30, for example.
  • the control server 30 that has received the information regarding the coverage hole for example, instructs the base station 10a to turn on the power or set the desired transmission power value to eliminate the coverage hole based on the information regarding the coverage hole. Against.
  • the detection of the detection information including the power saving time and the detection time is triggered by the notification from the base station 10a, and the mobile terminal device 20a that has transitioned from the idle state to the Active state detects the coverage hole. .
  • the coverage hole is detected during the detection time after power saving even for the mobile terminal device that is originally in the active state, not the idle state as in the mobile terminal device 20a.
  • the communication system 1 increases the number of portable terminal devices that contribute to the detection of coverage holes. Therefore, the time required for detection of coverage holes is higher than that of the conventional technique in which only the portable terminal devices that are originally in the active state are detected. Can be shortened.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the base station and the mobile terminal device according to the first embodiment.
  • 2 is the base station 10a shown in FIG. 1, that is, a base station that performs power saving.
  • 2 is a mobile terminal device 20a shown in FIG. 1, that is, a mobile terminal device that detects a coverage hole by shifting the communication state to the active state.
  • the mobile terminal device 20a has the same configuration as the mobile terminal devices 20b to 20i, these are collectively shown as the mobile terminal device 20 in FIG.
  • the base station 10 a includes a communication I / F (interface) unit 11, a power saving control unit 12, a power saving time management unit 13, a detection information notification unit 14, and an RF (Radio). Frequency) a transmission / reception unit 15, an antenna 16, and a data communication processing unit 17.
  • Each of these functional units is, for example, an integrated circuit such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or FPGA (Field Programmable Gate Array), or an electronic circuit such as CPU (Central Processing Unit) or MPU (Micro Processing Unit). .
  • the communication I / F unit 11 is, for example, an interface that controls communication with the control server 30.
  • the communication I / F unit 11 receives an instruction to turn off the power of the base station 10 a from the control server 30 and notifies the power saving control unit 12. To do.
  • the power saving control unit 12 cooperates with the power saving time management unit 13 to save the base station 10a. Perform power control.
  • the power saving time management unit 13 manages, for example, a power-off time indicating a time until the base station 10a is turned off. The power-off time is arbitrarily determined by the power saving time management unit 13.
  • the power saving control unit 12 notifies the detection information notification unit 14 of the power-off time determined by the power saving time management unit 13. Thereafter, the power saving control unit 12 executes the power-off of the base station 10a as the power-saving control when the power-off time is reached.
  • the detection information notification unit 14 determines a detection time indicating a time during which the mobile terminal device detects a coverage hole that is an area where communication with any base station cannot be performed. . Then, the detection information notification unit 14 notifies the mobile terminal device 20 of detection information including the power-off time and the detection time using a predetermined control channel.
  • the predetermined control channel is SIB (System Information Block), for example, in the LTE (Long Term Evolution) system. That is, the detection information notification unit 14 notifies the detection information to all the mobile terminal devices located in the communication area of the base station 10a using a control channel such as SIB. In the notification of detection information, the detection information notification unit 14 notifies through the RF transmission / reception unit 15 and the antenna 16.
  • the RF transmission / reception unit 15 multiplexes digital data to be transmitted, received from the detection information notification unit 14 or the data communication processing unit 17, for example, converts the data into an RF signal, and transmits the data via the antenna 16.
  • the RF transmission / reception unit 15 converts a signal received via the antenna 16 into digital data, and notifies the data communication processing unit 17 of the received data.
  • the data communication processing unit 17 executes processing related to data communication different from the processing by the detection information notification unit 14.
  • the mobile terminal device 20 includes an antenna 21, an RF transmission / reception unit 22, a communication control unit 23, a detection unit 24, a region information notification unit 25, and a data communication processing unit 26. And have.
  • Each of these functional units is, for example, an integrated circuit such as an ASIC or FPGA, or an electronic circuit such as a CPU or MPU.
  • the RF transmission / reception unit 22 multiplexes digital data to be transmitted, received from the area information notification unit 25 or the data communication processing unit 26, for example, converts the data into an RF signal, and transmits the data via the antenna 21.
  • the RF transmitting / receiving unit 22 converts a signal received via the antenna 21 into digital data, and notifies the data communication processing unit 26 and the communication control unit 23 of the received data.
  • the communication control unit 23 When the communication control unit 23 receives detection information from the base station 10a via the antenna 21 and the RF transmission / reception unit 22, for example, the communication control unit 23 changes the mobile terminal device 20 from the idle state to the Active state. Further, the communication control unit 23 notifies the region information notification unit 25 of whether the communication state of the mobile terminal device 20 is the idle state or the active state, and notifies the detection unit 24 of the detection information. Further, the communication control unit 23 causes the mobile terminal device 20 to transition from the Active state to the idle state after the detection time has elapsed or after notification by the area information notification unit 25 described later.
  • the detection unit 24 detects a coverage hole during the detection time after the elapse of the power-off time included in the detection information, for example, in the active state changed by the communication control unit 23. That is, the detection unit 24 manages each of the power-off time and the detection time, and after the power-off time elapses, triggered by the occurrence of a radio link failure (RLF), the radio quality, position information, and time information at this time Etc. are stored in the memory.
  • the detection unit 24 notifies the region information notification unit 25 of various information stored in the memory at an arbitrary timing. In addition, the detection part 24 complete
  • RLF radio link failure
  • the area information notification unit 25 transmits information on the coverage hole detected by the detection unit 24 to the RF transmission / reception unit 22 and Notification is made to the arbitrary base station via the antenna 21.
  • An arbitrary base station refers to, for example, the base station 10b or the base station 10c.
  • the information regarding the coverage hole may be, for example, only that the coverage hole is detected, or may be radio quality, position information, time information, etc. at the time of detecting the coverage hole.
  • the area information notification unit 25 notifies the communication control unit 23 of the notification when the information about the coverage hole is notified to an arbitrary base station.
  • the data communication processing unit 26 executes a process related to data communication different from the process performed by the area information notification unit 25.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a base station that does not perform power saving.
  • the base station 10b shown in FIG. 3 is the base station 10b shown in FIG. 1, that is, a base station that does not execute power saving.
  • the base station 10b has the same configuration as the base station 10c shown in FIG. 1, and will be described separately from the base station 10a shown in FIG. 2 for convenience of explanation.
  • the base station 10b shown in FIG. 3 about the function part which performs the process similar to the base station 10a shown in FIG. 2, the same code
  • the base station 10 b includes a communication I / F unit 11, an RF transceiver unit 15, an antenna 16, a data communication processing unit 17, and a region information transfer unit 18.
  • These functional units are, for example, integrated circuits such as ASIC and FPGA, or electronic circuits such as CPU and MPU.
  • the communication I / F unit 11 is, for example, an interface that controls communication with the control server 30, receives information on the coverage hole from the area information transfer unit 18, and transmits the information to the control server 30.
  • the RF transmitter / receiver 15 multiplexes the digital data to be transmitted received from the data communication processor 17, converts the data to an RF signal, and transmits the data via the antenna 16.
  • the RF transmission / reception unit 15 converts a signal received via the antenna 16 into digital data, and notifies the data communication processing unit 17 and the area information transfer unit 18 of the received data.
  • the data communication processing unit 17 executes a process related to data communication different from the process performed by the area information transfer unit 18.
  • the area information transfer unit 18 receives information related to the coverage hole from the mobile terminal device 20 via the antenna 16 and the RF transmission / reception unit 15, for example. Then, the area information transfer unit 18 transfers the received information regarding the coverage hole to the control server 30 via the communication I / F unit 11.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the control server.
  • the control server 30 includes a communication I / F unit 31, a region information receiving unit 32, and a power saving instruction unit 33.
  • the communication I / F unit 31 is, for example, an interface that controls communication with each base station.
  • the communication I / F unit 31 receives information on a coverage hole from the base station 10b and notifies the region information receiving unit 32 of the information.
  • the communication I / F unit 31 receives data from the power saving instruction unit 33 and transmits the data to the base station 10a.
  • the area information receiving unit 32 receives, for example, information related to the coverage hole from the base station 10b via the communication I / F unit 31, and notifies the power saving instruction unit 33 of the received information.
  • the power saving instruction unit 33 determines an instruction related to power saving control based on the information on the coverage hole notified by the area information receiving unit 32, and saves to the base station 10a via the communication I / F unit 31.
  • the instruction related to power saving control is, for example, an instruction to turn on the power of the base station 10a or adjust the transmission power when a coverage hole is detected in the communication area of the base station 10a.
  • FIG. 5 is a processing sequence diagram illustrating an example of processing performed by the base station and the mobile terminal device according to the first embodiment.
  • a base station 10a that is a base station that performs power saving
  • a base station 10b that is a base station that does not perform power saving
  • the mobile terminal device 20 will be described as examples.
  • the base station 10 a starts power saving control based on the instruction related to power saving control received from the control server 30 (step S ⁇ b> 101). Then, the base station 10a notifies the mobile terminal device 20 of detection information including the power-off time and the detection time using a predetermined control channel (step S102).
  • the mobile terminal device 20 to which the detection information is notified changes the own device from the idle state to the active state (step S103).
  • the base station 10a performs power-off of the own station as power saving control (step S104).
  • the portable terminal device 20 detects a coverage hole during the detection time after a power-off time (step S105). Subsequently, when the mobile terminal device 20 can communicate with the base station 10b as an arbitrary base station, the mobile terminal device 20 notifies the base station 10b of information related to the coverage hole (step S106).
  • the base station 10b that has received the information on the coverage hole from the mobile terminal device 20 transfers the received information on the coverage hole to the control server 30 (step S107). Thereafter, after the elapse of the detection time or notification of the information related to the detected coverage hole, the mobile terminal device 20 changes its own device from the Active state to the idle state (Step S108). In addition, after execution of the above process, the control server 30 executes an instruction related to power saving control to the base station 10a based on the information regarding the coverage hole transferred from the base station 10b.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the flow of coverage hole detection processing by the mobile terminal device.
  • the portable terminal device 20 will be described as an example.
  • the mobile terminal device 20 when receiving the detection information from the base station 10a (Yes in Step S201), the mobile terminal device 20 determines whether or not the detection time included in the detection information has expired (Step S201). S202). In addition, when the detection information is not received from the base station 10a (No at Step S201), the mobile terminal device 20 is in a state of waiting for reception of the detection information.
  • Step S203 the mobile terminal device 20 determines whether or not a communication failure has occurred.
  • the portable terminal device 20 complete
  • the mobile terminal device 20 determines whether the power-off time has expired as the power saving time (Step S204).
  • the portable terminal device 20 performs the process of step S202, when it determines with the communication failure not having generate
  • the mobile terminal device 20 detects a coverage hole (Step S205) and records information on the coverage hole in the memory (Step S206).
  • the portable terminal device 20 performs the process of step S207, when it determines with the power-off time not having expired (step S204 negative). That is, when a communication failure occurs and the power-off time has not expired, a normal coverage hole is detected because the communication failure is not caused by the power-off of the base station 10a. Thereafter, the mobile terminal device 20 performs reconnection (step S207), and executes the process of step S202 again.
  • the mobile terminal device detects an area where communication with any base station is not possible.
  • the mobile terminal device detects the region based on the detection result of communication interruption before and after the power saving time.
  • the detection information further includes a detection time for detecting the region, and the mobile terminal device detects the region based on the detection result of the communication interruption at the detection time. Accordingly, since the mobile terminal device 20 only needs to detect a coverage hole only during a certain time before and after the base station performs power control, the mobile terminal device 20 can efficiently detect a coverage hole generated by performing power control. Is possible.
  • the mobile terminal device 20 in the idle state is changed to the active state, and the mobile terminal device 20 is detected during the detection time after the power is turned off.
  • the communication system 1 increases the number of mobile terminal devices that detect coverage holes and increases the number of coverage hole detection samples, so that the time required for detection of coverage holes can be shortened compared to the prior art.
  • the mobile terminal device that is communicating passes through the coverage hole to detect, but the mobile terminal device that is communicating does not always pass through the coverage hole, so detection of the coverage hole It takes a long time to complete.
  • the mobile terminal device that is in communication is made to detect the coverage hole, so that the time required to detect the coverage hole is further increased.
  • the mobile terminal device 20 has an effect that the time required to detect a coverage hole can be shortened as compared with the related art.
  • the case of powering off the base station has been described. However, it is also possible to power off only the transmission circuit of the base station. Therefore, in the second embodiment, a case where only the transmission circuit of the base station is turned off will be described.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of the base station and the mobile terminal device according to the second embodiment.
  • symbol is attached
  • the mobile terminal device 200 illustrated in FIG. 7 the same reference numerals are given to the functional units that execute the same processing as the mobile terminal device 20 illustrated in FIG. 2.
  • the base station 100 includes a communication I / F unit 11, a power saving control unit 12, a power saving time management unit 103, a detection information notification unit 104, an RF transmission / reception unit 15,
  • the antenna 16, the data communication processing unit 17, and the area information transfer unit 108 are included.
  • Each of these functional units is, for example, an integrated circuit such as an ASIC or FPGA, or an electronic circuit such as a CPU or MPU.
  • the communication I / F unit 11 is, for example, an interface that controls communication with the control server 30.
  • the communication I / F unit 11 receives an instruction from the control server 30 to turn off the transmission circuit of the base station 100, and sends the instruction to the power saving control unit 12. Notice. Further, the communication I / F unit 11 receives information on the coverage hole from the area information transfer unit 108 and transmits the information to the control server 30, for example.
  • the power saving control unit 12 when an instruction regarding power saving control is received from the control server 30 via the communication I / F unit 11, the power saving control unit 12 cooperates with the power saving time management unit 103 to save power to the base station 100. Perform power control.
  • the power saving time management unit 103 manages, for example, a power-off time indicating the time until the power-off of the transmission circuit of the base station 100.
  • the power cut-off time is arbitrarily determined by the power saving time management unit 103. That is, regarding the cooperation between the power saving control unit 12 and the power saving time management unit 103, the power saving control unit 12 notifies the detection information notification unit 104 of the power-off time determined by the power saving time management unit 103.
  • the power-saving control unit 12 executes power-off of the transmission circuit of the base station 100 as power-saving control. That is, the base station 100 can receive data transmitted from the mobile terminal device 200 as long as only the transmission circuit is powered off. Note that the power saving control unit 12 may execute power-off of the receiving circuit at an arbitrary timing.
  • the detection information notification unit 104 determines the detection time when receiving the power-off time from the power saving control unit 12, for example. Then, the detection information notification unit 104 notifies the mobile terminal device 200 of detection information including the power-off time and the detection time using a predetermined control channel.
  • the predetermined control channel is SIB or the like when the LTE system is taken as an example. That is, the detection information notification unit 104 notifies the detection information to all the mobile terminal devices located in the communication area of the base station 100 using a control channel such as SIB. In the notification of the detection information, the detection information notification unit 104 notifies through the RF transmission / reception unit 15 and the antenna 16.
  • the RF transmission / reception unit 15 multiplexes digital data to be transmitted received from, for example, the detection information notification unit 104 or the data communication processing unit 17, converts the digital data into an RF signal, and transmits the data via the antenna 16.
  • the RF transmission / reception unit 15 converts a signal received via the antenna 16 into digital data, and notifies the data communication processing unit 17 and the area information transfer unit 108 of the received data.
  • the data communication processing unit 17 executes processing related to data communication different from the processing by the detection information notification unit 104.
  • the area information transfer unit 108 receives information related to the coverage hole from the mobile terminal device 200 via the RF transmission / reception unit 15 and the antenna 16, for example. Then, the area information transfer unit 108 transfers the received information regarding the coverage hole to the control server 30 via the communication I / F unit 11.
  • the mobile terminal device 200 includes an antenna 21, an RF transmission / reception unit 22, a communication control unit 23, a detection unit 204, a region information notification unit 205, and a data communication processing unit 26. And have.
  • Each of these functional units is, for example, an integrated circuit such as an ASIC or FPGA, or an electronic circuit such as a CPU or MPU.
  • the RF transmission / reception unit 22 multiplexes digital data to be transmitted, received from the area information notification unit 205 or the data communication processing unit 26, for example, converts the data into an RF signal, and transmits the data via the antenna 21.
  • the RF transmitting / receiving unit 22 converts a signal received via the antenna 21 into digital data, and notifies the data communication processing unit 26 and the communication control unit 23 of the received data.
  • the communication control unit 23 When the communication control unit 23 receives detection information from the base station 100 via the antenna 21 or the RF transmission / reception unit 22, for example, the communication control unit 23 changes the mobile terminal device 200 from the idle state to the Active state. In addition, the communication control unit 23 notifies the region information notification unit 205 of whether the communication state of the mobile terminal device 200 is the idle state or the active state, and notifies the detection unit 204 of the detection information. Further, the communication control unit 23 causes the mobile terminal device 200 to transition from the Active state to the idle state after the detection time has elapsed or after notification by the area information notification unit 205 described later.
  • the detection unit 204 detects a coverage hole during the detection time after the elapse of the power-off time of the transmission circuit included in the detection information, for example, in the active state changed by the communication control unit 23. That is, the detection unit 204 manages each of the power-off time and the detection time, and after the power-off time elapses, triggered by the occurrence of a radio link failure (RLF), the radio quality, position information, and time information at this time Etc. are stored in the memory. In addition, the detection unit 204 notifies the region information notification unit 205 of various information stored in the memory at an arbitrary timing. In addition, the detection part 204 complete
  • RLF radio link failure
  • the area information notification unit 205 displays information on the coverage hole detected by the detection unit 204 using the antenna 21 and the RF transmission / reception unit.
  • the notification is sent to the base station 100 via 22.
  • the information regarding the coverage hole may be, for example, only that the coverage hole is detected, or may be radio quality, position information, time information, etc. at the time of detecting the coverage hole.
  • the area information notification unit 205 notifies the communication control unit 23 of the notification when the base station 100 is notified of the information regarding the coverage hole.
  • the data communication processing unit 26 executes a process related to data communication that is different from the process performed by the area information notification unit 205.
  • FIG. 8 is a processing sequence diagram illustrating an example of processing by the base station and the mobile terminal device according to the second embodiment.
  • a base station 100 that is a base station that performs power saving of the transmission circuit and the mobile terminal device 200 will be described as an example.
  • the base station 100 starts power saving control based on the instruction related to power saving control received from the control server 30 (step S301). Then, the base station 100 notifies the detection information including the power supply time and the detection time related to the transmission circuit to the mobile terminal device 200 using a predetermined control channel (step S302).
  • the mobile terminal device 200 notified of the detection information transitions its own device from the idle state to the active state (step S303).
  • the base station 100 executes power-off of the transmission circuit of the own station as power saving control (step S304).
  • the portable terminal device 200 detects a coverage hole during the detection time after a power-off time (step S305). Subsequently, the mobile terminal device 200 notifies the base station 100 of information related to the coverage hole (step S306).
  • the base station 100 that has received the information on the coverage hole from the mobile terminal device 200 transfers the received information on the coverage hole to the control server 30 (step S307). Thereafter, after the elapse of the detection time or notification of the information related to the detected coverage hole, the mobile terminal device 200 changes its own device from the Active state to the idle state (Step S308). In addition, after notifying the control server 30 of information regarding the coverage hole, the base station 100 performs power-off of the receiving circuit of the own station at an arbitrary timing (step S309). In addition, after execution of the above process, the control server 30 executes an instruction related to power saving control to the base station 100 based on the information regarding the coverage hole transferred from the base station 100.
  • the mobile terminal device 200 in the idle state is shifted to the active state based on the detection information including the power-off time for powering only the transmission circuit notified from the base station 100, and the mobile terminal device 200 causes a coverage hole to be detected.
  • the mobile terminal device 200 notifies the base station 100 of information regarding the detected coverage hole.
  • the communication system 1 immediately notifies the base station of information related to the detection of the coverage hole, so that the power saving control process corresponding to the coverage hole can be executed more quickly and the detection of the coverage hole can be performed. The time required can be shortened.
  • the detection information is notified to all the mobile terminal devices located in the communication area of the base station.
  • the detection information is notified to a predetermined mobile terminal device located in the communication area of the base station. You can also Thus, in the third embodiment, a case will be described in which detection information is notified to a predetermined mobile terminal device located in the communication area of the base station.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an LTE network.
  • the LTE network includes an eNB (evolutional Node B), an MME (Mobility Management Entity), and an HSS (Home Subscriber Server).
  • the LTE network includes an S-GW (Serving-Gateway), a PDN-GW (Packet Data Network-Gateway), and a control server.
  • eNB is a base station.
  • the MME is a node that manages incoming calls and the like.
  • the HSS is a node that handles subscriber terminal information.
  • the S-GW is a node that plays a switch between the PDN-GW and the eNB.
  • the PDN-GW is a node that serves as a window to the Internet.
  • a plurality of PDN-GWs are installed for each access point APN (Access Point Network) or a plurality of APN units.
  • a plurality of eNBs are installed according to the number of base stations.
  • FIG. 10 is a process sequence diagram illustrating an example of a process for individually reporting detection information according to the third embodiment.
  • the base station 10a that is a base station that performs power saving
  • the mobile terminal device 20, the MME, and the HSS will be described as examples.
  • the base station 10a starts power saving control based on the instruction related to power saving control received from the control server 30 (step S401). Then, the base station 10a requests the connected MME to perform paging for the mobile terminal device located in the idle state in the communication area of the local station (step S402).
  • the MME that has received the paging request performs paging on all mobile terminal devices that may be located in the communication area of the base station 10a (step S403).
  • the MME performs paging on the mobile terminal device 20.
  • the mobile terminal device 20 that has received the paging starts the Attach Procedure, establishes wireless communication, and transmits the performance information of the own device to the MME (Step S404).
  • the performance information is, for example, information indicating whether or not the own device has a function of detecting a coverage hole.
  • the MME that has received the performance information transfers the received performance information to the HSS (step S405). Further, the HSS that has received the performance information updates information on UE (User Equipment) managed by the node (step S406). Then, the HSS notifies the updated information to the MME (step S407). Further, the MME transfers the update information received from the HSS to the base station 10a (step S408).
  • the base station 10a that has received the update information individually notifies the detection information to the mobile terminal device 20 based on the received update information (step S409). That is, the base station 10a acquires information on UE Class managed by the HSS via the MME. Then, the base station 10a determines, based on the UE Class information, whether the corresponding mobile terminal device has a function of detecting a coverage hole, whether the function of detecting a coverage hole is the latest, or the like. Accordingly, the base station 10a continues the process when it corresponds to the detection of the coverage hole, and executes the disconnection process of the communication with the mobile terminal device when it does not correspond. In FIG. 10, the processes after step S409 are the same as those in the first and second embodiments, and the description thereof is omitted.
  • the case where the time until the base station power is cut off, the time until the base station transmission circuit is turned off, or the like has been described as the power saving time.
  • the time until adjustment of the transmission power of the base station may be used as the power saving time.
  • the base station sets its own transmission power value, and the mobile terminal device detects a coverage hole during the detection time after adjustment of the transmission power.
  • each component such as the base station 10a (base station 100) and the mobile terminal device 20 (mobile terminal device 200) in the illustrated communication system 1 is functionally conceptual, and is not necessarily physically configured as illustrated. You don't need to be.
  • the specific form of distribution / integration of each device is not limited to the one shown in the figure, and all or a part thereof may be functionally or physically distributed or arbitrarily distributed in arbitrary units according to various burdens or usage conditions. Can be integrated.
  • the detection information notification unit 14 may be distributed into a “detection information generation unit” that generates detection information and a “detection information control channel notification unit” that notifies detection information through a predetermined control channel.
  • the detection information notification unit 104 may be distributed into a “detection information generation unit” that generates detection information and a “detection information individual channel notification unit” that notifies detection information through an individual channel.
  • the detection unit 24 detects a coverage hole during the detection time after the power saving time, and a “power saving time management unit” that manages the power saving time and a “detection time management unit” that manages the detection time. It may be distributed to “detecting units”.
  • the detection unit 204 includes a “power saving time management unit” that manages the power saving time, a “detection time management unit” that manages the detection time, and a coverage hole during the detection time after the power saving time. You may distribute to the "detection part" to detect.

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Abstract

 基地局(10a)は、自局の省電力までの時間を示す省電力時間と、携帯端末装置が何れの基地局とも通信ができない領域を検出させる時間を示す検出時間とを含む検出情報を、所定の制御チャネルを利用して、携帯端末装置(20)に対して通知する。携帯端末装置(20)は、検出情報の通知を受けて、自装置をidle状態からActive状態に遷移させ、省電力時間の経過後の検出時間中に、カバレッジホールを検出する。また、携帯端末装置(20)は、検出したカバレッジホールに関する情報を任意の基地局に対して通知する。

Description

通信システム、通信方法、携帯端末装置及び基地局
 本発明は、通信システム、通信方法、携帯端末装置及び基地局に関する。
 近年、携帯電話機やPHS(Personal Handy‐phone System)等の無線ネットワークにおいて、カバレッジホールの発生が問題となっている。カバレッジホールとは、通信ができないエリアのことであり、その範囲は周辺の無線環境に応じて動的に変化する。カバレッジホール内の携帯端末装置は通信不能となるため、カバレッジホールの発生を最小限に抑えることは、無線ネットワークの接続性の点で重要である。
 そこで、最近では、カバレッジホールを検出する技術がある。カバレッジホールを検出する技術の一つの態様では、通信中の携帯端末装置がカバレッジホールを通過するときに発生する無線リンク障害(RLF:Radio Link Failure)をトリガとし、無線リンク障害時の無線品質や位置情報等を携帯端末装置に記録させる。無線リンク障害時の無線品質や位置情報等を記録した携帯端末装置は、無線リンク障害から復旧したときに、記録した情報を制御サーバに通知する。制御サーバは、各携帯端末装置によって通知された情報に基づいて、カバレッジホールの要因となる基地局の送信電力値を調整したり電源をONにしたりする等の指示をそれぞれの基地局に対して行なう。
特開2002-271833号公報
 一方、携帯端末装置の普及により、インターネット接続によるデータ通信の通信量が増加しており、これに応じてインターネット接続に係るネットワークでの総消費電力も増加している。このような総消費電力の増加に対し、例えば、3GPP(3rd Generation Partnership Project)32.826では、通信量に合わせたネットワーク運用を導入することで総消費電力を低減する仕様が検討されている。
 例えば、3GPPの仕様において、基地局は、通信量や電力量等の情報を収集し、収集した情報を制御サーバに通知する。制御サーバは、複数の基地局から通知される情報に基づいて、通信量に応じた電力量を決定し、設定する送信電力値や電源のON/OFF等の指示をそれぞれの基地局に対して行なう。これらにより、3GPPの仕様では、インターネット接続に係るネットワークでの総消費電力を低減する。
 3GPPの仕様では、総消費電力を低減できるものの、送信電力値を調整したり電源をOFFにしたりした基地局の周辺で、カバレッジホールが発生する可能性がある。すなわち、3GPPの仕様では、ネットワークの設計段階でカバレッジを事前に検証することなく、総消費電力の低減を目的として基地局の送信電力値を調整したり電源をOFFにしたりするので、カバレッジホールが発生する可能性がある。
 しかしながら、従来技術は、無線リンク障害をトリガとしてカバレッジホールの検出を行なっているため、基地局が電力制御を行なうことによって発生するカバレッジホールを効率的に検出することができないという問題がある。
 そこで、本願に開示する技術は、上記に鑑みてなされたものであって、基地局が電力制御を行なうことによって発生するカバレッジホールを効率的に検出することが可能である通信システム、通信方法、携帯端末装置及び基地局を提供することを目的とする。
 本願に開示する通信システムは、一つの態様において、基地局と携帯端末装置とを有する通信システムであって、前記基地局は、自局の省電力までの時間を示す省電力時間を含む検出情報を、所定の制御チャネルを利用して、前記携帯端末装置に対して通知する検出情報通知部を有し、前記携帯端末装置は、前記検出情報通知部によって前記検出情報が通知された場合に、前記検出情報に含まれる前記省電力時間に基づいて、携帯端末装置が何れの基地局とも通信ができない領域を検出する検出部と、前記検出部で検出した領域に関する情報を任意の基地局に対して通知する領域情報通知部とを有する。
 本願に開示する通信システム、通信方法、携帯端末装置及び基地局の一つの態様は、基地局が電力制御を行なうことによって発生するカバレッジホールを効率的に検出することができるという効果を奏する。
図1は、通信システムを含むネットワーク構成例を示す図である。 図2は、実施例1に係る基地局及び携帯端末装置の構成例を示す図である。 図3は、省電力を実行しない基地局の構成例を示す図である。 図4は、制御サーバの構成例を示す図である。 図5は、実施例1に係る基地局及び携帯端末装置による処理の例を示す処理シーケンス図である。 図6は、携帯端末装置によるカバレッジホール検出処理の流れの例を示すフローチャートである。 図7は、実施例2に係る基地局及び携帯端末装置の構成例を示す図である。 図8は、実施例2に係る基地局及び携帯端末装置による処理の例を示す処理シーケンス図である。 図9は、LTEのネットワーク例を説明する図である。 図10は、実施例3に係る個別に検出情報を通知する処理の例を示す処理シーケンス図である。
 以下に添付図面を参照して、本願に開示する通信システム、通信方法、携帯端末装置及び基地局の実施例を説明する。なお、以下の実施例により本発明が限定されるものではない。また、各実施例は、内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。
[ネットワーク構成]
 図1を用いて、本願に開示する通信システムを含むネットワーク構成を説明する。図1は、通信システムを含むネットワーク構成例を示す図である。
 例えば、図1に示すように、通信システム1を含むネットワークには、基地局10a~10cと、携帯端末装置20a~20iと、制御サーバ30とが含まれる。このネットワークのうち、通信システム1は、基地局10a~10cと、携帯端末装置20a~20iとを有する。
 また、図1に示す楕円は、基地局10a~10cの全てが稼動している状態における、基地局の通信領域の全範囲を示している。詳細には、携帯端末装置20aは、基地局10aと通信可能であり、携帯端末装置20b~20dは、基地局10bと通信可能であり、携帯端末装置20e~20iは、基地局10cと通信可能である。なお、基地局、携帯端末装置及び制御サーバの数は、図示のものに限られない。
 以下では、上記構成において、ネットワークでの総消費電力を低減するために、基地局10aの電源をOFFにする場合を説明する。また、基地局10aの通信領域に所在の携帯端末装置20aが、通信停止状態、すなわちidle状態である場合を説明する。なお、各基地局に対して、電源をOFFにしたり送信電力値を調整したりする指示は、制御サーバ30によって実行される。
 制御サーバ30は、例えば、基地局10aに対して、電源をOFFにするように指示する。制御サーバ30から指示を受けた基地局10aは、例えば、自局の省電力までの時間を示す省電力時間と、携帯端末装置が何れの基地局とも通信ができない領域を検出させる時間を示す検出時間とを含む検出情報を、携帯端末装置20aに対して通知する。ここでは、省電力時間は、自局の電源断までの時間である。また、省電力時間と検出時間との関係は、省電力時間よりも検出時間の方が大きい。このとき、基地局10aは、所定の制御チャネルを利用して、携帯端末装置20aに対して検出情報を通知する。すなわち、基地局10aは、所定の制御チャネルを利用して、自局の通信領域内に所在の全ての携帯端末装置に対して検出情報を通知する。その後、基地局10aは、電源断の時間になると、自局の電源をOFFにして何れの携帯端末装置とも通信ができない状態になる。
 一方、基地局10aから検出情報が通知された携帯端末装置20aは、例えば、自装置を通信停止状態(idle状態)から通信可能状態(Active状態)に遷移させる。そして、自装置を通信可能状態に遷移させた携帯端末装置20aは、例えば、検出情報に含まれる省電力時間の経過後の検出時間中に、自装置が何れの基地局とも通信ができない領域であるカバレッジホールを検出する。カバレッジホールの検出について、通信可能状態の携帯端末装置20aは、無線リンク障害(RLF)の発生をトリガとして、このときの無線品質や位置情報や時間情報等をメモリに格納する。
 続いて、カバレッジホールを検出した携帯端末装置20aは、例えば、検出したカバレッジホールに関する情報を任意の基地局に対して通知する。ここで、任意の基地局とは、基地局10b又は基地局10cを指す。すなわち、カバレッジホールから移動された携帯端末装置20aは、基地局10b又は基地局10cと通信可能になったときに、メモリに格納したカバレッジホールに関する情報を基地局10b又は基地局10cに対して通知する。また、カバレッジホールに関する情報は、例えば、カバレッジホールを検出したこと自体や、カバレッジホール検出時の無線品質、位置情報、時間情報等が挙げられる。なお、位置情報は、例えば、カバレッジホールの近傍でGPS(Global Positioning System)等を利用して得られる情報である。
 携帯端末装置20aからカバレッジホールに関する情報を通知された基地局10b又は基地局10cは、例えば、カバレッジホールに関する情報を制御サーバ30に転送する。カバレッジホールに関する情報を受信した制御サーバ30は、例えば、カバレッジホールに関する情報に基づいて、カバレッジホールをなくすために、電源をONにしたり所望の送信電力値に設定したりする指示を基地局10aに対して行なう。
 つまり、通信システム1では、省電力時間と検出時間とを含んだ検出情報の基地局10aからの通知をトリガとして、idle状態からActive状態に遷移させた携帯端末装置20aに、カバレッジホールを検出させる。また、携帯端末装置20aのように元々idle状態ではなく、元々Active状態である携帯端末装置についても、省電力後の検出時間中にカバレッジホールを検出させる。これらの結果、通信システム1は、カバレッジホールの検出に寄与する携帯端末装置数を増やすので、元々Active状態である携帯端末装置のみに検出させる従来技術と比較して、カバレッジホールの検出に要する時間を短縮することができる。
[実施例1に係る基地局及び携帯端末装置の構成]
 次に、図2を用いて、実施例1に係る基地局及び携帯端末装置の構成を説明する。図2は、実施例1に係る基地局及び携帯端末装置の構成例を示す図である。なお、図2に示す基地局10aは、図1で示した基地局10a、すなわち省電力を実行する基地局である。また、図2に示す携帯端末装置20は、図1で示した携帯端末装置20a、すなわち通信状態をActive状態に遷移させてカバレッジホールを検出する携帯端末装置である。但し、携帯端末装置20aは、携帯端末装置20b~20iと同様の構成を有するため、図2ではこれらをまとめて携帯端末装置20として示す。
 例えば、図2に示すように、基地局10aは、通信I/F(interface)部11と、省電力制御部12と、省電力時間管理部13と、検出情報通知部14と、RF(Radio Frequency)送受信部15と、アンテナ16と、データ通信処理部17とを有する。これらの各機能部は、例えば、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路、又は、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)等の電子回路である。
 通信I/F部11は、例えば、制御サーバ30との間の通信を制御するインタフェースであり、制御サーバ30から基地局10aの電源をOFFにする指示を受け付けて、省電力制御部12に通知する。省電力制御部12は、例えば、通信I/F部11を介して、制御サーバ30から省電力制御に関する指示を受け付けた場合に、省電力時間管理部13と連携して、基地局10aに対する省電力の制御を実行する。省電力時間管理部13は、例えば、基地局10aの電源断までの時間を示す電源断時間を管理する。電源断時間は、省電力時間管理部13によって任意に決定される。すなわち、省電力制御部12と省電力時間管理部13との連携について、省電力制御部12は、省電力時間管理部13によって決定された電源断時間を検出情報通知部14に通知する。その後、省電力制御部12は、電源断の時間に達したときに、省電力制御として基地局10aの電源断を実行する。
 検出情報通知部14は、例えば、省電力制御部12から電源断時間を受け付けると、携帯端末装置が何れの基地局とも通信ができない領域であるカバレッジホールを検出させる時間を示す検出時間を決定する。そして、検出情報通知部14は、電源断時間と検出時間とを含む検出情報を、所定の制御チャネルを利用して、携帯端末装置20に対して通知する。所定の制御チャネルは、LTE(Long Term Evolution)システムを例に挙げると、SIB(System Information Block)等である。すなわち、検出情報通知部14は、SIB等の制御チャネルを利用して、基地局10aの通信領域に所在の携帯端末装置全てに対して検出情報を通知する。なお、検出情報の通知において、検出情報通知部14は、RF送受信部15及びアンテナ16を介して通知する。
 RF送受信部15は、例えば、検出情報通知部14やデータ通信処理部17から受け付けた、送信するディジタルデータを多重した後にRF信号に変換し、アンテナ16を介してデータ送信する。また、RF送受信部15は、例えば、アンテナ16を介して受信した信号をディジタルデータに変換し、受信データをデータ通信処理部17に通知する。データ通信処理部17は、例えば、検出情報通知部14による処理とは異なるデータ通信に関する処理を実行する。
 また、例えば、図2に示すように、携帯端末装置20は、アンテナ21と、RF送受信部22と、通信制御部23と、検出部24と、領域情報通知部25と、データ通信処理部26とを有する。これらの各機能部は、例えば、ASICやFPGA等の集積回路、又は、CPUやMPU等の電子回路である。
 RF送受信部22は、例えば、領域情報通知部25やデータ通信処理部26から受け付けた、送信するディジタルデータを多重した後にRF信号に変換し、アンテナ21を介してデータ送信する。また、RF送受信部22は、例えば、アンテナ21を介して受信した信号をディジタルデータに変換し、受信データをデータ通信処理部26や通信制御部23に通知する。
 通信制御部23は、例えば、アンテナ21及びRF送受信部22を介して、基地局10aから検出情報を受信した場合に、携帯端末装置20をidle状態からActive状態に遷移させる。また、通信制御部23は、携帯端末装置20の通信状態がidle状態或いはActive状態の何れであるかを領域情報通知部25に通知するとともに、検出情報を検出部24に通知する。また、通信制御部23は、検出時間の経過後、又は、後述する領域情報通知部25での通知後に、携帯端末装置20をActive状態からidle状態に遷移させる。
 検出部24は、例えば、通信制御部23が遷移させたActive状態において、検出情報に含まれる電源断時間の経過後の検出時間中に、カバレッジホールを検出する。すなわち、検出部24は、電源断時間と検出時間とのそれぞれについて管理し、電源断時間の経過後に、無線リンク障害(RLF)の発生をトリガとして、このときの無線品質や位置情報や時間情報等の各種情報をメモリに格納する。また、検出部24は、メモリに格納した各種情報を任意のタイミングで領域情報通知部25に通知する。なお、検出部24は、検出時間の経過後にはカバレッジホールの検出に係る処理を終了する。
 領域情報通知部25は、例えば、携帯端末装置20がActive状態であって、且つ任意の基地局と通信可能である場合に、検出部24で検出したカバレッジホールに関する情報を、RF送受信部22及びアンテナ21を介して該任意の基地局に対して通知する。任意の基地局とは、例えば、基地局10b又は基地局10cを指す。また、カバレッジホールに関する情報は、例えば、カバレッジホールを検出したこと自体のみでも良いし、この他として、カバレッジホール検出時の無線品質、位置情報及び時間情報等でも良い。なお、領域情報通知部25は、カバレッジホールに関する情報を任意の基地局に対して通知した場合に、通知した旨を通信制御部23に通知する。データ通信処理部26は、例えば、領域情報通知部25による処理とは異なるデータ通信に関する処理を実行する。
[省電力を実行しない基地局の構成]
 次に、図3を用いて、省電力を実行しない基地局の構成を説明する。図3は、省電力を実行しない基地局の構成例を示す図である。なお、図3に示す基地局10bは、図1で示した基地局10b、すなわち省電力を実行しない基地局である。この基地局10bは、図1に示す基地局10cと同様の構成であり、説明の便宜上で図2に示した基地局10aと区別して説明する。なお、図3に示す基地局10bにおいて、図2に示した基地局10aと同様の処理を実行する機能部については、同一の符号を付している。
 例えば、図3に示すように、基地局10bは、通信I/F部11と、RF送受信部15と、アンテナ16と、データ通信処理部17と、領域情報転送部18とを有する。これらの機能部は、例えば、ASICやFPGA等の集積回路、又は、CPUやMPU等の電子回路である。
 通信I/F部11は、例えば、制御サーバ30との間の通信を制御するインタフェースであり、領域情報転送部18からカバレッジホールに関する情報を受け付けて、制御サーバ30に送信する。RF送受信部15は、例えば、データ通信処理部17から受け付けた、送信するディジタルデータを多重した後にRF信号に変換し、アンテナ16を介してデータを送信する。また、RF送受信部15は、例えば、アンテナ16を介して受信した信号をディジタルデータに変換し、受信データをデータ通信処理部17や領域情報転送部18に通知する。データ通信処理部17は、例えば、領域情報転送部18による処理とは異なるデータ通信に関する処理を実行する。
 領域情報転送部18は、例えば、アンテナ16及びRF送受信部15を介して、携帯端末装置20からカバレッジホールに関する情報を受信する。そして、領域情報転送部18は、通信I/F部11を介して、受信したカバレッジホールに関する情報を制御サーバ30に転送する。
[制御サーバの構成]
 次に、図4を用いて、制御サーバの構成を説明する。図4は、制御サーバの構成例を示す図である。例えば、図4に示すように、制御サーバ30は、通信I/F部31と、領域情報受信部32と、省電力指示部33とを有する。
 通信I/F部31は、例えば、基地局それぞれとの間の通信を制御するインタフェースであり、基地局10bからカバレッジホールに関する情報を受け付けて、領域情報受信部32に通知する。また、通信I/F部31は、省電力指示部33からデータを受け付けて、基地局10aに送信する。
 領域情報受信部32は、例えば、通信I/F部31を介して、基地局10bからカバレッジホールに関する情報を受信し、受信した情報を省電力指示部33に通知する。省電力指示部33は、領域情報受信部32が通知したカバレッジホールに関する情報に基づいて、省電力制御に係る指示を決定し、通信I/F部31を介して、基地局10aに対して省電力制御の指示を送信する。省電力制御に係る指示とは、例えば、基地局10aの通信領域でカバレッジホールが検出された場合に、該基地局10aの電源をONにしたり、送信電力を調整したりする指示である。
[実施例1に係る基地局及び携帯端末装置の処理シーケンス]
 次に、図5を用いて、実施例1に係る基地局及び携帯端末装置による処理を説明する。図5は、実施例1に係る基地局及び携帯端末装置による処理の例を示す処理シーケンス図である。なお、図5では、省電力を実行する基地局である基地局10aと、省電力を実行しない基地局である基地局10bと、携帯端末装置20とを例に挙げて説明する。
 例えば、図5に示すように、基地局10aは、制御サーバ30から受信した省電力制御に係る指示に基づき、省電力の制御を開始する(ステップS101)。そして、基地局10aは、電源断時間と検出時間とを含んだ検出情報を、所定の制御チャネルを利用して、携帯端末装置20に通知する(ステップS102)。
 一方、検出情報が通知された携帯端末装置20は、自装置をidle状態からActive状態に遷移させる(ステップS103)。また、電源断時間に達したときに、基地局10aは、省電力制御として自局の電源断を実行する(ステップS104)。そして、携帯端末装置20は、電源断時間後の検出時間中にカバレッジホールを検出する(ステップS105)。続いて、携帯端末装置20は、任意の基地局として基地局10bと通信可能になった場合に、基地局10bに対してカバレッジホールに関する情報を通知する(ステップS106)。
 また、携帯端末装置20からカバレッジホールに関する情報を受信した基地局10bは、受信したカバレッジホールに関する情報を制御サーバ30に転送する(ステップS107)。その後、携帯端末装置20は、検出時間の経過後、又は、検出したカバレッジホールに関する情報の通知後に、自装置をActive状態からidle状態に遷移させる(ステップS108)。なお、上記処理の実行後に、制御サーバ30は、基地局10bから転送されたカバレッジホールに関する情報に基づいて、基地局10aに対して省電力制御に係る指示を実行する。
[カバレッジホール検出処理]
 次に、図6を用いて、携帯端末装置によるカバレッジホール検出処理を説明する。図6は、携帯端末装置によるカバレッジホール検出処理の流れの例を示すフローチャートである。なお、図6の説明では、携帯端末装置20を例に挙げて説明する。
 例えば、図6に示すように、携帯端末装置20は、基地局10aから検出情報を受信した場合に(ステップS201肯定)、検出情報に含まれる検出時間が満了したか否かを判定する(ステップS202)。なお、携帯端末装置20は、基地局10aから検出情報を受信していない場合に(ステップS201否定)、該検出情報の受信待ちの状態となる。
 そして、携帯端末装置20は、検出時間が満了していない場合に(ステップS202否定)、通信障害が発生したか否かを判定する(ステップS203)。なお、携帯端末装置20は、検出時間が満了した場合に(ステップS202肯定)、処理を終了する。また、携帯端末装置20は、通信障害が発生したと判定した場合に(ステップS203肯定)、省電力時間として、電源断時間が満了したか否かを判定する(ステップS204)。なお、携帯端末装置20は、通信障害が発生していないと判定した場合に(ステップS203否定)、ステップS202の処理を実行する。
 このとき、携帯端末装置20は、電源断時間が満了したと判定した場合に(ステップS204肯定)、カバレッジホールを検出し(ステップS205)、カバレッジホールに関する情報をメモリに記録する(ステップS206)。なお、携帯端末装置20は、電源断時間が満了していないと判定した場合に(ステップS204否定)、ステップS207の処理を実行する。すなわち、通信障害が発生し、且つ、電源断時間が満了していない場合には、基地局10aの電源断を起因とする通信障害ではないため、通常のカバレッジホールが検出される。その後、携帯端末装置20は、再接続を実行し(ステップS207)、再びステップS202の処理を実行する。
[実施例1による効果]
 上述したように、通信システム1では、基地局10aから通知された検出情報に含まれる省電力時間に基づき、携帯端末装置が何れの基地局とも通信ができない領域を検出する。特に、携帯端末装置は、省電力時間の前後における通信断の検出結果に基づいて領域を検出する。また、検出情報は、領域を検出させる検出時間をさらに含み、携帯端末装置は、検出時間における通信断の検出結果に基づいて領域を検出する。これらにより、携帯端末装置20は、基地局が電力制御を行なう前後の一定の時間のみにおいてカバレッジホールの検出を行なえば良いため、電力制御を行なうことによって発生するカバレッジホールを効率的に検出することが可能となる。
 また、携帯端末装置20においては、idle状態の携帯端末装置20をActive状態に遷移させ、電源断後の検出時間中に、該携帯端末装置20にカバレッジホールを検出させる。この結果、通信システム1は、カバレッジホールを検出する携帯端末装置の数を増やして、カバレッジホール検出のサンプリング数を増やすので、従来技術と比較して、カバレッジホールの検出に要する時間を短縮することができる。すなわち、従来技術では、通信中である携帯端末装置がカバレッジホールを通過して検出することになるが、通信中の携帯端末装置がカバレッジホールを通過するとは限られないことから、カバレッジホールの検出に要する時間が大きくなる。また、従来技術では、通信中である携帯端末装置のみにカバレッジホールを検出させるので、カバレッジホールの検出に要する時間がさらに増大することになる。携帯端末装置20は、上記構成により、従来技術と比較して、カバレッジホールの検出に要する時間を短縮することができるという効果を奏する。
 上記実施例1では、基地局を電源断する場合を説明したが、基地局の送信回路のみを電源断することもできる。そこで、実施例2では、基地局の送信回路のみを電源断する場合を説明する。
[実施例2に係る基地局及び携帯端末装置の構成]
 図7を用いて、実施例2に係る基地局及び携帯端末装置の構成を説明する。図7は、実施例2に係る基地局及び携帯端末装置の構成例を示す図である。なお、図7に示す基地局100において、図2に示した基地局10aと同様の処理を実行する機能部については、同一の符号を付している。また、図7に示す携帯端末装置200において、図2に示した携帯端末装置20と同様の処理を実行する機能部については、同一の符号を付している。
 例えば、図7に示すように、基地局100は、通信I/F部11と、省電力制御部12と、省電力時間管理部103と、検出情報通知部104と、RF送受信部15と、アンテナ16と、データ通信処理部17と、領域情報転送部108とを有する。これらの各機能部は、例えば、ASICやFPGA等の集積回路、又は、CPUやMPU等の電子回路である。
 通信I/F部11は、例えば、制御サーバ30との間の通信を制御するインタフェースであり、制御サーバ30から基地局100の送信回路をOFFにする指示を受け付けて、省電力制御部12に通知する。また、通信I/F部11は、例えば、領域情報転送部108からカバレッジホールに関する情報を受け付けて、制御サーバ30に送信する。
 省電力制御部12は、例えば、通信I/F部11を介して、制御サーバ30から省電力制御に関する指示を受け付けた場合に、省電力時間管理部103と連携して、基地局100に対する省電力の制御を実行する。省電力時間管理部103は、例えば、基地局100の送信回路の電源断までの時間を示す電源断時間を管理する。電源断時間は、省電力時間管理部103によって任意に決定される。すなわち、省電力制御部12と省電力時間管理部103との連携について、省電力制御部12は、省電力時間管理部103によって決定された電源断時間を検出情報通知部104に通知する。その後、省電力制御部12は、送信回路の電源断の時間に達したときに、省電力制御として基地局100の送信回路の電源断を実行する。すなわち、基地局100は、送信回路のみを電源断している状態であれば、携帯端末装置200から送信されるデータを受信可能である。なお、省電力制御部12は、任意のタイミングで受信回路の電源断を実行しても良い。
 検出情報通知部104は、例えば、省電力制御部12から電源断時間を受け付けると、検出時間を決定する。そして、検出情報通知部104は、電源断時間と検出時間とを含む検出情報を、所定の制御チャネルを利用して、携帯端末装置200に対して通知する。所定の制御チャネルは、LTEシステムを例に挙げると、SIB等である。すなわち、検出情報通知部104は、SIB等の制御チャネルを利用して、基地局100の通信領域に所在の携帯端末装置全てに対して検出情報を通知する。なお、検出情報の通知において、検出情報通知部104は、RF送受信部15及びアンテナ16を介して通知する。
 RF送受信部15は、例えば、検出情報通知部104やデータ通信処理部17から受け付けた、送信するディジタルデータを多重した後にRF信号に変換し、アンテナ16を介してデータを送信する。また、RF送受信部15は、例えば、アンテナ16を介して受信した信号をディジタルデータに変換し、受信データをデータ通信処理部17や領域情報転送部108に通知する。データ通信処理部17は、例えば、検出情報通知部104による処理とは異なるデータ通信に関する処理を実行する。
 領域情報転送部108は、例えば、RF送受信部15やアンテナ16を介して、携帯端末装置200からカバレッジホールに関する情報を受信する。そして、領域情報転送部108は、通信I/F部11を介して、受信したカバレッジホールに関する情報を制御サーバ30に転送する。
 また、例えば、図7に示すように、携帯端末装置200は、アンテナ21と、RF送受信部22と、通信制御部23と、検出部204と、領域情報通知部205と、データ通信処理部26とを有する。これらの各機能部は、例えば、ASICやFPGA等の集積回路、又は、CPUやMPU等の電子回路である。
 RF送受信部22は、例えば、領域情報通知部205やデータ通信処理部26から受け付けた、送信するディジタルデータを多重した後にRF信号に変換し、アンテナ21を介してデータ送信する。また、RF送受信部22は、例えば、アンテナ21を介して受信した信号をディジタルデータに変換し、受信データをデータ通信処理部26や通信制御部23に通知する。
 通信制御部23は、例えば、アンテナ21やRF送受信部22を介して、基地局100から検出情報を受信した場合に、携帯端末装置200をidle状態からActive状態に遷移させる。また、通信制御部23は、携帯端末装置200の通信状態がidle状態或いはActive状態の何れであるかを領域情報通知部205に通知するとともに、検出情報を検出部204に通知する。また、通信制御部23は、検出時間の経過後、又は、後述する領域情報通知部205での通知後に、携帯端末装置200をActive状態からidle状態に遷移させる。
 検出部204は、例えば、通信制御部23が遷移させたActive状態において、検出情報に含まれる送信回路の電源断時間の経過後の検出時間中に、カバレッジホールを検出する。すなわち、検出部204は、電源断時間と検出時間とのそれぞれについて管理し、電源断時間の経過後に、無線リンク障害(RLF)の発生をトリガとして、このときの無線品質や位置情報や時間情報等の各種情報をメモリに格納する。また、検出部204は、メモリに格納した各種情報を任意のタイミングで領域情報通知部205に通知する。なお、検出部204は、検出時間の経過後にはカバレッジホールの検出に係る処理を終了する。
 領域情報通知部205は、例えば、携帯端末装置200がActive状態であって、且つ基地局100と通信可能である場合に、検出部204で検出したカバレッジホールに関する情報を、アンテナ21やRF送受信部22を介して基地局100に対して通知する。また、カバレッジホールに関する情報は、例えば、カバレッジホールを検出したこと自体のみでも良いし、この他として、カバレッジホール検出時の無線品質、位置情報及び時間情報等でも良い。なお、領域情報通知部205は、カバレッジホールに関する情報を基地局100に対して通知した場合に、通知した旨を通信制御部23に通知する。データ通信処理部26は、例えば、領域情報通知部205による処理とは異なるデータ通信に関する処理を実行する。
[実施例2に係る基地局及び携帯端末装置の処理シーケンス]
 次に、図8を用いて、実施例2に係る基地局及び携帯端末装置による処理を説明する。図8は、実施例2に係る基地局及び携帯端末装置による処理の例を示す処理シーケンス図である。なお、図8では、送信回路の省電力を実行する基地局である基地局100と、携帯端末装置200とを例に挙げて説明する。
 例えば、図8に示すように、基地局100は、制御サーバ30から受信した省電力制御に係る指示に基づき、省電力の制御を開始する(ステップS301)。そして、基地局100は、送信回路に係る電源時間と検出時間とを含んだ検出情報を、所定の制御チャネルを利用して、携帯端末装置200に通知する(ステップS302)。
 一方、検出情報が通知された携帯端末装置200は、自装置をidle状態からActive状態に遷移させる(ステップS303)。なお、送信回路の電源断時間に達したときに、基地局100は、省電力制御として自局の送信回路の電源断を実行する(ステップS304)。そして、携帯端末装置200は、電源断時間後の検出時間中にカバレッジホールを検出する(ステップS305)。続いて、携帯端末装置200は、基地局100に対してカバレッジホールに関する情報を通知する(ステップS306)。
 また、携帯端末装置200からカバレッジホールに関する情報を受信した基地局100は、受信したカバレッジホールに関する情報を制御サーバ30に転送する(ステップS307)。その後、携帯端末装置200は、検出時間の経過後、又は、検出したカバレッジホールに関する情報の通知後に、自装置をActive状態からidle状態に遷移させる(ステップS308)。また、基地局100は、カバレッジホールに関する情報を制御サーバ30に通知した後に、任意のタイミングで自局の受信回路の電源断を実行する(ステップS309)。なお、上記処理の実行後に、制御サーバ30は、基地局100から転送されたカバレッジホールに関する情報に基づいて、基地局100に対して省電力制御に係る指示を実行する。
[実施例2による効果]
 上述したように、通信システム1では、基地局100から通知された送信回路のみを電源する電源断時間を含む検出情報に基づき、idle状態の携帯端末装置200をActive状態に遷移させ、携帯端末装置200にカバレッジホールを検出させる。また、携帯端末装置200は、検出したカバレッジホールに関する情報を基地局100に対して通知する。これらの結果、通信システム1は、カバレッジホールの検出に関する情報を即座に基地局に通知するので、より迅速にカバレッジホールに対応した省電力制御処理を実行することができるとともに、カバレッジホールの検出に要する時間を短縮することができる。
 上記実施例1や2では、基地局の通信領域に所在の携帯端末装置全てに検出情報を通知する場合を説明したが、基地局の通信領域に所在の所定の携帯端末装置に検出情報を通知することもできる。そこで、実施例3では、基地局の通信領域に所在の所定の携帯端末装置に検出情報を通知する場合を説明する。
[LTEのネットワーク]
 図9を用いて、LTEのネットワークを説明する。図9は、LTEのネットワーク例を説明する図である。例えば、図9に示すように、LTEのネットワークには、eNB(evolutional Node B)と、MME(Mobility Management Entity)と、HSS(Home Subscriber Server)とが含まれる。加えて、LTEのネットワークには、S-GW(Serving‐Gate Way)と、PDN-GW(Packet Data Network‐Gate Way)と、制御サーバとが含まれる。
 これらのうち、eNBは、基地局である。MMEは、着信等を管理するノードである。HSSは、加入者端末の情報を扱うノードである。S-GWは、PDN-GWとeNBとの間のスイッチを担うノードである。PDN-GWは、インターネットへの窓口となるノードである。なお、PDN-GWは、接続先のAPN(Access Point Network)毎や複数のAPN単位で複数設置される。同様に、eNBは、基地局数に応じて複数設置される。
[実施例3に係る個別に検出情報を通知する処理シーケンス]
 次に、図10を用いて、実施例3に係る個別に検出情報を通知する処理を説明する。図10は、実施例3に係る個別に検出情報を通知する処理の例を示す処理シーケンス図である。なお、図10では、省電力を実行する基地局である基地局10aと、携帯端末装置20と、MMEと、HSSとを例に挙げて説明する。
 例えば、図10に示すように、基地局10aは、制御サーバ30から受信した省電力制御に係る指示に基づき、省電力の制御を開始する(ステップS401)。そして、基地局10aは、接続するMMEに対して、自局の通信領域においてidle状態で所在する携帯端末装置に対してページングを実行するように依頼する(ステップS402)。
 また、ページング依頼を受け付けたMMEは、基地局10aの通信領域に所在の可能性がある全ての携帯端末装置に対してページングを実行する(ステップS403)。図10の例において、MMEは、携帯端末装置20に対してページングを実行する。ページングを受け付けた携帯端末装置20は、Attach Procedureを開始して無線通信を確立して、自装置の性能情報をMMEに対して送信する(ステップS404)。性能情報とは、例えば、自装置がカバレッジホールを検出する機能を有しているか否かを示す情報である。
 性能情報を受信したMMEは、受信した性能情報をHSSに対して転送する(ステップS405)。また、性能情報を受信したHSSは、自ノードが管理するUE(User Equipment)に関する情報を更新する(ステップS406)。そして、HSSは、更新した情報をMMEに通知する(ステップS407)。また、MMEは、HSSから受信した更新情報を基地局10aに転送する(ステップS408)。
 更新情報を受信した基地局10aは、受信した更新情報に基づいて、携帯端末装置20に対して個別に検出情報を通知する(ステップS409)。すなわち、基地局10aは、MMEを介して、HSSが管理するUE Classの情報を取得する。そして、基地局10aは、UE Class情報に基づいて、該当する携帯端末装置がカバレッジホールを検出する機能を有しているか、カバレッジホールを検出する機能が最新のものであるか等を判定する。これらにより、基地局10aは、カバレッジホールの検出に対応する場合に処理を継続し、対応していない場合に携帯端末装置との通信の切断処理を実行する。なお、図10において、ステップS409以降の処理については、実施例1や2等と同様であるため、その説明を省略する。
[実施例3による効果]
 上述したように、通信システム1では、カバレッジホールの検出に好適な携帯端末装置に対して個別に検出情報が通知され、該当する携帯端末装置にカバレッジホールを検出させる。この結果、通信システム1は、通信システム1内の通信に係る資源の利用を抑制しつつ、カバレッジホールの検出に要する時間を短縮することができる。
 さて、これまで本願に開示する通信システムの実施例について説明したが、上述した実施例以外にも種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、(1)通信状態の遷移、(2)省電力時間、(3)構成、において異なる実施例を説明する。
(1)通信状態の遷移
 上記実施例では、省電力時間と検出時間とを含んだ検出情報を携帯端末装置に通知する場合を説明したが、省電力時間及び検出時間に加えて、idle状態からActive状態に遷移させる指示情報をさらに含んだ検出情報を通知することとしても良い。例えば、基地局は、省電力時間、検出時間及び指示情報を含んだ検出情報を携帯端末装置に対して通知する。検出情報を受信した携帯端末装置は、検出情報に含まれる指示情報を参照して、自装置をidle状態からActive状態に遷移させる。
(2)省電力時間
 上記実施例1~3では、省電力時間について、基地局の電源断までの時間や、基地局の送信回路の電源断までの時間等を利用する場合を説明したが、基地局の送信電力の調整までの時間を省電力時間として利用しても良い。例えば、送信電力の調整である場合には、基地局は、自局の送信電力値を設定し、携帯端末装置は、送信電力の調整後の検出時間中にカバレッジホールを検出する。
(3)構成
 また、上記文書中や図面中等で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパラメタ等を含む情報(例えば、基地局に通知されるカバレッジホールに関する情報の内容)については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
 また、図示した通信システム1における基地局10a(基地局100)や携帯端末装置20(携帯端末装置200)等の各構成要素は、機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は、図示のものに限られず、その全部又は一部を各種の負担や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合することができる。例えば、検出情報通知部14を、検出情報を生成する「検出情報生成部」と、検出情報を所定の制御チャネルで通知する「検出情報制御チャネル通知部」とに分散しても良い。同様に、例えば、検出情報通知部104を、検出情報を生成する「検出情報生成部」と、検出情報を個別チャネルで通知する「検出情報個別チャネル通知部」とに分散しても良い。また、例えば、検出部24を、省電力時間を管理する「省電力時間管理部」と、検出時間を管理する「検出時間管理部」と、省電力時間後の検出時間中にカバレッジホールを検出する「検出部」とに分散しても良い。同様に、例えば、検出部204を、省電力時間を管理する「省電力時間管理部」と、検出時間を管理する「検出時間管理部」と、省電力時間後の検出時間中にカバレッジホールを検出する「検出部」とに分散しても良い。
 10a~10c,100 基地局
 11          通信I/F部
 12          省電力制御部
 13,103      省電力時間管理部
 14,104      検出情報通知部
 15          RF送受信部
 16          アンテナ
 17          データ通信処理部
 18,108      領域情報転送部
 20,200      携帯端末装置
 21          アンテナ
 22          RF送受信部
 23          通信制御部
 24,204      検出部
 25,205      領域情報通知部
 26          データ通信処理部

Claims (11)

  1.  基地局と携帯端末装置とを有する通信システムであって、
     前記基地局は、
     自局の省電力までの時間を示す省電力時間を含む検出情報を、所定の制御チャネルを利用して、前記携帯端末装置に対して通知する検出情報通知部を有し、
     前記携帯端末装置は、
     前記検出情報通知部によって前記検出情報が通知された場合に、前記検出情報に含まれる前記省電力時間に基づいて、携帯端末装置が何れの基地局とも通信ができない領域を検出する検出部と、
     前記検出部で検出した領域に関する情報を任意の基地局に対して通知する領域情報通知部と
     を有することを特徴とする通信システム。
  2.  前記検出部は、前記省電力時間の前後における通信断の検出結果に基づいて、前記領域を検出することを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記検出情報には、前記領域を検出させる検出時間をさらに含み、
     前記検出部は、前記検出時間における通信断の検出結果に基づいて、前記領域を検出することを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  4.  前記携帯端末装置は、
     前記検出情報通知部によって前記検出情報が通知された場合に、自装置を通信停止状態から通信可能状態に遷移させる通信制御部を
     さらに有することを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  5.  前記検出情報通知部は、自局の電源断までの時間、自局の送信回路の電源断までの時間、又は、自局の送信電力の調整までの時間を示す省電力時間と、前記検出時間とを含む検出情報を、所定の制御チャネルを利用して、前記携帯端末装置に対して通知することを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  6.  前記検出情報通知部は、自局の送信回路の電源断までの時間を示す省電力時間と、前記検出時間とを含む検出情報を、所定の制御チャネルを利用して、前記携帯端末装置に対して通知し、
     前記検出部は、前記検出情報に含まれる前記基地局の送信回路の電源断までの時間の経過後の前記検出時間中に、前記領域を検出し、
     前記領域情報通知部は、前記検出部で検出した領域に関する情報を前記基地局に対して通知することを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  7.  前記検出情報通知部は、前記検出情報を、所定の携帯端末装置に対して個別に通知することを特徴とする請求項1~6のいずれか一つに記載の通信システム。
  8.  前記通信制御部は、前記検出時間の経過後、又は、前記領域情報通知部での通知後に、自装置を通信可能状態から通信停止状態に遷移させることを特徴とする請求項4に記載の通信システム。
  9.  基地局と携帯端末装置とを有する通信システムにおける通信方法であって、
     前記基地局は、
     自局の省電力までの時間を示す省電力時間を含む検出情報を、所定の制御チャネルを利用して、前記携帯端末装置に対して通知し、
     前記携帯端末装置は、
     前記検出情報に含まれる前記省電力時間に基づいて、携帯端末装置が何れの基地局とも通信ができない領域を検出し、
     前記検出した領域に関する情報を任意の基地局に対して通知する
     ことを特徴とする通信方法。
  10.  基地局の省電力までの時間を示す省電力時間を含む検出情報を、所定の制御チャネルを利用して前記基地局から通知された場合に、前記検出情報に含まれる前記省電力時間に基づいて、携帯端末装置が何れの基地局とも通信ができない領域を検出する検出部と、
     前記検出部で検出した領域に関する情報を任意の基地局に対して通知する領域情報通知部と
     を有することを特徴とする携帯端末装置。
  11.  自局の省電力までの時間を示す省電力時間を含む検出情報を、所定の制御チャネルを利用して、前記携帯端末装置に対して通知する検出情報通知部と、
     前記検出情報通知部での通知後、前記省電力時間に達した場合に、自局の省電力を実行する省電力制御部と
     を有することを特徴とする基地局。
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