WO2015020033A1 - 基地局 - Google Patents

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WO2015020033A1
WO2015020033A1 PCT/JP2014/070585 JP2014070585W WO2015020033A1 WO 2015020033 A1 WO2015020033 A1 WO 2015020033A1 JP 2014070585 W JP2014070585 W JP 2014070585W WO 2015020033 A1 WO2015020033 A1 WO 2015020033A1
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WO
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base station
power saving
setting request
saving mode
small cell
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Application number
PCT/JP2014/070585
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English (en)
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Inventor
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • H04W52/244Interferences in heterogeneous networks, e.g. among macro and femto or pico cells or other sector / system interference [OSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • 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 base station used in a mobile communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • energy saving technology for reducing power consumption of base stations is introduced (for example, see Non-Patent Document 1).
  • the power consumption of the base station can be reduced by stopping the operation of the cell managed by the base station at night when communication traffic is low.
  • the power consumption of the base station can be reduced by stopping the operation of the cell managed by the base station, the user terminal that has established a connection with the cell becomes incapable of communication. Therefore, it is required to realize power saving of the base station while suppressing a decrease in communication quality of the entire network.
  • an object of the present invention is to make it possible to realize power saving of a base station while suppressing a decrease in communication quality.
  • a base station is a base station that manages a cell.
  • the base station includes a transmission unit that transmits a setting request for a power saving mode for reducing power consumption.
  • the transmission unit transmits the setting request to a small cell base station that is installed in the cell and manages a small cell smaller than the cell.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB.
  • 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 an explanatory diagram for explaining an operating environment of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining intermittent transmission according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the reduction of the number of transmission antennas according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an example of the operation of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining the operating environment of the mobile communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a sequence diagram illustrating an example of the operation of the mobile communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a sequence diagram illustrating an example of the operation of the mobile communication system according to the modified example of the second embodiment.
  • the base station (MeNB 200A) is a base station that manages cells.
  • the base station includes a transmission unit that transmits a setting request for a power saving mode for reducing power consumption.
  • the transmission unit transmits the setting request to a small cell base station that is installed in the cell and manages a small cell smaller than the cell.
  • the transmission unit transmits the setting request to the small cell base station when the load of the base station is lower than a threshold value.
  • the base station according to the second embodiment is installed in the cell and indicates a load of the adjacent small cell base station from an adjacent small cell base station that is adjacent to the small cell and manages an adjacent small cell smaller than the cell.
  • a receiving unit that receives the load information is further provided.
  • the transmission unit transmits the setting request to the small cell base station when the load of the adjacent small cell base station indicated by the load information is lower than a threshold value.
  • the transmitting unit is installed in the cell, and the adjacent small cell base station that is adjacent to the small cell and manages an adjacent small cell smaller than the cell is configured to transmit the small cell.
  • An inquiry as to whether or not a user terminal establishing a connection with a base station is allowed to perform handover to the adjacent small cell base station is transmitted.
  • the transmission unit transmits the setting request according to a response result from the adjacent small cell base station to the inquiry.
  • the transmitter together with the inquiry, the number of user terminals predicted to be handed over to the adjacent small cell base station, and the increase in the predicted adjacent small cell base stations At least one of the load amounts is transmitted.
  • the said transmission part transmits the said setting request
  • the transmission unit transmits the setting request including mode information indicating at least one mode selected from the plurality of types of modes.
  • the transmission unit transmits, as the power saving mode, the setting request including mode information indicating a mode in which communication with a user terminal is possible in a state where the power consumption is reduced.
  • the transmission unit transmits the setting request including time information indicating the start and / or end of the power saving mode.
  • the base station (PeNB 200B) is a base station that manages cells.
  • the base station includes a control unit that sets a power saving mode that reduces power consumption of the base station, and a large cell base station that is larger than the cell and manages a large cell in which the base station is installed inside.
  • a receiving unit that receives the setting request for the power saving mode.
  • the control unit sets the power saving mode based on the setting request.
  • the reception unit receives the setting request including mode information indicating at least one mode selected from the plurality of modes.
  • the control unit sets the power saving mode according to the mode information.
  • control unit performs control for a user terminal establishing a connection with the base station to perform a handover from the base station.
  • the control unit sets the power saving mode after the user terminal performs handover.
  • the reception unit receives the setting request including mode information indicating at least one mode selected from the plurality of modes.
  • the control unit determines the number of user terminals to be handed over according to the mode information.
  • the receiving unit receives the setting request including time information indicating the start and / or end of the power saving mode.
  • the control unit sets the power saving mode according to the time information.
  • the base station further includes a transmission unit configured to transmit information indicating that the power saving mode is set to the large cell base station after setting the power saving mode.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the present embodiment.
  • the LTE system includes a plurality of UEs (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, an EPC (Evolved Packet Core) 20, and the like.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute a network.
  • the UE 100 is a mobile radio communication device, and performs radio communication with a cell (serving cell) that has established a connection.
  • 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 a cell and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the 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 MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300 and OAM 400 (Operation and Maintenance).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • OAM 400 Operaation and Maintenance
  • the MME is a network node that performs various types of mobility control for the UE 100, and corresponds to a control station.
  • the S-GW is a network node that performs transfer control of user data, and corresponds to an exchange.
  • 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.
  • the OAM 400 is a server device managed by an operator, and performs maintenance and monitoring of the E-UTRAN 10.
  • 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. Further, 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 antenna 101 includes a plurality of antenna elements.
  • 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 position information indicating the geographical position 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 (including the MeNB 200 ⁇ / b> A, PeNB 200 ⁇ / b> B, and PeNB 200 ⁇ / b> B described later) 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 memory 230 may be integrated with the processor 240, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 240 '.
  • the antenna 201 and the wireless transceiver 210 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the antenna 201 includes a plurality of antenna elements.
  • 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 programs 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.
  • 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 (Medium 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.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • the physical layer provides a transmission service to an upper layer using a physical channel. 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 MAC scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme, and the like) and an allocated resource block.
  • 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 signals (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. If 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, otherwise, the UE 100 is in an 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.
  • the LTE system uses OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) for the downlink, and SC-FDMA (Single Carrier Division Multiple Access) for the uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Division 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.
  • a guard interval called a cyclic prefix (CP) is provided at the head of each symbol.
  • the resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • a radio resource unit composed of one subcarrier and one symbol is called a resource element (RE).
  • RE resource element
  • frequency resources can be specified by resource blocks, and time resources can be specified by subframes (or slots).
  • the section of the first few symbols of each subframe is a control region mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH).
  • the remaining section of each subframe is an area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • CRS cell-specific reference signals
  • both ends in the frequency direction in each subframe are control regions mainly used as a physical uplink control channel (PUCCH). Further, the central portion in the frequency direction in each subframe is an area that can be used mainly as a physical uplink shared channel (PUSCH). Further, a demodulation reference signal (DMRS) and a sounding reference signal (SRS) are arranged in each subframe.
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining an operating environment of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • PeNB200B is installed in the large cell which MeNB200A manages.
  • PeNB200B manages the small cell smaller than a large cell.
  • PeNB 200B establishes connection with UE 100-1 and UE 100-2.
  • the UE 100-1 is located at the cell edge of the small cell compared to the UE 100-2.
  • An X2 interface is established between the MeNB 200A and the PeNB 200B.
  • MeNB200A transmits the setting request
  • PeNB200B sets a power saving mode based on the setting request
  • the power saving mode will be described below.
  • the power saving mode is a mode for reducing power consumption.
  • modes for reducing the power consumption of the eNB 200 PeNB 200B
  • a plurality of types of modes with different methods for reducing the following power consumption are defined.
  • the power saving modes include “Discontinuous Transmission (DTX)”, “Reduction of number of transmission antennas (ANT reduced)”, “Reduction of transmission power (TxPower reduced)”, “Reduction of communication capacity (Capacity reduced)”, “Cell” Deactivation ”and the like.
  • the intermittent transmission is a power saving mode in which the eNB 200 intermittently transmits a radio signal.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining intermittent transmission according to the present embodiment. As illustrated in FIG. 7, the eNB 200 intermittently transmits a cell-specific reference signal (CRS). In the example of FIG. 7, the CRS is transmitted once every 5 subframes.
  • the eNB 200 sets a transmission stop period (DTX period) in a period (subframe) in which CRS is not transmitted. In the transmission stop period, since power supply to the radio transceiver 210 (particularly, the power amplifier) of the eNB 200 can be stopped, energy saving can be realized.
  • the reduction in the number of transmission antennas is a power saving mode in which the number of antennas used by the eNB 200 for transmitting radio signals (hereinafter referred to as “number of used antennas”) is reduced.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a reduction in the number of transmission antennas according to the present embodiment. As illustrated in FIG. 8, the eNB 200 transmits a radio signal using only a part of the plurality of antennas 201. By reducing the number of antennas used, the power consumption of the eNB 200 (particularly, the radio transceiver 210) is reduced, so that energy saving can be realized.
  • the transmission power reduction is a power saving mode in which the eNB 200 reduces transmission power and redundantly transmits transmission data using surplus radio resources.
  • the power consumption of the eNB 200 (particularly, the radio transceiver 210) is reduced, so that energy saving of the eNB 200 can be realized.
  • Communication capacity reduction is a power saving mode that limits the number of UEs that can be connected to the eNB 200 or the amount of radio resources that the eNB 200 can allocate. By performing such a restriction, power consumption of the eNB 200 (particularly, the processor 240) is reduced, so that energy saving of the eNB 200 can be realized.
  • the cell operation stop is a power saving mode in which the operation of the cell managed by the eNB 200 is stopped. Specifically, the eNB 200 stops transmitting radio signals. By stopping the operation of the cell, the power supply to the radio transceiver 210 (particularly, the power amplifier) of the eNB 200 can be stopped, so that energy saving can be realized. Moreover, eNB200 may stop reception from UE100 not only in transmission of a radio signal.
  • the eNB 200 can select at least one or more modes from a plurality of types of modes, and set the selected (plurality of) modes as a power saving mode.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an example of the operation of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • a pair of cells that are combinations of cells managed by different eNBs 200 (MeNB 200A and PeNB 200B) and the UE 100 are used for a dual connection (Dual Connectivity) scheme that establishes a pair of connections.
  • a connection is established via the Xn interface.
  • the PeNB 200B has established a connection (RRC_CONNECTED) with the UE 100-1 and the UE 100-2. Further, the PeNB 200B does not set the power saving mode, and the switch for operating the small cell is in the on state (Switch ON).
  • the MeNB 200A determines whether or not to send a power saving mode setting request to the PeNB 200B (ES determination).
  • MeNB200A determines with transmitting the setting request
  • MeNB200A determines with transmitting the setting request
  • MeNB200A may request
  • the eNB 200A may determine to transmit a power saving mode setting request to the PeNB 200B in consideration of a plurality of items among the items (a) to (e).
  • the MeNB 200A proceeds with the description on the assumption that the MeNB 200A determines to transmit a setting request for the power saving mode to the PeNB 200B.
  • step S102 the MeNB 200A transmits a power saving mode setting request (Cell Deactivation Request) for reducing power consumption to the PeNB 200B.
  • PeNB 200B receives the setting request.
  • the setting request may include mode information indicating at least one mode selected from a plurality of types of modes. Further, the setting request may include mode information (Transition) indicating a partial off mode that is a power saving mode capable of communicating with the UE 100 in a state where power consumption is reduced.
  • the mode information may be information indicating a specific power saving mode (or a combination of a plurality of specific power saving modes), or information indicating that the PeNB 200B can be arbitrarily selected. Also good.
  • the setting request may include information (Deactivation) indicating cell operation suspension instead of the mode information.
  • the setting request may include time information indicating the start and / or end of the power saving mode.
  • the time information may be a subframe number, a system frame number, time or time, or may be a timer value indicating a set time in the power saving mode.
  • the setting request may include information indicating the number of UEs 100 to be handed over by the PeNB 200B (for example, an upper limit value of the number of UEs 100 that can be allowed to be handed over by the MeNB 200 or a designated value of the number of UEs 100 to be handed over).
  • the description will proceed assuming that the setting request includes mode information (Transition) indicating the partial off mode.
  • mode information Transition
  • the MeNB 200A, PeNB 200B, and UE 100-1 execute a handover procedure.
  • PeNB200B performs a handover procedure before setting a power saving mode in response to reception of mode information.
  • the PeNB 200B performs control for the UE 100-1 located on the cell end side of the own cell to perform a handover from the PeNB 200B to the MeNB 200A.
  • the PeNB 200B may set measurement (Measurement Configuration) in the UE 100 in order to receive a measurement report (Measurement Report) in order to determine the position of the UE 100 (UE 100-1 and UE 100-2).
  • PeNB200B may determine the number of UE100 which performs a hand-over according to a setting request
  • the setting request does not include information indicating the number of UEs 100 to be handed over
  • the PeNB 200B performs handover so that the number of UEs 100 to be handed over increases according to the power consumption reduced by the power saving mode.
  • You may determine the number of UE100 to perform.
  • PeNB200B may determine the number of UE100 made to perform a hand-over with the number of all UE100 connected to PeNB200B, when mode information is the information which shows the operation stop of a cell.
  • step S104 the connection (RRC_CONNECTED) is established between the MeNB 200A and the UE 100-1 by the end of the handover procedure.
  • the PeNB 200B sets the power saving mode based on the received setting request. Specifically, PeNB200B sets a power saving mode (partial off mode: Transition mode) according to the mode information included in the setting request. In the present embodiment, the PeNB 200B sets the power saving mode after the UE 100-1 performs a handover.
  • a power saving mode partial off mode: Transition mode
  • PeNB200B sets power saving mode according to time information, when a setting request
  • step S106 the PeNB 200B transmits a response (Cell Deactivation Response) to the setting request to the MeNB 200A.
  • MeNB200A receives the response with respect to a setting request.
  • the response to the setting request may include information indicating that the power saving mode has been set, or may include information indicating that the partial off mode has been set (Transition).
  • step S107 the MeNB 200A determines whether or not to send a setting request to the PeNB 200B.
  • the MeNB 200A may determine whether to transmit a setting request to the PeNB 200B in consideration of the increased load on the MeNB 200A when the PeNB 200B performs the power saving mode. For example, the MeNB 200A may determine to transmit a setting request to the PeNB 200B when the load increase rate of the MeNB 200A before and after the PeNB 200B sets the power saving mode is lower than a threshold value.
  • the description will proceed assuming that the MeNB 200A determines to transmit a setting request for the power saving mode to the PeNB 200B.
  • step S108 as in step S102, the MeNB 200A transmits a setting request to the PeNB 200B.
  • PeNB 200B receives the setting request.
  • the setting request includes information (Deactivation) indicating the suspension of cell operation.
  • step S109 as in step S103, the MeNB 200A, PeNB 200B, and UE 100-2 execute a handover procedure.
  • the PeNB 200B since the setting request includes information indicating cell operation suspension, the PeNB 200B determines that all UEs 100 connected to the PeNB 200B are to be handed over. In the present embodiment, the PeNB 200B determines to cause the UE 100-2 to perform a handover.
  • step S110 the connection (RRC_CONNECTED) is established between the MeNB 200A and the UE 100-2 by the end of the handover procedure.
  • step S111 PeNB200B sets a power saving mode similarly to step S105.
  • PeNB200B sets the power saving mode which stops operation
  • the switch for operating the small cell is in an OFF state (Switch OFF).
  • step S112 as in step S106, the PeNB 200B transmits a response to the setting request to the MeNB 200A.
  • MeNB200A receives the response with respect to a setting request.
  • the response to the setting request includes information (Deactivation) indicating that the power saving mode for stopping the cell operation is set.
  • MeNB200A radio
  • PeNB200B which manages a small cell.
  • the UE 100 can suppress the communication from being disabled by establishing the connection with the MeNB 200A.
  • PeNB200B sets a power saving mode, the power saving of PeNB200B is realizable.
  • MeNB200A (radio
  • MeNB200A can fully accept UE100 from PeNB200B, Therefore UE100 does not become incommunicable and can suppress the fall of communication quality.
  • MeNB200A (radio
  • MeNB200A can establish a connection with UE100 connected with PeNB200B, UE100 does not become incommunicable by the establishment of the said connection, and can suppress the fall of communication quality.
  • MeNB200A radio
  • MeNB200A can make PeNB200B perform the power saving according to a condition.
  • MeNB200A (radio
  • PeNB200B does not stop operation of a small cell, it can suppress that UE100 connected with PeNB200B becomes incommunicable.
  • MeNB200A (radio
  • PeNB200B (radio
  • PeNB200B (control part) sets a power saving mode based on a setting request
  • the PeNB 200B (radio transceiver 210) can receive a setting request including mode information indicating at least one mode selected from a plurality of types of modes.
  • PeNB200B (control part) can set a power saving mode according to mode information. Thereby, PeNB200B can aim at the power saving according to a condition.
  • PeNB200B (control part) can perform control for UE100 to perform the hand-over from PeNB200B to MeNB200A.
  • PeNB200B (control part) can set a power saving mode, after UE100 performs a hand-over. As a result, the UE 100 can perform seamless communication and can suppress a decrease in communication quality.
  • PeNB200B (control part) can receive the setting request
  • the PeNB 200B can receive a setting request including time information indicating the start and / or end of the power saving mode.
  • PeNB200B control part
  • MeNB200A can control the time when PeNB200B performs setting mode.
  • PeNB200B (radio
  • the MeNB 200A does not consider the eNB 200 adjacent to the PeNB 200B, but in this embodiment, the MeNB 200A transmits a setting request to the PeNB 200B in consideration of the eNB 200 adjacent to the PeNB 200B.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining the operating environment of the mobile communication system according to the second embodiment.
  • PeNB200B and PeNB200C are installed in the large cell which MeNB200A manages. Each of PeNB200B and PeNB200C manages the small cell smaller than a large cell. Moreover, PeNB200B establishes the connection with UE100. UE100 is located in the cell edge of both the small cell of PeNB200B and the small cell of PeNB200C. Moreover, the X2 interface is established between MeNB200A and PeNB200B, between MeNB200A and PeNB200C, and between PeNB200B and PeNB200C.
  • MeNB200A considers PeNB200C and transmits the setting request
  • FIG. 11 is a sequence diagram illustrating an example of the operation of the mobile communication system according to the second embodiment.
  • the PeNB 200B has established a connection (RRC_CONNECTED) with the UE 100-1 and the UE 100-2. Further, the PeNB 200B does not set the power saving mode, and the switch for operating the small cell is in the on state (Switch ON).
  • the PeNB 200C transmits load information (for example, RESOURCE STATUS RESPONSE) indicating the load of the PeNB 200C to the MeNB 200A.
  • load information for example, RESOURCE STATUS RESPONSE
  • PeNB200C may transmit load information via an X2 interface.
  • PeNB200C may transmit load information according to the request
  • requirement for example, RESOURCE STATUS REQUEST
  • PeNB200C may transmit load information periodically, and the load of PeNB200C is more than a threshold value. When it is low, load information may be transmitted.
  • PeNB200C may transmit load information, when the load of PeNB200C is higher than a threshold value.
  • the load information is, for example, information indicating the buffer capacity or traffic value of the PeNB 200C.
  • step S202 as in step S101, the MeNB 200A determines whether to transmit a power saving mode setting request to the PeNB 200B.
  • MeNB200A determines with transmitting a setting request
  • the MeNB 200A may determine whether or not to transmit a setting request with the reception of load information from the PeNB 200C as a trigger.
  • the MeNB 200A proceeds with the description on the assumption that the MeNB 200A has determined to transmit a setting request including information (Deactivation) indicating cell operation suspension to the PeNB 200B.
  • Step S203 corresponds to step S108.
  • the MeNB 200A may transmit a setting request including an instruction to transmit a handover request to the PeNB 200C.
  • step S204 as in step S103, the PeNB 200B, the PeNB 200C, and the UE 100 execute a handover procedure.
  • step S205 the connection (RRC_CONNECTED) is established between the PeNB 200C and the UE 100 by the end of the handover procedure.
  • Steps S206 and S207 correspond to steps S111 and S112.
  • FIG. 12 is a sequence diagram illustrating an example of the operation of the mobile communication system according to the modified example of the second embodiment.
  • the MeNB 200A determines whether to send a setting request to the PeNB 200B based on the load information of the PeNB 200C adjacent to the PeNB 200B. In this embodiment, MeNB200A transmits an inquiry with respect to PeNB200B in order to determine whether a setting request
  • Step S301 the MeNB 200A transmits an inquiry (Inquiry message) as to whether or not the UE 100 establishing the connection with the PeNB 200B is allowed to perform handover to the PeNB 200C to the PeNB 200C.
  • an inquiry Inquiry message
  • the MeNB 200A may transmit at least one of the number of UEs 100 predicted to be handed over to the PeNB 200C and the predicted increased load amount of the PeNB 200C to the PeNB 200C together with the inquiry.
  • MeNB200A may determine the number of UE100 estimated to be handed over to PeNB200C according to the location information of UE100. Moreover, MeNB200A may determine the increase load amount of PeNB200C estimated based on the load of PeNB200B.
  • the MeNB 200A may determine the neighboring eNB 200 to make an inquiry based on, for example, a measurement report (Measurement Report) of the UE 100 that establishes a connection with the PeNB 200B received from the PeNB 200B.
  • a measurement report Measurement Report
  • the PeNB 200C determines whether or not the UE 100 that establishes a connection with the PeNB 200B is allowed to perform a handover to the PeNB 200C.
  • the PeNB 200C may determine that the handover is permitted when the load of the PeNB 200C is lower than the threshold. Further, the PeNB 200B may determine whether or not to allow handover based on at least one of the predicted number of UEs 100 and the predicted increased load amount.
  • PeNB 200C will be described assuming that it is determined that the handover is allowed.
  • step S303 the PeNB 200C transmits a response to the inquiry (Inquiry message Response) to the MeNB 200A.
  • MeNB200A receives the response with respect to an inquiry.
  • the response to the inquiry includes information indicating that the handover is permitted.
  • Step S304 the MeNB 200A determines whether or not to transmit a setting request in response to a response to the inquiry that is a response result from the PeNB 200C to the inquiry.
  • the MeNB 200A determines to transmit a setting request when allowing the PeNB 200C to perform handover, and determines not to transmit the setting request when not permitting the PeNB 200C to perform handover.
  • Steps S305 to S309 correspond to steps S203 to S207 of the second embodiment.
  • MeNB200A (radio
  • MeNB200A (radio
  • MeNB200A (radio
  • MeNB200A (radio
  • the MeNB 200A determines whether or not to transmit a setting request, but a network device (an upper device (eg, MME) or a determination server of the MeNB 200A) performs the determination. Also good.
  • a network device an upper device (eg, MME) or a determination server of the MeNB 200A) performs the determination. Also good.
  • the MeNB 200A may determine whether to transmit a setting request based on the load of the MeNB 200A and the load of the PeNB 200C.
  • the present invention is not limited to the LTE system, and the present invention may be applied to a system other than the LTE system.
  • the base station According to the base station according to the present invention, it is possible to realize power saving of the base station while suppressing a decrease in communication quality.

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Abstract

 基地局は、消費電力を削減する省電力モードの設定要求を送信する送信部を備える。前記送信部は、セル内に設置され、前記セルよりも小さい小セルを管理する小セル基地局に対して、前記設定要求を送信する。

Description

基地局
 本発明は、移動通信システムにおいて用いられる基地局に関する。
 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、基地局の消費電力を削減するエナジーセービング技術が導入されている(例えば、非特許文献1参照)。例えば、通信トラフィックの少ない夜間などにおいて、基地局が管理するセルの運用を停止することにより、基地局の消費電力を削減できる。
3GPP技術報告書 「TR 36.927 V11.0.0」 2012年9月
 しかしながら、基地局が管理するセルの運用を停止させることにより、基地局の消費電力を削減できるものの、当該セルと接続を確立していたユーザ端末が通信不能になる。従って、ネットワーク全体の通信品質の低下を抑制しつつ、基地局の省電力化を実現することが求められている。
 そこで、本発明は、通信品質の低下を抑制しつつ基地局の省電力化を実現可能にすることを目的とする。
 一実施形態に係る基地局は、セルを管理する基地局である。当該基地局は、消費電力を削減する省電力モードの設定要求を送信する送信部を備える。前記送信部は、前記セル内に設置され、前記セルよりも小さい小セルを管理する小セル基地局に対して、前記設定要求を送信する。
図1は、LTEシステムの構成図である。 図2は、UEのブロック図である。 図3は、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実施形態に係る移動通信システムの動作環境を説明するための説明図である。 図7は、実施形態に係る間欠送信を説明するための図である。 図8は、実施形態に係る送信アンテナ数削減を説明するための図である。 図9は、第1実施形態に係る移動通信システムの動作の一例を説明するシーケンス図である。 図10は、第2実施形態に係る移動通信システムの動作環境を説明するための説明図である。 図11は、第2実施形態に係る移動通信システムの動作の一例を説明するシーケンス図である。 図12は、第2実施形態の変更例に係る移動通信システムの動作の一例を説明するシーケンス図である。
 本実施形態に係る基地局(MeNB200A)は、セルを管理する基地局である。当該基地局は、消費電力を削減する省電力モードの設定要求を送信する送信部を備える。前記送信部は、前記セル内に設置され、前記セルよりも小さい小セルを管理する小セル基地局に対して、前記設定要求を送信する。
 第1実施形態において、前記送信部は、前記基地局の負荷が閾値よりも低い場合に、前記小セル基地局に対して、前記設定要求を送信する。
 第2実施形態に係る基地局は、前記セル内に設置され、前記小セルに隣接し前記セルよりも小さい隣接小セルを管理する隣接小セル基地局から前記隣接小セル基地局の負荷を示す負荷情報を受信する受信部をさらに備える。前記送信部は、前記負荷情報が示す前記隣接小セル基地局の負荷が閾値よりも低い場合に、前記小セル基地局に対して、前記設定要求を送信する。
 第2実施形態の変更例において、前記送信部は、前記セル内に設置され、前記小セルに隣接し前記セルよりも小さい隣接小セルを管理する隣接小セル基地局に対して、前記小セル基地局との接続を確立するユーザ端末が前記隣接小セル基地局へハンドオーバを行うことを許容するか否かの問い合わせを送信する。前記送信部は、前記問い合わせに対する前記隣接小セル基地局からの回答結果に応じて、前記設定要求を送信する。
 第2実施形態の変更例において、前記送信部は、前記問い合わせとともに、前記隣接小セル基地局へハンドオーバを行うと予測されるユーザ端末の数、及び、予測される前記隣接小セル基地局の増加負荷量の少なくとも一方を送信する。
 第1実施形態において、前記送信部は、前記基地局及び前記小セル基地局とユーザ端末とが一対の接続を確立可能である場合、前記小セル基地局に対して、前記設定要求を送信する。
 第1実施形態において、前記省電力モードとして、前記消費電力を削減する方法が異なる複数種類のモードが規定されている。前記送信部は、前記複数種類のモードから選択された少なくとも1以上のモードを示すモード情報を含む前記設定要求を送信する。
 第1実施形態において、前記送信部は、前記省電力モードとして、前記消費電力が削減された状態でユーザ端末と通信可能なモードを示すモード情報を含む前記設定要求を送信する。
 第1実施形態において、前記送信部は、前記省電力モードの開始及び/又は終了を示す時間情報含む前記設定要求を送信する。
 第1実施形態に係る基地局(PeNB200B)は、セルを管理する基地局である。当該基地局は、前記基地局の消費電力を削減する省電力モードを設定する制御部と、前記セルよりも大きく、内側に前記基地局が設置された大セルを管理する大セル基地局からの前記省電力モードの設定要求を受信する受信部と、を備える。前記制御部は、前記設定要求に基づいて、前記省電力モードを設定する。
 第1実施形態において、前記省電力モードとして、前記消費電力を削減する方法が異なる複数種類のモードが規定されている。前記受信部は、前記複数種類のモードから選択された少なくとも1以上のモードを示すモード情報を含む前記設定要求を受信する。前記制御部は、前記モード情報に応じて、前記省電力モードを設定する。
 第1実施形態において、前記制御部は、前記基地局との接続を確立するユーザ端末が前記基地局からのハンドオーバを行うための制御を行う。前記制御部は、前記ユーザ端末がハンドオーバを行った後に前記省電力モードを設定する。
 第1実施形態において、前記省電力モードとして、前記消費電力を削減する方法が異なる複数種類のモードが規定されている。前記受信部は、前記複数種類のモードから選択された少なくとも1以上のモードを示すモード情報を含む前記設定要求を受信する。前記制御部は、前記モード情報に応じて、ハンドオーバを行わせるユーザ端末の数を決定する。
 第1実施形態において、前記受信部は、前記省電力モードの開始及び/又は終了を示す時間情報含む前記設定要求を受信する。前記制御部は、前記時間情報に応じて、前記省電力モードを設定する。
 第1実施形態に係る基地局は、前記省電力モードを設定した後に、前記省電力モードを設定したことを示す情報を前記大セル基地局に送信する送信部をさらに備える。
 [第1実施形態]
 (LTEシステム)
 図1は、本実施形態に係る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 Universal Terrestrial Radio Access Network)10と、EPC(Evolved Packet Core)20と、を含む。E-UTRAN10及びEPC20は、ネットワークを構成する。
 UE100は、移動型の無線通信装置であり、接続を確立したセル(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、セルを管理しており、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、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300と、OAM400(Operation and Maintenance)と)を含む。また、EPC20は、コアネットワークに相当する。
 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ノードであり、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ノードであり、交換局に相当する。
 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。
 OAM400は、オペレータによって管理されるサーバ装置であり、E-UTRAN10の保守及び監視を行う。
 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。アンテナ101は、複数のアンテナ素子を含む。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(後述するMeNB200A、PeNB200B及びPeNB200Bを含む)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。なお、メモリ230をプロセッサ240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240’としてもよい。
 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。アンテナ201は、複数のアンテナ素子を含む。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(Medium 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。物理レイヤは、物理チャネルを用いて上位レイヤに伝送サービスを提供する。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・符号化方式など)、及び割り当てリソースブロックを決定するMAC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信号(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は接続状態であり、そうでない場合、UE100はアイドル状態である。
 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 Multiple Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ使用される。
 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。各シンボルの先頭には、サイクリックプレフィックス(CP)と呼ばれるガード区間が設けられる。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。1つのサブキャリア及び1つのシンボルにより構成される無線リソース単位はリソースエレメント(RE)と称される。
 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。
 下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームの残りの区間は、主に物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。さらに、各サブフレームには、セル固有参照信号(CRS)が分散して配置される。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームにおける周波数方向の中央部は、主に物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。さらに、各サブフレームには、復調参照信号(DMRS)及びサウンディング参照信号(SRS)が配置される。
 (第1実施形態に係る動作)
 (1)動作環境
 次に、本実施形態に係る移動通信システムの動作環境について、図6を用いて説明する。図6は、第1実施形態に係る移動通信システムの動作環境を説明するための説明図である。
 図6に示すように、MeNB200Aが管理する大セル内に、PeNB200Bが設置される。PeNB200Bは、大セルよりも小さい小セルを管理する。また、PeNB200Bは、UE100-1及びUE100-2との接続を確立する。なお、本実施形態において、UE100-1は、UE100-2に比べて、小セルのセル端に位置する。また、MeNB200AとPeNB200Bとの間には、X2インターフェイスが確立されている。
 MeNB200Aは、PeNB200Bに対して、省電力モードの設定要求を送信する。PeNB200Bは、省電力モードの設定要求に基づいて、省電力モードを設定する。なお、省電力モードについては、以下で説明する。
 (2)省電力モード
 省電力モードは、消費電力を削減するモードである。本実施形態において、eNB200(PeNB200B)の消費電力を削減するモードとして、以下の消費電力を削減する方法が異なる複数種類のモードが規定されている。
 省電力モードとしては、「間欠送信(DTX:Discontinuous Transmission)」、「送信アンテナ数削減(ANT reduced)」、「送信電力削減(TxPower reduced)」、「通信容量削減(Capacity reduced)」、「セルの運用停止(Deactivation)」などがある。
 間欠送信とは、eNB200が無線信号の送信を間欠的に行う省電力モードである。図7は、本実施形態に係る間欠送信を説明するための図である。図7に示すように、eNB200は、セル固有参照信号(CRS)を間欠的に送信する。図7の例では、CRSは5サブフレームに1回の割合で送信されている。eNB200は、CRSを送信しない期間(サブフレーム)に送信停止区間(DTX区間)を設定する。送信停止区間においては、eNB200の無線送受信機210(特に、パワーアンプ)への給電を停止できるため、エナジーセービングを実現できる。
 送信アンテナ数削減とは、eNB200が無線信号の送信に使用するアンテナ数(以下、「使用アンテナ数」という)を減少させる省電力モードである。図8は、本実施形態に係る送信アンテナ数削減を説明するための図である。図8に示すように、eNB200は、複数のアンテナ201のうちの一部のみを使用して無線信号を送信する。使用アンテナ数を減少させることにより、eNB200(特に、無線送受信機210)の消費電力が低下するため、エナジーセービングを実現できる。
 送信電力削減とは、eNB200が送信電力を低下させつつ、余剰無線リソースを使用して送信データの冗長伝送を行う省電力モードである。送信電力を低下させることにより、eNB200(特に、無線送受信機210)の消費電力が低下するため、eNB200のエナジーセービングを実現できる。
 通信容量削減とは、eNB200と接続可能なUE数又はeNB200が割当可能な無線リソース量を制限する省電力モードである。このような制限を行うことにより、eNB200(特に、プロセッサ240)の消費電力が低下するため、eNB200のエナジーセービングを実現できる。
 セルの運用停止とは、eNB200が管理するセルの運用を停止する省電力モードである。具体的には、eNB200が無線信号の送信を停止する。セルの運用を停止することにより、eNB200の無線送受信機210(特に、パワーアンプ)への給電を停止できるため、エナジーセービングを実現できる。また、eNB200は、無線信号の送信だけでなく、UE100からの受信を停止してもよい。
 上述の「間欠送信」、「送信アンテナ数削減」、「送信電力削減」及び「通信容量削減」は、消費電力が削減された状態でUE100と通信可能なモード(適宜「部分的オフ(Partial OFF)モード」と称する)である。
 なお、eNB200(PeNB200B)は、複数種類のモードから少なくとも1以上のモードを選択し、選択した(複数の)モードを省電力モードとして設定することが可能である。
 (3)動作シーケンス
 次に、本実施形態に係る動作シーケンスについて、図9を用いて説明する。図9は、第1実施形態に係る移動通信システムの動作の一例を説明するシーケンス図である。
 図9に示すように、異なるeNB200(MeNB200A及びPeNB200B)により管理されるセルの組み合わせである一対のセルとUE100とが一対の接続を確立する方式である二重接続(Dual Connectivity)方式に用いられる接続を、Xnインターフェイスを介して確立している。また、上述したように、PeNB200Bは、UE100-1及びUE100-2と接続(RRC_CONNECTED)を確立している。また、PeNB200Bは、省電力モードを設定しておらず、小セルを運用するためのスイッチがオン状態(Switch ON)である。
 図9に示すように、ステップS101において、MeNB200Aは、PeNB200Bに省電力モードの設定要求を送信するか否かの判定(ES decision)を行う。本実施形態において、MeNB200Aは、PeNB200Bが管理する小セル内に存在する(複数の)UE100を受け入れることが可能である場合に、PeNB200Bに省電力モードの設定要求を送信すると判定する。
 MeNB200Aは、例えば、以下の場合に、PeNB200Bに省電力モードの設定要求を送信すると判定する。
 (a)MeNB200Aの負荷(例えば、バッファ容量、トラフィック値、接続UE数、無線リソースの使用率など)が閾値よりも低い場合
 (b)PeNB200Bに接続するUE100の数が、MeNB200Aが接続を許容するUE100の数未満である場合
 (c)PeNB200Bに接続するUE100が、MeNB200Aに接続した場合に、UE100のQoSを満たすことが可能である場合
 (d)MeNB200A及びPeNB200BとUE100とが一対の接続を確立可能である場合(MeNB200A及びPeNB200Bが二重接続を可能な場合)
 (e)PeNB200Bの電源供給状況が悪化した場合(例えば、PeNB200Bの電源供給が遮断された場合(バッテリ駆動となった場合)、PeNB200Bのバッテリ残量が規定値を下回った場合、又はPeNB200Bの自家発電電力(ソーラー等)の出力電力が規定値を下回った場合)
 (f)MeNB200の上位装置(例えば、OAM400)からの指示
 MeNB200Aは、上記判定のために用いられる情報(例えば、PeNB200Bに接続するUE100の数)を、Xnインターフェイスを介して、PeNB200Bに要求してもよい。
 なお、eNB200Aは、上記(a)~(e)の項目のうち、複数の項目を考慮して、PeNB200Bに省電力モードの設定要求を送信すると判定してもよい。
 以下において、MeNB200Aは、PeNB200Bに省電力モードの設定要求を送信すると判定したと仮定して、説明を進める。
 ステップS102において、MeNB200Aは、消費電力を削減する省電力モードの設定要求(Cell Deactivation Request)をPeNB200Bに送信する。PeNB200Bは、設定要求を受信する。
 設定要求は、複数種類のモードから選択された少なくとも1以上のモードを示すモード情報を含んでもよい。また、設定要求は、消費電力が削減された状態でUE100と通信可能な省電力モードである部分的オフモードを示すモード情報(Transition)を含んでも良い。例えば、モード情報は、具体的な省電力モード(又は複数の具体的な省電力モードの組み合わせ)を示す情報であってもよいし、PeNB200Bが任意に選択可能であることを示す情報であってもよい。また、設定要求は、前記モード情報の代わりに、セルの運用停止を示す情報(Deactivation)を含んでも良い。
 また、設定要求は、省電力モードの開始及び/又は終了を示す時間情報を含んでも良い。時間情報は、サブフレーム番号、システムフレーム番号、時間又は時刻であってもよいし、省電力モードの設定時間を示すタイマ値であってもよい。
 また、設定要求は、PeNB200BがハンドオーバさせるUE100の数を示す情報(例えば、MeNB200がハンドオーバを許容可能なUE100の数の上限値、又は、ハンドオーバさせるUE100の数の指定値)を含んでもよい。
 本実施形態において、設定要求は、部分的オフモードを示すモード情報(Transition)を含むと仮定して、説明を進める。
 ステップS103において、MeNB200A、PeNB200B及びUE100-1は、ハンドオーバ手続を実行する。PeNB200Bは、モード情報の受信に応じて、省電力モードの設定を行う前に、ハンドオーバ手続を実行する。具体的には、PeNB200Bは、自セルのセル端側に位置するUE100-1がPeNB200BからMeNB200Aへハンドオーバを行うための制御を行う。なお、PeNB200Bは、UE100(UE100-1及びUE100-2)の位置を判断するために測定報告(Measurement Report)を受信するために、UE100に測定を設定(Measurement Configuration)してもよい。
 また、PeNB200Bは、設定要求に応じて、ハンドオーバを行わせるUE100の数を決定してもよい。PeNB200Bは、設定要求にハンドオーバさせるUE100の数を示す情報が含まれない場合、省電力モードによって削減される消費電力が大きさに応じて、ハンドオーバを行わせるUE100の数が大きくなるように、ハンドオーバを行わせるUE100の数を決定してもよい。PeNB200Bは、モード情報がセルの運用停止を示す情報である場合、ハンドオーバを行わせるUE100の数をPeNB200Bに接続する全UE100の数と決定してもよい。
 ステップS104において、ハンドオーバ手続の終了によって、MeNB200AとUE100-1との間に接続(RRC_CONNECTED)が確立される。
 ステップS105において、PeNB200Bは、受信した設定要求に基づいて、省電力モードを設定する。具体的には、PeNB200Bは、設定要求に含まれるモード情報に応じて、省電力モード(部分的オフモード:Transition mode)を設定する。本実施形態において、PeNB200Bは、UE100-1がハンドオーバを行った後に、省電力モードを設定する。
 PeNB200Bは、設定要求が時間情報を含む場合、時間情報に応じて、省電力モードを設定する。具体的には、時間情報が示す省電力モードの開始時間及び/又は終了時間に合わせて省電力モードが開示及び/又は終了するように設定する。
 ステップS106において、PeNB200Bは、設定要求に対する応答(Cell Deactivation Response)をMeNB200Aに送信する。MeNB200Aは、設定要求に対する応答を受信する。
 設定要求に対する応答は、省電力モードを設定したことを示す情報を含んでもよいし、部分的オフモードを設定したことを示す情報(Transition)を含んでもよい。
 ステップS107において、ステップS101と同様に、MeNB200Aは、PeNB200Bに設定要求を送信するか否かの判定を行う。MeNB200Aは、PeNB200Bが省電力モードを行うことによって、増加したMeNB200Aの負荷を考慮して、PeNB200Bに設定要求を送信するか否かの判定を行ってもよい。例えば、MeNB200Aは、PeNB200Bが省電力モードを設定する前後におけるMeNB200Aの負荷の増加率が閾値よりも低い場合、PeNB200Bに設定要求を送信すると判定してもよい。
 以下、MeNB200Aは、PeNB200Bに省電力モードの設定要求を送信すると判定したと仮定して、説明を進める。
 ステップS108において、ステップS102と同様に、MeNB200Aは、設定要求をPeNB200Bに送信する。PeNB200Bは、設定要求を受信する。
 本実施形態において、設定要求は、セルの運用停止を示す情報(Deactivation)を含む。
 ステップS109において、ステップS103と同様に、MeNB200A、PeNB200B及びUE100-2は、ハンドオーバ手続を実行する。本実施形態において、設定要求は、セルの運用停止を示す情報を含むため、PeNB200Bは、PeNB200Bと接続する全UE100に対してハンドオーバを行わせると決定する。本実施形態において、PeNB200Bは、UE100-2に対してハンドオーバを行わせると決定する。
 ステップS110において、ハンドオーバ手続の終了によって、MeNB200AとUE100-2との間に接続(RRC_CONNECTED)が確立される。
 ステップS111において、ステップS105と同様に、PeNB200Bは、省電力モードを設定する。本実施形態において、PeNB200Bは、セルの運用を停止する省電力モードを設定する。これにより、小セルを運用するためのスイッチがオフ状態(Switch OFF)である。
 ステップS112において、ステップS106と同様に、PeNB200Bは、設定要求に対する応答をMeNB200Aに送信する。MeNB200Aは、設定要求に対する応答を受信する。
 本実施形態において、設定要求に対する応答は、セルの運用を停止する省電力モードを設定したことを示す情報(Deactivation)を含む。
 (第1実施形態のまとめ)
 本実施形態において、MeNB200A(無線送受信機210)は、大セル内に設置され、小セルを管理するPeNB200Bに対して、設定要求を送信する。これにより、UE100は、PeNB200Bが省電力モードを設定することによって、PeNB200Bとの接続を確立できなくなったとしても、MeNB200Aとの接続を確立することによって通信不能となることを抑制できる。また、PeNB200Bが省電力モードを設定するため、PeNB200Bの省電力化を実現可能となる。
 また、本実施形態において、MeNB200A(無線送受信機210)は、MeNB200Aの負荷が閾値よりも低い場合に、PeNB200Bに対して、設定要求を送信可能である。これにより、MeNB200Aは、PeNB200BからのUE100を受け入れることが充分可能であるため、UE100が通信不能にならず、通信品質の低下を抑制できる。
 また、本実施形態において、MeNB200A(無線送受信機210)は、MeNB200A及びPeNB200BとUE100とが一対の接続を確立可能である場合、PeNB200Bに対して、設定要求を送信可能である。これにより、MeNB200Aは、PeNB200Bと接続するUE100と接続を確立することが可能であるため、当該接続の確立によって、UE100が通信不能にならず、通信品質の低下を抑制できる。
 また、本実施形態において、省電力モードとして、消費電力を削減する方法が異なる複数種類のモードが規定されている。MeNB200A(無線送受信機210)は、複数種類のモードから選択された少なくとも1以上のモードを示すモード情報を含む設定要求を送信可能である。これにより、MeNB200Aは、状況に応じた省電力化をPeNB200Bに行わせることが可能である。
 また、本実施形態において、MeNB200A(無線送受信機210)は、省電力モードとして、消費電力が削減された状態でUE100と通信可能なモードを示すモード情報を含む設定要求を送信可能である。これにより、PeNB200Bが小セルの運用を停止しないため、PeNB200Bと接続するUE100が、通信不能になることを抑制可能である。
 また、本実施形態において、MeNB200A(無線送受信機210)は、省電力モードの開始及び/又は終了を示す時間情報を含む設定要求を送信可能である。これにより、MeNB200Aは、PeNB200Bが設定モードを行う時間を制御できる。
 また、本実施形態において、PeNB200B(無線送受信機210)は、MeNB200Aからの省電力モードの設定用を受信する。PeNB200B(制御部)は、設定要求に基づいて、省電力モードを設定する。これにより、PeNB200Bが省電力モードを設定しても、MeNB200Aが、PeNB200Bと接続するUE100と接続可能であるため、UE100の通信品質の低下を抑制できる。
 また、本実施形態において、PeNB200B(無線送受信機210)は、複数種類のモードから選択された少なくとも1以上のモードを示すモード情報を含む設定要求を受信可能である。PeNB200B(制御部)は、モード情報に応じて、省電力モードを設定可能である。これにより、PeNB200Bは、状況に応じた省電力化を図ることができる。
 また、本実施形態において、PeNB200B(制御部)は、UE100がPeNB200BからMeNB200Aへのハンドオーバを行うための制御を行うことが可能である。PeNB200B(制御部)は、UE100がハンドオーバを行った後に、省電力モードを設定可能である。これにより、UE100は、シームレスな通信が可能であり、通信品質の低下を抑制できる。
 また、本実施形態において、PeNB200B(制御部)は、複数種類のモードから選択された少なくとも1以上のモードを示すモード情報を含む設定要求を受信可能である。PeNB200B(制御部)は、モード情報に応じて、ハンドオーバを行わせるUE100の数を決定可能である。これにより、MeNB200Aの負荷が大幅に増加することを抑制できる。
 また、本実施形態において、PeNB200B(無線送受信機210)は、省電力モードの開始及び/又は終了を示す時間情報を含む設定要求を受信可能である。PeNB200B(制御部)は、時間情報に応じて、省電力モードを設定可能である。これにより、MeNB200Aは、PeNB200Bが設定モードを行う時間を制御できる。
 また、本実施形態において、PeNB200B(無線送受信機210)は、省電力モードを設定したことを示す情報をMeNB200Aに送信可能である。これにより、MeNB200Aは、PeNB200Bが省電力モードを設定したことを確認できる。
 [第2実施形態]
 次に、第2実施形態に係る移動通信システムについて、説明する。なお、上述した実施形態と異なる部分を中心に説明し、同様の部分は、説明を適宜省略する。
 上述した実施形態では、MeNB200Aは、PeNB200Bに隣接するeNB200を考慮しなかったが、本実施形態では、MeNB200Aは、PeNB200Bに隣接するeNB200を考慮して、PeNB200Bに設定要求を送信する。
 (第2実施形態に係る動作)
 (1)動作環境
 本実施形態に係る移動通信システムの動作環境について、図10を用いて説明する。図10は、第2実施形態に係る移動通信システムの動作環境を説明するための説明図である。
 図10に示すように、MeNB200Aが管理する大セル内に、PeNB200B及びPeNB200Cが設置される。PeNB200B及びPeNB200Cのそれぞれは、大セルよりも小さい小セルを管理する。また、PeNB200Bは、UE100との接続を確立する。UE100は、PeNB200Bの小セル及びPeNB200Cの小セルの両方のセル端に位置する。また、MeNB200AとPeNB200Bとの間、MeNB200AとPeNB200Cとの間、及び、PeNB200BとPeNB200Cとの間には、X2インターフェイスが確立されている。
 MeNB200Aは、PeNB200Cを考慮して、PeNB200Bに対して、省電力モードの設定要求を送信する。
 (2)動作シーケンス
 次に、本実施形態に係る動作シーケンスについて、図11を用いて説明する。図11は、第2実施形態に係る移動通信システムの動作の一例を説明するシーケンス図である。
 第1実施形態と同様に、PeNB200Bは、UE100-1及びUE100-2と接続(RRC_CONNECTED)を確立している。また、PeNB200Bは、省電力モードを設定しておらず、小セルを運用するためのスイッチがオン状態(Switch ON)である。
 図11に示すように、ステップS201において、PeNB200Cは、MeNB200AにPeNB200Cの負荷を示す負荷情報(例えば、RESOURCE STATUS RESPONSE)を送信する。PeNB200Cは、X2インターフェイスを介して負荷情報を送信してもよい。なお、PeNB200Cは、MeNB200Aからの要求(例えば、RESOURCE STATUS REQUEST)に応じて、負荷情報を送信してもよいし、周期的に負荷情報を送信してもよいし、PeNB200Cの負荷が閾値よりも低い場合に、負荷情報を送信してもよい。PeNB200Cは、PeNB200Cの負荷が閾値よりも高い場合に、負荷情報を送信してもよい。
 負荷情報は、例えば、PeNB200Cのバッファ容量又はトラフィック値を示す情報である。
 ステップS202において、ステップS101と同様に、MeNB200Aは、PeNB200Bに省電力モードの設定要求を送信するか否かの判定を行う。
 本実施形態において、MeNB200Aは、PeNB200Cの負荷が閾値よりも低い場合に、PeNB200Bに対して、設定要求を送信すると判定する。
 なお、MeNB200Aは、PeNB200Cからの負荷情報の受信をトリガとして、設定要求を送信するか否かの判定を行ってもよい。
 以下において、MeNB200Aは、PeNB200Bに、セルの運用停止を示す情報(Deactivation)を含む設定要求を送信すると判定したと仮定して、説明を進める。
 ステップS203は、ステップS108に対応する。なお、MeNB200Aは、PeNB200Cへハンドオーバ要求を送信する指示を含む設定要求を送信してもよい。
 ステップS204において、ステップS103と同様に、PeNB200B、PeNB200C及びUE100は、ハンドオーバ手続を実行する。
 ステップS205において、ハンドオーバ手続の終了によって、PeNB200CとUE100との間に接続(RRC_CONNECTED)が確立される。
 ステップS206及びS207は、ステップS111及びS112に対応する。
 (第2実施形態の変更例に係る動作)
 次に、第2実施形態の変更例に係る動作について、図12を用いて説明する。図12は、第2実施形態の変更例に係る移動通信システムの動作の一例を説明するシーケンス図である。
 上述した第1及び第2実施形態と異なる部分を中心に説明し、同様の部分は、説明を適宜省略する。
 上述した第2実施形態では、MeNB200Aは、PeNB200Bに隣接するPeNB200Cの負荷情報に基づいて、PeNB200Bに対して、設定要求を送信するか否かの判定を行った。本実施形態において、MeNB200Aが設定要求を送信するか否かの判定のために、PeNB200Bに対して、問い合わせを送信する。
 ステップS301において、MeNB200Aは、PeNB200Bとの接続を確立するUE100がPeNB200Cへハンドオーバを行うことを許容するか否かの問い合わせ(Inquiry message)をPeNB200Cに送信する。
 MeNB200Aは、問い合わせとともに、PeNB200Cへハンドオーバを行うと予測されるUE100の数、及び予測されるPeNB200Cの増加負荷量の少なくとも一方をPeNB200Cに送信してもよい。
 MeNB200Aは、UE100の位置情報に応じて、PeNB200Cへハンドオーバを行うと予測されるUE100の数を決定してもよい。また、MeNB200Aは、PeNB200Bの負荷に基づいて、予測されるPeNB200Cの増加負荷量を決定してもよい。
 なお、MeNB200Aは、例えば、PeNB200Bから受信したPeNB200Bとの接続を確立するUE100の測定報告(Measurement Report)に基づいて、問い合わせを行う隣接eNB200を決定してもよい。
 ステップS302において、PeNB200Cは、PeNB200Bとの接続を確立するUE100がPeNB200Cへハンドオーバを行うことを許容するか否かの判定を行う。PeNB200Cは、自身の負荷が閾値よりも低い場合に、ハンドオーバを行うことを許容すると判定してもよい。また、PeNB200Bは、予測UE100数及び予測増加負荷量の少なくとも一方に基づいて、ハンドオーバを行うことを許容するか否かの判定を行ってもよい。
 本実施形態において、PeNB200Cは、ハンドオーバを行うことを許容すると判定したと仮定して説明を進める。
 ステップS303において、PeNB200Cは、問い合わせに対する応答(Inquiry messeage Response)をMeNB200Aに送信する。MeNB200Aは、問い合わせに対する応答を受信する。
 本実施形態において、問い合わせに対する応答は、ハンドオーバを行うことを許容する旨の情報を含む。
 ステップS304において、MeNB200Aは、問い合わせに対するPeNB200Cからの回答結果である問い合わせに対する応答に応じて、設定要求を送信するか否かの判定を行う。
 具体的には、MeNB200Aは、PeNB200Cがハンドオーバを行うことを許容する場合、設定要求を送信すると判定し、PeNB200Cがハンドオーバを行うことを許容しない場合、設定要求を送信しないと判定する。
 ステップS305からS309は、第2実施形態のステップS203からS207に対応する。
 (第2実施形態のまとめ)
 本実施形態において、MeNB200A(無線送受信機210)は、PeNB200Cの負荷を示す負荷情報を受信可能である。MeNB200A(無線送受信機210)は、PeNB200Cの負荷が閾値よりも低い場合に、PeNB200Bに対して、設定要求を送信可能である。これにより、MeNB200Aは、PeNB200BからPeNB200Cへハンドオーバを行うUE100を考慮して、設定要求を送信するか否かの判定を行うことができる。
 また、本実施形態の変更例において、MeNB200A(無線送受信機210)は、PeNB200Cに対して、PeNB200Bとの接続を確立するUE100がPeNB200Cへハンドオーバを行うことを許容するか否かの問い合わせを送信可能である。MeNB200A(無線送受信機210)は、問い合わせに対するPeNB200Cからの回答結果に応じて、設定要求を送信可能である。これにより、MeNB200Aは、PeNB200Bの状態を考慮して、設定要求を送信するか否かの判定を行うことができる。
 また、本実施形態の変更例において、MeNB200A(無線送受信機210)は、問い合わせとともに、PeNB200Cへハンドオーバを行うと予測されるUE100の数、及び、予測されるPeNB200Cの増加負荷量の少なくとも一方を送信可能である。これにより、PeNB200Cは、PeNB200Bの状況に応じて、ハンドオーバを行うことを許容するか否かを適切に判定することができる。
 [その他実施形態]
 上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
 例えば、上述した実施形態では、MeNB200Aが、設定要求を送信するか否かの判定を行っていたが、ネットワーク装置(MeNB200Aの上位装置(例えば、MME)、判定サーバなど)が当該判定を行ってもよい。
 また、上述した第1実施形態と第2実施形態とは、適宜組み合わされて実施されてもよい。例えば、MeNB200Aは、MeNB200Aの負荷及びPeNB200Cの負荷に基づいて、設定要求を送信するか否かの判定を行ってもよい。
 また、上述した実施形態では、本発明をLTEシステムに適用する一例を説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
 なお、日本国特許出願第2013-165035(2013年8月8日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 本発明に係る基地局によれば、通信品質の低下を抑制しつつ基地局の省電力化を実現可能にする。

Claims (15)

  1.  セルを管理する基地局であって、
     消費電力を削減する省電力モードの設定要求を送信する送信部を備え、
     前記送信部は、前記セル内に設置され、前記セルよりも小さい小セルを管理する小セル基地局に対して、前記設定要求を送信することを特徴とする基地局。
  2.  前記送信部は、前記基地局の負荷が閾値よりも低い場合に、前記小セル基地局に対して、前記設定要求を送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3.  前記セル内に設置され、前記小セルに隣接し前記セルよりも小さい隣接小セルを管理する隣接小セル基地局から前記隣接小セル基地局の負荷を示す負荷情報を受信する受信部をさらに備え、
     前記送信部は、前記負荷情報が示す前記隣接小セル基地局の負荷が閾値よりも低い場合に、前記小セル基地局に対して、前記設定要求を送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  4.  前記送信部は、前記セル内に設置され、前記小セルに隣接し前記セルよりも小さい隣接小セルを管理する隣接小セル基地局に対して、前記小セル基地局との接続を確立するユーザ端末が前記隣接小セル基地局へハンドオーバを行うことを許容するか否かの問い合わせを送信し、
     前記送信部は、前記問い合わせに対する前記隣接小セル基地局からの回答結果に応じて、前記設定要求を送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  5.  前記送信部は、前記問い合わせとともに、前記隣接小セル基地局へハンドオーバを行うと予測されるユーザ端末の数、及び、予測される前記隣接小セル基地局の増加負荷量の少なくとも一方を送信することを特徴とする請求項4に記載の基地局。
  6.  前記送信部は、前記基地局及び前記小セル基地局とユーザ端末とが一対の接続を確立可能である場合、前記小セル基地局に対して、前記設定要求を送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  7.  前記省電力モードとして、前記消費電力を削減する方法が異なる複数種類のモードが規定されており、
     前記送信部は、前記複数種類のモードから選択された少なくとも1以上のモードを示すモード情報を含む前記設定要求を送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  8.  前記送信部は、前記省電力モードとして、前記消費電力が削減された状態でユーザ端末と通信可能なモードを示すモード情報を含む前記設定要求を送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  9.  前記送信部は、前記省電力モードの開始及び/又は終了を示す時間情報含む前記設定要求を送信することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  10.  セルを管理する基地局であって、
     前記基地局の消費電力を削減する省電力モードを設定する制御部と、
     前記セルよりも大きく、内側に前記基地局が設置された大セルを管理する大セル基地局からの前記省電力モードの設定要求を受信する受信部と、を備え、
     前記制御部は、前記設定要求に基づいて、前記省電力モードを設定することを特徴とする基地局。
  11.  前記省電力モードとして、前記消費電力を削減する方法が異なる複数種類のモードが規定されており、
     前記受信部は、前記複数種類のモードから選択された少なくとも1以上のモードを示すモード情報を含む前記設定要求を受信し、
     前記制御部は、前記モード情報に応じて、前記省電力モードを設定することを特徴とする請求項10に記載の基地局。
  12.  前記制御部は、前記基地局との接続を確立するユーザ端末が前記基地局からのハンドオーバを行うための制御を行い、
     前記制御部は、前記ユーザ端末がハンドオーバを行った後に前記省電力モードを設定することを特徴とする請求項10に記載の基地局。
  13.  前記省電力モードとして、前記消費電力を削減する方法が異なる複数種類のモードが規定されており、
     前記受信部は、前記複数種類のモードから選択された少なくとも1以上のモードを示すモード情報を含む前記設定要求を受信し、
     前記制御部は、前記モード情報に応じて、ハンドオーバを行わせるユーザ端末の数を決定することを特徴とする請求項12に記載の基地局。
  14.  前記受信部は、前記省電力モードの開始及び/又は終了を示す時間情報含む前記設定要求を受信し、
     前記制御部は、前記時間情報に応じて、前記省電力モードを設定することを特徴とする請求項10に記載の基地局。
  15.  前記省電力モードを設定した後に、前記省電力モードを設定したことを示す情報を前記大セル基地局に送信する送信部をさらに備えることを特徴とする請求項10に記載の基地局。
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