JP6031932B2 - Wireless communication system, base station, mobile station, communication control method, and program - Google Patents
Wireless communication system, base station, mobile station, communication control method, and program Download PDFInfo
- Publication number
- JP6031932B2 JP6031932B2 JP2012223179A JP2012223179A JP6031932B2 JP 6031932 B2 JP6031932 B2 JP 6031932B2 JP 2012223179 A JP2012223179 A JP 2012223179A JP 2012223179 A JP2012223179 A JP 2012223179A JP 6031932 B2 JP6031932 B2 JP 6031932B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- cell
- base station
- bearer
- user data
- mobile station
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Landscapes
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Description
本発明は、無線通信ステムに関し、特に、データベアラの確立に関する。 The present invention relates to wireless communication systems, and more particularly to establishment of data bearers.
3rdGenelation Partnership Project (3GPP) におけるLong Term Evolution (LTE) Release 12においては、局所的な巨大トラフィックの収容、スループットの改善、及び高周波数帯の効率的な利用などのために"local area enhancement" または"small cell enhancement"が議題の1つとなっている(非特許文献1を参照)。 local area enhancement またはsmall cell enhancementでは、small cell を形成するlow-power node (LPN) が用いられる。
In Long Term Evolution (LTE)
さらに、small cell enhancementに関して、C/U-plane splitシナリオが提案されている。C/U-plane splitでは、macro cell が移動局(User Equipment (UE))に対するcontrol plane(例えば、Radio Resource Control (RRC)コネクション、及びNon-Access Stratum (NAS)メッセージ転送)を提供し、small cellがUEに対するuser planeを提供する。具体的な導入例をControl plane (C-plane)について見ると、macro cellは、低い周波数帯を用いた広いカバレッジにより、UEとの良好なコネクションを維持し、UEの移動性をサポートできる。一方、user plane (U-plane) について見ると、small cellは、高い周波数帯で広い帯域幅を用いることでUEに対して局所的な高スループットを提供できる。 Furthermore, C / U-plane split scenarios have been proposed for small cell enhancement. In C / U-plane split, the macro cell provides a control plane (for example, Radio Resource Control (RRC) connection and Non-Access Stratum (NAS) message transfer) to the mobile station (User Equipment (UE)). The cell provides a user plane for the UE. Looking at a specific introduction example for the control plane (C-plane), the macro cell can maintain a good connection with the UE and support the mobility of the UE with a wide coverage using a low frequency band. On the other hand, looking at the user plane (U-plane), the small cell can provide high local throughput to the UE by using a wide bandwidth in a high frequency band.
C/U-plane splitシナリオにおいて、small cellは、既存のセル固有シグナル/チャネル、例えば、Primary Synchronization Signal (PSS)、Secondary Synchronization Signal (SSS)、Cell-specific Reference Signal (CRS)、Master Information Block (MIB)、 System Information Block (SIB)、の送信を必要としない場合も想定されている。したがって、このような新たなsmall cellは、phantom cellと呼ばれる場合もある。また、small cellを提供する基地局(eNB)又はLPNは、Phantom eNodeB (PhNB)と呼ばれる場合もある。 In the C / U-plane split scenario, the small cell is an existing cell-specific signal / channel, such as Primary Synchronization Signal (PSS), Secondary Synchronization Signal (SSS), Cell-specific Reference Signal (CRS), Master Information Block ( It is assumed that transmission of MIB) and System Information Block (SIB) is not required. Therefore, such a new small cell may be called a phantom cell. In addition, a base station (eNB) or LPN that provides a small cell may be called a Phantom eNodeB (PhNB).
LPN及びsmall cellを使用する場合、small cellのカバレッジの小ささに起因して、他のセルへのUEのハンドオーバ/データベアラ切り替えが頻繁に起こると予想される。そうすると、ユーザーデータを転送するためのデータベアラがLPNに設定された場合、レイテンシ、スループット、又はデータロス等の一部の要件が満足されない可能性がある。このことは、LPNに設定されるデータベアラが、低レイテンシ又は小データロス等を必要とする特定のサービス(例えば、Voice over IP (VoIP)、オンラインゲーミング等)に向いていないことを意味する。また、LPNの負荷、LPNの無線品質、UEの移動性などの他の要因についても、LPNを利用する際の支障となる可能性がある。 When using LPN and small cell, it is expected that UE handover / data bearer switching to another cell will frequently occur due to small coverage of small cell. Then, when a data bearer for transferring user data is set to LPN, some requirements such as latency, throughput, or data loss may not be satisfied. This means that the data bearer set in the LPN is not suitable for a specific service (for example, Voice over IP (VoIP), online gaming, etc.) that requires low latency or small data loss. In addition, other factors such as LPN load, LPN radio quality, UE mobility, and the like may also be an obstacle when using LPN.
本件発明の目的の1つは、Low Power Node (LPN)の使用に適したデータベアラ確立手順を実装した無線通信システム、基地局、通信制御方法、及びプログラムの提供を目的とする。 One of the objects of the present invention is to provide a radio communication system, a base station, a communication control method, and a program in which a data bearer establishment procedure suitable for use of a low power node (LPN) is implemented.
第1の態様では、無線通信システムは、第1のセルを運用する第1の基地局、第2のセルを運用する第2の基地局、コアネットワーク、及び移動局を含む。前記コアネットワークは、モビリティ管理装置およびデータ中継装置を含む。前記第1の基地局は、所定の条件が満足されるか否かに応じて、前記第1のセル及び前記第2のセルのどちらを前記移動局のユーザーデータの転送のために使用するかを決定するよう構成されている。さらに、前記第1の基地局は、前記第2のセルを使用する場合に、前記データ中継装置と前記移動局の間で前記第2のセルを経由して前記ユーザーデータを転送するためのベアラの確立要求を前記モビリティ管理装置に送信するよう構成されている。 In the first aspect, the wireless communication system includes a first base station that operates the first cell, a second base station that operates the second cell, a core network, and a mobile station. The core network includes a mobility management device and a data relay device. Whether the first base station uses the first cell or the second cell for transferring user data of the mobile station, depending on whether a predetermined condition is satisfied or not Is configured to determine. Furthermore, when the first base station uses the second cell, the first base station bears a bearer for transferring the user data between the data relay apparatus and the mobile station via the second cell. Is transmitted to the mobility management apparatus.
第2の態様では、第1の基地局は、第1のセルを運用する無線通信部、及び制御部を含む。前記制御部は、所定の条件が満足されるか否かに応じて、前記第1のセル及び第2の基地局によって運用される第2のセルのどちらを移動局のユーザーデータの転送のために使用するかを決定するよう構成されている。さらに、前記制御部は、前記第2のセルを使用する場合に、コアネットワークと前記移動局の間で前記第2のセルを経由して前記ユーザーデータを転送するためのベアラの設定要求を前記コアネットワークに送信するよう構成されている。 In the second aspect, the first base station includes a radio communication unit that operates the first cell, and a control unit. The control unit uses either the first cell or the second cell operated by the second base station for transferring user data of the mobile station depending on whether or not a predetermined condition is satisfied. Is configured to determine what to use. Further, when the second cell is used, the control unit sends a bearer setting request for transferring the user data between the core network and the mobile station via the second cell. It is configured to transmit to the core network.
第3の態様では、移動局は、上述した第1の態様に係る無線通信システムと結合して使用され、無線通信部及び制御部を含む。前記制御部は、前記第2の基地局との間にデータ無線ベアラを確立するための設定情報を前記第1の基地局から受信し、前記第2のセルを利用してユーザーデータを受信又は送信するよう前記無線通信部を制御するよう構成されている。 In the third aspect, the mobile station is used in combination with the wireless communication system according to the first aspect described above, and includes a wireless communication unit and a control unit. The control unit receives setting information for establishing a data radio bearer with the second base station from the first base station, receives user data using the second cell, or The wireless communication unit is configured to control transmission.
第4の態様では、第1のセルを運用する第1の基地局における通信制御方法は、
(a)所定の条件が満足されるか否かに応じて、前記第1のセル及び第2の基地局によって運用される第2のセルのどちらを移動局のユーザーデータの転送のために使用するかを決定すること、及び
(b)前記第2のセルを使用する場合に、コアネットワークと前記移動局の間で前記第2のセルを経由して前記ユーザーデータを転送するためのベアラの設定要求を前記コアネットワークに送信すること、
を含む。
In the fourth aspect, the communication control method in the first base station that operates the first cell is:
(A) Depending on whether a predetermined condition is satisfied, either the first cell or the second cell operated by the second base station is used for transferring user data of the mobile station And (b) a bearer for transferring the user data between the core network and the mobile station via the second cell when using the second cell. Sending a configuration request to the core network;
including.
第5の態様では、プログラムは、上述した第4の態様に係る通信制御方法をコンピュータに行わせるための命令群を含む。 In the fifth aspect, the program includes a group of instructions for causing a computer to perform the communication control method according to the fourth aspect described above.
上述した態様によれば、Low Power Node (LPN)の使用に適したデータベアラ確立手順を実装した無線通信システム、基地局、通信制御方法、及びプログラムの提供を提供できる。 According to the above-described aspect, it is possible to provide a wireless communication system, a base station, a communication control method, and a program that implement a data bearer establishment procedure suitable for use of a Low Power Node (LPN).
以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。 Hereinafter, specific embodiments will be described in detail with reference to the drawings. In each drawing, the same or corresponding elements are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted as necessary for clarification of the description.
<第1の実施形態>
図1は、本実施形態に係る無線通信システムの構成例を示している。本実施形態に係る無線通信システムは、第1の基地局1、第2の基地局2、移動局3、及びコアネットワーク4を含む。基地局1及び2は、第1のセル10及び第2のセル20をそれぞれ運用する。ここで、セル20は、セル10に比べて小さいカバレッジを持つ。また、セル10及びセル20は、典型的には異なる周波数帯(例えば、2 GHz帯と3.5GHz帯)で運用される。コアネットワーク4は、モビリティ管理装置5及びデータ中継装置6を含む。以下では、説明の容易化のために、本実施形態に係る無線通信システムがLTEシステムである場合を例に説明する。ここでは、第1の基地局1はMeNB、第2の基地局2はLPN、移動局3はUE、コアネットワーク4はEvolved Packet Core (EPC)、モビリティ管理装置5はMobility Management Entity (MME)、データ中継装置6はServing Gateway (S-GW) に相当する。
<First Embodiment>
FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication system according to the present embodiment. The wireless communication system according to the present embodiment includes a
本実施形態に係る無線通信システムは、C/U-plane splitをセル20に適用する。すなわち、LPN2は、セル20内において、U-planeサービスをUE3に提供する。言い換えると、LPN2は、UE3との間にデータ無線ベアラ(Data Radio bearer (DRB))を確立し、UE3のユーザーデータを転送する。MeNB1は、LPN2とDRBを確立するUE3に対してセル10においてC-planeサービスを提供する。言い換えると、MeNB1は、UE3との間にシグナリング無線ベアラ(Signaling Radio Bearer (SRB))を確立し、セル20でのLPN2とのDRBの確立及び修正(modify)等のためのRRCシグナリング、及びEPC4とUE3の間のNASメッセージ転送などを提供する。また、MeNB1は、LPN2のセル20に関するマスター情報(例えば、システム帯域幅、送信アンテナ数など)及びシステム情報(例えば、セル20のDRBに関するパラメータ)をセル10の下りリンクチャネル(例えば、Physical Broadcast Channel (PBCH)、又はPhysical Downlink Shared Channel (PDSCH))を用いて送信してもよい。
The radio communication system according to the present embodiment applies C / U-plane split to the
なお、MeNB1は、UE3に関する全てのC-planeサービスを担う必要はない。例えば、LPN2は、レイヤ1(物理レイヤ)及びレイヤ2(Media Access Control (MAC)サブレイヤ及びRadio Link Control (RLC)サブレイヤ)の制御を行なってもよい。具体的には、LPN2は、上りリンク制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel (PUCCH))又は上りリンクデータチャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel (PUSCH))を用いて、レイヤ1/レイヤ2制御信号(例えば、Hybrid Automatic Repeat Request (H-ARQ) ACK、Channel Quality Indicator (CQI)、Precoding Matrix Indicator (PMI)、及びRank Indicator (RI))を受信してもよい。また、LPNは、下りリンク制御チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel (PDCCH))を用いて下りリンクのスケジューリング情報、及び上りリンク送信に対するACK/NACK等をUE3に送信してもよい。
In addition, MeNB1 does not need to bear all the C-plane services regarding UE3. For example, the
EPC4は、主に移動通信サービスを提供するオペレータによって管理されるネットワークである。EPC4は、UE3のモビリティ管理(例えば、位置登録、位置更新)、及びベアラ管理(例えば、ベアラ確立、ベアラ構成変更、ベアラ解放)等を行うコントロールプレーン(C-plane)機能と、MeNB1及びLPN2と図示しない外部ネットワークとの間でUE3のユーザーデータを転送するユーザープレーン(U-plane)機能を有する。MME5は、EPCによるC-plane機能を担う。S-GW6は、EPCにおけるU-plane機能を担う。S-GW6は、MeNB1及びLPN2を含む無線アクセスネットワーク(Radio Access Network (RAN))との境界に配置される。
The EPC 4 is a network managed mainly by an operator who provides a mobile communication service. The EPC4 has a control plane (C-plane) function for performing mobility management (for example, location registration, location update) and bearer management (for example, bearer establishment, bearer configuration change, bearer release), etc., and MeNB1 and LPN2 It has a user plane (U-plane) function for transferring user data of UE3 to an external network (not shown). MME5 bears the C-plane function by EPC. The S-
続いて、本実施形態に係るベアラ・アーキテクチャの具体例について図2を用いて説明する。図2は、セル20でのユーザーデータ転送に関係するベアラ・アーキテクチャの一例を示している。無線ベアラについては既に述べた通りである。すなわち、MeNB1は、UE3との間にSRBを確立し、セル20でのDRBの確立及び修正(modify)等のためのRRCシグナリング、及びEPC4とUE3の間のNASメッセージ転送などのC-planeサービスを提供する。また、LPN2は、UE3との間にDRBを確立し、UE3のユーザーデータを送受信する。
Next, a specific example of the bearer architecture according to the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 2 shows an example of a bearer architecture related to user data transfer in
次に、EPC4とMeNB1及びLPN2の間のベアラについて説明する。EPC4とのシグナリングベアラ(つまり、S1-MMEインタフェースを用いたS1シグナリングベアラ)は、MME5とMeNB1の間に確立される。MeNB1は、MME5との間にS1シグナリングベアラを確立し、MME5との間でS1 Application Protocol (S1-AP)メッセージを送受信する。一方、EPC4とのデータベアラ(つまり、S1-Uインタフェースを用いたS1ベアラ)は、S-GW6とLPN2の間に確立される。LPN2は、S-GW6との間にS1ベアラを確立し、S-GW6との間でUE3のユーザーデータを送受信する。
Next, the bearer between EPC4 and MeNB1 and LPN2 is demonstrated. A signaling bearer with the EPC 4 (that is, an S1 signaling bearer using the S1-MME interface) is established between the
さらに、MeNB1は、LPN2との間にシグナリングベアラを確立する。MeNB1とLPN2の間のシグナリングベアラは、例えば、X2インタフェースを用いて確立される。X2インタフェースは、eNB間のインタフェースである。なお、LPN3が新規なノードとして定義され、eNBとLPNの間にX2インタフェースとは異なる新たなインタフェースが定義される場合が考えられる。この場合、MeNB1とLPN2の間のシグナリングベアラは、この新たなインタゲースを用いて確立されてもよい。この新たなインタフェースを本明細書では仮にX3インタフェースと呼ぶ。MeNB1は、S-GW6とのS1ベアラ及びUE3とのDRBをLPN2において確立するために必要なベアラ設定情報(以下では、E-UTRAN Radio Access Bearer (E-RAB) 設定情報と呼ぶ)を、X2/X3シグナリングベアラを介してLPN2に送信するよう構成されている。なお、E-RABとは、S1ベアラ及びDRBを含む無線アクセスベアラを意味する。
Furthermore, MeNB1 establishes a signaling bearer with LPN2. The signaling bearer between MeNB1 and LPN2 is established using, for example, the X2 interface. The X2 interface is an interface between eNBs. Note that it is possible that LPN3 is defined as a new node and a new interface different from the X2 interface is defined between eNB and LPN. In this case, the signaling bearer between MeNB1 and LPN2 may be established using this new interlace. This new interface is referred to herein as an X3 interface. The
上述したベアラ・アーキテクチャによれば、LPN2は、MME5との間のS1シグナリングベアラを必要とせず、MeNB1から与えられるE-RAB設定情報に基づいてS1ベアラ及びDRBを設定できる。また、上述したベアラ・アーキテクチャでは、S1ベアラ(S1-Uベアラ)の終端点がS1シグナリングベアラの終端点と異なる。つまり、MeNB1では無くLPN2がS1ベアラを終端している。つまり、図2のアーキテクチャでは、RAN内のシグナリングだけでなく、EPC4とRANの間のインタフェースにおいてもC/U planeが分離されている。これにより、MeNB1は、UE3がセル20及びLPN2を経由してユーザーデータを送受信するために必要なDRB及びS1ベアラを確立するためのシグナリングを行うのみで済む。言い換えると、MeNB1は、セル20を介したUE3の通信のために、S1ベアラ(つまり、GPRS Tunneling Protocol(GTP)トンネル)を終端する必要がなく、S1ベアラとDRBの間のユーザーデータパケットのフォワーディング処理を行う必要もない。これらの処理は、LPN2によって行われる。したがって、MeNB1の処理負荷を軽減できる。
According to the bearer architecture described above, the
以下では、図2に示されたベアラ・アーキテクチャの例を前提として、各装置の構成例およびデータベアラの確立手順の具体例について説明する。ただし、図2に示したベアラ・アーキテクチャは一例に過ぎないことに留意すべきである。例えば、LPN2で終端されるS1ベアラのGTPトンネルパケットは、MeNB1を経由してS-GW6とLPN2の間で転送されてもよい。また、セル20及びLPN2を介してUE3のユーザーパケットを転送するためのS1ベアラは、LPN2ではなくMeNB1にて終端されてもよい。これらの他のベアラ・アーキテクチャのいくつかの例については、後述する第2及び第3の実施形態において説明される。
Below, on the assumption of the bearer architecture example shown in FIG. 2, a configuration example of each device and a specific example of a data bearer establishment procedure will be described. However, it should be noted that the bearer architecture shown in FIG. 2 is only an example. For example, an S1 bearer GTP tunnel packet terminated at
本実施形態に係るMeNB1、LPN2、UE3、MME5、及びS-GW6の構成例について説明する。図3は、MeNB1の構成例を示すブロック図である。無線通信部11は、UE3から送信された上りリンク信号(uplink signal)をアンテナを介して受信する。受信データ処理部13は、受信された上りリンク信号を復元する。得られた受信データは、通信部14を経由して他のネットワークノード、例えばMME5若しくはS-GW6に転送される。例えば、セル10においてUE3から受信された上りリンクユーザーデータは、S-GW6に転送される。また、UE3から受信された制御データのうちNASデータは、MME5に転送される。さらに、受信データ処理部13は、LPN2又はMME5に送信される制御データを制御部15から受信し、これを通信部14を経由してLPN2又はMME5に送信する。
A configuration example of MeNB1, LPN2, UE3, MME5, and S-GW6 according to the present embodiment will be described. FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of MeNB1. The
送信データ処理部12は、UE3宛てのユーザーデータを通信部14から取得し、誤り訂正符号化、レートマッチング、インタリービング等を行なってトランスポートチャネルを生成する。さらに、送信データ処理部12は、トランスポートチャネルのデータ系列に制御情報を付加して送信シンボル列を生成する。無線通信部11は、送信シンボル列に基づく搬送波変調、周波数変換、信号増幅等の各処理を行って下りリンク信号(downlink signal)を生成し、これをUE3に送信する。さらに、送信データ処理部12は、UE3に送信される制御データを制御部15から受信し、これを無線通信部11を経由してUE3に送信する。
The transmission
制御部15は、UE3に関するユーザーデータの転送にセル10及びセル20のどちらを使用するかを決定し、セル20の使用を決定したことに応じて、LPN2を経由するS1ベアラ及びDRBの確立を要求するよう構成する。具体的には、制御部15は、LPN2により運用されるセル20においてUE3がユーザーデータを受信又は送信できるようにするために、シグナリングベアラを介してMME5、LPN2、及びUE3とシグナリングする。具体的に述べると、制御部15は、E-RAB又はS1ベアラの確立要求を、S1シグナリングベアラを介してMME5に送信する。さらに、制御部15は、S1ベアラ及びDRBをLPN2において確立するために必要なE-RAB設定情報を、X2/X3シグナリングベアラを介してLPN2に送信する。さらにまた、制御部15は、セル20でのDRBをUE3において確立するために必要なDRB設定情報を、セル10でのSRBを介してUE3に送信する。
The
図4は、LPN2の構成例を示すブロック図である。図6に示された無線通信部21、送信データ処理部22、受信データ処理部23、及び通信部24の機能及び動作は、図3に示された基地局1の対応する要素、すなわち無線通信部11、送信データ処理部12、受信データ処理部13、及び通信部14と同様である。
FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of LPN2. The functions and operations of the
LPN2の制御部25は、MeNB1(制御部15)からのE-RAB設定情報をX2/X3シグナリングベアラを介して受信し、E-RAB設定情報に従ってS-GW6とのS1ベアラ及びUE3とのSRBを設定する。
The
図5は、UE3の構成例を示すブロック図である。無線通信部31は、セル10及びセル20のどちらとも通信可能である。また、無線通信部31は、異なるeNBによって運用される複数のセルのキャリアアグリゲーションをサポートしてもよい。この場合、無線通信部31は、ユーザーデータの送信又は受信のために複数のセル10及び20を同時に使用することができる。無線通信部31は、アンテナを介して、eNB1若しくはLPN2又はこれら両方から下りリンク信号を受信する。受信データ処理部32は、受信された下りリンク信号から受信データを復元してデータ制御部33に送る。データ制御部33は、受信データをその目的に応じて利用する。また、送信データ処理部34及び無線通信部31は、データ制御部33から供給される送信データを用いて上りリンク信号を生成し、eNB1若しくはLPN2又はこれら両方に向けて送信する。
FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example of the
UE3の制御部35は、MeNB1との間のセル10におけるSRBを確立するよう無線通信部31を制御する。そして、制御部35は、LPN2との間にDRBを確立するためのDBB設定情報をMeNB1から受信し、セル20を利用してユーザーデータを受信又は送信するよう無線通信部31を制御する。これにより、U3は、MeNB1とのシグナリングに基づいて、LPN2との間でDRBを介して通信することができる。
The
図6は、MME5の構成例を示すブロック図である。通信部51は、MeNB1及びS-GW6と通信する。ベアラ設定制御部52は、MeNB1及びS-GW6と通信部51を介して通信し、これらの装置におけるシグナリングベアラ又はデータベアラの設定を制御する。具体的には、ベアラ設定制御部52は、基地局1又は2からのデータベアラ(E-RAB又はS1ベアラ)の設定要求に応答して、S-GW6にS1ベアラ設定を要求するとともに、E-RAB又はS1ベアラに関するベアラ設定情報をMeNB1に送信する。
FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration example of the
図7は、S-GW6の構成例を示すブロック図である。通信部61は、LPN2との間にS1ベアラを確立し、当該S1ベアラを介してLPN2との間でユーザーデータを送信又は受信する。通信部61は、UE3によるセル10を介したユーザーデータの受信又は送信のために、MeNB1との間にS1ベアラを確立してもよい。通信部64は、EPC4内のPacket Data Network Gateway (P-GW) との間にS5/S8ベアラを設定し、他のデータ中継装置との間でユーザーデータを送受信する。
FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration example of the S-
送信データ処理部62は、通信部64からUE3宛の下りリンクユーザーデータを受信し、上流側とS5/S8ベアラと下流側のS1ベアラの対応関係に基づいて下りリンクユーザーデータをS1ベアラにフォワーディングする。受信データ処理部63は、通信部61から上りリンクユーザーデータを受信し、S5/S8ベアラとS1ベアラの対応関係に基づいて上りリンクユーザーデータをS5/S8ベアラにフォワーディングする。
The transmission
ベアラ制御部65は、MME5と通信し、MME5の制御に従って、LPN2と通信部61の間のS1ベアラを設定する。
The
続いて、本実施形態に係るデータベアラの確立手順について説明する。本実施形態に係るMeNB1は、UE3に関するユーザーデータの転送にセル10及びセル20のどちらを使用するかを決定し、セル20の使用を決定したことに応じて、LPN2を経由するS1ベアラ及びDRBの確立要求をMME5に送信するよう構成されている。MeNB1は、所定の条件が満足される場合に、セル20の使用を決定する。当該所定の条件は、例えば、ベアラ優先度、UE3のユーザーデータに許容される遅延量、LPN2の負荷、LPN2の無線品質、UE3とLPN2の間の位置関係、及びUE3の移動性、のうち少なくとも1つに関する。以下では、セル20の使用を決定するための条件の具体例について説明する。
Subsequently, a procedure for establishing a data bearer according to the present embodiment will be described. MeNB1 which concerns on this embodiment determines which of
第1の例では、所定の条件は、ベアラ優先度に関する。MeNB1は、ベアラ優先度が基準値よりも高い場合にUE3のユーザーデータの転送にMeNB1のセル10を使用するよう決定し、ベアラ優先度が基準値より低い場合にUE3のユーザーデータの転送にLPN2のセル20を使用するよう決定してもよい。
In the first example, the predetermined condition relates to bearer priority. MeNB1 decides to use
第2の例では、所定の条件は、UE3のユーザーデータに許容される遅延量に関する。MeNB1は、許容される遅延量が基準値より小さい場合にUE3のユーザーデータの転送にセル10を使用するよう決定し、許容される遅延量が基準値より大きい場合にUE3のユーザーデータの転送にセル20を使用するよう決定してもよい。
In the second example, the predetermined condition relates to a delay amount allowed for the user data of UE3. The MeNB1 decides to use the
第3の例では、所定の条件は、LPN2の負荷に関する。MeNB1は、LPN2の負荷が基準値より大きい場合にUE3のユーザーデータの転送にセル10を使用するよう決定し、LPN2の負荷が基準値より小さい場合にUE3のユーザーデータの転送にセル20を使用するよう決定してもよい。LPN2の負荷は、例えば、リソース使用量、リソース使用率、又はユーザーデータのトラフィック量としてもよい。また、MeNB1は、LPN2の負荷をLPN2から周期的又は非周期的に収集してもよい。また、LPN2は、周期的にLPN2の負荷をMeNB1に通知してもよいし、負荷が基準値を超えたことに応じて非周期的にMeNB1に通知してもよい。
In the third example, the predetermined condition relates to the load of LPN2. MeNB1 decides to use
第4の例では、所定の条件は、LPN2の無線品質に関する。MeNB1は、LPN2の無線品質が基準値より低い場合にUE3のユーザーデータの転送にセル10を使用するよう決定し、LPN2の無線品質が基準値より高い場合にUE3のユーザーデータの転送にセル20を使用するよう決定してもよい。LPN2の無線品質は、例えば、LPN2のReference Signal Received Power (RSRP)、又はReference Signal Received Quality (RSRQ)としてもよい。LPN2の無線品質は、UE3によって測定され、UE3からMeNB1に報告されてもよい。
In the fourth example, the predetermined condition relates to the radio quality of LPN2. MeNB1 decides to use
第5の例では、所定の条件は、UE3とLPN2の間の位置関係に関する。MeNB1は、LPN2とUE3の間の距離を示す評価値が基準値より大きい場合にUE3のユーザーデータの転送にセル10を使用するよう決定し、当該評価値が基準値より小さい場合にUE3のユーザーデータの転送にセル20を使用するよう決定してもよい。この場合、MeNB1は、LPN2の位置情報を管理し、UE3の位置情報を取得すればよい。LPN2及びUE3の位置情報は、例えばGlobal Positioning System (GPS)情報であってもよい。
In the fifth example, the predetermined condition relates to the positional relationship between UE3 and LPN2. MeNB1 decides to use the
第6の例では、所定の条件は、UE3の移動性に関する。MeNB1は、UE3の移動性を示す評価値が基準値より高い場合にUE3のユーザーデータの転送にセル10を使用するよう決定し、当該評価値が基準値より低い場合にUE3のユーザーデータの転送にセル20を使用するよう決定してもよい。UE3の移動性を示す評価値は、UE3の位置情報(例えば、GPS情報)から計算された平均移動速度であってもよい。また、UE3の移動速性を示す評価値は、UE3のセル滞在時間、又はUE3のハンドオーバ頻度などであってもよい。UE3のセル滞在時間、及びUE3のハンドオーバ頻度は、UE3の移動性と関係している。つまり、UE3が高い移動性を有する場合に、UE3の平均的なセル滞在時間は短くなり、UE3のハンドオーバ頻度が高くなると考えられるためである。
In the sixth example, the predetermined condition relates to the mobility of UE3. MeNB1 decides to use
図8及び図9は、本実施形態に係るデータベアラの確立手順の一例を示すシーケンス図である。ステップS101では、MeNB1は、セル10に帰属するUE3のために、UE3と関連付けられたS1コネクションをMME5との間に確立する。つまり、MeNB1は、S1-MMEインタフェースにおいてMME5との間にS1シグナリングベアラを確立する。ステップS102では、MeNB1は、セル10においてUE3とのRRCコネクションを確立する。ステップS103では、MeNB1は、UE3のためのデータベアラをMeNB1(セル10)及びLPN2(セル20)のどちらに設定するかを決定する。LPN2のセル20の決定するための条件の具体例は上述した通りである。
8 and 9 are sequence diagrams illustrating an example of a procedure for establishing a data bearer according to the present embodiment. In step S101, MeNB1 establishes S1 connection linked | related with UE3 between MME5 for UE3 which belongs to the
ステップS103での決定に応じて、ステップS104A又はS104Bが択一的に実行される。すなわち、セル20(セカンダリセル)の使用を決定した場合、MeNB1は、LPN2を経由するS1ベアラ及びDRBの確立をMME5に要求し、UE3及びLPN2とシグナリングする。これにより、LPN2を経由するS1ベアラ及びDRBが確立される。UE3は、LPN2のセル20を経由してユーザーデータを送受信する(ステップS804A)。一方、セル10(プライマリセル)の使用を決定した場合、MeNB1は、MeNB1を経由するS1ベアラ及びDRBの確立をMME5に要求する。これにより、MeNB1を経由するS1ベアラ及びDRBが確立される。UE3は、MeNB1のセル10を経由してユーザーデータを送受信する(ステップS804B)。
Step S104A or S104B is alternatively executed according to the determination in step S103. That is, when the use of the cell 20 (secondary cell) is determined, the
図9のシーケンス図は、図8に示したステップS104Aの具体例を示している。図9のステップS1041〜S1045では、LPN2を経由するDRB及びS1ベアラの確立処理が行われる。ステップS1041では、MeNB1は、UE3のためのLPN2を経由するE-RABの確立要求をMME5に送信する。要求を受信したMME5は、S1ベアラの設定手順を開始する。具体的には、S-GW6にLPN2との間のS1ベアラの設定を要求する。S-GW6は、LPN2とのS1ベアラを設定し、S1ベアラコンテキスト(例えば、U-planeでのS-GW6のアドレス及びトンネルエンドポイント識別子(Tunnel Endpoint Identifier (TEID))を含む応答をMME5に送信する。TEID は、S1ベアラとしてのGTPトンネルのS-GW6側におけるエンドポイントを示す。MME5は、S1ベアラコンテキストを含むE-RAB設定情報をMeNB1に送信する。
The sequence diagram of FIG. 9 shows a specific example of step S104A shown in FIG. In steps S1041 to S1045 of FIG. 9, DRB and S1 bearer establishment processing via LPN2 is performed. In step S1041, MeNB1 transmits the establishment request | requirement of E-RAB via LPN2 for UE3 to MME5. The
ステップS1042及びS1043では、MeNB1は、E-RAB設定情報をX2/X3シグナリングベアラを介してLPN2に送信する。E-RAB設定情報は、S1ベアラ設定情報及びDRB設定情報を含む。LPN2は、E-RAB設定情報に従ってS1ベアラ及びDRBを設定する。S1ベアラ設定情報は、S-GW6とのS1ベアラの確立に必要な情報を含む。S1ベアラ設定情報は、例えば、E-RAB ID、Quality Class Indicator (QCI)、S-GW6のIPアドレス、S-GW6のTEID、security key、Temporary Mobile Subscriber Identity (TMSI)などを含む。また、DRB設定情報は、UE3とのDRBの確立に必要な設定情報を含む。DRB設定情報は、例えば、E-RAB ID、Quality Class Indicator (QCI)、並びに物理レイヤ及びMACサブレイヤの設定情報を含む。
In steps S1042 and S1043, MeNB1 transmits E-RAB setting information to LPN2 via the X2 / X3 signaling bearer. The E-RAB setting information includes S1 bearer setting information and DRB setting information. LPN2 sets S1 bearer and DRB according to E-RAB setting information. The S1 bearer setting information includes information necessary for establishing the S1 bearer with the S-
ステップS1044では、MeNB1は、セル10のSRBを用いて、RRC再構成(RRC Reconfiguration)メッセージをUE3に送信する。当該メッセージは、セル20でのDRBの設定情報を含む。UE3は、DRBの設定情報に従ってDRBを設定する。
In Step S1044, MeNB1 transmits a RRC reconfiguration message to UE3 using the SRB of
ステップS1045では、MeNB1は、E-RABの設定完了を示すメッセージ(CREATE BEARER RESPONSE)をMME5に送信する。当該メッセージは、S1ベアラに関するLPN2側の設定情報(例えば、LPN2のアドレス及びTEID)を含む。MME5は、LPN2のアドレス及びTEIDを含むメッセージをS-GW6に送信する。S-GW6は、MME5から受信したLPN2のアドレス及びTEIDによって、S1ベアラ設定を更新する。
In step S1045, MeNB1 transmits a message (CREATE BEARER RESPONSE) indicating the completion of E-RAB setting to MME5. The message includes setting information on the LPN2 side regarding the S1 bearer (for example, the address and TEID of LPN2). The
以上のステップS1041〜S1045の処理によって、UE3とS-GW5の間にLPN2を経由するE-RABが設定される。ステップS1046では、UE3は、セル20及びLPN2を経由してユーザーデータを受信又は送信する。
Through the processes in steps S1041 to S1045 described above, an E-RAB that passes through LPN2 is set between UE3 and S-GW5. In step S1046, UE3 receives or transmits user data via
図9のステップS105は、セカンダリセル(つまり、セル20)の更新手順の一例を示している。例えば、MeNB1は、セル20の利用状況(総トラフィック量、接続UE数など)、若しくはセル20を利用するUE3毎のトラフィック量(ユーザーデータ量)、又はこれらの組み合わせに基づいて、LPN2を経由するUE3毎のE-RAB(つまり、DRB及びS1ベアラ)の非活性化、又はセル20の停止を行なってもよい。例えば、MeNB1は、UE3の通信が終了した場合、又はトラフィク量が低下した場合に、当該UE3のE-RABを非活性化してもよい。また、例えば、MeNB1は、自セル10の負荷が低下した場合に、LPN2を経由する全てのE-RABを非活性化し、セル20の利用を停止してもよい。図4に示した具体例では、MeNB1は、LPN2からステータスレポートを受信する(ステップS1051)。ステータスレポートは、セル20の負荷(例えば、総トラフィック量、無線リソース利用量、無線リソース利用率、又は接続UE数)を示す。ステップS1052では、MeNB1は、ステータスレポートに基づいて、セル20の更新(修正)を要求する(SCell Modify Request)。
Step S105 in FIG. 9 shows an example of the update procedure of the secondary cell (that is, the cell 20). For example, the
図10は、MeNB1の動作例を示すフローチャートである。ステップS201では、MeNB1(制御部15)は、LPN2でのデータベアラの確立(又はLPN2のセル20の活性化)を決定する。ステップS202では、MeNB1は、LPN2を経由するE-RABの確立をMME5に要求する。ステップS203では、MeNB1は、MME5からのE-RAB設定情報の受信を判定する。E-RAB設定情報を受信した場合(ステップS203でYES)、MeNB1は、E-RAB設定情報をLPN2に送信する。ステップS205では、MeNB1は、E-RAB(つまり、S1ベアラ及びDRB)の設定完了を示す通知のLPN2からの受信を判定する。E-RAB設定完了通知をLPN2から受信した場合(ステップS205でYES)、MeNB1は、DRB設定情報をセル10においてUE3に通知する。ステップS207では、MeNB1は、DRBの設定完了を示す通知のUE3からの受信を判定する。DRB設定完了通知をUE3から受信した場合(ステップS207でYES)、MeNB1は、E-RAB設定完了をMME5に通知する。
FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation example of the
図11は、LPN2の動作例を示すフローチャートである。ステップS301では、LPN2(制御部25)は、E-RAB設定情報をMeNB1から受信したかを判定する。E-RAB設定情報を受信した場合(ステップS301でYES)、LPN2は、E-RAB設定情報に従って、S-GW6との間のS1ベアラ、及びUE3との間のDRBを設定する(ステップS302及びS303)。ステップS304では、LPN2は、E-RAB設定完了をMeNB1に通知する。
FIG. 11 is a flowchart showing an operation example of LPN2. In step S301, LPN2 (control part 25) determines whether E-RAB setting information was received from MeNB1. When the E-RAB setting information is received (YES in step S301), the
図12は、UE3の動作例を示すフローチャートである。ステップS401では、UE3(制御部35)は、DRB設定情報をMeNB1から受信する。ステップS402では、UE3は、DRB設定情報に従って、セル20でのLPN2とのDRBを設定する。
FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation example of the
図13は、MME5の動作例を示すフローチャートである。ステップS501では、MME5(ベアラ設定制御部52)は、MeNB1からE-RAB設定要求を受信したかを判定する。E-RAB設定要求を受信した場合(ステップS501でYES)、MME5は、LPN2に関するS1ベアラの設定情報を生成し、これをS-GW6に通知する(ステップS502及びS503)。ステップS504では、MME5は、S-GW6からベアラ設定完了通知を受信したかを判定する。ベアラ設定完了通知を受信した場合(ステップS504でYES)、MME5は、E-RAB設定情報をMeNB1に通知する(ステップS505)。ステップS506では、MME5は、MeNB1からE-RAB設定完了通知を受信したかを判定する。E-RAB設定完了通知を受信した場合(ステップS506でYES)、MME5は、E-RAB設定完了をS-GW6に通知する(ステップS507)。S-GW6へのE-RAB設定完了通知は、LPN2とS-GW6の間のS1ベアラに関するLPN2側の設定情報(例えば、LPN2のアドレス及びTEID)を含む。
FIG. 13 is a flowchart showing an operation example of the
図14は、S-GW6の動作例を示すフローチャートである。ステップS601では、S-GW6(ベアラ制御部65)は、MME5からS1ベアラ設定情報を受信したかを判定する。S1ベアラ設定情報を受信した場合(ステップS601でYES)、S-GW6は、S1ベアラ設定情報に従ってLPN2との間のS1ベアラを設定する(ステップS602)。ステップS603では、S-GW6はS1ベアラの設定完了をMME5に通知する。当該通知は、LPN2との間のS1ベアラに関するS-GW6側の設定情報(例えば、S-GW6のアドレス及びTEID)を含む。ステップS604では、S-GW6は、MME5からのE-RAB設定完了通知を受信したかを判定する。E-RAB設定完了通知を受信した場合(ステップS604でYES)、S-GW6は、E-RAB設定完了通知に従って、LPN2との間のS1ベアラの設定を更新(修正)する。
FIG. 14 is a flowchart showing an operation example of the S-
<第2の実施形態>
本実施形態では、上述した第1の実施形態で説明したベアラ・アーキテクチャの変形例について説明する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図1と同様とすればよい。
<Second Embodiment>
In this embodiment, a modified example of the bearer architecture described in the first embodiment will be described. A configuration example of the wireless communication system according to the present embodiment may be the same as that in FIG.
第1の実施形態で説明された図2のベアラ・アーキテクチャでは、セル20で通信するUE3のためのS1ベアラが、LPN2において終端される。S1ベアラは、GTPトンネルであり、ユーザーデータ(データパケット)は、S-GW6とLPN2の間で送受信されるGTPトンネルパケットにカプセル化される。例えば、下りリンクユーザーデータをカプセル化しているGTPトンネルパケットは、S-GW6とLPN2の間に配置されたルータによりルーティング及びフォワーディングされることによってLPN2に到達する。したがって、典型的には、GTPトンネルパケットは、MeNB1を経由することなく転送される。この場合、MeNB1は、S1ベアラの終端処理を行う必要がないためMeNB1の処理負荷を低減できる。また、GTPトンネルパケットがMeNB1とLPN2の間のX2/X3インタフェースを流れないため、X2/X3インタフェースの容量及び遅延等に関する性能要件が緩和される。例えば、X2/X3インタフェースに非光ファイバ回線(例えば、無線回線)を用いることも可能となる。
In the bearer architecture of FIG. 2 described in the first embodiment, the S1 bearer for UE3 communicating in the
これに対して、以下に説明するベアラ・アーキテクチャでは、GTP トンネルパケットのルーティングを詳細に定める。すなわち、本実施形態では、ユーザーデータをカプセル化しているGTPトンネルパケットがMeNB1を経由してS-GW6とLPN2の間を転送されるようにする。MeNB1は、ルータ(例えば、Internet Protocol (IP)ルータ)として機能し、GTPトンネルパケットをルーティング及びフォワーディングすればよい。MeNB1を経由するGTPトンネルパケットのルーティングは、S-GW6、LPN2、及びMeNB1が有するルーティングテーブルの設定により実現できる。
On the other hand, the bearer architecture described below defines the routing of GTP tunnel packets in detail. That is, in this embodiment, a GTP tunnel packet encapsulating user data is transferred between S-
注目すべき点の1つは、MeNB1がS1ベアラを終端する必要はない点である。MeNB1は、GTPトンネルパケットをフォワーディングするルータとして動作すればよく、ユーザーパケットを取り出すための逆カプセル化処理を行う必要はない。したがって、GTPトンネル終端に伴うMeNB1の処理負荷の増大は発生しない。 One point to note is that MeNB1 does not need to terminate the S1 bearer. MeNB1 should just operate | move as a router which forwards a GTP tunnel packet, and does not need to perform the decapsulation process for taking out a user packet. Therefore, an increase in the processing load of MeNB1 accompanying the GTP tunnel termination does not occur.
また、他の注目すべき点は、MeNB1は、GTPトンネルパケットを観測できる点である。例えば、MeNB1は、転送するGTP トンネルパケットのトラフィック量を観測できる。GTP トンネルパケットのトラフィック量を観測することで、MeNB1は、LPN2の負荷またはセル20の負荷を自立的に推定することができる。したがって、本実施形態のMeNB1は、LPN2を経由するE-RAB又はセル20の非活性化の判定(図8のステップS105)を、自身が観測したGTP トンネルパケットのトラフィック量に基づいて行うことができる。
Another noteworthy point is that MeNB1 can observe GTP tunnel packets. For example, MeNB1 can observe the traffic volume of GTP tunnel packets to be transferred. By observing the traffic volume of the GTP tunnel packet, MeNB1 can autonomously estimate the load of LPN2 or the load of
図15は、本実施形態に係るベアラ・アーキテクチャの一例を示す図である。図15の例では、MeNB1及びLPN2は、X2/X3インタフェースにおいてトンネル70(例えば、GTPトンネル)を設定する。MeNB1は、S-GW6とLPN2の間のS1ベアラにおいてユーザーデータをカプセル化しているGTPトンネルパケットをさらにカプセル化し、トンネル70を用いて転送する。なお、トンネル70は設定されなくてもよい。つまり、MeNB1は、GTPトンネルパケット対してさらなるカプセル化を行わずに、GTPトンネルパケットをそのまま転送してもよい。
FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a bearer architecture according to the present embodiment. In the example of FIG. 15, MeNB1 and LPN2 set up a tunnel 70 (for example, a GTP tunnel) at the X2 / X3 interface. The
図16及び図17は、本実施形態に係るデータベアラの確立手順の一例を示すシーケンス図である。図8及び図9と図16及び図17の比較から明らかであるように、本実施形態におけるベアラ確立手順は、第1の実施形態で示した例と同様である。なぜなら、S1ベアラの終端点は、第1の実施形態で示した例(図2)と同様にS-GW6及びLPN2であるためである。したがって、図16のステップS101〜S103並びにS104Bにおける処理は、図8のステップS101〜S103並びにS104Bと同様である。図16のステップS702では、MeNB1及びLPN2は、X2/X3インタフェースにおけるトンネル70を確立する。ただし、上述したように、トンネル70の確立は行われなくてもよい。
16 and 17 are sequence diagrams illustrating an example of a procedure for establishing a data bearer according to the present embodiment. As is clear from comparison between FIGS. 8 and 9 and FIGS. 16 and 17, the bearer establishment procedure in this embodiment is the same as the example shown in the first embodiment. This is because the termination points of the S1 bearer are S-
図16のステップS704Aの具体例は、図17に示されている。図17のステップS1041〜S1045における処理は、図0のS1041〜S1045と同様である。図17のステップS7046Aでは、S-GW6とLPN2の間のGTPトンネルパケットがMeNB1を経由して転送される。この例では、X2/X3インタフェースにおけるトンネル70を経由してGTPトンネルパケットが転送される。
A specific example of step S704A in FIG. 16 is shown in FIG. The processing in steps S1041 to S1045 of FIG. 17 is the same as S1041 to S1045 of FIG. In step S7046A in FIG. 17, the GTP tunnel packet between S-
図17のステップS705は、図9のステップS105と同様に、セカンダリセル(つまり、セル20)の更新手順を示している。例えば、MeNB1は、セル20の利用状況(総トラフィック量、接続UE数など)、若しくはセル20を利用するUE3毎のトラフィック量(ユーザーデータ量)、又はこれらの組み合わせに基づいて、LPN2を経由するUE3毎のE-RAB(つまり、DRB及びS1ベアラ)の非活性化、又はセル20の停止を行なってもよい。図17に示した具体例では、MeNB1は、自身が転送するGTPトンネルパケットのトラフィック量(つまり、セル20のトラフィック量)を観測する(ステップS77051)。そして、ステップS7052では、MeNB1は、観測したトラフィック量に基づいて、セル20の更新(修正)を要求する(SCell Modify Request)。
Step S705 in FIG. 17 shows the update procedure of the secondary cell (that is, the cell 20), similarly to step S105 in FIG. For example, the
<第3の実施形態>
本実施形態では、上述した第1の実施形態で説明したベアラ・アーキテクチャの他の変形例について説明する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図1と同様とすればよい。上述した第1実施形態は、第1及び第2の実施形態で説明したベアラ・アーキテクチャとは異なるベアラ・アーキテクチャを有する無線通信システムにも適用可能である。例えば、第1の実施形態は、図18に示すようなベアラ・アーキテクチャに適用されてもよい。図18に示すベアラ・アーキテクチャは、UE3のユーザーデータをセル20及びLPN2を経由して転送するためのS1ベアラがMeNB1において終端される。S1ベアラを終端して得られるユーザーデータ(つまり、Packet Data Convergence Protocol (PDCP) Protocol Data Unit (PDU))は、MeNB1及びLPN2の間のX2/X3インタフェースに設定されたトンネル(X2/X3ベアラ)を介して転送される。
<Third Embodiment>
In the present embodiment, another modification of the bearer architecture described in the first embodiment will be described. A configuration example of the wireless communication system according to the present embodiment may be the same as that in FIG. The first embodiment described above can also be applied to a wireless communication system having a bearer architecture different from the bearer architecture described in the first and second embodiments. For example, the first embodiment may be applied to a bearer architecture as shown in FIG. In the bearer architecture shown in FIG. 18, an S1 bearer for transferring user data of UE3 via
すなわち、LPN2の利用に適さない状況、サービス特性、又はUE3の特性などをMeNB1において判断し、LPN2の利用に適さない場合にはMeNB1のセル10を使用するという第1の実施形態で説明されたMeNB1の処理・動作は、ベアラ・アーキクチャに依存していない。
That is, in the first embodiment, the situation that is not suitable for the use of LPN2, the service characteristic, the characteristic of UE3, etc. are determined in MeNB1, and if it is not suitable for the use of LPN2, the
<その他の実施形態>
第1〜第3の実施形態で述べたMeNB1(制御部15)、LPN2(制御部25)、UE3(制御部35)、MME5(ベアラ設定制御部52)、及びS-GW6(ベアラ制御部65)によるベアラ確立に関する制御方法は、いずれもApplication Specific Integrated Circuit(ASIC)を含む半導体処理装置を用いて実現されてもよい。また、これらの処理は、少なくとも1つのプロセッサ(e.g. マイクロプロセッサ、Micro Processing Unit(MPU)、Digital Signal Processor(DSP))を含むコンピュータシステムにプログラムを実行させることによって実現してもよい。具体的には、フローチャート及びシーケンス図に示されたアルゴリズムをコンピュータシステムに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを作成し、当該プログラムをコンピュータに供給すればよい。
<Other embodiments>
MeNB1 (control unit 15), LPN2 (control unit 25), UE3 (control unit 35), MME5 (bearer setting control unit 52), and S-GW6 (bearer control unit 65) described in the first to third embodiments. Any of the control methods related to bearer establishment by () may be realized using a semiconductor processing apparatus including an Application Specific Integrated Circuit (ASIC). These processes may be realized by causing a computer system including at least one processor (eg, a microprocessor, a micro processing unit (MPU), or a digital signal processor (DSP)) to execute a program. Specifically, one or a plurality of programs including a group of instructions for causing a computer system to execute the algorithm shown in the flowchart and the sequence diagram may be created and the programs may be supplied to the computer.
このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD−ROM(Read Only Memory)、CD−R、CD−R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(random access memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。 This program can be stored using various types of non-transitory computer readable media and supplied to a computer. Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media. Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (for example, flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (for example, magneto-optical disks), CD-ROMs (Read Only Memory), CD-Rs, CD-R / W and semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), flash ROM, RAM (random access memory)) are included. The program may also be supplied to the computer by various types of transitory computer readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves. The temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
また、上述した第1〜第3の実施形態は、適宜組み合わせて実施されてもよい。 Further, the first to third embodiments described above may be implemented in combination as appropriate.
また、上述した第1〜第3の実施形態は、主にLTEシステムに関して説明を行った。しかしながら、これらの実施形態は、LTEシステム以外の無線通信システム、例えば、3GPP UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)、3GPP2 CDMA2000システム(1xRTT, HRPD (High Rate Packet Data))、GSM (Global System for Mobile Communications) システム、又はWiMAXシステム等に適用されてもよい。 In addition, the first to third embodiments described above mainly describe the LTE system. However, these embodiments are applicable to wireless communication systems other than LTE systems, such as 3GPP UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), 3GPP2 CDMA2000 system (1xRTT, HRPD (High Rate Packet Data)), GSM (Global System for Mobile Communications). It may be applied to a system or a WiMAX system.
さらに、上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。 Furthermore, the above-described embodiment is merely an example relating to application of the technical idea obtained by the present inventors. That is, the technical idea is not limited to the above-described embodiment, and various changes can be made.
1 基地局(MeNB)
2 基地局(LPN)
3 移動局(UE)
4 コアネットワーク(EPC)
5 モビリティ管理装置(MME)
6 データ中継装置(S-GW)
15 制御部
25 制御部
35 制御部
52 ベアラ設定制御部
65 ベアラ制御部
70 トンネル
1 Base station (MeNB)
2 Base station (LPN)
3 Mobile station (UE)
4 Core network (EPC)
5 Mobility management equipment (MME)
6 Data relay device (S-GW)
15
Claims (26)
第2のセルを運用する第2の基地局と、
モビリティ管理装置およびデータ中継装置を含むコアネットワークと、
移動局と、
を備え、
前記第1の基地局は、
所定の条件が満足されるか否かに応じて、前記第1のセル及び前記第2のセルのどちらを前記移動局のユーザーデータの転送のために使用するかを決定し、
前記第2のセルを使用する場合に、前記データ中継装置と前記移動局の間で前記第2のセルを経由して前記ユーザーデータを転送するためのベアラの確立要求を前記モビリティ管理装置に送信するよう構成され、
前記所定の条件は、ベアラ優先度、前記ユーザーデータに許容される遅延量、前記移動局と前記第2の基地局の位置関係、及び前記移動局の移動性、のうち少なくとも1つに関する、
無線通信システム。 A first base station operating a first cell;
A second base station operating a second cell;
A core network including a mobility management device and a data relay device;
A mobile station,
With
The first base station is
According to whether or not a predetermined condition is satisfied, it is determined which one of the first cell and the second cell is used for transferring user data of the mobile station;
When using the second cell, a bearer establishment request for transferring the user data between the data relay device and the mobile station via the second cell is transmitted to the mobility management device. is configured to,
The predetermined condition relates to at least one of bearer priority, a delay amount allowed for the user data, a positional relationship between the mobile station and the second base station, and mobility of the mobile station.
Wireless communication system.
前記第1の基地局は、前記ベアラ優先度が第1の基準値よりも高い場合に前記ユーザーデータの転送に前記第1のセルを使用するよう決定し、前記ベアラ優先度が前記第1の基準値より低い場合に前記ユーザーデータの転送に前記第2のセルを使用するよう決定する、
請求項1に記載の無線通信システム。 The predetermined condition relates to the bearer priority,
The first base station determines to use the first cell for transferring the user data when the bearer priority is higher than a first reference value, and the bearer priority is set to the first Deciding to use the second cell for transferring the user data if lower than a reference value;
The wireless communication system according to claim 1 .
前記第1の基地局は、前記許容される遅延量が第2の基準値より小さい場合に前記ユーザーデータの転送に前記第1のセルを使用するよう決定し、前記許容される遅延量が前記第2の基準値より大きい場合に前記ユーザーデータの転送に前記第2のセルを使用するよう決定する、
請求項1又は2に記載の無線通信システム。 The predetermined condition relates to the allowable delay amount.
The first base station determines to use the first cell for transferring the user data when the allowable delay amount is smaller than a second reference value, and the allowable delay amount is Determining to use the second cell for transferring the user data if greater than a second reference value;
The wireless communication system according to claim 1 or 2 .
前記第1の基地局は、前記第2の基地局と前記移動局の間の距離を表わす評価値が第5の基準値より大きい場合に前記ユーザーデータの転送に前記第1のセルを使用するよう決定し、前記評価値が前記第5の基準値より小さい場合に前記ユーザーデータの転送に前記第2のセルを使用するよう決定する、
請求項1〜3のいずれか1項に記載の無線通信システム。 The predetermined condition relates to a positional relationship between the mobile station and the second base station,
The first base station uses the first cell for transferring the user data when an evaluation value representing a distance between the second base station and the mobile station is larger than a fifth reference value. And determining to use the second cell for transferring the user data when the evaluation value is smaller than the fifth reference value.
The wireless communication system according to any one of claims 1-3.
前記第1の基地局は、前記移動局の移動性を表わす評価値が第6の基準値より高い場合に前記ユーザーデータの転送に前記第1のセルを使用するよう決定し、前記評価値が前記第6の基準値より低い場合に前記ユーザーデータの転送に前記第2のセルを使用するよう決定する、
請求項1〜4のいずれか1項に記載の無線通信システム。 The predetermined condition relates to the mobility of the mobile station,
The first base station determines to use the first cell for transferring the user data when an evaluation value representing mobility of the mobile station is higher than a sixth reference value, and the evaluation value is Deciding to use the second cell for transferring the user data if lower than the sixth reference value;
The wireless communication system according to any one of claims 1-4.
制御部と、
を備え、
前記制御部は、
所定の条件が満足されるか否かに応じて、前記第1のセル及び第2の基地局によって運用される第2のセルのどちらを移動局のユーザーデータの転送のために使用するかを決定し、
前記第2のセルを使用する場合に、コアネットワークと前記移動局の間で前記第2のセルを経由して前記ユーザーデータを転送するためのベアラの設定要求を前記コアネットワークに送信し、
前記所定の条件は、ベアラ優先度、前記ユーザーデータに許容される遅延量、前記移動局と前記第2の基地局の位置関係、及び前記移動局の移動性、のうち少なくとも1つに関する、
第1の基地局。 A wireless communication unit operating the first cell;
A control unit;
With
The controller is
Whether to use the first cell or the second cell operated by the second base station for transferring user data of the mobile station depending on whether or not a predetermined condition is satisfied Decide
When using the second cell, a bearer setting request for transferring the user data between the core network and the mobile station via the second cell is transmitted to the core network,
The predetermined condition relates to at least one of bearer priority, a delay amount allowed for the user data, a positional relationship between the mobile station and the second base station, and mobility of the mobile station.
First base station.
前記制御部は、前記ベアラ優先度が第1の基準値よりも高い場合に前記ユーザーデータの転送に前記第1のセルを使用するよう決定し、前記ベアラ優先度が前記第1の基準値より低い場合に前記ユーザーデータの転送に前記第2のセルを使用するよう決定する、
請求項10に記載の第1の基地局。 The predetermined condition relates to the bearer priority,
The control unit determines to use the first cell for transferring the user data when the bearer priority is higher than a first reference value, and the bearer priority is higher than the first reference value. Determining to use the second cell for transferring the user data if low;
The first base station according to claim 10 .
前記制御部は、前記許容される遅延量が第2の基準値より小さい場合に前記ユーザーデータの転送に前記第1のセルを使用するよう決定し、前記許容される遅延量が前記第2の基準値より大きい場合に前記ユーザーデータの転送に前記第2のセルを使用するよう決定する、
請求項10又は11に記載の第1の基地局。 The predetermined condition relates to the allowable delay amount.
The control unit determines to use the first cell for transferring the user data when the allowable delay amount is smaller than a second reference value, and the allowable delay amount is the second delay value. Determining to use the second cell for transferring the user data if greater than a reference value;
The 1st base station of Claim 10 or 11 .
前記制御部は、前記第2の基地局と前記移動局の間の距離を表わす評価値が第5の基準値より大きい場合に前記ユーザーデータの転送に前記第1のセルを使用するよう決定し、前記評価値が前記第5の基準値より小さい場合に前記ユーザーデータの転送に前記第2のセルを使用するよう決定する、
請求項10〜12のいずれか1項に記載の第1の基地局。 The predetermined condition relates to a positional relationship between the mobile station and the second base station,
The control unit determines to use the first cell for transferring the user data when an evaluation value representing a distance between the second base station and the mobile station is larger than a fifth reference value. Deciding to use the second cell for transferring the user data when the evaluation value is smaller than the fifth reference value;
The first base station according to any one of claims 10-12.
前記制御部は、前記移動局の移動性を表わす評価値が第6の基準値より高い場合に前記ユーザーデータの転送に前記第1のセルを使用するよう決定し、前記評価値が前記第6の基準値より低い場合に前記ユーザーデータの転送に前記第2のセルを使用するよう決定する、
請求項10〜13のいずれか1項に記載の第1の基地局。 The predetermined condition relates to the mobility of the mobile station,
The control unit determines to use the first cell for transferring the user data when an evaluation value representing mobility of the mobile station is higher than a sixth reference value, and the evaluation value is the sixth value. Determining to use the second cell for transferring the user data if the reference value is lower than
The first base station according to any one of claims 10-13.
無線通信部と、
前記第2の基地局との間にデータ無線ベアラを確立するための設定情報を前記第1の基地局から受信し、前記第2のセルを利用してユーザーデータを受信又は送信するよう前記無線通信部を制御する制御部と、
を備える、移動局。 A mobile station used in combination with the wireless communication system according to any one of claims 1 to 9 ,
A wireless communication unit;
Receiving the setting information for establishing a data radio bearer with the second base station from the first base station, and receiving or transmitting user data using the second cell; A control unit for controlling the communication unit;
A mobile station comprising:
所定の条件が満足されるか否かに応じて、前記第1のセル及び第2の基地局によって運用される第2のセルのどちらを移動局のユーザーデータの転送のために使用するかを決定すること、及び
前記第2のセルを使用する場合に、コアネットワークと前記移動局の間で前記第2のセルを経由して前記ユーザーデータを転送するためのベアラの設定要求を前記コアネットワークに送信すること、
を備え、
前記所定の条件は、ベアラ優先度、前記ユーザーデータに許容される遅延量、前記移動局と前記第2の基地局の位置関係、及び前記移動局の移動性、のうち少なくとも1つに関する、
通信制御方法。 A communication control method in a first base station that operates a first cell,
Whether to use the first cell or the second cell operated by the second base station for transferring user data of the mobile station depending on whether or not a predetermined condition is satisfied And determining a bearer setting request for transferring the user data between the core network and the mobile station via the second cell when using the second cell. Sending to
Equipped with a,
The predetermined condition relates to at least one of bearer priority, a delay amount allowed for the user data, a positional relationship between the mobile station and the second base station, and mobility of the mobile station.
Communication control method.
前記決定することは、前記ベアラ優先度が第1の基準値よりも高い場合に前記ユーザーデータの転送に前記第1のセルを使用するよう決定し、前記ベアラ優先度が前記第1の基準値より低い場合に前記ユーザーデータの転送に前記第2のセルを使用するよう決定することを含む、
請求項21に記載の方法。 The predetermined condition relates to the bearer priority,
The determining determines to use the first cell for transferring the user data when the bearer priority is higher than a first reference value, and the bearer priority is the first reference value. Deciding to use the second cell for transferring the user data if lower,
The method of claim 21 .
前記決定することは、前記許容される遅延量が第2の基準値より小さい場合に前記ユーザーデータの転送に前記第1のセルを使用するよう決定し、前記許容される遅延量が前記第2の基準値より大きい場合に前記ユーザーデータの転送に前記第2のセルを使用するよう決定することを含む、
請求項21又は22に記載の方法。 The predetermined condition relates to the allowable delay amount.
The determining determines to use the first cell for transferring the user data when the allowable delay amount is smaller than a second reference value, and the allowable delay amount is the second delay amount. Determining to use the second cell for transfer of the user data if greater than a reference value of
23. A method according to claim 21 or 22 .
前記決定することは、前記第2の基地局と前記移動局の間の距離を表わす評価値が第5の基準値より大きい場合に前記ユーザーデータの転送に前記第1のセルを使用するよう決定し、前記評価値が前記第5の基準値より小さい場合に前記ユーザーデータの転送に前記第2のセルを使用するよう決定することを含む、
請求項21〜23のいずれか1項に記載の方法。 The predetermined condition relates to a positional relationship between the mobile station and the second base station,
The determining determines to use the first cell for transferring the user data when an evaluation value representing a distance between the second base station and the mobile station is larger than a fifth reference value. And determining to use the second cell for transferring the user data when the evaluation value is smaller than the fifth reference value,
The method according to any one of claims 21 to 23 .
前記決定することは、前記移動局の移動性を表わす評価値が第6の基準値より高い場合に前記ユーザーデータの転送に前記第1のセルを使用するよう決定し、前記評価値が前記第6の基準値より低い場合に前記ユーザーデータの転送に前記第2のセルを使用するよう決定することを含む、
請求項21〜24のいずれか1項に記載の方法。 The predetermined condition relates to the mobility of the mobile station,
The determining determines to use the first cell for transferring the user data when an evaluation value indicating mobility of the mobile station is higher than a sixth reference value, and the evaluation value is the first value. Determining to use the second cell for transferring the user data if the reference value is lower than 6.
The method according to any one of claims 21 to 24 .
前記方法は、
所定の条件が満足されるか否かに応じて、前記第1のセル及び第2の基地局によって運用される第2のセルのどちらを移動局のユーザーデータの転送のために使用するかを決定すること、及び
前記第2のセルを使用する場合に、コアネットワークと前記移動局の間で前記第2のセルを経由して前記ユーザーデータを転送するためのベアラの設定要求を前記コアネットワークに送信すること、
を含み、
前記所定の条件は、ベアラ優先度、前記ユーザーデータに許容される遅延量、前記移動局と前記第2の基地局の位置関係、及び前記移動局の移動性、のうち少なくとも1つに関する、
プログラム。 A program for causing a computer to perform a communication control method in a first base station that operates a first cell,
The method
Whether to use the first cell or the second cell operated by the second base station for transferring user data of the mobile station depending on whether or not a predetermined condition is satisfied And determining a bearer setting request for transferring the user data between the core network and the mobile station via the second cell when using the second cell. Sending to
Only including,
The predetermined condition relates to at least one of bearer priority, a delay amount allowed for the user data, a positional relationship between the mobile station and the second base station, and mobility of the mobile station.
program.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2012223179A JP6031932B2 (en) | 2012-10-05 | 2012-10-05 | Wireless communication system, base station, mobile station, communication control method, and program |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2012223179A JP6031932B2 (en) | 2012-10-05 | 2012-10-05 | Wireless communication system, base station, mobile station, communication control method, and program |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2014075741A JP2014075741A (en) | 2014-04-24 |
JP6031932B2 true JP6031932B2 (en) | 2016-11-24 |
Family
ID=50749603
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2012223179A Active JP6031932B2 (en) | 2012-10-05 | 2012-10-05 | Wireless communication system, base station, mobile station, communication control method, and program |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP6031932B2 (en) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6237897B2 (en) * | 2014-05-19 | 2017-11-29 | 富士通株式会社 | Base station apparatus and system |
JP6423954B2 (en) * | 2015-04-07 | 2018-11-14 | 株式会社Nttドコモ | Communication control device and communication control method |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9408125B2 (en) * | 2012-07-05 | 2016-08-02 | Qualcomm Incorporated | Aggregation of data bearers for carrier aggregation |
JP6055627B2 (en) * | 2012-08-14 | 2016-12-27 | 株式会社Nttドコモ | Mobile communication method and mobile station |
-
2012
- 2012-10-05 JP JP2012223179A patent/JP6031932B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2014075741A (en) | 2014-04-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6838628B2 (en) | Master base station equipment and communication control method | |
JP6645563B2 (en) | First base station and communication control method | |
JP6451784B2 (en) | Wireless communication system, base station and method thereof | |
JP6031932B2 (en) | Wireless communication system, base station, mobile station, communication control method, and program |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150907 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160727 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160809 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160823 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20160927 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20161010 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6031932 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |