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JP5783264B2 - セル識別子割当方法、基地局、保守サーバ、移動通信システム - Google Patents

セル識別子割当方法、基地局、保守サーバ、移動通信システム Download PDF

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Description

本発明は、基地局のセルに対し、セル識別子を割り当てる技術に関する。
LTE(Long Term Evolution)の移動通信システムでは、基地局(eNB:evolved Node B)のセル(Cell)に対してPCI(Physical Cell Identifier)と呼ばれるセル識別子を割り当てる。
ここで、まず、PCIについて説明する(非特許文献1参照)。
LTEのPCIは、504のユニークな物理レイヤセル識別子(physical-layer cell-identity)である。物理レイヤセル識別子は、168のユニークな物理レイヤセル識別子グループ(physical-layer cell-identity group)にグループ化され、各グループは3つのユニークな識別子を含む。物理レイヤセル識別子は次のようにユニークに定義される。
Figure 0005783264
ここで、
Figure 0005783264
は、レンジが0〜167で、物理レイヤセル識別子グループに対応する。
また、
Figure 0005783264
は、レンジが0〜2で、ある物理レイヤセル識別子グループ内の物理レイヤセル識別子に対応する。
ここで、物理レイヤセル識別子グループ内の3つの異なる物理レイヤセル識別子、すなわち、
Figure 0005783264
は、PSS(Primary Synchronization Signal、第1の同期信号)の符号系列番号(例えば、LTEで用いられるZadoff−chu系列)として使用される。
次に、PCIの割当方法について説明する。
LTEの移動通信システムでは、基地局毎に、その基地局に隣接する隣接基地局の各セルのPCI等が登録されるデータベースを備えている。このデータベースは、例えば、保守サーバに備えられている。
対象基地局の対象セルにPCIを割り当てる場合、対象セルに対しては、対象基地局に隣接する隣接基地局の各セルのPCIとして割り当てられていないPCIを割り当てる。
次に、移動局が行うセルサーチについて説明する。
基地局は、自局の各セルにおいて、そのセルに在圏する移動局に対し、そのセルに割り当てられたPCIを報知信号に含めて送信している。
移動局は、セルから受信したPCIに含まれるPSSを基に、そのセルからパイロット信号が送信される送信タイミングを判断する。
続いて、移動局は、上記で判断した送信タイミングに従ってパイロット信号を受信し、受信したパイロット信号の受信電力を測定する。
続いて、移動局は、上記で受信電力を測定したセルの中から、受信電力が最も高いセルを検索する。
その後、移動局は、上記で検索したセルから送信された報知信号の中から、そのセルに接続するための設定情報を取得する。
3GPP TS36.211 V9.1.0, 6.11節(2010-03)
上述したように、LTEの移動通信システムでは、対象基地局の対象セルにPCIを割り当てる場合、対象セルに対し、対象基地局に隣接する隣接基地局の各セルのPCIとして割り当てられていないPCIを割り当てる。
しかし、上述したように、PCIは、物理レイヤセル識別子グループ内の3つの異なる物理レイヤセル識別子をPSSの符号系列番号として使用する構造である。
そのため、対象セルに対して、隣接基地局のセルとは異なるPCIであるものの、同一のPSSの符号系列番号を割り当てる場合がある。
その場合、同一のPSSの符号系列番号が割り当てられたセル間では、PSS同士の直交性が低くなるため、PSSの送信タイミングが重なった場合、PSS同士の干渉が大きくなってしまう。
そうすると、移動局では、セルサーチにおいて、隣接セルからPSSによる大きな干渉を受けることになるため、セルサーチ特性が劣化してしまうという課題がある。
そこで、本発明の目的は、上述した課題を解決することができるセル識別子割当方法、基地局、保守サーバ、移動通信システムを提供することにある。
本発明の第1のセル識別子割当方法は、
複数の基地局のうちの対象基地局の対象セルにセル識別子を割り当てるセル識別子割当方法であって、
前記対象基地局に隣接する隣接基地局の各セルから前記対象セル内で受信した信号の受信電力または伝搬損失を測定する測定ステップと、
前記隣接基地局の各セルの中から、受信電力が最も大きいまたは伝搬損失が最も小さい第1のセルを特定する特定ステップと、
前記第1のセルとは同期信号の符号系列番号が異なり、かつ、前記隣接基地局の各セルに割り当てられていないセル識別子を前記対象セルに割り当てる割当ステップと、を有する。
本発明の第2のセル識別子割当方法は、
複数の基地局のうちの対象基地局の対象セルにセル識別子を割り当てるセル識別子割当方法であって、
前記対象基地局に隣接する隣接基地局の各セルの中から、前記対象セルに対する干渉が最も大きい第1のセルを特定する特定ステップと、
前記第1のセルとは同期信号の符号系列番号が異なり、かつ、前記隣接基地局の各セルに割り当てられていないセル識別子を前記対象セルに割り当てる割当ステップと、を有する。
本発明の基地局は、
自局の対象セルにセル識別子を割り当てる基地局であって、
自局に隣接する隣接基地局の各セルから前記対象セル内で受信した信号の受信電力または伝搬損失を測定する測定部と、
前記隣接基地局の各セルの中から、受信電力が最も大きいまたは伝搬損失が最も小さい第1のセルを特定し、前記第1のセルとは同期信号の符号系列番号が異なり、かつ、前記隣接基地局の各セルに割り当てられていないセル識別子を前記対象セルに割り当てる割当部と、を有する。
本発明の保守サーバは、
複数の基地局のうちの対象基地局の対象セルにセル識別子を割り当てる保守サーバであって、
前記対象基地局に隣接する隣接基地局の各セルの中から、当該セルから前記対象セル内で受信した信号の受信電力が最も大きいまたは伝搬損失が最も小さい第1のセルを特定し、前記第1のセルとは同期信号の符号系列番号が異なり、かつ、前記隣接基地局の各セルに割り当てられていないセル識別子を前記対象セルに割り当てる割当部を有する。
本発明の移動通信システムは、
複数の基地局を有し、該複数の基地局のうちの対象基地局の対象セルにセル識別子を割り当てる移動通信システムであって、
自局に隣接する隣接基地局の各セルから前記対象セル内で受信した信号の受信電力または伝搬損失を測定する測定部と、
前記隣接基地局の各セルの中から、受信電力が最も大きいまたは伝搬損失が最も小さい第1のセルを特定し、前記第1のセルとは同期信号の符号系列番号が異なり、かつ、前記隣接基地局の各セルに割り当てられていないセル識別子を前記対象セルに割り当てる割当部と、を有する。
本発明によれば、対象基地局に隣接する隣接基地局の各セルの中から、受信電力が最も大きいまたは伝搬損失が最も小さい第1のセルを特定し、第1のセルとは同期信号の符号系列番号が異なり、かつ、隣接基地局の各セルに割り当てられていないセル識別子を対象セルに割り当てる。
したがって、対象セルは、最も干渉が大きいと推定される隣接セルとの間では、同期信号同士の直交性が高くなり、その隣接セルからの干渉が低減されるため、移動局のセルサーチ特性の劣化を回避できるという効果が得られる。
本発明の第1〜第3の実施形態の移動通信システムの構成を示すブロック図である。 本発明の第1〜第3の実施形態の保守端末の動作を説明するフローチャートである。 本発明の第1の実施形態の保守サーバの動作を説明するフローチャートである。 本発明の第1〜第3の実施形態の基地局の動作を説明するフローチャートである。 本発明の第2の実施形態の保守サーバの動作を説明するフローチャートである。 本発明の第2の実施形態の移動通信システムの動作の具体例を説明するための図である。 本発明の第3の実施形態の保守サーバの動作を説明するフローチャートである。 本発明の第3の実施形態の移動通信システムの動作の具体例を説明するための図である。 本発明の第4の実施形態の移動通信システムの構成を示すブロック図である。
以下に、本発明を実施するための形態について図面を参照して説明する。
なお、以下では、本発明の移動通信システムを、LTEの移動通信システムに適用した場合を例に挙げて説明する。
(1)第1の実施形態
図1に示すように、本実施形態の移動通信システムは、n(nは2以上の自然数)個の基地局(eNB)(#1〜#n)10−1〜10−n(以下、どの基地局か特定しないときは基地局10と称す)と、保守端末20と、保守サーバ30と、有している。なお、図1においては、本発明の特徴的な構成要素のみを示し、その他の構成要素は省略している。
基地局10−1〜10−nは、セルを形成し、セルに在圏する移動局(不図示)との間で信号の送受信を行う。
保守端末20は、対象基地局10の対象セルにPCIを割り当てる場合、保守者により対象セルに移動させられて、対象基地局10に隣接する隣接基地局10の各セルから対象セル内で受信した信号(例えば、パイロット信号、報知信号等)の受信電力または伝搬損失を測定する。
保守サーバ30は、対象基地局10の対象セルにPCIを割り当てる場合、保守端末20による隣接基地局10の受信電力または伝搬損失の測定結果に基づいて、対象セルにPCIを割り当てる。この場合、対象基地局10は、保守サーバ30により割り当てられたPCIを対象セルに設定し、対象セルに在圏する移動局にPCIを送信する。
なお、保守サーバ30は、基地局10−1〜10−nおよび保守端末20と有線または無線のどちらで接続しても良く、その接続形態は限定されない。
ここで、基地局10−1〜10−n、保守端末20、および保守サーバ30の各々の内部構成について説明する。
基地局10−1は、アンテナ11と、送信部12と、制御部13と、を有している。
アンテナ11は、基地局10−1が形成する各セル毎に設けられる。なお、図1では、複数のアンテナ11を示しているが、アンテナ11の数は1つでも良い。その場合、基地局10−1は、1つのセル(オムニセル)を形成することになる。
送信部12は、基地局10−1の各セルに在圏する移動局に対し、そのセルに対応するアンテナ11を介して信号(例えば、パイロット信号、報知信号等)を送信する。
制御部13は、送信部12から信号を送信するための制御を行う。例えば、制御部13は、保守サーバ30により基地局10−1のセルに割り当てられたPCIをそのセルに設定し、そのPCIを報知信号に含めてそのセルに送信するよう制御する。
その他の基地局10−2〜10−nの構成は、基地局10−1と同様である。
保守端末20は、基地局DB(Data Base)21と、アンテナ22と、移動局受信部23と、測定部24と、を有している。
基地局DB21は、基地局10−1〜10−n毎に、その基地局10に隣接する隣接基地局10の各セルの基地局ID、セル番号(PCIとは異なる)、およびPCIが登録されるデータベースである。
ここで、保守端末20は、上述のように、対象基地局10の対象セルにPCIを割り当てる場合、保守者により対象セルに移動させられる。
この場合、保守端末20は、対象セルに在圏する移動局と同様の振る舞いをして、対象基地局10と対象基地局10に隣接する隣接基地局10の各セルから送信される信号(例えば、パイロット信号、報知信号等)を移動局受信部23にて受信する。
測定部24は、移動局受信部23が受信した信号のうち、対象基地局10に隣接する隣接基地局10の各セルから受信した信号の受信電力または伝搬損失を測定する。なお、測定部24は、伝搬損失を測定する場合、まず、報知信号に含まれる送信電力を抽出し、次に、受信信号の受信電力を測定し、送信電力と受信電力との差分を伝搬損失とする。
保守サーバ30は、基地局DB31と、割当部32と、を有している。
基地局DB31は、基地局DB21と同様のデータベースである。
割当部32は、対象基地局10の対象セルにPCIを割り当てる場合、対象基地局10に隣接する隣接基地局10の各セルの中から、保守端末20による受信電力または伝搬損失の測定結果に基づいて、受信電力が最も大きいまたは伝搬損失が最も小さいセル(第1のセル。最も干渉が大きいセルと推定)を特定する。
そして、割当部32は、上記で特定したセルとはPSSの符号系列番号が異なり、かつ、隣接基地局10の各セルに割り当てられていないPCIを対象セルに割り当てる。
以下、本実施形態の移動通信システムにおいて、対象基地局10の対象セルにPCIを割り当てる場合の動作について説明する。なお、以下では、保守端末20は受信電力を測定するものとする。
最初に、保守端末20の動作について図2を参照して説明する。
図2に示すように、対象基地局10の対象セルにPCIを割り当てる場合、保守端末20は、保守者により対象セルに移動させられると共に、保守者により対象基地局10の基地局IDと対象セルのセル番号とが測定部24に設定される(ステップA11)。
次に、測定部24は、基地局DB21を参照して、対象基地局10に隣接する隣接基地局10の各セルを確認し、移動局受信部23が受信した信号のうち隣接基地局10の各セルから受信した信号の受信電力を測定する(ステップA12)。
その後、測定部24は、対象基地局10の基地局IDと、対象セルのセル番号と、隣接基地局10の各セルのセル番号および受信電力の測定結果と、を受信電力の測定情報として保守サーバ30に出力する(ステップA13)。
続いて、保守サーバ30の動作について図3を参照して説明する。
図3に示すように、対象基地局10の対象セルにPCIを割り当てる場合、保守サーバ30は、保守者により対象基地局10の基地局IDと対象セルのセル番号とが割当部32に設定される(ステップA21)。
この状態で、保守端末20から受信電力の測定情報が入力されると(ステップA22)、割当部32は、基地局DB31を参照して、対象基地局10に隣接する隣接基地局10の各セルを確認する。次に、割当部32は、隣接基地局10の各セルの中から、受信電力の測定情報に基づいて、受信電力が最も大きいセル(第1のセル。最も干渉が大きいセルと推定)を特定する(ステップA23)。
次に、割当部32は、基地局DB31を参照して、ステップA23で特定したセルに割り当てられたPSSの符号系列番号を確認すると共に、隣接基地局10の各セルに割り当てられたPCIを確認する。次に、割当部32は、ステップA23で特定したセルとはPSSの符号系列番号が異なり、かつ、隣接基地局10の各セルに割り当てられていないPCIを対象セルに割り当てる(ステップA24)。
その後、割当部32は、ステップA24で対象セルに割り当てたPCIと対象セルのセル番号とを対象基地局10に出力する(ステップA25)。
なお、ステップA24で対象セルに割り当てたPCIの基地局DB31および基地局DB21への登録は、ステップA24以降の任意のタイミングで行えば良い。
続いて、基地局10の動作について図4を参照して説明する。
図4に示すように、保守サーバ30から、自局の対象セルに割り当てられたPCIが入力されると(ステップA31)、制御部13は、そのPCIを対象セルに設定する(ステップA32)。
その後、送信部12は、自局の対象セルに在圏する移動局に対し、対象セルに対応するアンテナ11を介して、PCIを報知信号に含めて送信する(ステップA33)。
上述したように本実施形態では、対象基地局10に隣接する隣接基地局10の各セルの中から、受信電力が最も大きいまたは伝搬損失が最も小さいセル(最も干渉が大きいセルと推定)を特定し、特定したセルとはPSSの符号系列番号が異なり、かつ、隣接基地局10の各セルに割り当てられていないPCIを対象セルに割り当てる。
したがって、対象セルは、最も干渉が大きいと推定される隣接セルとの間では、PSS同士の直交性が高くなり、その隣接セルからの干渉が低減されるため、移動局のセルサーチ特性の劣化を回避できるという効果が得られる。
(2)第2の実施形態
本実施形態は、第1の実施形態におけるPCIの割当動作を、基地局10−1〜10−nが3つのセルを形成する3セル構成である場合における動作として具体化したものであり、移動通信システムの全体構成、基地局10−1〜10−nの動作、保守端末20の動作については第1の実施形態と同様である。
そのため、以下では、保守サーバ30の動作を中心に説明する。なお、以下では、保守端末20は受信電力を測定するものとする。
図5に示すように、対象基地局10の対象セルにPCIを割り当てる場合、保守サーバ30は、保守者により対象基地局10の基地局IDと対象セルのセル番号とが割当部32に設定される(ステップB1)。
この状態で、保守端末20から受信電力の測定情報が入力されると(ステップB2)、割当部32は、基地局DB31を参照して、対象基地局10に隣接する隣接基地局10の各セルを確認する。次に、割当部32は、受信電力の測定情報に基づいて、隣接基地局10の各セルの中から、受信電力が最も大きいセル(第1のセル。最も干渉が大きいセルと推定)を特定し、さらに、特定したセルを形成している隣接基地局10(最も近傍にある隣接基地局10と推定)を特定する(ステップB3)。
次に、割当部32は、ステップB3で特定した隣接基地局10が形成しているセルの中から、受信電力の測定情報に基づいて、受信電力が最も小さいセル(第2のセル。最も干渉が小さい指向性を持つセルと推定)を特定する(ステップB4)。
次に、割当部32は、基地局DB31を参照して、ステップB4で特定したセルに割り当てられたPSSの符号系列番号を確認すると共に、隣接基地局10の各セルに割り当てられたPCIを確認する。次に、割当部32は、ステップB4で特定したセルとPSSの符号系列番号が同一で、かつ、隣接基地局10の各セルに割り当てられていないPCIを対象セルに割り当てる(ステップB5)。
その後、割当部32は、ステップB5で対象セルに割り当てたPCIと対象セルのセル番号とを対象基地局10に出力する(ステップB6)。
続いて、本実施形態の移動通信システムの動作の具体例について図6を参照して説明する。なお、図6では、基地局(#1)10−1には基地局(#2〜#5)10−2〜10−5が隣接しているものとする。また、セルを表す正六角形内の文字列は、上から順に、「基地局ID(eNB#と表記)」、「セル番号(Cell#と表記)」、「PCI」を表している(以下の図8において同じ)。
以下では、基地局(#1)10−1のセル#1にPCIを割り当てるものとする。
ステップb1:
まず、保守端末20の測定部24は、基地局(#1)10−1のセル#1内で、基地局(#2〜#5)10−2〜10−5の各セルから受信した信号の受信電力を測定する。ここでは、測定結果が以下であったとする。
基地局(#2)10−2のセル#4:−110dBm
基地局(#2)10−2のセル#5:−79dBm
基地局(#2)10−2のセル#6:−80dBm
基地局(#3)10−3のセル#7:−80dBm
基地局(#3)10−3のセル#8:−90dBm
基地局(#3)10−3のセル#9:−100dBm
基地局(#4)10−4のセル#10:−90dBm
基地局(#4)10−4のセル#11:−100dBm
基地局(#4)10−4のセル#12:−100dBm
基地局(#5)10−5のセル#13:−110dBm
基地局(#5)10−5のセル#14:−120dBm
基地局(#5)10−5のセル#15:−120dBm
ステップb2:
次に、保守サーバ30の割当部32は、基地局(#2〜#5)10−2〜10−5の中から、受信電力が最も大きいセル#5(−79dBm)を形成している基地局(#2)10−2を特定する。
ステップb3:
次に、保守サーバ30の割当部32は、基地局(#2)10−2の各セルの中から、受信電力が最も小さいセル#4(−110dBm、PCI#3(mod3(符号系列番号)が0))を特定する。
ステップb4:
その後、保守サーバ30の割当部32は、基地局(#1)10−1のセル#1に対し、mod3が0で、かつ、基地局(#2〜#5)10−2〜10−5の各セルに割り当てられていない、PCI#0を割り当てる。
上述したように本実施形態では、対象基地局10の対象セルにPCIを割り当てる場合、対象基地局10に隣接する隣接基地局10の中から、受信電力が最も大きいまたは伝搬損失が最も小さいセル(最も干渉が大きいセルと推定)を形成している隣接基地局10(最も近傍にある隣接基地局10と推定)を特定し、特定した隣接基地局10が形成しているセルの中から、受信電力が最も小さいまたは伝搬損失が最も大きいセル(最も干渉が小さい指向性を持つセルと推定)を特定し、特定したセルとPSSの符号系列番号が同一で、かつ、隣接基地局10の各セルに割り当てられていないPCIを対象セルに割り当てる。
したがって、対象セルは、最も干渉が大きいと推定される隣接セルとの間では、PSS同士の直交性が高くなり、その隣接セルからの干渉が低減されるため、移動局のセルサーチ特性の劣化を回避できるという効果が得られる。
(3)第3の実施形態
第2の実施形態は、同一の基地局10が形成しているセル間で、同一のPSSの符号系列番号が割り当てられる可能性がある。この場合、同一の基地局10が形成しているセル間で、PSS同士の干渉が大きくなってしまう。
そこで、本実施形態は、同一の基地局10が形成している複数のセルにPCIを割り当てる場合、受信電力が大きいまたは伝搬損失が小さいセルに優先してPCIを割り当て、セル間でPSSの符号系列番号が重複しないようにしている。
なお、本実施形態は、第1の実施形態におけるPCIの割当動作を、基地局10−1〜10−nが3セル構成である場合における動作として具体化したものであり、移動通信システムの全体構成については第1の実施形態と同様である。
また、保守端末20の動作も第1の実施形態と同様である。ただし、本実施形態の場合、保守端末20は、対象基地局10が形成する3つの対象セルに順次移動させられて、各対象セルにおける受信電力または伝搬損失の測定情報を保守サーバ30に順次出力する。
また、基地局10−1〜10−nの動作も第1の実施形態と同様である。ただし、本実施形態の場合、基地局10−1〜10−nは、自局が対象基地局10である場合、自局が形成する3つの対象セルの各々のPCIが保守サーバ30から入力されて、各PCIを各対象セルに設定し、各対象セルに在圏する移動局に各PCIを送信する。
そのため、以下では、保守サーバ30の動作を中心に説明する。なお、以下では、保守端末20は受信電力を測定するものとする。
図7に示すように、対象基地局10が形成する3つのセルを、PCIを割り当てる対象セルとする場合、保守サーバ30は、保守者により対象基地局10の基地局IDが割当部32に設定される(ステップC1)。
この状態で、保守端末20から受信電力の測定情報が入力されると(ステップC2)、割当部32は、基地局DB31を参照して、対象基地局10の各対象セルを確認すると共と、対象基地局10に隣接する隣接基地局10の各セルを確認し、対象基地局10の各対象セルの中から測定情報が入力された対象セルを選択する(ステップC3)。
次に、割当部32は、ステップC3で選択した対象セルについて、受信電力の測定情報に基づいて、隣接基地局10の各セルの中から、受信電力が最も大きいセル(第1のセル。最も干渉が大きいセルと推定)を特定する(ステップC4)。
次に、割当部32は、対象基地局10の全ての対象セルについて、ステップC4を実施し、受信電力が最も大きいセルを特定したか否かを判断する(ステップC5)。
ステップC5において、ステップC4を未実施の対象セルがあれば、未実施の対象セルの測定情報がステップC2で新たに入力されるまで待機し(ステップC6)、ステップC4を全ての対象セルについて実施していれば、ステップC7に移行する。
ステップC7において、割当部32は、対象基地局10の各対象セルについて、ステップC4で特定したセルの受信電力が大きい順に高い優先度を付与する。
次に、割当部32は、対象基地局10の各対象セルの中から、優先度が最も高い対象セルを選択し(ステップC8)、選択した対象セルについて、ステップC4で特定したセルを形成している隣接基地局10(最も近傍にある隣接基地局10と推定)を特定する(ステップC9)。
次に、割当部32は、ステップC9で特定した隣接基地局10が形成しているセルのうち、他の対象セルとはPSSの符号系列番号が異なるセルの中から、受信電力の測定情報に基づいて、受信電力が最も小さいセル(第2のセル。最も干渉が小さい指向性を持つセルと推定)を特定する(ステップC10)。なお、ステップC10では、優先度が最も高い対象セルの場合、その時点で他の対象セルには何らのPCIも割り当てていないため、PSSは考慮せず、隣接基地局10が形成しているセルの中から受信電力が最も小さいセルを特定することになる。
次に、割当部32は、基地局DB31を参照して、ステップC10で特定したセルに割り当てられたPSSの符号系列番号を確認すると共に、隣接基地局10の各セルに割り当てられたPCIを確認する。次に、割当部32は、ステップC10で特定したセルとPSSの符号系列番号が同一で、かつ、隣接基地局10の各セルに割り当てられていないPCIを対象セルに割り当てる(ステップC11)。
次に、割当部32は、対象基地局10の全ての対象セルについて、ステップC11を実施し、PCIを割り当てたか否かを判断する(ステップC12)。
ステップC12において、ステップC11を未実施の対象セルがあれば、未実施の対象セルで次に優先度が高い対象セルを選択した上で(ステップC6)、ステップC9に戻り、ステップC11を全ての対象セルについて実施していれば、ステップC14に移行する。
その後、ステップC14において、割当部32は、対象基地局10の各対象セルにステップC11で割り当てたPCIと各対象セルのセル番号とを対象基地局10に出力する。
続いて、本実施形態の移動通信システムの動作の具体例について図8を参照して説明する。
以下では、基地局(#1)10−1の各セル#1〜#3にPCIを割り当てるものとする。
ステップc1:
まず、保守端末20の測定部24は、基地局(#1)10−1のセル#1,#2,#3内のそれぞれで、基地局(#2〜#5)10−2〜10−5の各セルから受信した信号の受信電力を測定する。
ステップc2:
次に、保守サーバ30の割当部32は、各セル#1,#2,#3について、受信電力が最も大きいセルを特定する。ここでは、以下のように特定されたとする。
セル#1:基地局(#2)10−2のセル#5(PCI#4),−79dBm
セル#2:基地局(#4)10−4のセル#10(PCI#9),−90dBm
セル#3:基地局(#5)10−5のセル#13(PCI#12),−85dBm
ステップc3:
次に、保守サーバ30の割当部32は、各セル#1,#2,#3について、ステップc2で特定したセルの受信電力が大きい順に高い優先度を付与する。ここでは、以下の順に高い優先度が付与されたとする。
セル#1>セル#3>セル#2
ステップc4:
その後、保守サーバ30の割当部32は、各セル#1,#2,#3について、優先度が高い順にPCIを割り当てる。
ステップc4−(1):
まず、割当部32は、セル#1について、ステップc2で特定したセル#5を形成している基地局(#2)10−2の各セルの中から、受信電力が最も小さいセルを特定する。ここでは、以下のように特定されたとする。
基地局(#2)10−2のセル#4,−110dBm,PCI#3(modが3)
そのため、割当部32は、基地局(#1)10−1のセル#1に対し、mod3が0で、かつ、基地局(#2〜#5)10−2〜10−5の各セルに割り当てられていない、PCI#0を割り当てる。
ステップc4−(2):
次に、割当部32は、セル#3について、ステップc2で特定したセル#13を形成している基地局(#5)10−5の各セルのうち、mod3として0以外が割り当てられたセルの中から、受信電力が最も小さいセルを特定する。ここでは、以下のように特定されたとする。
基地局(#5)10−5のセル#14,−120dBm,PCI#13(modが1)
そのため、割当部32は、基地局(#1)10−1のセル#3に対し、mod3が1で、かつ、基地局(#2〜#5)10−2〜10−5の各セルに割り当てられていない、PCI#15を割り当てる。
ステップc4−(3):
次に、割当部32は、セル#2について、ステップc2で特定したセル#10を形成している基地局(#4)10−4の各セルのうち、mod3として0と1以外(すなわち、2)が割り当てられたセルの中から、受信電力が最も小さいセルを特定する。ここでは、以下のように特定されたとする。
基地局(#4)10−4のセル#11,−124dBm,PCI#10(modが2)
そのため、割当部32は、基地局(#1)10−1のセル#2に対し、mod3が2で、かつ、基地局(#2〜#5)10−2〜10−5の各セルに割り当てられていない、PCI#16を割り当てる。
上述したように本実施形態では、対象基地局10が形成している複数の対象セルにPCIを割り当てる場合、受信電力が大きいまたは伝搬損失が小さいセルに優先してPCIを割り当て、セル間でPSSの符号系列番号が重複しないようにしている。
そのため、同一の基地局10が形成しているセル間で、PSSの符号系列番号が重複し、PSS同士の干渉が大きくなることを回避できるという効果が得られる。
その他の効果は、第1および第2の実施形態と同様である。
(4)第4の実施形態
図9に示すように、本実施形態の移動通信システムは、第1〜第3の実施形態と比較して、保守端末20および保守サーバ30の機能を基地局10−1〜10−nに備えさせ、保守端末20および保守サーバ30を削除した点が異なる。
すなわち、基地局10−1には、保守端末20に設けられていたアンテナ22、移動局受信部23、および測定部24に対応する、アンテナ15、移動局受信部16、および測定部17が追加されている。また、基地局10−1には、保守端末20に設けられていた基地局DB21および保守サーバ30に設けられていた基地局DB31に対応する基地局DB14が追加されている。また、基地局10−1には、保守サーバ30に設けられていた割当部32に対応する割当部18が、制御部13の内部に追加されている。
その他の基地局10−2〜10−nの構成は、基地局10−1と同様である。
本実施形態は、第1〜第3の実施形態と比較して、保守端末20および保守サーバ30の機能を基地局10−1〜10−nに備えさせた点のみが異なり、基本的な動作は同様であるため、動作についての説明は省略する。
上述したように本実施形態では、基地局10−1〜10−nは、自局に隣接する隣接基地局10の各セルからの受信電力または伝搬損失を測定し、自局の各セルにPCIを割り当てる。そのため、基地局10−1〜10−nを、SON(Self Organizing Network)として機能させることができるという効果が得られる。
その他の効果は、第1〜第3の実施形態と同様である。
以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。本発明の構成や詳細には、本発明の範囲内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
例えば、上記実施形態では、同期信号としてPSSを用いる例について説明したが、PSS以外の同期信号を用いても良い。
具体的には、対象セルに対し、干渉が最も大きいと推定される隣接セルとはSSS(Secondary Synchronization Signal、第2の同期信号)の符号系列番号(例えば、Gold系列)を異ならせ、その隣接セルとの間のSSS同士の直交性を高くすることでも、その隣接セルからの干渉を十分に低減することが可能である。
また、上記第2および第3の実施形態では、基地局10−1〜10−nが3セル構成である例について説明したが、基地局10−1〜10−nが形成するセル数はこれに限られない。
本出願は、2011年11月25日に出願された日本出願特願2011−257614を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (9)

  1. 複数の基地局のうちの対象基地局の対象セルにセル識別子を割り当てるセル識別子割当方法であって、
    前記対象基地局に隣接する隣接基地局の各セルから前記対象セル内で受信した信号の受信電力または伝搬損失を測定する測定ステップと、
    前記隣接基地局の各セルの中から、受信電力が最も大きいまたは伝搬損失が最も小さい第1のセルを特定する特定ステップと、
    前記第1のセルとは同期信号の符号系列番号が異なり、かつ、前記隣接基地局の各セルに割り当てられていないセル識別子を前記対象セルに割り当てる割当ステップと、を有するセル識別子割当方法。
  2. 前記複数の基地局の各々は複数のセルを形成するものであり、
    前記割当ステップでは、
    前記第1のセルを形成している隣接基地局の複数のセルの中から、受信電力が最も小さいまたは伝搬損失が最も大きい第2のセルを特定し、
    前記第2のセルと同期信号の符号系列番号が同一で、かつ、前記隣接基地局の各セルに割り当てられていないセル識別子を前記対象セルに割り当てる、請求項1に記載のセル識別子割当方法。
  3. 前記複数の基地局の各々は複数のセルを形成するものであり、
    前記特定ステップでは、
    前記対象基地局の複数のセルを前記対象セルとする場合、各対象セルについて、前記第1のセルを特定し、
    前記割当ステップでは、
    前記対象基地局の複数のセルを前記対象セルとする場合、
    各対象セルについて、前記第1のセルの受信電力が大きい順または伝搬損失が小さい順に高い優先度を付与し、
    各対象セルについて、前記優先度が高い順に、前記第1のセルを形成している隣接基地局の複数のセルのうち他の対象セルとは同期信号の符号系列番号が異なるセルの中から、受信電力が最も小さいまたは伝搬損失が最も大きい第2のセルを特定し、
    各対象セルについて、前記優先度が高い順に、前記第2のセルと同期信号の符号系列番号が同一で、かつ、前記隣接基地局の各セルに割り当てられていないセル識別子を割り当てる、請求項1に記載のセル識別子割当方法。
  4. 前記測定ステップでは、
    前記対象基地局とは異なる装置が、前記隣接基地局の各セルから前記対象セル内で信号を受信し、該受信した信号の受信電力または伝搬損失を測定する、請求項1から3のいずれか1項に記載のセル識別子割当方法。
  5. 前記測定ステップでは、
    前記対象基地局が、前記隣接基地局の各セルから前記対象セル内で信号を受信し、該受信した信号の受信電力または伝搬損失を測定する、請求項1から3のいずれか1項に記載のセル識別子割当方法。
  6. 複数の基地局のうちの対象基地局の対象セルにセル識別子を割り当てるセル識別子割当方法であって、
    前記対象基地局に隣接する隣接基地局の各セルの中から、前記対象セルに対する干渉が最も大きい第1のセルを特定する特定ステップと、
    前記第1のセルとは同期信号の符号系列番号が異なり、かつ、前記隣接基地局の各セルに割り当てられていないセル識別子を前記対象セルに割り当てる割当ステップと、を有するセル識別子割当方法。
  7. 自局の対象セルにセル識別子を割り当てる基地局であって、
    自局に隣接する隣接基地局の各セルから前記対象セル内で受信した信号の受信電力または伝搬損失を測定する測定部と、
    前記隣接基地局の各セルの中から、受信電力が最も大きいまたは伝搬損失が最も小さい第1のセルを特定し、前記第1のセルとは同期信号の符号系列番号が異なり、かつ、前記隣接基地局の各セルに割り当てられていないセル識別子を前記対象セルに割り当てる割当部と、を有する基地局。
  8. 複数の基地局のうちの対象基地局の対象セルにセル識別子を割り当てる保守サーバであって、
    前記対象基地局に隣接する隣接基地局の各セルの中から、当該セルから前記対象セル内で受信した信号の受信電力が最も大きいまたは伝搬損失が最も小さい第1のセルを特定し、前記第1のセルとは同期信号の符号系列番号が異なり、かつ、前記隣接基地局の各セルに割り当てられていないセル識別子を前記対象セルに割り当てる割当部を有する保守サーバ。
  9. 複数の基地局を有し、該複数の基地局のうちの対象基地局の対象セルにセル識別子を割り当てる移動通信システムであって、
    前記対象基地局に隣接する隣接基地局の各セルから前記対象セル内で受信した信号の受信電力または伝搬損失を測定する測定部と、
    前記隣接基地局の各セルの中から、受信電力が最も大きいまたは伝搬損失が最も小さい第1のセルを特定し、前記第1のセルとは同期信号の符号系列番号が異なり、かつ、前記隣接基地局の各セルに割り当てられていないセル識別子を前記対象セルに割り当てる割当部と、を有する移動通信システム。
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