WO2014157074A1 - 通信制御方法、ユーザ端末、ネットワーク装置、及び基地局 - Google Patents

通信制御方法、ユーザ端末、ネットワーク装置、及び基地局 Download PDF

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WO2014157074A1
WO2014157074A1 PCT/JP2014/058058 JP2014058058W WO2014157074A1 WO 2014157074 A1 WO2014157074 A1 WO 2014157074A1 JP 2014058058 W JP2014058058 W JP 2014058058W WO 2014157074 A1 WO2014157074 A1 WO 2014157074A1
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WO
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rat
measurement
mdt
measurement result
user terminal
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PCT/JP2014/058058
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English (en)
French (fr)
Inventor
憲由 福田
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/18Network planning tools

Definitions

  • the present invention relates to a communication control method, a user terminal, a network device, and a base station used in a mobile communication system that supports MDT.
  • MDT Minimization of Drive Tests
  • a user terminal can perform MDT measurement on a plurality of public land mobile networks (PLMNs) with different operators (communication carriers).
  • PLMNs public land mobile networks
  • the user terminal performs MDT measurement in the PLMN included in the PLMN list when the PLMN list indicating the PLMN allowed for MDT measurement is set from the network side.
  • the user terminal does not always support MDT measurement for all radio access technologies (RAT).
  • RAT radio access technologies
  • a user terminal may support MDT measurement for LTE radio access technology but may not support MDT measurement for W-CDMA radio access technology.
  • the user terminal cannot perform MDT measurement in a PLMN that does not belong to the RAT (MDT support RAT) that supports the MDT measurement. Therefore, when the PLMN list set in the user terminal includes a PLMN that does not belong to the MDT support RAT, an unexpected error may occur.
  • MDT support RAT MDT support RAT
  • the present invention provides a communication control method, a user terminal, a network device, and a base station that can appropriately control MDT measurement for a plurality of PLMNs.
  • the communication control method includes a step A in which a user terminal in a connected state notifies a network device of RAT information related to an MDT support RAT, which is a RAT that supports MDT measurement, and the network device includes the RAT. And setting a PLMN list indicating the PLMN allowed for the MDT measurement in the user terminal based on the information.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the first to third embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE according to the first to third embodiments.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB according to the first embodiment to the third embodiment.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operating environment according to the first to third embodiments.
  • FIG. 7 is an operation sequence diagram of MDT measurement setting according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an operation pattern 1 of the measurement result report according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an operation pattern 2 of the measurement result report according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing an operation pattern 3 of the measurement result report according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a sequence diagram showing an operation pattern 4 of the measurement result report according to the first embodiment.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing an operation pattern 1 of the measurement result report according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a sequence diagram showing an operation pattern 2 of the measurement result report according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing an operation pattern 3 of the measurement result report according to the second embodiment.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing an operation pattern 4 of the measurement result report according to the second embodiment.
  • FIG. 16 is a sequence diagram showing an operation pattern 1 of the measurement result report according to the third embodiment.
  • FIG. 17 is a sequence diagram showing an operation pattern 2 of the measurement result report according to the third embodiment.
  • FIG. 18 is a sequence diagram illustrating an operation pattern 3 of the measurement result report according to the third embodiment.
  • FIG. 19 is a sequence diagram showing an operation pattern 4 of the measurement result report according to the third embodiment.
  • the communication control method includes a step A in which a user terminal in a connected state notifies the network device of RAT information related to MDT support RAT, which is a RAT that supports MDT measurement,
  • the network device includes a step B of setting a PLMN list indicating the PLMN allowed for the MDT measurement in the user terminal based on the RAT information.
  • the user terminal in an idle state performs the MDT measurement in a PLMN included in the PLMN list set based on the RAT information.
  • C is further included.
  • step A the user terminal notifies the RAT information to the network device in response to receiving the RAT information notification request from the network device.
  • the network device in Step B, includes only the PLMN belonging to the MDT support RAT in the PLMN list based on the RAT information.
  • the user terminal in Step C, includes the first PLMN belonging to the MDT support RAT and the second PLMN not belonging to the MDT support RAT in the PLMN list.
  • the MDT measurement is performed in the first PLMN without performing the MDT measurement in the second PLMN.
  • the communication control method includes a step D in which the user terminal holding a measurement result by the MDT measurement transmits notification information indicating that the measurement result is held to a base station. In addition. In the step D, the user terminal transmits identification information indicating RAT corresponding to the measurement result together with the notification information.
  • the user terminal holding the measurement result by the MDT measurement receives a measurement result transmission request for a RAT other than the RAT corresponding to the measurement result from the base station.
  • the method further includes a step E of transmitting information indicating that the measurement result is not held to the base station.
  • the communication control method transmits the measurement result to the base station when the user terminal holding the measurement result by the MDT measurement receives a measurement result transmission request from the base station.
  • Step F and, when the measurement result includes measurement results corresponding to a plurality of RATs, the base station includes erasure control information indicating whether or not to erase the measurement results for each of the plurality of RATs.
  • the user terminal performs the MDT measurement in the PLMN included in the PLMN list when a PLMN list indicating a PLMN that is allowed to perform MDT measurement is set from the network device.
  • the user terminal includes a control unit that notifies the network device of RAT information related to an MDT support RAT that is a RAT that supports MDT measurement when the user terminal is in a connected state.
  • the control unit notifies the network device of the RAT information before the PLMN list is set from the network device.
  • the network device sets a PLMN list indicating PLMNs allowed for MDT measurement in the user terminal.
  • the network device includes a control unit configured to set the PLMN list in the user terminal based on RAT information related to an MDT support RAT, which is a RAT in which the user terminal supports MDT measurement.
  • the base station receives the measurement result from the user terminal that holds the measurement result by MDT measurement.
  • the base station transmits erasure control information indicating whether or not erasure of the measurement results is permitted for each of the plurality of RATs to the user terminal.
  • a control unit A control unit.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the first embodiment.
  • the LTE system includes a plurality of UEs (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute an LTE system network.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs wireless communication with a connection destination cell (serving cell).
  • UE100 is corresponded to a user terminal.
  • the E-UTRAN 10 includes a plurality of eNBs 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells, and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • “cell” is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the eNB 200 has, for example, a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, and a measurement control function for mobility control and scheduling.
  • RRM radio resource management
  • the EPC 20 includes a plurality of MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • the MME is a network device that performs various types of mobility control for the UE 100, and corresponds to a control station.
  • the S-GW is a network device that performs transfer control of user data, and corresponds to an exchange.
  • the EPC 20 configured by the MME / S-GW 300 accommodates the eNB 200.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface.
  • the eNB 200 is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes an antenna 101, a radio transceiver 110, a user interface 120, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver 130, a battery 140, a memory 150, and a processor 160.
  • the memory 150 and the processor 160 constitute a control unit.
  • the UE 100 may not have the GNSS receiver 130.
  • the memory 150 may be integrated with the processor 160, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 160 '.
  • the antenna 101 and the wireless transceiver 110 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 110 converts the baseband signal output from the processor 160 into a radio signal and transmits it from the antenna 101. Further, the radio transceiver 110 converts a radio signal received by the antenna 101 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 160.
  • the user interface 120 is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface 120 receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the operation to the processor 160.
  • the GNSS receiver 130 receives a GNSS signal and outputs the received signal to the processor 160 in order to obtain location information indicating the geographical location of the UE 100.
  • the battery 140 stores power to be supplied to each block of the UE 100.
  • the memory 150 stores a program executed by the processor 160 and information used for processing by the processor 160.
  • the processor 160 includes a baseband processor that modulates / demodulates and encodes / decodes a baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes programs stored in the memory 150 and performs various processes. .
  • the processor 160 may further include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor 160 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes an antenna 201, a radio transceiver 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240.
  • the memory 230 and the processor 240 constitute a control unit.
  • the antenna 201 and the wireless transceiver 210 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the wireless transceiver 210 converts the baseband signal output from the processor 240 into a wireless signal and transmits it from the antenna 201.
  • the radio transceiver 210 converts a radio signal received by the antenna 201 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 240.
  • the network interface 220 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the network interface 220 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
  • the memory 230 stores a program executed by the processor 240 and information used for processing by the processor 240.
  • the processor 240 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes a program stored in the memory 230 and performs various processes.
  • the processor 240 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 4, the radio interface protocol is divided into layers 1 to 3 of the OSI reference model, and layer 1 is a physical (PHY) layer. Layer 2 includes a MAC (Media Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer. Layer 3 includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • PHY Physical
  • Layer 2 includes a MAC (Media Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • Layer 3 includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Data is transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), and the like. Data is transmitted via the transport channel between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines uplink / downlink transport formats (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and allocated resource blocks.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data is transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane. Control messages (RRC messages) for various settings are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC connected state When there is an RRC connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in a connected state (RRC connected state). Otherwise, the UE 100 is in an idle state (RRC idle state).
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction, and each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • the resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • a frequency resource can be specified by a resource block
  • a time resource can be specified by a subframe (or slot).
  • the UE 100 supports Logged MDT which is a kind of MDT.
  • the Logged MDT includes each process of MDT measurement setting (Measurement configuration), MDT measurement (Measurement collection), and measurement result report (Measurement reporting).
  • the UE 100 in a connected state receives an MDT setting message (Logged Measurement Configuration message) from the network, and stores various settings included in the MDT setting message.
  • Various settings include a logging event, a logging period, network absolute time, a PLMN list (MDT PLMN list), and the like.
  • logging means a series of operations for measuring a wireless environment and storing measurement results.
  • a logging event is an event that should be logged.
  • periodic logging is specified, and the logging cycle is specified.
  • the logging period is a period during which logging is to be performed.
  • a period from when the MDT measurement setting is performed to when the MDT measurement is finished is designated.
  • the network absolute time is a time serving as a reference for a time stamp added to a measurement result (hereinafter, simply referred to as “measurement result”) of the wireless environment.
  • the PLMN list (MDT PLMN List) is a list indicating PLMNs in which MDT measurement and measurement result reporting are allowed.
  • the PLMN list includes identifiers of PLMNs that are allowed to perform MDT measurement and measurement result reporting.
  • the UE 100 in the idle state performs logging according to the MDT measurement setting (Configuration). Specifically, the UE 100 measures the radio environment of the serving cell (and neighboring cells) when an event corresponding to the logging event occurs in the PLMN included in the PLMN list.
  • the radio environment is, for example, reference signal reception power (RSRP) and reference signal reception quality (RSRQ).
  • the UE100 memorize
  • a combination of the measurement result, the position information, and the time stamp is referred to as a “measurement log”.
  • the UE 100 ends the MDT measurement and starts a timer that defines a period (48 hours in the specification) in which the measurement result (measurement log) should be retained.
  • notification information indicating that the UE 100 holds the measurement result when the UE 100 transitions from the idle state to the connected state or during handover (referred to as “Availability indicator” in the specification). are transmitted from the UE 100 to the network.
  • the network requests the UE 100 to transmit (report) the measurement result based on the availability indicator.
  • the UE 100 transmits a measurement result (measurement log) to the network in response to a request from the network.
  • the network performs network optimization such as eliminating the coverage problem based on the measurement result (measurement log) from the UE 100.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operating environment according to the first embodiment. As shown in FIG. 6, a plurality of PLMNs (PLMN # 1 to # 3) having different operators are provided.
  • Each of PLMN # 1 and # 3 is a network belonging to RAT A
  • PLMN # 2 is a network belonging to RAT B
  • RAT A is LTE
  • RAT B is W-CDMA (UMTS; Universal Mobile Telecommunications System).
  • Each PLMN includes one or more cells. Each cell is managed by the base station 200. Each cell broadcasts its own cell identifier and the PLMN identifier including the own cell.
  • the UE 100 in which the PLMN list is set performs MDT measurement in the PLMN included in the PLMN list.
  • the UE 100 cannot perform MDT measurement in a PLMN that does not belong to a RAT that supports MDT measurement (hereinafter referred to as “MDT support RAT”).
  • MDT support RAT a RAT that supports MDT measurement
  • FIG. 7 is an operation sequence diagram of MDT measurement setting according to the first embodiment.
  • step S101 the UE 100 in the connected state transmits RAT information related to its own MDT support RAT to the base station 200-1.
  • the base station 200-1 receives the RAT information.
  • RAT information is contained in the capability information (UE capability) which shows the capability of UE100.
  • the UE 100 before the PLMN list is set (that is, before the MDT measurement setting is performed), the UE 100 notifies the base station 200-1 of the RAT information.
  • the UE 100 may notify the base station 200-1 of the RAT information in response to receiving the RAT information notification request from the base station 200-1.
  • the base station 200-1 or its upper apparatus creates a PLMN list to be set in the UE 100 based on the RAT information from the UE 100.
  • the higher-level device of the base station is, for example, MME or OAM (Operation And Maintenance).
  • the base station 200-1 or its upper device corresponds to a network device.
  • the base station 200-1 or its upper apparatus preferably includes only the PLMN belonging to the MDT support RAT of the UE 100 in the PLMN list.
  • the base station 200-1 or its upper apparatus includes PLMN # 1 and # 3 in the PLMN list without including PLMN # 2 in the PLMN list.
  • step S102 the base station 200-1 transmits an MDT setting message including the PLMN list to the UE 100.
  • the UE 100 stores the PLMN list included in the MDT setting message. Thereafter, the UE 100 in the idle state performs MDT measurement in the PLMN included in the set PLMN list.
  • the base station 200-1 or its upper apparatus creates the PLMN list based on the RAT information, a situation in which the PLMN list includes PLMNs not belonging to the MDT support RAT can be avoided.
  • the base station 200-1 or its upper apparatus cannot always include only the PLMN belonging to the MDT support RAT of the UE 100 in the PLMN list.
  • the UE 100 performs the following first operation or second operation regarding MDT measurement.
  • the UE 100 does not perform MDT measurement in the second PLMN when the PLMN list includes the first PLMN belonging to the MDT support RAT and the second PLMN not belonging to the MDT support RAT.
  • the MDT measurement is performed in the first PLMN.
  • the UE 100 does not perform MDT measurement in the PLMN # 2, and does not perform the PLMN # 1 and #MN.
  • MDT measurement is performed.
  • the UE 100 recognizes that the set PLMN list is an error, and does not perform MDT measurement. In this case, the UE 100 may notify the network that an inappropriate PLMN list has been set.
  • the UE 100 has identification information (hereinafter referred to as “RAT identifier”) indicating an RAT corresponding to the measurement result together with an Availability indicator indicating that the measurement result (measurement log) is held. "). Based on the RAT identifier, the network acquires only the measurement result corresponding to the RAT that can be acquired by the network.
  • RAT identifier identification information
  • Availability indicator indicating that the measurement result (measurement log) is held.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an operation pattern 1 of the measurement result report according to the first embodiment.
  • the UE 100 holds only the measurement result of RAT A. Since the base station 200-1 is a base station belonging to RAT A, the measurement result held by the UE 100 can be acquired.
  • step S201 the UE 100 transmits a RAT identifier indicating RAT A corresponding to the measurement result to the base station 200-1 together with the availability indicator.
  • step S202 the base station 200-1 transmits a measurement result transmission request held by the UE 100 to the UE 100 based on the RAT identifier indicating the RAT A.
  • the base station 200-1 designates RAT A and makes a transmission request.
  • step S203 the UE 100 transmits the measurement result of RAT A to the base station 200-1 in response to the transmission request from the base station 200-1.
  • the UE 100 can delete the measurement result transmitted to the network without holding it.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an operation pattern 2 of the measurement result report according to the first embodiment.
  • the UE 100 holds only the measurement result of RAT A. Since the base station 200-2 is a base station belonging to RAT B, the measurement result held by the UE 100 cannot be acquired.
  • step S211 the UE 100 transmits a RAT identifier indicating RAT A corresponding to the measurement result to the base station 200-1 together with the availability indicator.
  • step S212 the base station 200-1 does not make a transmission request for the measurement result based on the RAT identifier indicating RAT A.
  • step S213 since there was no transmission request from the base station 200-1, the UE 100 retains the RAT A measurement result without transmitting it.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing an operation pattern 3 of the measurement result report according to the first embodiment.
  • the UE 100 holds the measurement results of RAT A and RAT B.
  • the base station 200-1 is a base station belonging to RAT A, the measurement result of RAT B can be acquired.
  • step S221 the UE 100 transmits the RAT identifier indicating RAT A and the RAT identifier indicating RAT B together with the availability indicator to the base station 200-1.
  • step S222 the base station 200-1 transmits a transmission request for each measurement result of RAT A and RAT B to the UE 100 based on the RAT identifier indicating RAT A and the RAT identifier indicating RAT B.
  • the base station 200-1 makes a transmission request by designating RAT A and RAT B.
  • step S223 the UE 100 transmits each measurement result of RAT A and RAT B to the base station 200-1 in response to a transmission request from the base station 200-1.
  • FIG. 11 is a sequence diagram showing an operation pattern 4 of the measurement result report according to the first embodiment.
  • the UE 100 holds the measurement results of RAT A and RAT B.
  • step S231 the UE 100 transmits a RAT identifier indicating RAT A and a RAT identifier indicating RAT B together with the availability indicator to the base station 200-2.
  • the base station 200-2 transmits a transmission request for a measurement result of RAT B that can be acquired to the UE 100 based on the RAT identifier indicating RAT A and the RAT identifier indicating RAT B.
  • the base station 200-2 designates RAT B and makes a transmission request.
  • step S233 the UE 100 transmits the measurement result of RAT B to the base station 200-2 in response to the transmission request from the base station 200-2.
  • step S234 since there is no transmission request from the base station 200-2 for the RAT A measurement result, the UE 100 holds the RAT A measurement result without transmitting it.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in the measurement result report operation.
  • the UE 100 does not transmit the RAT identifier indicating the RAT corresponding to the measurement result together with the availability indicator.
  • the network requests the UE 100 to transmit measurement results for all RATs that can be acquired by the network.
  • the UE 100 receives a measurement result transmission request for a RAT other than the RAT corresponding to the measurement result from the network, the UE 100 transmits information indicating that the measurement result is not held to the network.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing an operation pattern 1 of the measurement result report according to the second embodiment.
  • the UE 100 holds only the measurement result of RAT A.
  • the base station 200-1 is a base station belonging to RAT A, the measurement results of RAT A and RAT B can be obtained.
  • step S301 the UE 100 transmits an Availability indicator to the base station 200-1.
  • step S302 the base station 200-1 transmits a transmission request for each measurement result of RAT A and RAT B to the UE 100 based on the Availability indicator.
  • the base station 200-1 makes a transmission request by designating RAT A and RAT B.
  • step S303 the UE 100 transmits the measurement result of RAT A to the base station 200-1 in response to the transmission request from the base station 200-1.
  • FIG. 13 is a sequence diagram showing an operation pattern 2 of the measurement result report according to the second embodiment.
  • the UE 100 holds only the measurement result of RAT A.
  • step S311 the UE 100 transmits an Availability indicator to the base station 200-2.
  • step S312 the base station 200-2 transmits a RAT B measurement result transmission request to the UE 100 based on the Availability indicator.
  • the base station 200-2 designates RAT B and makes a transmission request.
  • step S313 since the UE 100 does not hold the measurement result of RAT B, the UE 100 transmits information (Null information) indicating that the measurement result is not held to the base station 200-2.
  • step S314 since there is no transmission request from the base station 200-2 for the RAT A measurement result, the UE 100 holds the RAT A measurement result without transmitting it.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing an operation pattern 3 of the measurement result report according to the second embodiment.
  • the UE 100 holds the measurement results of RAT A and RAT B.
  • the base station 200-1 is a base station belonging to RAT A, the measurement results of RAT A and RAT B can be obtained.
  • step S321 the UE 100 transmits an Availability indicator to the base station 200-1.
  • step S322 the base station 200-1 transmits a transmission request for each measurement result of RAT A and RAT B to the UE 100 based on the Availability indicator.
  • the base station 200-1 makes a transmission request by designating RAT A and RAT B.
  • step S323 the UE 100 transmits each measurement result of RAT A and RAT B to the base station 200-1 in response to a transmission request from the base station 200-1.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing an operation pattern 4 of the measurement result report according to the second embodiment.
  • the UE 100 holds the measurement results of RAT A and RAT B.
  • step S331 the UE 100 transmits an Availability indicator to the base station 200-2.
  • Step S332 the base station 200-2 transmits a RAT B measurement result transmission request to the UE 100 based on the Availability indicator.
  • the base station 200-2 designates RAT B and makes a transmission request.
  • step S333 the UE 100 transmits the measurement result of RAT B to the base station 200-2 in response to the transmission request from the base station 200-2.
  • step S334 since there was no transmission request from the base station 200-2 for the RAT A measurement result, the UE 100 holds the RAT A measurement result without transmitting it.
  • the third embodiment is different from the first embodiment in the measurement result report operation.
  • UE100 does not transmit the identification information which shows RAT corresponding to a measurement result with an Availability indicator.
  • the network transmits, to the UE 100, erasure control information indicating whether or not to permit the erasure of the measurement results for each of the plurality of RATs. That is, the network determines whether to delete the measurement result.
  • FIG. 16 is a sequence diagram showing an operation pattern 1 of a measurement result report according to the third embodiment.
  • the UE 100 holds only the measurement result of RAT A.
  • step S401 the UE 100 transmits an Availability indicator to the base station 200-1.
  • step S402 the base station 200-1 transmits a measurement result transmission request to the UE 100 based on the Availability indicator.
  • step S403 the UE 100 transmits the measurement result of RAT A to the base station 200-1 in response to the transmission request from the base station 200-1.
  • step S404 the base station 200-1 transmits erasure control information that permits erasure of the measurement result to the UE 100.
  • the UE 100 deletes the measurement result in response to permitting the deletion of the measurement result.
  • FIG. 17 is a sequence diagram showing an operation pattern 2 of the measurement result report according to the third embodiment.
  • the UE 100 holds only the measurement result of RAT A.
  • step S411 the UE 100 transmits an Availability indicator to the base station 200-2.
  • step S412 the base station 200-2 transmits a measurement result transmission request to the UE 100 based on the Availability indicator.
  • step S413 the UE 100 transmits the measurement result of RAT A to the base station 200-2 in response to the transmission request from the base station 200-2.
  • step S414 the base station 200-2 transmits to the UE 100 erasure control information that does not permit the erasure of the measurement result.
  • step S415 since the deletion of the measurement result is not permitted, the UE 100 holds the measurement result of RAT A without deleting it.
  • FIG. 18 is a sequence diagram showing an operation pattern 3 of the measurement result report according to the third embodiment.
  • the UE 100 holds the measurement results of RAT A and RAT B.
  • the base station 200-1 is a base station belonging to RAT A, the measurement results of RAT A and RAT B can be obtained.
  • step S421 the UE 100 transmits an Availability indicator to the base station 200-1.
  • step S422 the base station 200-1 transmits a measurement result transmission request to the UE 100 based on the Availability indicator.
  • step S423 the UE 100 transmits each measurement result of RAT A and RAT B to the base station 200-1 in response to a transmission request from the base station 200-1.
  • step S424 the base station 200-1 transmits, to the UE 100, erasure control information that permits erasure of the measurement result.
  • the UE 100 deletes each measurement result of RAT A and RAT B in response to the deletion of the measurement result being permitted.
  • FIG. 19 is a sequence diagram showing an operation pattern 4 of the measurement result report according to the third embodiment.
  • the UE 100 holds the measurement results of RAT A and RAT B.
  • step S431 the UE 100 transmits an Availability indicator to the base station 200-2.
  • Step S432 the base station 200-2 transmits a measurement result transmission request to the UE 100 based on the Availability indicator.
  • step S433 the UE 100 transmits each measurement result of RAT A and RAT B to the base station 200-2 in response to a transmission request from the base station 200-2.
  • step S434 the base station 200-2 transmits, to the UE 100, erasure control information that permits erasure of the measurement result for RAT B without allowing the erasure of the measurement result for RAT A.
  • step S435 the UE 100 retains the measurement result of RAT A without erasing, and erases the measurement result of RAT B according to the erasure control information.
  • LTE and UMTS have been described as specific examples of RAT.
  • the present invention is not limited to these, and other RATs may be used.
  • Immediate MDT is a method in which the UE 100 in a connected state measures a wireless environment (MDT measurement) and immediately reports the measurement result to the network together with location information.
  • MDT measurement wireless environment
  • the present invention it is possible to provide a communication control method, a user terminal, a network device, and a base station that can appropriately control MDT measurement for a plurality of PLMNs.

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Abstract

 本発明に係る通信制御方法は、接続状態にあるUE100が、自身がMDT測定をサポートする無線アクセス技術(RAT)であるMDTサポートRATに関するRAT情報をMME/S-GW300に通知するステップAと、ネットワーク装置が、RAT情報に基づいて、MDT測定の許容される公衆陸上移動網(PLMN)を示すPLMNリストをUE100に設定するステップBと、を有する。

Description

通信制御方法、ユーザ端末、ネットワーク装置、及び基地局
 本発明は、MDTをサポートする移動通信システムにおいて用いられる通信制御方法、ユーザ端末、ネットワーク装置、及び基地局に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、リリース10以降において、MDT(Minimization of Drive Tests)の仕様策定が進められている(例えば、非特許文献1参照)。MDTでは、ユーザ端末は、無線環境を測定(MDT測定)し、測定結果を自身の位置情報と共にネットワーク側に報告する。
 また、MDTでは、ユーザ端末は、オペレータ(通信事業者)の異なる複数の公衆陸上移動網(PLMN)に対するMDT測定を行うことができる。ユーザ端末は、MDT測定の許容されるPLMNを示すPLMNリストがネットワーク側から設定された場合に、PLMNリストに含まれるPLMNにおいてMDT測定を行う。
3GPP技術仕様 「3GPP TS37.320 V11.2.0」 2012年12月
 しかしながら、ユーザ端末は、全ての無線アクセス技術(RAT)についてMDT測定をサポートしているとは限らない。例えば、ユーザ端末は、LTE無線アクセス技術についてMDT測定をサポートしていても、W-CDMA無線アクセス技術についてはMDT測定をサポートしていないことがある。
 よって、ユーザ端末は、自身がMDT測定をサポートするRAT(MDTサポートRAT)に属しないPLMNにおいては、MDT測定を行うことができない。従って、ユーザ端末に設定されるPLMNリストが、MDTサポートRATに属しないPLMNを含む場合には、予期せぬエラーが発生する虞がある。
 そこで、本発明は、複数のPLMNに対するMDT測定を適切に制御できる通信制御方法、ユーザ端末、ネットワーク装置、及び基地局を提供する。
 本発明に係る通信制御方法は、接続状態にあるユーザ端末が、自身がMDT測定をサポートするRATであるMDTサポートRATに関するRAT情報をネットワーク装置に通知するステップAと、前記ネットワーク装置が、前記RAT情報に基づいて、前記MDT測定の許容されるPLMNを示すPLMNリストを前記ユーザ端末に設定するステップBと、を有する。
図1は、第1実施形態乃至第3実施形態に係るLTEシステムの構成図である。 図2は、第1実施形態乃至第3実施形態に係るUEのブロック図である。 図3は、第1実施形態乃至第3実施形態に係るeNBのブロック図である。 図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 図5は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。 図6は、第1実施形態乃至第3実施形態に係る動作環境を示す図である。 図7は、第1実施形態に係るMDT測定設定の動作シーケンス図である。 図8は、第1実施形態に係る測定結果報告の動作パターン1を示すシーケンス図である。 図9は、第1実施形態に係る測定結果報告の動作パターン2を示すシーケンス図である。 図10は、第1実施形態に係る測定結果報告の動作パターン3を示すシーケンス図である。 図11は、第1実施形態に係る測定結果報告の動作パターン4を示すシーケンス図である。 図12は、第2実施形態に係る測定結果報告の動作パターン1を示すシーケンス図である。 図13は、第2実施形態に係る測定結果報告の動作パターン2を示すシーケンス図である。 図14は、第2実施形態に係る測定結果報告の動作パターン3を示すシーケンス図である。 図15は、第2実施形態に係る測定結果報告の動作パターン4を示すシーケンス図である。 図16は、第3実施形態に係る測定結果報告の動作パターン1を示すシーケンス図である。 図17は、第3実施形態に係る測定結果報告の動作パターン2を示すシーケンス図である。 図18は、第3実施形態に係る測定結果報告の動作パターン3を示すシーケンス図である。 図19は、第3実施形態に係る測定結果報告の動作パターン4を示すシーケンス図である。
 [実施形態の概要]
 第1実施形態乃至第3実施形態に係る通信制御方法は、接続状態にあるユーザ端末が、自身がMDT測定をサポートするRATであるMDTサポートRATに関するRAT情報をネットワーク装置に通知するステップAと、前記ネットワーク装置が、前記RAT情報に基づいて、前記MDT測定の許容されるPLMNを示すPLMNリストを前記ユーザ端末に設定するステップBと、を有する。
 第1実施形態乃至第3実施形態では、前記通信制御方法は、アイドル状態にある前記ユーザ端末が、前記RAT情報に基づいて設定された前記PLMNリストに含まれるPLMNにおいて、前記MDT測定を行うステップCをさらに有する。
 第1実施形態乃至第3実施形態では、前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、前記RAT情報の通知要求を前記ネットワーク装置から受信したことに応じて、前記RAT情報を前記ネットワーク装置に通知する。
 第1実施形態乃至第3実施形態では、前記ステップBにおいて、前記ネットワーク装置は、前記RAT情報に基づいて、前記MDTサポートRATに属するPLMNのみを前記PLMNリストに含める。
 第1実施形態乃至第3実施形態では、前記ステップCにおいて、前記ユーザ端末は、前記MDTサポートRATに属する第1のPLMNと前記MDTサポートRATに属しない第2のPLMNとを前記PLMNリストが含む場合に、前記第2のPLMNにおいて前記MDT測定を行わずに、前記第1のPLMNにおいて前記MDT測定を行う。
 第1実施形態では、前記通信制御方法は、前記MDT測定により測定結果を保持している前記ユーザ端末が、前記測定結果を保持していることを示す通知情報を基地局に送信するステップDをさらに含む。前記ステップDにおいて、前記ユーザ端末は、前記測定結果に対応するRATを示す識別情報を、前記通知情報と共に送信する。
 第2実施形態では、前記通信制御方法は、前記MDT測定により測定結果を保持している前記ユーザ端末が、前記測定結果に対応するRAT以外のRATについての測定結果送信要求を基地局から受信した場合に、前記測定結果を保持していないことを示す情報を前記基地局に送信するステップEをさらに有する。
 第3実施形態では、前記通信制御方法は、前記MDT測定により測定結果を保持している前記ユーザ端末が、測定結果送信要求を基地局から受信した場合に、前記測定結果を前記基地局に送信するステップFと、前記基地局が、前記測定結果が複数のRATに対応する測定結果を含む場合に、前記複数のRATのそれぞれについて測定結果の消去を許可するか否かを示す消去制御情報を前記ユーザ端末に送信するステップGと、をさらに有する。
 第1実施形態乃至第3実施形態に係るユーザ端末は、MDT測定の許容されるPLMNを示すPLMNリストがネットワーク装置から設定された場合に、前記PLMNリストに含まれるPLMNにおいて前記MDT測定を行う。前記ユーザ端末は、接続状態時に、前記ユーザ端末がMDT測定をサポートするRATであるMDTサポートRATに関するRAT情報を前記ネットワーク装置に通知する制御部を有する。前記制御部は、前記PLMNリストが前記ネットワーク装置から設定される前において、前記RAT情報を前記ネットワーク装置に通知する。
 第1実施形態乃至第3実施形態に係るネットワーク装置は、MDT測定の許容されるPLMNを示すPLMNリストをユーザ端末に設定する。前記ネットワーク装置は、前記ユーザ端末がMDT測定をサポートするRATであるMDTサポートRATに関するRAT情報に基づいて、前記PLMNリストを前記ユーザ端末に設定する制御部を有する。
 第3実施形態に係る基地局は、MDT測定により測定結果を保持しているユーザ端末から、前記測定結果を受信する。前記基地局は、前記測定結果が複数のRATに対応する測定結果を含む場合に、前記複数のRATのそれぞれについて測定結果の消去を許可するか否かを示す消去制御情報を前記ユーザ端末に送信する制御部を有する。
 [第1実施形態]
 (LTEシステムの構成)
 図1は、第1実施形態に係るLTEシステムの構成図である。図1に示すように、LTEシステムは、複数のUE(User Equipment)100と、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10と、EPC(Evolved Packet Core)20と、を含む。E-UTRAN10は無線アクセスネットワークに相当し、EPC20はコアネットワークに相当する。E-UTRAN10及びEPC20は、LTEシステムのネットワークを構成する。
 UE100は、移動型の通信装置であり、接続先のセル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100はユーザ端末に相当する。
 E-UTRAN10は、複数のeNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は基地局に相当する。eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。なお、「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 eNB200は、例えば、無線リソース管理(RRM)機能と、ユーザデータのルーティング機能と、モビリティ制御及びスケジューリングのための測定制御機能と、を有する。
 EPC20は、複数のMME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行うネットワーク装置であり、制御局に相当する。S-GWは、ユーザデータの転送制御を行うネットワーク装置であり、交換局に相当する。MME/S-GW300により構成されるEPC20は、eNB200を収容する。
 eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。また、eNB200は、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。
 次に、UE100及びeNB200の構成を説明する。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、アンテナ101と、無線送受信機110と、ユーザインターフェイス120と、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130と、バッテリ140と、メモリ150と、プロセッサ160と、を有する。メモリ150及びプロセッサ160は、制御部を構成する。UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ160’としてもよい。
 アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、無線送受信機110は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ160に出力する。
 ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 メモリ150は、プロセッサ160によって実行されるプログラムと、プロセッサ160による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、アンテナ201と、無線送受信機210と、ネットワークインターフェイス220と、メモリ230と、プロセッサ240と、を有する。メモリ230及びプロセッサ240は、制御部を構成する。
 アンテナ201及び無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ201から送信する。また、無線送受信機210は、アンテナ201が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ240に出力する。
 ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信に用いられる。
 メモリ230は、プロセッサ240によって実行されるプログラムと、プロセッサ240による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ240は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図4に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルのレイヤ1乃至レイヤ3に区分されており、レイヤ1は物理(PHY)レイヤである。レイヤ2は、MAC(Media Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、を含む。レイヤ3は、RRC(Radio Resource Control)レイヤを含む。
 物理レイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理レイヤとeNB200の物理レイヤとの間では、物理チャネルを介してデータが伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMACレイヤとeNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータが伝送される。eNB200のMACレイヤは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))、及び割当リソースブロックを決定するスケジューラを含む。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及び物理レイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとeNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータが伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRCレイヤは、制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRCレイヤとeNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のための制御メッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100は接続状態(RRC connected state)であり、そうでない場合、UE100はアイドル状態(RRC idle state)である。
 RRCレイヤの上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)レイヤは、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
 図5は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図5に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成され、各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。UE100に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 (MDT)
 第1実施形態に係るUE100は、MDTの一種であるLogged MDTをサポートする。Logged MDTは、MDT測定設定(Mesurement configuration)、MDT測定(Measurement collection)、及び測定結果報告(Measurement reporting)の各処理を含む。
 第1に、MDT測定設定では、接続状態にあるUE100が、ネットワークからMDT設定メッセージ(Logged Measurement Configurationメッセージ)を受信し、MDT設定メッセージに含まれる各種の設定を記憶する。各種の設定は、ロギングイベント、ロギング期間、ネットワーク絶対時間、PLMNリスト(MDT PLMNリスト)などを含む。ここでロギングとは、無線環境を測定して測定結果を記憶する一連の動作を意味する。
 また、ロギングイベントとは、ロギングを行うべきイベントである。現状、周期的なロギングが規定されており、ロギング周期が指定される。ロギング期間とは、ロギングを行うべき期間である。MDT測定設定が行われてからMDT測定を終了するまでの期間が指定される。ネットワーク絶対時間は、無線環境の測定結果(以下、単に「測定結果」という)に付加するタイムスタンプの基準となる時間である。PLMNリスト(MDT PLMN List)は、MDT測定と測定結果報告とが許容されるPLMNを示すリストである。例えば、PLMNリストは、MDT測定と測定結果報告とが許容される各PLMNの識別子からなる。
 第2に、MDT測定では、アイドル状態にあるUE100が、MDT測定設定(Configuration)に従ってロギングを行う。具体的には、UE100は、PLMNリストに含まれるPLMNにおいて、ロギングイベントに対応するイベントが発生した際に、サービングセル(及び隣接セル)について無線環境を測定する。無線環境とは、例えば参照信号受信電力(RSRP)及び参照信号受信品質(RSRQ)である。
 UE100は、測定結果を位置情報及びタイムスタンプと共に記憶する。測定結果、位置情報、及びタイムスタンプの組み合わせは「測定ログ」と称される。UE100は、ロギング期間が満了すると、MDT測定を終了し、測定結果(測定ログ)を保持すべき期間(仕様上、48時間)を規定するタイマを起動する。
 第3に、測定結果報告では、UE100がアイドル状態から接続状態に遷移する際又はハンドオーバの際などにおいて、測定結果を保持していることを示す通知情報(仕様上、「Availabilityインジケータ」と称される)をUE100からネットワークに送信する。
 ネットワークは、Availabilityインジケータに基づいて、測定結果の送信(報告)をUE100に要求する。UE100は、ネットワークからの要求に応じて、測定結果(測定ログ)をネットワークに送信する。ネットワークは、UE100からの測定結果(測定ログ)に基づいて、カバレッジ問題を解消するなどのネットワーク最適化を行う。
 (第1実施形態に係る動作)
 図6は、第1実施形態に係る動作環境を示す図である。図6に示すように、オペレータの異なる複数のPLMN(PLMN#1乃至#3)が設けられている。
 PLMN#1及び#3のそれぞれはRAT Aに属するネットワークであり、PLMN#2はRAT Bに属するネットワークである。例えば、RAT AはLTEであり、RAT BはW-CDMA(UMTS;Universal Mobile Telecommunications System)である。
 尚、UMTSでは基地局はNB(Node-B)と称されるため、以下においてeNB及びNBを特に区別しないときは、単に「基地局」という。各PLMNは、1又は複数のセルを含む。各セルは、基地局200により管理される。各セルは、自セルの識別子と自セルを含むPLMNの識別子とをブロードキャストする。
 上述したように、Logged MDTでは、PLMNリストが設定されたUE100は、PLMNリストに含まれるPLMNにおいてMDT測定を行う。しかしながら、UE100は、自身がMDT測定をサポートするRAT(以下、「MDTサポートRAT」という)に属しないPLMNにおいては、MDT測定を行うことができない。
 (1)MDT測定設定及びMDT測定
 図7は、第1実施形態に係るMDT測定設定の動作シーケンス図である。
 図7に示すように、ステップS101において、接続状態にあるUE100は、自身のMDTサポートRATに関するRAT情報を基地局200-1に送信する。基地局200-1は、RAT情報を受信する。第1実施形態では、RAT情報は、UE100の能力を示す能力情報(UE capability)に含まれる。
 このように、UE100は、PLMNリストが設定される前(すなわち、MDT測定設定が行われる前)において、RAT情報を基地局200-1に通知する。UE100は、RAT情報の通知要求を基地局200-1から受信したことに応じて、RAT情報を基地局200-1に通知してもよい。
 基地局200-1又はその上位装置は、UE100からのRAT情報に基づいて、UE100に設定するPLMNリストを作成する。ここで基地局の上位装置とは、例えばMME、又はOAM(Operation And Maintenance)である。基地局200-1又はその上位装置は、ネットワーク装置に相当する。
 基地局200-1又はその上位装置は、UE100からのRAT情報に基づいて、UE100のMDTサポートRATに属するPLMNのみをPLMNリストに含めることが好ましい。例えば、基地局200-1又はその上位装置は、UE100のMDTサポートRATがRAT Aである場合に、PLMN#2をPLMNリストに含めずに、PLMN#1及び#3をPLMNリストに含める。
 ステップS102において、基地局200-1は、PLMNリストを含んだMDT設定メッセージをUE100に送信する。UE100は、MDT設定メッセージに含まれるPLMNリストを記憶する。その後、アイドル状態にあるUE100は、設定されたPLMNリストに含まれるPLMNにおいて、MDT測定を行う。
 このように、基地局200-1又はその上位装置がRAT情報に基づいてPLMNリストを作成することにより、MDTサポートRATに属しないPLMNをPLMNリストが含む事態を回避できる。
 但し、基地局200-1又はその上位装置は、必ずしも、UE100のMDTサポートRATに属するPLMNのみをPLMNリストに含めることができるとは限らない。UE100のMDTサポートRATに属しないPLMNがPLMNリストに含まれる場合、UE100は、MDT測定に関して以下の第1の動作又は第2の動作を行う。
 第1の動作として、UE100は、MDTサポートRATに属する第1のPLMNとMDTサポートRATに属しない第2のPLMNとをPLMNリストが含む場合に、第2のPLMNにおいてMDT測定を行わずに、第1のPLMNにおいてMDT測定を行う。例えば、UE100は、自身のMDTサポートRATがRAT Aである場合で、かつ、PLMNリストがPLMN#1乃至#3を含む場合に、PLMN#2においてMDT測定を行わずに、PLMN#1及び#3においてMDT測定を行う。
 第2の動作として、UE100は、設定されたPLMNリストがエラーであると認識して、MDT測定を行わない。この場合、UE100は、不適切なPLMNリストが設定された旨をネットワークに通知してもよい。
 (2)測定結果報告
 第1実施形態では、UE100は、測定結果(測定ログ)を保持していることを示すAvailabilityインジケータと共に、当該測定結果に対応するRATを示す識別情報(以下、「RAT識別子」という)を送信する。ネットワークは、RAT識別子に基づいて、自身が取得可能なRATに対応する測定結果のみを取得する。
 図8は、第1実施形態に係る測定結果報告の動作パターン1を示すシーケンス図である。動作パターン1では、UE100は、RAT Aの測定結果のみを保持している。基地局200-1は、RAT Aに属する基地局であるため、UE100が保持する測定結果を取得可能である。
 図8に示すように、ステップS201において、UE100は、Availabilityインジケータと共に、測定結果に対応するRAT Aを示すRAT識別子を基地局200-1に送信する。
 ステップS202において、基地局200-1は、RAT Aを示すRAT識別子に基づいて、UE100が保持する測定結果の送信要求をUE100に送信する。ここで、基地局200-1は、RAT Aを指定して送信要求を行う。
 ステップS203において、UE100は、基地局200-1からの送信要求に応じて、RAT Aの測定結果を基地局200-1に送信する。
 尚、UE100は、ネットワークに送信した測定結果については、保持せずに消去可能である。
 図9は、第1実施形態に係る測定結果報告の動作パターン2を示すシーケンス図である。動作パターン2では、UE100は、RAT Aの測定結果のみを保持している。基地局200-2は、RAT Bに属する基地局であるため、UE100が保持する測定結果を取得不能である。
 図9に示すように、ステップS211において、UE100は、Availabilityインジケータと共に、測定結果に対応するRAT Aを示すRAT識別子を基地局200-1に送信する。
 ステップS212において、基地局200-1は、RAT Aを示すRAT識別子に基づいて、測定結果の送信要求を行わない。
 ステップS213において、UE100は、基地局200-1から送信要求がなかったため、RAT Aの測定結果を送信せずに保持する。
 図10は、第1実施形態に係る測定結果報告の動作パターン3を示すシーケンス図である。動作パターン3では、UE100は、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を保持している。また、基地局200-1は、RAT Aに属する基地局であるものの、RAT Bの測定結果を取得可能である。
 図10に示すように、ステップS221において、UE100は、Availabilityインジケータと共に、RAT Aを示すRAT識別子及びRAT Bを示すRAT識別子を基地局200-1に送信する。
 ステップS222において、基地局200-1は、RAT Aを示すRAT識別子及びRAT Bを示すRAT識別子に基づいて、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果の送信要求をUE100に送信する。ここで、基地局200-1は、RAT A及びRAT Bを指定して送信要求を行う。
 ステップS223において、UE100は、基地局200-1からの送信要求に応じて、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を基地局200-1に送信する。
 図11は、第1実施形態に係る測定結果報告の動作パターン4を示すシーケンス図である。動作パターン4では、UE100は、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を保持している。
 図11に示すように、ステップS231において、UE100は、Availabilityインジケータと共に、RAT Aを示すRAT識別子及びRAT Bを示すRAT識別子を基地局200-2に送信する。
 ステップS232において、基地局200-2は、RAT Aを示すRAT識別子及びRAT Bを示すRAT識別子に基づいて、自身が取得可能なRAT Bの測定結果の送信要求をUE100に送信する。ここで、基地局200-2は、RAT Bを指定して送信要求を行う。
 ステップS233において、UE100は、基地局200-2からの送信要求に応じて、RAT Bの測定結果を基地局200-2に送信する。
 ステップS234において、UE100は、RAT Aの測定結果については基地局200-2から送信要求がなかったため、RAT Aの測定結果を送信せずに保持する。
 [第2実施形態]
 次に、第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
 第2実施形態は、測定結果報告の動作が第1実施形態とは異なる。第2実施形態では、UE100は、測定結果に対応するRATを示すRAT識別子をAvailabilityインジケータと共に送信しない。
 但し、ネットワークは、自身が取得可能な全てのRATについて、測定結果の送信をUE100に要求する。UE100は、測定結果に対応するRAT以外のRATについての測定結果送信要求をネットワークから受信した場合に、測定結果を保持していないことを示す情報をネットワークに送信する。
 図12は、第2実施形態に係る測定結果報告の動作パターン1を示すシーケンス図である。動作パターン1では、UE100は、RAT Aの測定結果のみを保持している。基地局200-1は、RAT Aに属する基地局であるものの、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を取得可能である。
 図12に示すように、ステップS301において、UE100は、Availabilityインジケータを基地局200-1に送信する。
 ステップS302において、基地局200-1は、Availabilityインジケータに基づいて、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果の送信要求をUE100に送信する。ここで、基地局200-1は、RAT A及びRAT Bを指定して送信要求を行う。
 ステップS303において、UE100は、基地局200-1からの送信要求に応じて、RAT Aの測定結果を基地局200-1に送信する。
 図13は、第2実施形態に係る測定結果報告の動作パターン2を示すシーケンス図である。動作パターン2では、UE100は、RAT Aの測定結果のみを保持している。
 図13に示すように、ステップS311において、UE100は、Availabilityインジケータを基地局200-2に送信する。
 ステップS312において、基地局200-2は、Availabilityインジケータに基づいて、RAT Bの測定結果の送信要求をUE100に送信する。ここで、基地局200-2は、RAT Bを指定して送信要求を行う。
 ステップS313において、UE100は、RAT Bの測定結果を保持していないため、測定結果を保持していないことを示す情報(Null情報)を基地局200-2に送信する。
 ステップS314において、UE100は、RAT Aの測定結果については基地局200-2から送信要求がなかったため、RAT Aの測定結果を送信せずに保持する。
 図14は、第2実施形態に係る測定結果報告の動作パターン3を示すシーケンス図である。動作パターン3では、UE100は、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を保持している。基地局200-1は、RAT Aに属する基地局であるものの、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を取得可能である。
 図14に示すように、ステップS321において、UE100は、Availabilityインジケータを基地局200-1に送信する。
 ステップS322において、基地局200-1は、Availabilityインジケータに基づいて、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果の送信要求をUE100に送信する。ここで、基地局200-1は、RAT A及びRAT Bを指定して送信要求を行う。
 ステップS323において、UE100は、基地局200-1からの送信要求に応じて、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を基地局200-1に送信する。
 図15は、第2実施形態に係る測定結果報告の動作パターン4を示すシーケンス図である。動作パターン4では、UE100は、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を保持している。
 図15に示すように、ステップS331において、UE100は、Availabilityインジケータを基地局200-2に送信する。
 ステップS332において、基地局200-2は、Availabilityインジケータに基づいて、RAT Bの測定結果の送信要求をUE100に送信する。ここで、基地局200-2は、RAT Bを指定して送信要求を行う。
 ステップS333において、UE100は、基地局200-2からの送信要求に応じて、RAT Bの測定結果を基地局200-2に送信する。
 ステップS334において、UE100は、RAT Aの測定結果については基地局200-2から送信要求がなかったため、RAT Aの測定結果を送信せずに保持する。
 [第3実施形態]
 次に、第3実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
 第3実施形態は、測定結果報告の動作が第1実施形態とは異なる。第3実施形態では、UE100は、測定結果に対応するRATを示す識別情報をAvailabilityインジケータと共に送信しない。
 但し、ネットワークは、UE100からの測定結果が複数のRATの測定結果を含む場合に、複数のRATのそれぞれについて測定結果の消去を許可するか否かを示す消去制御情報をUE100に送信する。つまり、測定結果を消去するか否かをネットワークが決定する。
 図16は、第3実施形態に係る測定結果報告の動作パターン1を示すシーケンス図である。動作パターン1では、UE100は、RAT Aの測定結果のみを保持している。
 図16に示すように、ステップS401において、UE100は、Availabilityインジケータを基地局200-1に送信する。
 ステップS402において、基地局200-1は、Availabilityインジケータに基づいて、測定結果の送信要求をUE100に送信する。
 ステップS403において、UE100は、基地局200-1からの送信要求に応じて、RAT Aの測定結果を基地局200-1に送信する。
 ステップS404において、基地局200-1は、測定結果の消去を許可する消去制御情報をUE100に送信する。UE100は、測定結果の消去が許可されたことに応じて、測定結果を消去する。
 図17は、第3実施形態に係る測定結果報告の動作パターン2を示すシーケンス図である。動作パターン2では、UE100は、RAT Aの測定結果のみを保持している。
 図17に示すように、ステップS411において、UE100は、Availabilityインジケータを基地局200-2に送信する。
 ステップS412において、基地局200-2は、Availabilityインジケータに基づいて、測定結果の送信要求をUE100に送信する。
 ステップS413において、UE100は、基地局200-2からの送信要求に応じて、RAT Aの測定結果を基地局200-2に送信する。
 ステップS414において、基地局200-2は、測定結果の消去を許可しない消去制御情報をUE100に送信する。
 ステップS415において、UE100は、測定結果の消去が許可されなかったため、RAT Aの測定結果を消去せずに保持する。
 図18は、第3実施形態に係る測定結果報告の動作パターン3を示すシーケンス図である。動作パターン3では、UE100は、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を保持している。基地局200-1は、RAT Aに属する基地局であるものの、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を取得可能である。
 図18に示すように、ステップS421において、UE100は、Availabilityインジケータを基地局200-1に送信する。
 ステップS422において、基地局200-1は、Availabilityインジケータに基づいて、測定結果の送信要求をUE100に送信する。
 ステップS423において、UE100は、基地局200-1からの送信要求に応じて、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を基地局200-1に送信する。
 ステップS424において、基地局200-1は、測定結果の消去を許可する消去制御情報をUE100に送信する。UE100は、測定結果の消去が許可されたことに応じて、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を消去する。
 図19は、第3実施形態に係る測定結果報告の動作パターン4を示すシーケンス図である。動作パターン4では、UE100は、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を保持している。
 図19に示すように、ステップS431において、UE100は、Availabilityインジケータを基地局200-2に送信する。
 ステップS432において、基地局200-2は、Availabilityインジケータに基づいて、測定結果の送信要求をUE100に送信する。
 ステップS433において、UE100は、基地局200-2からの送信要求に応じて、RAT A及びRAT Bのそれぞれの測定結果を基地局200-2に送信する。
 ステップS434において、基地局200-2は、RAT Aについては測定結果の消去を許可せずに、RAT Bについては測定結果の消去を許可する消去制御情報をUE100に送信する。
 ステップS435において、UE100は、消去制御情報に従い、RAT Aの測定結果を消去せずに保持し、RAT Bの測定結果を消去する。
 [その他の実施形態]
 上述した各実施形態では、RATの具体例としてLTE及びUMTSを説明したが、これらに限定されるものではなく、他のRATであってもよい。
 上述した各実施形態に係る測定結果報告の動作は、Logged MDTだけでなく、Immediate MDTに適用してもよい。Immediate MDTは、接続状態にあるUE100が、無線環境の測定(MDT測定)を行い、測定結果を位置情報と共に即座にネットワークに報告するものである。
 このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿論である。また、上述した実施形態及び変更例は、組み合わせることが可能である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められる。
 なお、米国仮特許出願第61/805,028号(2013年3月25日出願)の全内容が、参照により、本願に組み込まれている。
 本発明によれば、複数のPLMNに対するMDT測定を適切に制御できる通信制御方法、ユーザ端末、ネットワーク装置、及び基地局を提供することができる。

Claims (11)

  1.  接続状態にあるユーザ端末が、自身がMDT測定をサポートする無線アクセス技術(RAT)であるMDTサポートRATに関するRAT情報をネットワーク装置に通知するステップAと、
     前記ネットワーク装置が、前記RAT情報に基づいて、前記MDT測定の許容される公衆陸上移動網(PLMN)を示すPLMNリストを前記ユーザ端末に設定するステップBと、
    を有することを特徴とする通信制御方法。
  2.  アイドル状態にある前記ユーザ端末が、前記RAT情報に基づいて設定された前記PLMNリストに含まれるPLMNにおいて、前記MDT測定を行うステップCをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、前記RAT情報の通知要求を前記ネットワーク装置から受信したことに応じて、前記RAT情報を前記ネットワーク装置に通知することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  4.  前記ステップBにおいて、前記ネットワーク装置は、前記RAT情報に基づいて、前記MDTサポートRATに属するPLMNのみを前記PLMNリストに含めることを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  5.  前記ステップCにおいて、前記ユーザ端末は、前記MDTサポートRATに属する第1のPLMNと前記MDTサポートRATに属しない第2のPLMNとを前記PLMNリストが含む場合に、前記第2のPLMNにおいて前記MDT測定を行わずに、前記第1のPLMNにおいて前記MDT測定を行うことを特徴とする請求項2に記載の通信制御方法。
  6.  前記MDT測定により測定結果を保持している前記ユーザ端末が、前記測定結果を保持していることを示す通知情報を基地局に送信するステップDをさらに含み、
     前記ステップDにおいて、前記ユーザ端末は、前記測定結果に対応するRATを示す識別情報を、前記通知情報と共に送信することを特徴とする請求項2に記載の通信制御方法。
  7.  前記MDT測定により測定結果を保持している前記ユーザ端末が、前記測定結果に対応するRAT以外のRATについての測定結果送信要求を基地局から受信した場合に、前記測定結果を保持していないことを示す情報を前記基地局に送信するステップEをさらに有することを特徴とする請求項2に記載の通信制御方法。
  8.  前記MDT測定により測定結果を保持している前記ユーザ端末が、測定結果送信要求を基地局から受信した場合に、前記測定結果を前記基地局に送信するステップFと、
     前記基地局が、前記測定結果が複数のRATに対応する測定結果を含む場合に、前記複数のRATのそれぞれについて測定結果の消去を許可するか否かを示す消去制御情報を前記ユーザ端末に送信するステップGと、
    をさらに有することを特徴とする請求項2に記載の通信制御方法。
  9.  MDT測定の許容される公衆陸上移動網(PLMN)を示すPLMNリストがネットワーク装置から設定された場合に、前記PLMNリストに含まれるPLMNにおいて前記MDT測定を行うユーザ端末であって、
     接続状態時に、前記ユーザ端末がMDT測定をサポートする無線アクセス技術(RAT)であるMDTサポートRATに関するRAT情報を前記ネットワーク装置に通知する制御部を有し、
     前記制御部は、前記PLMNリストが前記ネットワーク装置から設定される前において、前記RAT情報を前記ネットワーク装置に通知することを特徴とするユーザ端末。
  10.  MDT測定の許容される公衆陸上移動網(PLMN)を示すPLMNリストをユーザ端末に設定するネットワーク装置であって、
     前記ユーザ端末がMDT測定をサポートする無線アクセス技術(RAT)であるMDTサポートRATに関するRAT情報に基づいて、前記PLMNリストを前記ユーザ端末に設定する制御部を有することを特徴とするネットワーク装置。
  11.  MDT測定により測定結果を保持しているユーザ端末から、前記測定結果を受信する基地局であって、
     前記測定結果が複数のRATに対応する測定結果を含む場合に、前記複数のRATのそれぞれについて測定結果の消去を許可するか否かを示す消去制御情報を前記ユーザ端末に送信する制御部を有することを特徴とする基地局。
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