WO2007125593A1 - 通信端末装置及びハンドオーバ方法 - Google Patents

通信端末装置及びハンドオーバ方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2007125593A1
WO2007125593A1 PCT/JP2006/308968 JP2006308968W WO2007125593A1 WO 2007125593 A1 WO2007125593 A1 WO 2007125593A1 JP 2006308968 W JP2006308968 W JP 2006308968W WO 2007125593 A1 WO2007125593 A1 WO 2007125593A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
handover
cell
reception quality
information
communication terminal
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.)
Ceased
Application number
PCT/JP2006/308968
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Takeshi Kanazawa
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Corp
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Corp, Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Panasonic Corp
Priority to PCT/JP2006/308968 priority Critical patent/WO2007125593A1/ja
Priority to EP06732471.5A priority patent/EP2015591B1/en
Priority to JP2008513048A priority patent/JP4772113B2/ja
Priority to US12/298,736 priority patent/US20110044290A1/en
Publication of WO2007125593A1 publication Critical patent/WO2007125593A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/38Reselection control by fixed network equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • H04W36/304Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data due to measured or perceived resources with higher communication quality

Definitions

  • the present invention relates to a communication terminal apparatus and a handover method, for example, a communication terminal apparatus and a node handover method for performing communication in units of packets using the mopile IP technology.
  • IP network layer protocol corresponding to the Internet
  • IP Used to manage and control To ensure that IP data packets can be delivered reliably, each node is assigned one IP address, and the assigned IP address defines the location on the fixed network for that node.
  • IP is designed to support routing of IP packets between fixed network nodes!
  • a mobile terminal can move within an area corresponding to, for example, a subnetwork or a local network (LAN) segment.
  • the mobile terminal can continuously change the point of connection to the subnetwork or LAN segment through different network hosts.
  • the corresponding network host acts as a proxy for the mobile terminal.
  • the mobile terminal registers itself with each network host through a subnetwork or LAN connection. This registration process creates and stores a registration record in the network host through the connected mobile terminal.
  • the network host can manage or support a request for movement of the mobile terminal using information including these registered records. For example, the network host can receive IP data packets for mobile terminals. After receiving and processing, the processed IP data packet is transmitted to another mobile terminal.
  • the mobile terminal performs a process called handover to delete the registration of the old network host and register the new network host.
  • the registration deletion process includes a process of deleting the above registration record from the old network host.
  • the process of deleting and registering a mobile terminal is extremely important. For example, if registration is deleted, network resources do not need to be consumed, contributing to safety. On the other hand, if the deletion fails, one or more hosts will act as proxies for the mobile terminal, making IP data packet route assignment inappropriate and causing an unacceptable network malfunction.
  • Non-Patent Document 1 is known as a conventional handover method between network hosts.
  • the handover method between network hosts disclosed in Non-Patent Document 1 will be described with reference to FIG.
  • FIG. 1 is a sequence diagram showing a conventional network-driven handover method.
  • the mobile terminal (UE) shall be handed over to the source E—Node B force target E-Node B.
  • the mobile terminal becomes a candidate cell for the source E-Node B so that the source E-Node B can determine an appropriate target E-Node B for handover Report the reception quality at the mobile terminal of each target E-Node B (Measurement Report) (step ST11).
  • the source E-Node B that has received the reception quality of each target E-Node B receives the target as a handover destination based on the reception quality, resources, and processing load of each target E-Node B. Determine E-Node B (NO decision over destination (HO decision)).
  • the source E-Node B forwards the mobile terminal context (Context t) including radio bearer information and QoS information to the target E-Node B determined as the handover destination ( Context Transfer) (Step ST12), ask whether the mobile terminal can be handed over or not.
  • Context t mobile terminal context
  • Step ST12 Context Transfer
  • the target E—Node B allocates and reserves resources to the mobile terminal according to the QoS information included in the context of the mobile terminal transferred by the source E—Node B (resource allocation (Resource allocation)).
  • resource allocation Resource allocation
  • the target E—Node B if the target E—Node B successfully reserves the necessary resources for the mobile terminal, the target E—Node B notifies the source E—Node B that the preparation for handover is complete. (Context Transfer Response) (Step ST13).
  • the source E-Node B receives the ACK which is a signal indicating that the user E packet sent from the source E-Node B to the mobile terminal and the mobile terminal power has been successfully received.
  • the packet and the user 'packet received from the access gateway (Access GW) but not sent to the mobile terminal are forwarded to the target E—Node B (Start packet data forwarding) (step ST14).
  • the source E—Node B instructs the mobile terminal to hand over to the target E—Node B, and sets the cell specific parameters necessary to communicate with the target E—Node B. Send to mobile terminal (RB Reconfiguration) (step ST15).
  • the mobile terminal that has received the cell-specific parameter synchronizes with the target E—Node B (target E—synchronized with Node B (HOZRx Shared CH from Target Cell)).
  • the mobile terminal notifies the target E-Node B that the handover to the target E-Node B has been completed (RB Reconfiguration Complete) (step ST16).
  • the target E-Node B sends a Path Switch Re quest to the access gateway (step ST17).
  • the access gateway that receives the Path Switch Request executes IP tunnel establishment (hereinafter referred to as “path switching”) by changing the destination address from the source E—Node B to the target E—Node B. .
  • the access gateway initiates the release of the source E—Node B (Release)
  • the source E—Node B force determines the target E—Node B based on the reception quality at the mobile terminal and the like between the source E—Node B and the target E—Node B.
  • mopile IP In IETF mopile IP, after sending Context Transfer from the source network host to the destination network host in step ST12 of Figure 1, the destination network host sends the mopile IP to the access gateway. Send a registration request (omitted in Figure 1). At this time, since the home address of the mobile terminal is set in Context Transfer, the destination network host can create a mopile IP table. After creating the mopile IP table, the destination network host sends a mopile IP registration response to the source network host.
  • mopile IP is a technology that adds location information to the original IP address so that communication can be performed with the same IP address even at the destination.
  • FIG. 2 is a sequence diagram showing a conventional communication terminal apparatus-led handover method.
  • the mobile terminal UE
  • the source E—Node B the target E—Node B.
  • the mobile terminal selects a neighbor cell that is a cell around the currently connected cell as a handover destination (the radio environment). Degraded Z Cell selection (Radio Failure / Cell Selection)).
  • the mobile terminal sends a Cell Update including the address of the source E-Node B that has been connected to the target E-Node B that is the selected neighboring cell (step ST21).
  • the target E-Node B requests the source terminal E-Node B for the context of the mobile terminal, eg, radio bearer information (Context Transfer Request) (step ST22).
  • the context of the mobile terminal eg, radio bearer information (Context Transfer Request)
  • the source E-Node B transfers UE Context, for example, radio bearer information, etc., to the target E-Node B (Context Transfer Response) (step ST23).
  • UE Context for example, radio bearer information, etc.
  • the target E—Node B allocates and reserves resources to the mobile terminal according to the QoS information included in the UE context transferred by the source E—Node B (resource allocation (Resource allocation (Resource allocation)). allocation)).
  • resource allocation Resource allocation (Resource allocation (Resource allocation)). allocation)
  • the target E—Node B notifies the source E—Node B that the preparation for handover is complete. (Context Transfer Comfirm) (Step ST24).
  • the source E-Node B receives the ACK, which is a signal indicating that the user E packet sent from the source E-Node B to the mobile terminal and the mobile terminal power has been successfully received, and the user E The packet and the user's packet that has been received by the access gateway and has not been sent to the mobile terminal are started (Start packet forwarding) (Step ST25).
  • the target E—Node B notifies the mobile terminal that the cell update has been completed (Cell Update Confirm) (step ST26).
  • the mobile terminal synchronizes with the target E-Node B (synchronization (Rx Shared CHROM Target Cell)).
  • the mobile terminal indicates to the target E-Node B that the handover to the target E-Node B has been completed (RB Reconfiguration Complete) (step ST27).
  • the target E-Node B sends a Path Switch Request to the access gateway (step ST28).
  • the access gateway then performs node switching by changing the destination address to the target E—Node B from the source E—Node B force.
  • the access gateway initiates the release of the source E—Node B (Release)
  • Non-Patent Document 1 TSGR3 (05) 1106, ⁇ EUTRAN handover procedure for LTE.ACTIVEJ Join RAN2-RAN3 # 48bis LTE 1991, France, 11th-14th October 2005
  • the mobile terminal when the wireless status with the source network host is gradually worsening, conventionally, the mobile terminal has sent a measurement report to the source network host. Until the mobile terminal receives RB Reconfiguration from the source network host, that is, between step ST11 and step ST15, the radio link between the mobile terminal and the network host is disconnected. There is a case. In this case, since the mobile terminal performs a neighbor cell search after the radio link is disconnected, the mobile terminal has originally made a network-driven type-over before resuming communication via a new network host. There is a problem that time is significantly increased compared to.
  • An object of the present invention is to perform a network-driven handover and a communication terminal apparatus-driven handover in parallel, so that the link between the communication terminal apparatus and the handover source can be disconnected before the handover is completed.
  • Another object of the present invention is to provide a communication terminal device and a handover method that can be handed over at high speed by a communication terminal device-led handover.
  • the communication terminal apparatus of the present invention includes reception quality measurement means for measuring reception quality for each cell, reception quality report means for reporting reception quality information, which is information of the measured reception quality, to a connection partner. Based on the measured reception quality, the selection decision means for deciding to select a handover destination cell and the reception quality measurement means when the selection decision means decides to select a cell.
  • Cell selection means for selecting a handover destination cell based on the measured reception quality, and based on the reception quality of the reported reception quality information
  • Receiving means for receiving handover destination information, which is information on a cell selected at the connection destination, and a handover destination cell, and a handover destination cell of the received handover destination information or a handover destination selected by the cell selection means
  • handover control means for performing handover to another cell.
  • the handover method of the present invention includes a step in which a communication terminal apparatus measures reception quality for each cell, a step of reporting reception quality information, which is information of the measured reception quality, to a connection partner, and measurement.
  • reception quality is equal to or less than the value
  • the communication terminal apparatus determines to select a handover destination cell, and based on the reception quality measured when it is determined to select a cell.
  • the communication terminal device selects a cell, based on the reported reception quality of the received reception quality information, selects a handover destination cell at the connection destination, and selects the selected handover destination cell.
  • Serial communication terminal apparatus so as to comprise the steps of handover, the.
  • the network-driven handover and the communication terminal apparatus-driven handover are performed in parallel, so that the link between the communication terminal apparatus and the handover source can be disconnected before the handover is completed.
  • the handover can be performed at high speed by the communication terminal device-led handover.
  • FIG. 1 Sequence diagram showing a conventional network-driven handover method
  • FIG. 2 is a sequence diagram showing a conventional communication terminal apparatus-led handover method
  • FIG. 3 is a block diagram showing configurations of a communication terminal device and a network host according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a network configuration according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing a handover method according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of communication terminal device 150 and network host 160 according to the embodiment of the present invention.
  • the receiving unit 101 receives a signal transmitted from the handover source network host 160 or the handover destination network host 160 via a wireless line according to an instruction from the handover control unit 107, and receives the received signal. Is down-converted to a radio frequency power baseband frequency and output to the measurement information setting unit 102, the received power measurement unit 103, the cell selection unit 106, and the handover control unit 107. In addition, receiving section 101 receives a signal including handover destination information, which is handover destination information determined at the handover source, and outputs the signal to handover control section 107.
  • Measurement information setting section 102 instructs received power measuring section 103 to measure the received power using the measurement method indicated by the control data included in the received signal input from receiving section 101.
  • the measurement method is a time interval or the like for measuring received power.
  • Received power measuring section 103 measures the received power of surrounding cells that are candidates for the handover destination for each cell by the measurement method instructed by measurement information setting section 102. Received power measuring section 103 then outputs the measured measurement value of received power to measurement information generating section 104 and selection determining section 105.
  • the measurement information generation unit 104 generates reception quality information for reporting the measurement value input from the reception power measurement unit 103 to the network host 160. Then, the measurement information generation unit 104 outputs the generated reception quality information to the transmission unit 108.
  • Selection determining section 105 compares the measured value input from received power measuring section 103 with a threshold value that has been preliminarily set, and determines whether or not communication terminal apparatus 150-led handover is performed. That is, it is determined whether or not the communication terminal device 150 is proactive in selecting a handover destination cell. Specifically, the selection determining unit 105 determines that the communication terminal apparatus 150-led handover is performed when the measured value is equal to or smaller than the threshold value, and when the measured value is larger than the threshold value. Decides to perform the network-driven handover without performing the communication terminal apparatus 150-driven handover.
  • the selection determination unit 105 When it is determined that the terminal device 150-led handover is performed, the measurement value input from the received power measurement unit 103 is output to the cell selection unit 106, and the measurement value output to the cell selection unit 106 is output to the cell selection unit 106. Based on this, it is instructed to select a handover destination cell.
  • the cell selecting unit 106 selects a handover destination cell based on the measurement value input from the selection determining unit 105. Then, cell selection section 106 outputs cell information, which is information on the selected cell, to handover control section 107 and transmission section 108.
  • the cell selection unit 106 extracts and stores information on the address of the currently connected network host, that is, the handover source network host, from the received signal input from the reception unit 101, and stores the stored handover source network information. Outputs host address information along with cell information to transmitter 108
  • Handover control section 107 performs handover based on handover destination information input from receiving section 101 or cell information input from cell selecting section 106. Specifically, when handover destination information is input from the receiving unit 101, the handover control unit 107 determines to hand over to the network host of the handover destination cell of the input handover destination information, and receives the receiving unit 101 and The transmission unit 108 is controlled. In addition, when cell information is input from the cell selection unit 106, the handover control unit 107 determines to perform handover to the network host of the cell of the input cell information, and receives the reception unit 101 and the transmission unit 108. To control.
  • the handover control unit 107 transfers the handover destination information to the handover destination cell. Hand over.
  • the handover control unit 107 if the input of the cell information from the cell selection unit 106 is earlier than the input of the handover destination information from the reception unit 101 at a predetermined time, the handover control unit 107 transfers the cell information to the handover destination cell. Hand over.
  • the handover control unit 107 is not limited to determining the cell to which the handover is to be performed earlier, but when the handover destination information is not input even after a predetermined time has elapsed after transmitting the reception quality information.
  • a handover to a cell network host in the cell information may be performed. In this case, the handover control unit 107 transmits the reception quality information from the measurement information generation unit 104. Need to be notified.
  • Transmitting section 108 transmits the transmission signal including the reception quality information input from measurement information generating section 104 by up-converting the baseband frequency power into a radio frequency. Transmitter 108 also transmits a transmission signal including cell information input from cell selector 106 by up-converting the baseband frequency power into a radio frequency. Further, the transmission unit 108 transmits a signal to the handover source network host or the handover destination network host in accordance with an instruction from the handover control unit 107.
  • Receiving section 110 receives a signal transmitted from communication terminal apparatus 150 using a radio channel, down-converts the received signal to a radio frequency baseband frequency, and outputs the received signal to received data processing section 111 .
  • the reception data processing unit 111 demodulates the reception signal input from the reception unit 110 and decomposes it into a data part and a control data part.
  • Received data processing section 111 outputs the decomposed data portion to IP Access Gateway (hereinafter referred to as “IPAG”) interface section 114, and also outputs the decomposed control data section to scheduling section 112 and handover control section 113. Output to.
  • IP Access Gateway hereinafter referred to as “IPAG”
  • Scheduling section 112 stores reception quality information transmitted from communication terminal apparatus 150 included in the control data portion input from reception data processing section 111, and packet buffer 115 input from packet buffer 115. Then, scheduling is performed based on queue information that is information on the amount of data. For example, the scheduling unit 112 holds a table that stores scheduling information that associates reception quality such as CQI (Channel Quality Indicator) and the amount of transmission data. Then, scheduling section 112 selects the amount of transmission data by referring to the scheduling information and the queue information using the reception quality of the reception quality information such as CQI input from reception data processing section 111. Further, the scheduling unit 112 controls the transmission unit 116 to transmit only the selected transmission data amount.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the handover control unit 113 performs different processing depending on whether the network host 160 is a handover source or a handover destination.
  • the handover control unit 113 uses the reception quality information received from a plurality of network hosts included in the control data portion input from the reception data processing unit 111 to check the reception quality information. Select the network host of the handover destination. For example, the handover control unit 113 selects a network host having the best reception quality of the reception quality information as the node destination.
  • the handover control unit 113 asks whether or not the handover can be performed with respect to the selected network host that is the destination node, and if the handover destination network host can be handed over, the communication terminal device 150 In response to this, an instruction to hand over to the handover destination network host is output to the transmitter 116. In addition, the handover control unit 113 transmits or receives various information for performing handover with another network host to be handed over.
  • the handover control unit 113 receives a notification selected as the handover destination from another network host that is the handover source, or receives data processing It recognizes that its own station has been selected as the handover destination by a message notifying that communication station apparatus 150 has been selected as the handover destination, in the control data part input from unit 111. Then, the handover control unit 113 determines whether or not the communication terminal device 150 can be handed over to the own station based on the radio resource status of the own station. If the handover is possible, the handover can be performed. A message to that effect is output to the power to transmit to the other network host at the handover source or to the transmitter 116.
  • the handover control unit 113 sends a switching request, which is a message for requesting path switching, to request path switching, which is a process of switching the path switch to the handover destination network host. Create a message. Specifically, the handover control unit 113 creates an IP registration request message as a switching request message. At this time, the handover control unit 113 sets the IP address of the network host that is the handover destination in the care-of address field of the IP registration request message, and the IP of the communication terminal device 150 in the home address field of the IP registration request message. Set the address. Then, the handover control unit 113 sends the created IP registration request message to the IP AG interface. Output to part 114. In addition, the handover control unit 113 transmits or receives various information for performing handover with another network host that is a handover source.
  • the IPAG interface unit 114 is connected to the IPAG by wire, and transmits the data portion input from the reception data processing unit 111 to the IPAG. In addition, the IPAG interface unit 114 outputs the data portion that has received the IPAG force to the packet buffer 115. In addition, the IPAG interface unit 114 transmits the switching request message input from the handover control unit 113 to the IPAG and receives the switching permission message notifying that the request for switching the switch is permitted. Output to the control unit 113.
  • the packet buffer 115 outputs the queue information to the scheduling unit 112.
  • the packet buffer 115 temporarily stores packet data input from the IPAG interface unit 114. Then, the packet buffer 115 outputs packet data of the data amount instructed from the transmission unit 116 to the transmission unit 116 at a predetermined timing.
  • Transmitting section 116 instructs packet buffer 115 to output the data amount of data instructed from scheduling section 112, and transmits the packet data of the instructed data amount input from packet buffer 115 as a radio signal. Send in.
  • the transmission unit 116 transmits a message instructing that a handover is input from the handover control unit 113 as a radio signal.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of the network 400 according to the present embodiment.
  • the network 400 includes an IP-based core network 401 and a radio access network (RAN) 402.
  • the network hosts 403 and 404 are located in the RAN 402 and are connected to the IPAG 405 by wire.
  • the IPAG 405 is located in the IP core network 401 and serves as a gateway to the external network.
  • the communication terminal device 406 is connected to the network host 403 using a radio access technology, and communicates with an external network via the IPAG 405.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating the handover method.
  • the communication terminal device 406 is described as MT
  • the handover source network host 403 is described as H
  • the handover destination network host 404 is expressed as H.
  • H 403 and H 404 have the same configuration as the network host 160 in FIG.
  • the MT has the same configuration as the communication terminal device 150 in FIG. Figure 5 shows the MT406 force H 403 connected to the external network during handover to H 404
  • MT406 communicates with external network via H403 and IPAG405
  • H 403 can determine the appropriate H 404 during handover
  • the measurement information generation unit 104 of the MT 406 generates reception quality information of the handover destination candidate cell, and the transmission unit 108 of the MT 406 transmits to the H 403 that is the connection partner.
  • the reception quality is reported by transmitting the reception quality information of the handover candidate cell (Measurement Report) (step ST501).
  • H 403 reports the resource of each cell, the processing load of each cell, and step ST501.
  • the received power measurement section 103 of the MT 406 measures the received power of each cell, and the selection determination section 105 of the MT 406 selects a cell led by the MT 406 when the received power is less than or equal to the threshold value. Decide that. Then, the cell selection unit 106 of the MT 406 selects the cell with the highest received power among the handover destination candidate cells (Cell Selection).
  • the H 403 transfers the Context, for example, wireless bearer information, to the H 404.
  • the handover control unit 113 of H 404 confirms that the preparation for handover is completed.
  • MT 406 performs handover for H 404 selected as the handover destination.
  • Radio Link Disconnection Radio Failure
  • MT406 will not establish a radio link if it does not receive a signal from H403 within a given time.
  • the H 404 notifies the MT 406 that the cell update has been completed (Cell
  • MT406 synchronizes with H404 (Radio L1 & L2 Establishment) (
  • MT 406 notifies H 404 that the handover to H 404 has been completed.
  • H 404 sends a Path Switch Request to IPAG 405 (step
  • IPAG 405 changes the destination address to H 404 from H 403 force.
  • IPAG 405 sends a Path Switch Replv to H 404 (step S).
  • IPAG 405 starts the release of ⁇ 403 (Resource Release).
  • the communication terminal device-driven handover can be used for fast handover.
  • the communication terminal device and node and handover method that are effective in the present invention are suitable for performing packet-by-packet communication using, for example, mopile IP technology.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 ネットワーク主導型のハンドオーバと通信端末装置主導型のハンドオーバとを平行して行うことにより、通信端末装置とハンドオーバ元とのリンクがハンドオーバ完了前に切れても、通信端末装置主導型のハンドオーバにより、高速にハンドオーバすることができる通信端末装置。この装置では、受信電力測定部(103)は、ハンドオーバ先の候補となる周辺のセルの受信電力をセル毎に測定する。測定情報生成部(104)は、受信品質情報を生成する。選択決定部(105)は、受信電力がしきい値以下の場合にセルを選択することを決定する。セル選択部(106)は、受信電力が最も高いセルをハンドオーバ先として選択する。ハンドオーバ制御部(107)は、ハンドオーバ元が選択したハンドオーバ先またはセル選択部(106)が選択したハンドオーバ先の何れかを選択してハンドオーバする。

Description

明 細 書
通信端末装置及びハンドオーバ方法
技術分野
[0001] 本発明は、通信端末装置及びハンドオーバ方法に関し、例えばモパイル IP技術を 用いたパケット単位の通信を行う通信端末装置及びノ、ンドオーバ方法に関する。 背景技術
[0002] インターネットに対応するネットワーク層プロトコル(以下「IP」と記載する)は、インタ 一ネットを構成するネットワークやサブネットワークと接続して、源ノードから宛先ノード へ、 IPデータの形で流れるデータを管理し制御するために使用される。 IPデータパ ケットが確実に配信できることを保証するために、各ノードには 1つの IPアドレスが割 り当てられ、割り当てられた IPアドレスは該当するノードに固定ネットワーク上の場所 を定義する。一般には、 IPは固定ネットワークノード間の IPパケットのルーティング (r outing)を支援するように設計されて!、る。
[0003] し力しながら、無線ノードの急速な発達によって、固定ノードと同様に移動端末に対 する IP支援を提供する必要性が増カロしている。ここで、固定ノードは一般に移動しな い。また、移動端末は、例えばサブネットワークや局所ネットワーク (LAN)セグメント に相当する領域内で移動することができる。また、移動端末は、異なるネットワークホ ストを通じてサブネットワークや LANセグメントに接続する地点を連続的に変えること ができる。また、当業者ならば直ちに理解するように、対応するネットワークホストは移 動端末に対してプロキシとして働く。
[0004] サブネットワークまたは LANへの移動端末の接続地点と IPアドレスとが連続的に変 化しても、データが移動端末へ正確にルーティングされ、連続性が維持されることを 保証するために、移動端末は、サブネットワークや LANへの接続を通じて、各ネット ワークホストに自身を登録する。この登録の処理は、接続している移動端末を通じて ネットワークホスト内に登録記録を作成して保存する。このとき、ネットワークホストは、 これらの登録された記録を含む情報を用いて、移動端末の移動に対する要求を管理 または支援できる。例えば、ネットワークホストは、移動端末力も IPデータパケットを受 信して処理を施した後に、処理を施した IPデータパケットを他の移動端末へ送信す る。移動端末は、あるネットワークホストから新たなネットワークホストへ連続して移動 するときに、古いネットワークホストの登録を削除して、新たなネットワークホストを登録 するハンドオーバと称する処理を行う。登録削除処理は、古いネットワークホストから 上述の登録記録を削除する処理を含む。移動端末の登録削除の処理はきわめて重 要である。例えば、登録を削除した場合は、ネットワークリソースを消費する必要がな くなり、安全性に寄与する。一方、削除に失敗した場合は、 1以上のホストが移動端 末に対するプロキシとして反応し、 IPデータパケットの経路割り当てが不適当となり、 許容できないネットワークの誤作動を生じることになる。
[0005] 従来のネットワークホスト間のハンドオーバ方法として非特許文献 1が知られている 。非特許文献 1に開示されたネットワークホスト間のハンドオーバ方法について、図 1 を用いて説明する。図 1は、従来のネットワーク主導型のハンドオーバ方法を示すシ 一ケンス図である。図 1では、移動端末 (UE)は、ソース E— Node B力 ターゲット E -Node Bへハンドオーバするものとする。
[0006] 最初に、ソース E- Node Bが、ハンドオーバのために適切なターゲット E- Node B を決定することができるように、移動端末は、ソース E-Node Bに対して、候補セルと なる各ターゲット E-Node Bの移動端末における受信品質を報告する(Measurem ent Report) (ステップ ST11)。
[0007] 次に、各ターゲット E- Node Bの受信品質を受信したソース E- Node Bは、各タ 一ゲット E- Node Bの受信品質とリソースと処理負荷に基づいて、ハンドオーバ先と なるターゲット E- Node Bを決定する(ノヽンドオーバ先決定(HO decision) )。
[0008] 次に、ソース E- Node Bは、ハンドオーバ先として決定したターゲット E- Node B に対して、無線べァラ情報及び QoS情報等を含む移動端末のコンテキスト(Contex t)を転送し(Context Transfer) (ステップ ST12)、移動端末がハンドオーバしても 良!、か否かを問 、合わせる。
[0009] 次に、ターゲット E— Node Bは、ソース E— Node Bによって転送された移動端末 のコンテキストに含まれる QoS情報に応じて移動端末にリソースを割り当てて予約す る(リソースの割り当て(Resource allocation) )。 [0010] 次に、ターゲット E— Node Bが移動端末に対する必要なリソースを予約することに 成功した場合、ターゲット E— Node Bは、ハンドオーバの準備が完了したことをソー ス E— Node Bに通知する(Context Transfer Response) (ステップ ST13)。
[0011] 次に、ソース E— Node Bは、ソース E— Node Bが移動端末に送ったユーザ'パ ケットで且つ移動端末力 受信成功を示す信号である ACKを受け取って 、な ヽュ 一ザ.パケットと、アクセスゲートウェイ (Access GW)から受け取って移動端末に送 つていないユーザ'パケットとをターゲット E— Node Bに対して転送する(Start pa cket data forwarding) (ステップ ST14)。
[0012] 次に、ソース E— Node Bは、ターゲット E— Node Bにハンドオーバすることを移 動端末に対して指示するとともに、ターゲット E— Node Bと通信するために必要な セル特定のパラメータを移動端末に対して送る(RB Reconfiguration) (ステップ S T15)。
[0013] 次に、セル特定のパラメータを受信した移動端末は、ターゲット E— Node Bと同期 する(ターゲット E— Node Bと同期(HOZRx Shared CH from Target Cell ) )。
[0014] 次に、移動端末は、ターゲット E— Node Bへのハンドオーバが完了したことをター ゲット E— Node Bに通知する(RB Reconfiguration Complete) (ステップ ST1 6)。
[0015] 次に、ターゲット E— Node Bは、アクセスゲートウェイに対して Path Switch Re questを送る(ステップ ST17)。 Path Switch Requestを受信したアクセスゲート ウェイは、ソース E— Node Bからターゲット E— Node Bに目的地アドレスを変更す ることにより、 IPトンネル確立(以下「パス ·スイッチング」と記載する)を実行する。
[0016] 次に、アクセスゲートウェイは、ソース E— Node Bのリリースに着手する(Release)
(ステップ ST18)。
[0017] このように、図 1では、ソース E— Node B力 移動端末における受信品質等に基 づいてターゲット E— Node Bを決定し、ソース E— Node Bとターゲット E— Node Bとの間で移動端末のハンドオーバに関する準備を行う。そして、移動端末がターゲ ット E— Node Bへの接続を完了した後に、アクセスゲートウェイからのデータパスを ソース E— Node Bからターゲット E— Node Bへと切替えることでハンドオーバが終 了する。
[0018] IETFのモパイル IPでは、図 1のステップ ST12において、移動元のネットワークホス トから移動先のネットワークホストへ Context Transferを送信後に、移動先のネット ワークホストは、アクセスゲートウェイに対してモパイル IP登録要求を送信する(図 1に おいては省略)。この際に、 Context Transferには、移動端末のホームアドレスが 設定されているので、移動先のネットワークホストは、モパイル IPテーブルを作成する ことができる。そして、モパイル IPテーブルの作成後、移動先のネットワークホストは、 モパイル IP登録応答を移動元のネットワークホストへ送信する。ここで、モパイル IPと は、本来の IPアドレスに位置情報を付カ卩して、移動先でも同じ IPアドレスで通信可能 にする技術である。
[0019] 図 2は、従来の通信端末装置主導型のハンドオーバ方法を示すシーケンス図であ る。図 2では、移動端末(UE)は、ソース E— Node Bからターゲット E— Node Bへ ハンドオーバするものとする。
[0020] 移動端末とソース E— Node Bとの無線環境が劣化することにより、移動端末は、 ハンドオーバ先として、現在接続中のセルの周辺のセルである周辺セルの選択を行 う(無線環境劣化 Zセル選択 (Radio Failure/Cell Selection) )。
[0021] 次に、移動端末は、選択した周辺セルであるターゲット E-Node Bに対して、以前 接続していたソース E- Node Bのアドレスを含んだ Cell Updateを送出する(ステツ プ ST21)。
[0022] 次に、ターゲット E— Node Bは、ソース E- Node Bに対して、移動端末の Conte xt、例えば無線べァラ情報などを要求する(Context Transfer Request) (ステツ プ ST22)。
[0023] 次に、ソース E— Node Bは、 UE Context、例えば無線べァラ情報などをターゲ ット E— Node Bに転送する(Context Transfer Response) (ステップ ST23)。
[0024] 次に、ターゲット E— Node Bは、ソース E— Node Bによって転送された UE Co ntextに含まれる QoS情報に応じて、移動端末にリソースを割り当てて予約する(リソ ース割り当て(Resource allocation) )。 [0025] 次に、ターゲット E— Node Bが移動端末に対する必要なリソースを予約することに 成功した場合、ターゲット E— Node Bは、ハンドオーバの準備が完了したことをソー ス E— Node Bに通知する(Context Transfer Comfirm) (ステップ ST24)。
[0026] 次に、ソース E— Node Bは、ソース E— Node Bが移動端末に送ったユーザ'パ ケットで且つ移動端末力 受信成功を示す信号である ACKを受け取って 、な ヽュ 一ザ'パケットと、アクセスゲートウェイ力 受け取って移動端末に送っていないユー ザ'パケットとを転送し始める(パケットデータ転送開始(Start packet forwarding ) ) (ステップ ST25)。
[0027] 次に、ターゲット E— Node Bは、セルアップデートが完了したことを移動端末に通 知する(Cell Update Comfirm) (ステップ ST26)。
[0028] 次に、移動端末はターゲット E— Node Bと同期する(同期(Rx Shared CH fr om Target Cell) )。
[0029] 次に、移動端末は、ターゲット E— Node Bへのハンドオーバが完了したことをター ゲット E— Node Bに示す(RB Reconfiguration Complete) (ステップ ST27)。
[0030] 次に、ターゲット E— Node Bは、アクセスゲートウェイに Path Switch Request を送る(ステップ ST28)。そして、アクセスゲートウェイは、ソース E— Node B力らタ 一ゲット E— Node Bに目的地アドレスを変更することにより、ノ ス 'スイッチングを実 行する。
[0031] 次に、アクセスゲートウェイは、ソース E— Node Bのリリースに着手する(Release)
(ステップ ST29)。
[0032] このように、従来は、ネットワークホストが移動先のネットワークホストを決定するネッ トワーク主導型のハンドオーバ方法と、移動端末が移動先のネットワークホストを決定 する端末主導型のハンドオーバ方法の両方が知られている。また、従来は、通常、移 動元のネットワークホストとの接続が継続して ヽれば、ネットワーク主導型のハンドォ ーバを行い、ネットワークホストが移動端末にハンドオーバ指示を行う以前に無線接 続が切断された場合は、端末主導型のハンドオーバを行うものが知られており、ネッ トワーク主導型及び通信端末装置主導型の何れの場合においてもハンドオーバを完 了させることが可會である。 非特許文献 1 : TSGR3(05)1106,「EUTRAN handover procedure for LTE.ACTIVEJ Jo int RAN2-RAN3#48bis LTE Cannes, France, 11th- 14th October 2005
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0033] しかしながら、従来のシステムにおいては、移動元のネットワークホストとの無線状 況が徐々に悪ィ匕しているような場合において、従来では、移動端末が移動元のネット ワークホストに Measurement Reportを送出してから、移動端末が移動元のネット ワークホストから RB Reconfigurationを受信するまでの間、即ちステップ ST11か らステップ ST15の間に、移動端末とネットワークホストとの無線リンクが切断されてし まう場合がある。この場合、移動端末は、無線リンクが切断されてカゝら周辺セルサー チを行うため、新たなネットワークホストを介して通信を再開するまでに、本来ネットヮ ーク主導型でノヽンドオーバしていた場合に比べて大幅に時間が力かってしまうという 問題がある。即ち、移動端末とソース E— Node Bとの無線状況が急速に悪ィ匕したよ うな場合、ソース E— Node B主導によるネットワーク主導型ハンドオーバの完了前 に無線リンクが切れてしまい、端末主導型のハンドオーバによる通信再開までの時間 が長くなるという問題がある。
[0034] 本発明の目的は、ネットワーク主導型のハンドオーバと通信端末装置主導型のハン ドオーバとを平行して行うことにより、通信端末装置とハンドオーバ元とのリンクがハン ドオーバ完了前に切れても、通信端末装置主導型のハンドオーバにより、高速にハ ンドオーバすることができる通信端末装置及びノ、ンドオーバ方法を提供することであ る。
課題を解決するための手段
[0035] 本発明の通信端末装置は、セル毎の受信品質を測定する受信品質測定手段と、 測定した前記受信品質の情報である受信品質情報を接続相手先へ報告する受信品 質報告手段と、測定した前記受信品質に基づ!、てハンドオーバ先のセルを選択する ことを決定する選択決定手段と、前記選択決定手段でセルを選択することを決定し た場合に前記受信品質測定手段で測定した受信品質に基づいてハンドオーバ先の セルを選択するセル選択手段と、報告した前記受信品質情報の受信品質に基づ 、 て前記接続相手先で選択されたノ、ンドオーバ先のセルの情報であるハンドオーバ先 情報を受信する受信手段と、受信した前記ハンドオーバ先情報のハンドオーバ先の セルまたは前記セル選択手段で選択したハンドオーバ先のセルへハンドオーバする ハンドオーバ制御手段と、を具備する構成を採る。
[0036] 本発明のハンドオーバ方法は、通信端末装置がセル毎の受信品質を測定するステ ップと、測定した前記受信品質の情報である受信品質情報を接続相手先へ報告する ステップと、測定した前記受信品質がしき 、値以下の場合に前記通信端末装置がハ ンドオーバ先のセルを選択することを決定するステップと、セルを選択することを決定 した場合に測定した前記受信品質に基づいて前記通信端末装置がセルを選択する ステップと、報告した前記受信品質情報の受信品質に基づ!、て前記接続相手先で ハンドオーバ先のセルを選択するステップと、選択した前記ハンドオーバ先のセルの 情報を前記接続相手先が前記通信端末装置へ通知するステップと、前記通知され たハンドオーバ先のセルまたは前記選択したノ、ンドオーバ先のセルへ前記通信端末 装置がハンドオーバするステップと、を具備するようにした。
発明の効果
[0037] 本発明によれば、ネットワーク主導型のハンドオーバと通信端末装置主導型のハン ドオーバとを平行して行うことにより、通信端末装置とハンドオーバ元とのリンクがハン ドオーバ完了前に切れても、通信端末装置主導型のハンドオーバにより、高速にハ ンドオーバすることができる。
図面の簡単な説明
[0038] [図 1]従来のネットワーク主導型のハンドオーバ方法を示すシーケンス図
[図 2]従来の通信端末装置主導型のハンドオーバ方法を示すシーケンス図
[図 3]本発明の実施の形態に係る通信端末装置及びネットワークホストの構成を示す ブロック図
[図 4]本発明の実施の形態に係るネットワークの構成を示す図
[図 5]本発明の実施の形態に係るハンドオーバ方法を示すシーケンス図
発明を実施するための最良の形態
[0039] 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。 [0040] (実施の形態)
図 3は、本発明の実施の形態に係る通信端末装置 150及びネットワークホスト 160 の構成を示すブロック図である。
[0041] 最初に、通信端末装置 150の構成について、図 3を用いて説明する。
[0042] 受信部 101は、ハンドオーバ制御部 107の指示により、無線回線を介してハンドォ ーバ元のネットワークホスト 160またはハンドオーバ先のネットワークホスト 160から送 信された信号を受信するとともに、受信した信号を無線周波数力 ベースバンド周波 数にダウンコンバートして測定情報設定部 102と受信電力測定部 103とセル選択部 106とハンドオーバ制御部 107へ出力する。また、受信部 101は、ハンドオーバ元で 決定したハンドオーバ先の情報であるハンドオーバ先情報を含む信号を受信してハ ンドオーバ制御部 107へ出力する。
[0043] 測定情報設定部 102は、受信部 101から入力した受信信号に含まれる制御データ により指示された測定方法で受信電力の測定を行うように受信電力測定部 103へ指 示する。ここで、測定方法とは、受信電力を測定する時間間隔等である。
[0044] 受信電力測定部 103は、測定情報設定部 102により指示された測定方法で、ハン ドオーバ先の候補となる周辺のセルの受信電力をセル毎に測定する。そして、受信 電力測定部 103は、測定した受信電力の測定値を測定情報生成部 104と選択決定 部 105へ出力する。
[0045] 測定情報生成部 104は、受信電力測定部 103から入力した測定値をネットワークホ スト 160へ報告するための受信品質情報を生成する。そして、測定情報生成部 104 は、生成した受信品質情報を送信部 108へ出力する。
[0046] 選択決定部 105は、受信電力測定部 103から入力した測定値とあら力じめ設定し ておいたしきい値とを比較して、通信端末装置 150主導型のハンドオーバを行うか否 力 即ち通信端末装置 150が主体的にハンドオーバ先のセルを選択する力否かを 決定する。具体的には、選択決定部 105は、測定値がしきい値以下である場合には 、通信端末装置 150主導型のハンドオーバを行うことを決定し、測定値がしきい値よ り大きい場合には、通信端末装置 150主導型のハンドオーバは行わずに、ネットヮー ク主導型のハンドオーバを行うことを決定する。そして、選択決定部 105は、通信端 末装置 150主導型のハンドオーバを行うことを決定した場合に、受信電力測定部 10 3から入力した測定値をセル選択部 106へ出力するとともに、セル選択部 106に対し て、出力した測定値に基づ 、てハンドオーバ先のセルを選択するように指示する。
[0047] セル選択部 106は、選択決定部 105からハンドオーバ先のセルを選択するように指 示された場合に、選択決定部 105から入力した測定値に基づいてハンドオーバ先の セルを選択する。そして、セル選択部 106は、選択したセルの情報であるセル情報を ハンドオーバ制御部 107と送信部 108へ出力する。また、セル選択部 106は、受信 部 101から入力した受信信号より現在接続中のネットワークホスト、即ちハンドオーバ 元のネットワークホストのアドレスの情報を抽出して記憶し、記憶しているハンドォー バ元のネットワークホストのアドレスの情報をセル情報とともに送信部 108へ出力する
[0048] ハンドオーバ制御部 107は、受信部 101から入力したハンドオーバ先情報または セル選択部 106から入力したセル情報に基づ 、てハンドオーバを行う。具体的には 、ハンドオーバ制御部 107は、受信部 101からハンドオーバ先情報が入力した場合 に、入力したハンドオーバ先情報のハンドオーバ先のセルのネットワークホストへハン ドオーバすることを決定して受信部 101及び送信部 108を制御する。また、ハンドォ ーバ制御部 107は、セル選択部 106からセル情報が入力した場合には、入力したセ ル情報のセルのネットワークホストへハンドオーバすることを決定して受信部 101及 び送信部 108を制御する。例えば、ハンドオーバ制御部 107は、所定時間において 、受信部 101からのハンドオーバ先情報の入力が、セル選択部 106からのセル情報 の入力よりも早 、場合に、ハンドオーバ先情報のハンドオーバ先のセルへハンドォー バする。一方、ハンドオーバ制御部 107は、所定時間において、セル選択部 106か らのセル情報の入力が、受信部 101からのハンドオーバ先情報の入力よりも早い場 合に、セル情報のハンドオーバ先のセルへハンドオーバする。なお、ハンドオーバ制 御部 107は、入力の早い方でノ、ンドオーバ先のセルを決定する場合に限らず、受信 品質情報を送信して力 所定時間経過してもハンドオーバ先情報が入力しない場合 に、セル情報のセルのネットワークホストへハンドオーバしても良い。この場合、ハンド オーバ制御部 107は、測定情報生成部 104から受信品質情報を送信するタイミング を通知してもらう必要がある。
[0049] 送信部 108は、測定情報生成部 104から入力した受信品質情報を含む送信信号 をベースバンド周波数力も無線周波数にアップコンバートして送信する。また、送信 部 108は、セル選択部 106から入力したセル情報を含む送信信号をベースバンド周 波数力も無線周波数にアップコンバートして送信する。また、送信部 108は、ハンドォ ーバ制御部 107の指示により、ハンドオーバ元のネットワークホストまたはハンドォー バ先のネットワークホストへの信号を送信する。
[0050] 次に、ネットワークホスト 160の構成について、図 3を用いて説明する。
[0051] 受信部 110は、通信端末装置 150から無線回線を用いて送信された信号を受信し て、受信した信号を無線周波数力 ベースバンド周波数にダウンコンバートして受信 データ処理部 111へ出力する。
[0052] 受信データ処理部 111は、受信部 110から入力した受信信号を復調してデータ部 分と制御データ部分に分解する。そして、受信データ処理部 111は、分解したデータ 部分を IP Access Gateway (以下「IPAG」と記載する)インタフェース部 114へ出 力するとともに、分解した制御データ部分をスケジューリング部 112とハンドオーバ制 御部 113へ出力する。
[0053] スケジューリング部 112は、受信データ処理部 111から入力した制御データ部分に 含まれている通信端末装置 150から送信された受信品質情報と、パケットバッファ 11 5から入力した、パケットバッファ 115に蓄積されて 、るデータ量の情報であるキュー 情報とに基づいてスケジューリングを行う。例えば、スケジューリング部 112は、 CQI ( Channel Quality Indicator)等の受信品質と送信データ量とを関係付けたスケジユー リング情報を記憶したテーブルを保持している。そして、スケジューリング部 112は、 受信データ処理部 111から入力した CQI等の受信品質情報の受信品質を用いてス ケジユーリング情報を参照するとともにキュー情報を参照することにより、送信データ 量を選択する。さらに、スケジューリング部 112は、送信部 116に対して、選択した送 信データ量だけ送信するように制御する。
[0054] ハンドオーバ制御部 113は、ネットワークホスト 160がハンドオーバ元である場合と ハンドオーバ先である場合とで異なる処理を行う。 [0055] ネットワークホスト 160がハンドオーバ元である場合に、ハンドオーバ制御部 113は 、受信データ処理部 111から入力した制御データ部分に含まれる複数のネットワーク ホストの受信品質情報の受信品質に基づ 、て、ハンドオーバ先のネットワークホスト を選択する。例えば、ハンドオーバ制御部 113は、受信品質情報の受信品質が最も 良好なネットワークホストをノヽンドオーバ先として選択する。そして、ハンドオーバ制御 部 113は、選択したノヽンドオーバ先のネットワークホストに対して、ハンドオーバが可 能か否かを問!、合わせて、ハンドオーバ先のネットワークホストがハンドオーバ可能 であれば、通信端末装置 150に対して、ハンドオーバ先のネットワークホストへハンド オーバする指示を送信部 116へ出力する。また、ハンドオーバ制御部 113は、ハンド オーバ先の他のネットワークホストとハンドオーバするための種々の情報を送信また は受信する。
[0056] また、ネットワークホスト 160がハンドオーバ先である場合に、ハンドオーバ制御部 1 13は、ハンドオーバ元である他のネットワークホストから、ハンドオーバ先として選択さ れた通知を受けることにより、または受信データ処理部 111から入力した制御データ 部分に含まれる自局がハンドオーバ先として通信端末装置 150に選択されたことを 通知するメッセージにより、自局がハンドオーバ先として選択されたことを認識する。 そして、ハンドオーバ制御部 113は、自局の無線リソース状況に基づいて、通信端末 装置 150の自局へのハンドオーバが可能か否かを判定し、ハンドオーバが可能な場 合にはハンドオーバが可能である旨のメッセージを、ハンドオーバ元の他のネットヮ ークホストへ送信する力または送信部 116へ出力する。また、ハンドオーバ制御部 11 3は、 IPAGに対して、ハンドオーバ先のネットワークホストへパス'スィッチを切り替え る処理であるパス ·スイッチングを要求するために、パス ·スイッチングを要求するメッ セージである切り替え要求メッセージを作成する。具体的には、ハンドオーバ制御部 113は、切り替え要求メッセージとして IP登録要求メッセージを作成する。この際に、 ハンドオーバ制御部 113は、 IP登録要求メッセージの気付アドレスフィールドにハン ドオーバ先のネットワークホストの IPアドレスを設定するとともに、 IP登録要求メッセ一 ジのホームアドレスフィールドに通信端末装置 150の IPアドレスを設定する。そして、 ハンドオーバ制御部 113は、作成した IP登録要求メッセージを IP AGインタフェース 部 114へ出力する。また、ハンドオーバ制御部 113は、ハンドオーバ元の他のネット ワークホストとハンドオーバするための種々の情報を送信または受信する。
[0057] IPAGインタフェース部 114は、有線にて IPAGと接続されており、受信データ処理 部 111から入力したデータ部分を IPAGへ送信する。また、 IPAGインタフェース部 1 14は、 IPAG力も受信したデータ部分をパケットバッファ 115へ出力する。また、 IPA Gインタフェース部 114は、ハンドオーバ制御部 113から入力した切り替え要求メッセ ージを IPAGに送信するとともに、ノ ス ·スィッチを切り替える要求が許可されたことを 通知する切り替え許可メッセージを受けてハンドオーバ制御部 113へ出力する。
[0058] パケットバッファ 115は、キュー情報をスケジューリング部 112に出力する。また、パ ケットバッファ 115は、 IPAGインタフェース部 114から入力したパケットデータを一時 的に蓄積する。そして、パケットバッファ 115は、所定のタイミングにて、送信部 116か ら指示されたデータ量のパケットデータを送信部 116へ出力する。
[0059] 送信部 116は、スケジューリング部 112から指示されたデータ量のデータを出力す るようにパケットバッファ 115に指示し、パケットバッファ 115から入力した指示したデ ータ量のパケットデータを無線信号にて送信する。また、送信部 116は、ハンドォー バ制御部 113から入力したノヽンドオーバすることを指示するメッセージを無線信号に て送信する。
[0060] 図 4は本実施の形態に係るネットワーク 400の構成を示す図である。ネットワーク 40 0は、 IPベースのコアネットワーク 401と Radio Access Network (RAN) 402から 構成される。ネットワークホスト 403、 404は、 RAN402に位置し、 IPAG405と有線 にて結合されている。 IPAG405は IPコアネットワーク 401内に位置し、外部ネットヮ ークに対するゲートウェイの役割を果たす。通信端末装置 406は、無線アクセス技術 を使用してネットワークホスト 403に接続し、 IPAG405を経由して外部ネットワークと 通信を行う。
[0061] 次に、通信端末装置 406がハンドオーバする方法について、図 5を用いて説明する 。図 5は、ハンドオーバ方法を示すシーケンス図である。なお、図 5及び図 5の説明に おいて、説明の便宜上、通信端末装置 406を MTと記載し、ハンドオーバ元のネット ワークホスト 403を H と記載し、ハンドオーバ先のネットワークホスト 404を H と 記載する。また、 H 403及び H 404は図 3のネットワークホスト 160と同一構成
OLD NEW
であるとともに、 MTは図 3の通信端末装置 150と同一構成である。図 5は、 MT406 力 H 403と接続して外部ネットワークと通信中に、 H 404にハンドオーバする
OLD NEW
場合であり、 MT406は、 H 403および IPAG405を介して外部ネットワークと通信
OLD
を行っている。
[0062] 最初に、ハンドオーバの際に H 403が適切な H 404を決定することができる
OLD NEW
ように、 MT406の測定情報生成部 104は、ハンドオーバ先候補のセルの受信品質 情報を生成するとともに、 MT406の送信部 108は、接続相手先である H 403に
OLD
対して、ハンドオーバ候補のセルの受信品質情報を送信することにより、受信品質を 報告する(Measurement Report) (ステップ ST501)。
[0063] 次に、 H 403は、各セルのリソースと各セルの処理負荷とステップ ST501で報告
OLD
された受信品質情報に基づいて、ハンドオーバ先となる H 404を決定する (ハンド
NEW
ォーノ決定 (Handover Decision) )。
[0064] 次に、 MT406の受信電力測定部 103は、各セルの受信電力を測定し、 MT406 の選択決定部 105は、受信電力がしきい値以下の場合に MT406主導でセルを選 択することを決定する。そして、 MT406のセル選択部 106は、ハンドオーバ先候補 のセルの中で最も受信電力の大き 、セルを選択する(セル選択(Cell Selection) )
[0065] 次に、 H 403は、 Context、例えば無線べァラ情報などを H 404に転送する
OLD NEW
(Context Transfer) (ステップ ST502)。
[0066] 次に、 H 404が MT406に対する必要なリソースを予約することに成功した場合
NEW
、 H 404のハンドオーバ制御部 113は、ハンドオーバの準備が完了したことを H
NEW OL
403に通知する(Context Transfer Response) (ステップ ST503)。
D
[0067] 次に、 MT406は、ハンドオーバ先として選択した H 404に対して、ハンドォー
NEW
バ元の H 403のアドレスを含んだ Cell Updateを送出する(ステップ ST504)。
OLD
[0068] 次に、 MT406の使用者が乗車している電車がトンネルに入る等により、 MT406と H 403との無線リンクが切断される((無線リンク切断 (Radio Failure) )。例えば
OLD
、 MT406は、所定時間内に H 403からの信号を受信しない場合に無線リンクを
OLD 切断する。
[0069] MT406と H 403との無線リンクが切断されているため、 H 404と通信するた
OLD NEW
めに必要なセル特定のパラメータは MT406には届かな!/、 (RB Reconfiguration ( ステップ ST505) )。
[0070] 次に、 H 404は、セルアップデートが完了したことを MT406に通知する(Cell
NEW
Update Comfirm) (ステップ ST506)。
[0071] 次に、 MT406は、 H 404と同期する(Radio L1 & L2 Establishment) (
NEW
ステップ ST507)。
[0072] 次に、 MT406は、 H 404へのハンドオーバが完了したことを H 404に通知
NEW NEW
する(RB Reconfiguration Complete) (ステップ ST508)。
[0073] 次に、 H 404は、 IPAG405に対して、 Path Switch Requestを送る(ステップ
NEW
ST509)。
[0074] 次に、 IPAG405は、 H 403力ら H 404に目的地アドレスを変更することによ
OLD NEW
り、パス'スイッチングを実行する。
[0075] 次に、 IPAG405は、 H 404に対して、 Path Switch Replvを送る(ステップ S
NEW
T510)。
[0076] 次に、 IPAG405は、 Η 403のリリースに着手する(Resource Release) (ステツ
OLD
プ ST511)。
[0077] このように、本実施の形態によれば、ハンドオーバ元の主導によりハンドオーバする ネットワーク主導型ハンドオーバと通信端末装置の主導によりハンドオーバする通信 端末装置主導型ハンドオーバとを平行して行うことにより、通信端末装置とハンドォ ーバ元とのリンクがハンドオーバ完了前に切れても、通信端末装置主導型のハンドォ ーバにより、高速にハンドオーバすることができる。
産業上の利用可能性
[0078] 本発明に力かる通信端末装置及びノ、ンドオーバ方法は、例えばモパイル IP技術を 用いたパケット単位の通信を行うのに好適である。

Claims

請求の範囲
[1] セル毎の受信品質を測定する受信品質測定手段と、
測定した前記受信品質の情報である受信品質情報を接続相手先へ報告する受信 品質報告手段と、
測定した前記受信品質に基づいてハンドオーバ先のセルを選択することを決定す る選択決定手段と、
前記選択決定手段でセルを選択することを決定した場合に前記受信品質測定手 段で測定した受信品質に基づいてハンドオーバ先のセルを選択するセル選択手段 と、
報告した前記受信品質情報の受信品質に基づいて前記接続相手先で選択された ハンドオーバ先のセルの情報であるハンドオーバ先情報を受信する受信手段と、 受信した前記ハンドオーバ先情報のハンドオーバ先のセルまたは前記セル選択手 段で選択したハンドオーバ先のセルへハンドオーバするハンドオーバ制御手段と、 を具備する通信端末装置。
[2] 前記選択決定手段は、測定した前記受信品質がしき!、値以下である場合にハンド オーバ先のセルを選択することを決定する請求項 1記載の通信端末装置。
[3] 通信端末装置がセル毎の受信品質を測定するステップと、
測定した前記受信品質の情報である受信品質情報を接続相手先へ報告するステ ップと、
測定した前記受信品質がしきい値以下の場合に前記通信端末装置がハンドォー バ先のセルを選択することを決定するステップと、
セルを選択することを決定した場合に測定した前記受信品質に基づいて前記通信 端末装置がセルを選択するステップと、
報告した前記受信品質情報の受信品質に基づいて前記接続相手先でハンドォー バ先のセルを選択するステップと、
選択した前記ハンドオーバ先のセルの情報を前記接続相手先が前記通信端末装 置へ通知するステップと、
前記通知されたノ、ンドオーバ先のセルまたは前記選択したノ、ンドオーバ先のセル へ前記通信端末装置がハンドオーバするステップと、 を具備するハンドオーバ方法。
PCT/JP2006/308968 2006-04-28 2006-04-28 通信端末装置及びハンドオーバ方法 Ceased WO2007125593A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2006/308968 WO2007125593A1 (ja) 2006-04-28 2006-04-28 通信端末装置及びハンドオーバ方法
EP06732471.5A EP2015591B1 (en) 2006-04-28 2006-04-28 Communication terminal apparatus and handover method
JP2008513048A JP4772113B2 (ja) 2006-04-28 2006-04-28 通信端末装置及びハンドオーバ方法
US12/298,736 US20110044290A1 (en) 2006-04-28 2006-04-28 Communication terminal apparatus and handover method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2006/308968 WO2007125593A1 (ja) 2006-04-28 2006-04-28 通信端末装置及びハンドオーバ方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007125593A1 true WO2007125593A1 (ja) 2007-11-08

Family

ID=38655139

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2006/308968 Ceased WO2007125593A1 (ja) 2006-04-28 2006-04-28 通信端末装置及びハンドオーバ方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20110044290A1 (ja)
EP (1) EP2015591B1 (ja)
JP (1) JP4772113B2 (ja)
WO (1) WO2007125593A1 (ja)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008111502A1 (ja) * 2007-03-09 2008-09-18 Ntt Docomo, Inc. 移動通信方法、無線基地局及び上位ノード
WO2009110029A1 (ja) * 2008-03-06 2009-09-11 三菱電機株式会社 基地局装置及び移動体通信システム
JP2009268025A (ja) * 2008-04-30 2009-11-12 Nec Infrontia Corp 無線移動端末および接続先切り替え方法
WO2009157171A1 (ja) * 2008-06-24 2009-12-30 パナソニック株式会社 ハンドオーバ処理方法、その方法で用いられる移動端末及び接続管理装置
JP2010004385A (ja) * 2008-06-20 2010-01-07 Kyocera Corp 無線端末、無線基地局および無線通信方法
WO2010004714A1 (ja) * 2008-07-07 2010-01-14 パナソニック株式会社 ハンドオーバ処理方法、その方法で用いられる移動端末及び通信管理装置
WO2010044387A1 (ja) * 2008-10-17 2010-04-22 富士通株式会社 通信装置、媒体、通信方法
WO2010071126A1 (ja) * 2008-12-16 2010-06-24 日本電気株式会社 モビリティ制御システム及びモビリティ制御方法
JP2013514693A (ja) * 2009-12-17 2013-04-25 アルカテル−ルーセント 多地点協調(CoMP)伝送ネットワークのハンドオーバ手順
JP2013517745A (ja) * 2010-01-19 2013-05-16 クゥアルコム・インコーポレイテッド ワイヤレス通信において中継器を関連付けるための方法および装置
JP2017130981A (ja) * 2017-05-02 2017-07-27 株式会社Nttドコモ 移動通信方法
JP2019054478A (ja) * 2017-09-19 2019-04-04 Kddi株式会社 通信方法、通信装置、通信プログラム及び通信システム

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100810207B1 (ko) * 2005-07-22 2008-03-06 삼성전자주식회사 패킷 교환 기반의 네트워크에서 코어 네트워크 개체들 간의핸드오버 방법 및 장치
JPWO2007125592A1 (ja) * 2006-04-28 2009-09-10 パナソニック株式会社 通信装置及びハンドオーバ方法
JP5018068B2 (ja) * 2006-12-20 2012-09-05 日本電気株式会社 移動通信システム、ハンドオーバ制御方法、無線基地局、移動局及びプログラム
KR101521886B1 (ko) * 2009-01-23 2015-05-28 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 지티피 처리를 위한 장치 및 방법
CN108307697A (zh) * 2015-04-24 2018-07-20 华为技术有限公司 一种无线数据的传输方法及装置
US11777795B2 (en) * 2021-09-30 2023-10-03 Cisco Technology, Inc. Local breakout of user plan function at enterprise 5G radio access network

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000151504A (ja) * 1998-11-18 2000-05-30 Nec Saitama Ltd 基地局無線装置及びその制御方法
JP2002112310A (ja) * 2000-10-02 2002-04-12 Toshiba Corp 移動通信端末装置とその制御回路、ハンドオフ制御方法及びハンドオフ制御プログラム
JP2003087842A (ja) * 2001-09-13 2003-03-20 Nec Corp 符号分割多元接続通信システムにおけるハンドオーバ方法、及びそのシステム

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0589552B1 (en) * 1992-09-08 2002-10-23 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for maintaining connectivity of nodes in a wireless local area network
GB2282731C (en) * 1993-10-08 2006-09-06 Nokia Telecommunications Oy Dual mode subscriber terminal and a handover procedure of the dual mode subscriber terminal in a mobile telecommunications network
FI108104B (fi) * 1999-01-15 2001-11-15 Nokia Networks Oy Solunvalinta pakettiradioverkossa
CN1157969C (zh) * 2002-12-13 2004-07-14 大唐移动通信设备有限公司 一种移动通信系统中的切换方法
CN1802862A (zh) * 2003-08-27 2006-07-12 富士通株式会社 切换方法以及基站控制装置
GB0323199D0 (en) * 2003-10-03 2003-11-05 Fujitsu Ltd Soft handover
US8169966B2 (en) * 2005-06-01 2012-05-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and a network node for managing handovers in a packet data communication environment
US20070064948A1 (en) * 2005-09-19 2007-03-22 George Tsirtsis Methods and apparatus for the utilization of mobile nodes for state transfer
JP4218697B2 (ja) * 2006-05-19 2009-02-04 沖電気工業株式会社 マルチホップネットワークにおけるハンドオーバ方法、移動通信端末、基地局及びハンドオーバ制御プログラム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000151504A (ja) * 1998-11-18 2000-05-30 Nec Saitama Ltd 基地局無線装置及びその制御方法
JP2002112310A (ja) * 2000-10-02 2002-04-12 Toshiba Corp 移動通信端末装置とその制御回路、ハンドオフ制御方法及びハンドオフ制御プログラム
JP2003087842A (ja) * 2001-09-13 2003-03-20 Nec Corp 符号分割多元接続通信システムにおけるハンドオーバ方法、及びそのシステム

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474978C2 (ru) * 2007-03-09 2013-02-10 Нтт Досомо, Инк. Способ мобильной связи, базовая радиостанция и старший узел
JP2008227772A (ja) * 2007-03-09 2008-09-25 Ntt Docomo Inc 移動通信方法、無線基地局及び上位ノード
US8208923B2 (en) 2007-03-09 2012-06-26 Ntt Docomo, Inc. Mobile communication method, radio base station and upper node
WO2008111502A1 (ja) * 2007-03-09 2008-09-18 Ntt Docomo, Inc. 移動通信方法、無線基地局及び上位ノード
WO2009110029A1 (ja) * 2008-03-06 2009-09-11 三菱電機株式会社 基地局装置及び移動体通信システム
JPWO2009110029A1 (ja) * 2008-03-06 2011-07-14 三菱電機株式会社 基地局装置及び移動体通信システム
CN101960885A (zh) * 2008-03-06 2011-01-26 三菱电机株式会社 基站装置及移动通信系统
JP2009268025A (ja) * 2008-04-30 2009-11-12 Nec Infrontia Corp 無線移動端末および接続先切り替え方法
JP2010004385A (ja) * 2008-06-20 2010-01-07 Kyocera Corp 無線端末、無線基地局および無線通信方法
WO2009157171A1 (ja) * 2008-06-24 2009-12-30 パナソニック株式会社 ハンドオーバ処理方法、その方法で用いられる移動端末及び接続管理装置
WO2010004714A1 (ja) * 2008-07-07 2010-01-14 パナソニック株式会社 ハンドオーバ処理方法、その方法で用いられる移動端末及び通信管理装置
JP2010098555A (ja) * 2008-10-17 2010-04-30 Fujitsu Ltd 通信装置、通信プログラム、通信方法
WO2010044387A1 (ja) * 2008-10-17 2010-04-22 富士通株式会社 通信装置、媒体、通信方法
CN102246560A (zh) * 2008-12-16 2011-11-16 日本电气株式会社 移动性控制系统和移动性控制方法
WO2010071126A1 (ja) * 2008-12-16 2010-06-24 日本電気株式会社 モビリティ制御システム及びモビリティ制御方法
JP5212480B2 (ja) * 2008-12-16 2013-06-19 日本電気株式会社 モビリティ制御システム及びモビリティ制御方法
KR101290984B1 (ko) 2008-12-16 2013-07-30 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 모빌리티 제어 시스템 및 모빌리티 제어 방법
US8577372B2 (en) 2008-12-16 2013-11-05 Nec Corporation Mobility control systems and mobility control methods
EP2378809A4 (en) * 2008-12-16 2016-07-06 Nec Corp MOBILITY CONTROL SYSTEM AND MOBILITY CONTROL PROCEDURE
JP2013514693A (ja) * 2009-12-17 2013-04-25 アルカテル−ルーセント 多地点協調(CoMP)伝送ネットワークのハンドオーバ手順
JP2013517745A (ja) * 2010-01-19 2013-05-16 クゥアルコム・インコーポレイテッド ワイヤレス通信において中継器を関連付けるための方法および装置
US9166677B2 (en) 2010-01-19 2015-10-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for associating a relay in wireless communications
JP2017130981A (ja) * 2017-05-02 2017-07-27 株式会社Nttドコモ 移動通信方法
JP2019054478A (ja) * 2017-09-19 2019-04-04 Kddi株式会社 通信方法、通信装置、通信プログラム及び通信システム

Also Published As

Publication number Publication date
EP2015591A1 (en) 2009-01-14
JPWO2007125593A1 (ja) 2009-09-10
EP2015591A4 (en) 2012-03-21
EP2015591B1 (en) 2018-10-10
JP4772113B2 (ja) 2011-09-14
US20110044290A1 (en) 2011-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4734341B2 (ja) 通信装置及びハンドオーバ方法
JP5045844B2 (ja) 移動通信システム及びコアネットワークノード選択方法並びにそれに用いる基地局及び無線端末
JP4772113B2 (ja) 通信端末装置及びハンドオーバ方法
JP6405454B2 (ja) ユーザー装置の基地局ハンドオーバ方法及び基地局、ユーザー装置
JP5039833B2 (ja) 無線通信ネットワークにおけるハンドオーバ方法及び機器
CN100413373C (zh) 在基于网际协议的移动通信网络中的技术间切换方法
US8331316B2 (en) Mobile communication system
RU2464720C2 (ru) Способ мобильной связи и базовая станция радиосвязи
WO2022205326A1 (en) Integrated access and backhaul donor migration methods and systems
JP5111661B2 (ja) 通信制御方法および無線基地局
WO2007125592A1 (ja) 通信装置及びハンドオーバ方法
US20240121683A1 (en) Upf based transmision of user data for selective activation to selective activation candidate nodes
JP4853678B2 (ja) 移動通信システムおよび無線基地局
US20090190551A1 (en) Route Setting Method and Route Management Device
WO2007138652A1 (ja) 通信装置、通信システム及びハンドオーバ方法
KR101275341B1 (ko) 이동 아이피를 사용하는 무선 통신 시스템에서 핸드오프방법 및 그 시스템
JP2024035747A (ja) 端末と基地局と間のハンドオーバをマルチパスによって実行する端末、コアシステム及びハンドオーバ方法
CN120186805A (zh) 一种用户面建立方法、装置及其相关设备
CN120091373A (zh) 移动性通信方法、网络节点及存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 06732471

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2008513048

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2006732471

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12298736

Country of ref document: US