WO2011052190A1 - 移動体通信システム - Google Patents

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WO2011052190A1
WO2011052190A1 PCT/JP2010/006327 JP2010006327W WO2011052190A1 WO 2011052190 A1 WO2011052190 A1 WO 2011052190A1 JP 2010006327 W JP2010006327 W JP 2010006327W WO 2011052190 A1 WO2011052190 A1 WO 2011052190A1
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WO
WIPO (PCT)
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cell
access mode
carrier frequency
mobile terminal
henb
Prior art date
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Ceased
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PCT/JP2010/006327
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English (en)
French (fr)
Inventor
美保 前田
満 望月
靖 岩根
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
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Priority to JP2011538244A priority patent/JPWO2011052190A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/02Access restriction performed under specific conditions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0042Intra-user or intra-terminal allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • H04W64/003Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management locating network equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/02Hybrid access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system that performs wireless communication between a plurality of mobile terminals and a base station.
  • the W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • HS-DSCH High Speed-Downlink Shared Channel
  • HSDPA High Speed Down Link Link Packet Access
  • HSUPA High Speed Up Link Link Packet Access
  • LTE Long Term Evolution LTE
  • SAE Architecture Evolution
  • LTE the access scheme, radio channel configuration, and protocol are completely different from those of the current W-CDMA (HSDPA / HSUPA).
  • W-CDMA uses code division multiple access (Code-Division-Multiple-Access)
  • LTE has OFDM (Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing) in the downlink direction and SC-FDMA (Single in the uplink direction).
  • the bandwidth is selectable for each base station within 1.4 / 3/5/10/15/20 MHz in LTE, whereas W-CDMA is 5 MHz. Also, LTE does not include circuit switching as in W-CDMA, and only packet communication is used.
  • LTE is defined as an independent radio access network separate from the W-CDMA network because the communication system is configured using a new core network different from the W-CDMA core network (GPRS). Therefore, in order to distinguish from a W-CDMA communication system, in an LTE communication system, a base station (Base station) that communicates with a mobile terminal (UE: User Equipment) is an eNB (E-UTRAN NodeB), and a plurality of base stations A base station controller (Radio Network Controller) that exchanges control data and user data is referred to as EPC (Evolved Packet Core) (sometimes referred to as aGW: Access Gateway).
  • EPC Evolved Packet Core
  • a unicast service and an E-MBMS service (Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service) are provided.
  • the E-MBMS service is a broadcast-type multimedia service and may be simply referred to as MBMS. Mass broadcast contents such as news, weather forecasts, and mobile broadcasts are transmitted to a plurality of mobile terminals. This is also called a point-to-multipoint service.
  • Non-Patent Document 1 describes current decisions regarding the overall architecture (Architecture) in the LTE system in 3GPP.
  • the overall architecture (Non-Patent Document 1, Chapter 4.6.1) will be described with reference to FIG.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram illustrating a configuration of an LTE communication system.
  • a control protocol for example, RRC (Radio Resource Management)
  • a user plane for example, PDCP: Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical Layer
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • the base station 102 performs scheduling (scheduling) and transmission of a paging signal (also referred to as a paging signal or paging message) notified from the MME 103 (mobility management entity).
  • Base stations 102 are connected to each other via an X2 interface.
  • the base station 102 is connected to the EPC (Evolved Packet Core) via the S1 interface, more specifically, connected to the MME 103 (Mobility Management Entity) via the S1_MME interface, and connected to the S-GW 104 (Serving Gateway) via the S1_U interface.
  • the MME 103 distributes the paging signal to a plurality or a single base station 102.
  • the MME 103 performs mobility control (Mobility control) in a standby state (Idle State).
  • the MME 103 manages a tracking area (Tracking Area) list when the mobile terminal is in a standby state and an active state (Active State).
  • the S-GW 104 transmits / receives user data to / from one or a plurality of base stations 102.
  • the S-GW 104 becomes a local mobility anchor point (Mobility Anchor Point) during handover between base stations.
  • P-GW PDN ⁇ Gateway
  • the control protocol RRC between the mobile terminal 101 and the base station 102 performs broadcast, paging, RRC connection management (RRC connection management), and the like.
  • RRC_Idle and RRC_CONNECTED are states of the base station and the mobile terminal in RRC.
  • RRC_IDLE PLMN (Public Land Mobile Mobile Network) selection, system information (System information, SI) notification, paging, cell re-selection, mobility, and the like are performed.
  • RRC_CONNECTED a mobile terminal has RRC connection (connection), can transmit / receive data to / from the network, and performs handover (Handover, HO), measurement of a neighbor cell (Neighbour cell), and the like.
  • Non-Patent Document 1 (Chapter 5) describes the current decisions regarding the frame configuration in the LTE system in 3GPP. This will be described with reference to FIG.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a configuration of a radio frame used in the LTE communication system.
  • one radio frame (Radio frame) is 10 ms.
  • the radio frame is divided into 10 equally sized sub-frames.
  • the subframe is divided into two equally sized slots.
  • a downlink synchronization signal (Downlink Synchronization Signal: SS) is included in the first and sixth subframes for each radio frame.
  • SS Downlink Synchronization Signal
  • the synchronization signal includes a first synchronization signal (Primary Synchronization Signal: P-SS) and a second synchronization signal (Secondary Synchronization Signal: S-SS).
  • P-SS Primary Synchronization Signal
  • S-SS Secondary Synchronization Signal
  • Channels other than MBSFN (Multimedia (Broadcast multicast service Single Frequency Network) and channels other than MBSFN are performed on a subframe basis.
  • MBSFN subframe MBSFN subframe
  • Non-Patent Document 2 describes a signaling example at the time of MBSFN subframe allocation.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing the configuration of the MBSFN frame.
  • an MBSFN subframe is allocated for each MBSFN frame (MBSFN frame).
  • a set of MBSFN frames (MBSFN frame Cluster) is scheduled.
  • a repetition period (Repetition Period) of a set of MBSFN frames is assigned.
  • Non-Patent Document 1 describes the current decisions regarding the channel configuration in the LTE system in 3GPP. It is assumed that the same channel configuration as a non-CSG cell is used in a CSG (Closed ⁇ Subscriber-Group cell) cell.
  • a physical channel (Non-Patent Document 1, Chapter 5) will be described with reference to FIG.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating physical channels used in the LTE communication system.
  • a physical broadcast channel 401 PhysicalPhysBroadcast channel: PBCH
  • PBCH Physical PhysicalPhysBroadcast channel
  • the BCH transport block transport block
  • a physical control channel format indicator channel 402 (Physical Control indicator channel: PCFICH) is transmitted from the base station 102 to the mobile terminal 101. PCFICH notifies base station 102 to mobile terminal 101 about the number of OFDM symbols used for PDCCHs. PCFICH is transmitted for each subframe.
  • a physical downlink control channel 403 (Physical downlink control channel: PDCCH) is a downlink channel transmitted from the base station 102 to the mobile terminal 101. PDCCH includes resource allocation, HARQ information regarding DL-SCH (downlink shared channel which is one of the transport channels shown in FIG. 5), and PCH (paging which is one of the transport channels shown in FIG. 5). Channel).
  • the PDCCH carries an uplink scheduling grant (Uplink Scheduling Grant).
  • the PDCCH carries ACK / Nack that is a response signal for uplink transmission.
  • PDCCH is also called an L1 / L2 control signal.
  • a physical downlink shared channel 404 (Physical downlink shared channel: PDSCH) is a downlink channel transmitted from the base station 102 to the mobile terminal 101. PDSCH is mapped with DL-SCH (downlink shared channel) which is a transport channel and PCH which is a transport channel.
  • a physical multicast channel 405 (Physical multicast channel: PMCH) is a downlink channel transmitted from the base station 102 to the mobile terminal 101. PMCH is mapped with MCH (multicast channel) which is a transport channel.
  • a physical uplink control channel 406 (Physical Uplink control channel: PUCCH) is an uplink channel transmitted from the mobile terminal 101 to the base station 102.
  • the PUCCH carries ACK / Nack which is a response signal (response) to downlink transmission.
  • the PUCCH carries a CQI (Channel Quality Indicator) report.
  • CQI is quality information indicating the quality of received data or channel quality.
  • the PUCCH carries a scheduling request (Scheduling Request: SR).
  • a physical uplink shared channel 407 (Physical Uplink shared channel: PUSCH) is an uplink channel transmitted from the mobile terminal 101 to the base station 102.
  • a physical HARQ indicator channel 408 Physical Hybrid ARQ indicator: PHICH
  • the PHICH carries ACK / Nack that is a response to uplink transmission.
  • a physical random access channel 409 Physical random access channel: PRACH
  • PRACH Physical random access channel
  • a symbol known as a mobile communication system is inserted into the first, third and last OFDM symbols of each slot.
  • RSRP reference symbol received power
  • FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining a transport channel used in an LTE communication system.
  • FIG. 5A shows mapping between the downlink transport channel and the downlink physical channel.
  • FIG. 5B shows mapping between the uplink transport channel and the uplink physical channel.
  • a broadcast channel (Broadcast channel: BCH) is broadcast to the entire base station (cell).
  • BCH is mapped to the physical broadcast channel (PBCH).
  • Retransmission control by HARQ Hybrid ARQ
  • DL-SCH Downlink Shared channel
  • Broadcasting to the entire base station (cell) is possible.
  • Quasi-static resource allocation is also called Persistent Scheduling.
  • DRX Discontinuous reception
  • the DL-SCH is mapped to the physical downlink shared channel (PDSCH).
  • a paging channel (Paging channel: PCH) supports DRX of the mobile terminal in order to enable low power consumption of the mobile terminal. Notification to the entire base station (cell) is required. It is mapped to a physical resource such as a physical downlink shared channel (PDSCH) that can be dynamically used for traffic, or a physical resource such as a physical downlink control channel (PDCCH) of another control channel.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Multicast channel is used for broadcasting to the entire base station (cell).
  • MCH multicast channel
  • MCH is mapped to PMCH.
  • Retransmission control by HARQ is applied to the uplink shared channel (Uplink Shared channel: UL-SCH).
  • Uplink Shared channel: UL-SCH Uplink Shared channel: UL-SCH.
  • the UL-SCH is mapped to the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • the random access channel (Random access channel: RACH) shown in FIG. 5B is limited to control information. There is a risk of collision.
  • the RACH is mapped to a physical random access channel (PRACH).
  • HARQ is a technique for improving the communication quality of a transmission path by combining automatic retransmission (AutomaticAutoRepeat reQuest) and error correction (Forward Error Correction).
  • error correction functions effectively by retransmission even for a transmission path in which communication quality changes.
  • further quality improvement can be obtained by combining the reception result of the initial transmission and the reception result of the retransmission upon retransmission.
  • the transmission side that has received “Nack” retransmits the data.
  • “Ack” is transmitted from the reception side to the transmission side.
  • the transmitting side that has received “Ack” transmits the next data.
  • An example of the HARQ system is “Chase Combining”. Chase combining is to transmit the same data sequence for initial transmission and retransmission, and is a method for improving gain by combining the initial transmission data sequence and the retransmission data sequence in retransmission.
  • IR Intelligent Redundancy
  • FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating logical channels used in the LTE communication system.
  • FIG. 6A shows mapping between the downlink logical channel and the downlink transport channel.
  • FIG. 6B shows mapping between the uplink logical channel and the uplink transport channel.
  • the broadcast control channel (Broadcast control channel: CHBCCH) is a downlink channel for broadcast system control information.
  • the BCCH that is a logical channel is mapped to a broadcast channel (BCH) that is a transport channel or a downlink shared channel (DL-SCH).
  • a paging control channel (Paging control channel: PCCH) is a downlink channel for transmitting a paging signal.
  • PCCH paging control channel
  • PCCH is used when the network does not know the cell location of the mobile terminal.
  • the PCCH that is a logical channel is mapped to a paging channel (PCH) that is a transport channel.
  • the shared control channel (Common control channel: CCCC) is a channel for transmission control information between the mobile terminal and the base station.
  • CCCH is used when the mobile terminal does not have an RRC connection with the network.
  • the CCCH is mapped to a downlink shared channel (DL-SCH) that is a transport channel.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • the multicast control channel (Multicast control channel: MCCH) is a downlink channel for one-to-many transmission. This is a channel used for transmission of MBMS control information for one or several MTCHs from the network to the mobile terminal.
  • MCCH is a channel used only for a mobile terminal receiving MBMS.
  • MCCH is mapped to a downlink shared channel (DL-SCH) or multicast channel (MCH) which is a transport channel.
  • the dedicated control channel (Dedicated control channel: DCCH) is a channel that transmits dedicated control information between the mobile terminal and the network.
  • the DCCH is mapped to the uplink shared channel (UL-SCH) in the uplink, and is mapped to the downlink shared channel (DL-SCH) in the downlink.
  • the dedicated traffic channel (Dedicate Traffic channel: DTCH) is a channel for one-to-one communication to an individual mobile terminal for transmitting user information.
  • DTCH exists for both uplink and downlink.
  • the DTCH is mapped to the uplink shared channel (UL-SCH) in the uplink, and is mapped to the downlink shared channel (DL-SCH) in the downlink.
  • a multicast traffic channel (Multicast Traffic channel: MTCH) is a downlink channel for transmitting traffic data from a network to a mobile terminal.
  • MTCH is a channel used only for a mobile terminal that is receiving MBMS.
  • the MTCH is mapped to the downlink shared channel (DL-SCH) or multicast channel (MCH).
  • GCI is a global cell identity.
  • a CSG cell (Closed Subscriber Group cell) is introduced in LTE and UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). CSG will be described below (Chapter 3.1 of Non-Patent Document 3).
  • a CSG (Closed Subscriber Group) is a cell in which an operator identifies an available subscriber (a cell for a specific subscriber). The identified subscriber is allowed to access one or more E-UTRAN cells of the Public Land Mobile Network (PLMN). One or more E-UTRAN cells to which the identified subscribers are allowed access are referred to as “CSG cell (s)”. However, PLMN has access restrictions.
  • a CSG cell is a part of a PLMN that broadcasts a unique CSG identity (CSG identity: CSG ID, CSG-ID). Members of the subscriber group who have been registered for use in advance and access the CSG cell using the CSG-ID as access permission information.
  • the CSG-ID is broadcast by the CSG cell or the cell.
  • the CSG-ID is then used by the mobile terminal (UE) to facilitate access of CSG related members.
  • the location tracking of the mobile terminal is performed in units of areas composed of one or more cells.
  • the position tracking is to enable tracking of the position of the mobile terminal and calling (the mobile terminal receives a call) even in the standby state.
  • the CSG white list is a list stored in the USIM in which all CSG IDs of the CSG cells to which the subscriber belongs are recorded.
  • the CSG white list may be referred to as an allowed CSG ID list.
  • Suitable cell will be described below (Chapter 4.3 of Non-Patent Document 3).
  • a “suitable cell” is a cell that the UE camps on to receive normal service. Such a cell was provided by (1) the selected PLMN or registered PLMN, or part of a PLMN in the “Equivalent PLMN list”, (2) NAS (non-access stratum) The latest information must satisfy the following conditions: (a) The cell is not a barred cell. (B) The cell is not part of the “Prohibited LAs for roaming” list, but part of at least one tracking area (Tracking Area: TA).
  • the cell needs to satisfy the above (1), (c) the cell satisfies the cell selection evaluation criteria, (d) the cell is a system information (System Information: SI) as a CSG cell. ),
  • SI System Information
  • the CSG-ID is part of the UE's “CSG White List” (CSG White List) (included in the UE's CSG White List).
  • “Acceptable cell” will be described below (Chapter 4.3 of Non-Patent Document 3). This is a cell where the UE camps on in order to receive a limited service (emergency call). Such a cell shall meet all the following requirements: That is, the minimum set of requirements for initiating an emergency call in an E-UTRAN network is shown below. (1) The cell is not a barred cell. (2) The cell satisfies the cell selection evaluation criteria.
  • camping on a cell means that the UE has completed cell selection / reselection processing and the UE has selected a cell for monitoring system information and paging information.
  • Non-Patent Document 4 discloses three different modes of access to HeNB and HNB.
  • An open access mode Open access mode
  • a closed access mode Click access mode
  • a hybrid access mode Hybrid access mode
  • Each mode has the following characteristics.
  • the HeNB or HNB is operated as a normal cell of a normal operator.
  • the closed access mode the HeNB or HNB is operated as a CSG cell.
  • a cell in hybrid access mode (also referred to as a hybrid cell) is a cell that supports both an open access mode and a closed access mode.
  • a HeNB / HNB cell that is a base station for a specific subscriber that operates in the closed access mode is installed outside a macro cell that is a base station that does not specify a mobile terminal to be accessed (outside the communication area)
  • the HeNB / HNB cell Within the communication area (in the communication area)
  • a situation may occur in which a mobile terminal that is not registered with the CSG to which the HeNB / HNB cell belongs cannot receive service.
  • a new macro cell is installed at the location.
  • the location is within the macro cell range, and a mobile terminal that is not registered in the CSG can also receive the service of the mobile communication system at the location.
  • a new problem arises that the installation of macrocells requires enormous costs.
  • a base station for a specific subscriber when a base station for a specific subscriber is installed outside a communication area of a base station that does not specify a mobile terminal to be accessed, other than a specific mobile terminal within the communication area of the base station for the specific subscriber It is to provide a mobile communication system that can enjoy a communication service while suppressing cost.
  • the present invention provides a closed access mode setting corresponding to a closed access mode that allows access to a specific mobile terminal, and a hybrid access that supports both the closed access mode and an open access mode that does not specify a mobile terminal that permits access.
  • a mobile communication system including a base station for a specific subscriber that operates in mode setting and a base station that does not specify a mobile terminal to be accessed, wherein the specific subscription is outside the communication area of the base station that does not specify a mobile terminal to be accessed When a subscriber base station is installed, the specific subscriber base station is operated in the hybrid access mode setting.
  • the present invention when a base station for a specific subscriber is installed outside a communication area of a base station that does not specify a mobile terminal to be accessed, other than a specific mobile terminal within the communication area of the base station for the specific subscriber Even in this mobile terminal, the service of the mobile communication system can be enjoyed while the cost is suppressed.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a configuration of a radio frame used in an LTE communication system. It is explanatory drawing which shows the structure of a MBSFN (Multimedia
  • MBSFN Multimedia
  • SIR received signal interference wave ratio
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a solution according to Embodiment 1.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a measurement operation of neighboring cells for cell search of a mobile terminal in the first embodiment. It is a specific example at the time of using the information of the carrier frequency in the modification 1 of Embodiment 1 as the index of a carrier frequency. It is a specific example of information in the case of recognizing the type of whether the carrier frequency in Modification 1 of Embodiment 1 is used as the carrier frequency for CSG cells or the carrier frequency for macro cells.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a neighbor cell measurement operation for cell search of a mobile terminal in the first modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a problem of a second modification of the first embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a measurement operation of neighboring cells for cell search of a mobile terminal in the second modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram of a solution of the second embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a measurement operation of neighboring cells for cell search of a mobile terminal in Modification 1 of Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a problem of a second modification of the second embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a measurement operation of neighboring cells for cell search of a mobile terminal in the second modification of the second embodiment.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram of a solution of the third embodiment.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram of a solution of the fourth embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a measurement operation of neighboring cells for cell search of a mobile terminal in the first modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a problem of a second modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 25 is a flowchart showing a measurement operation of neighboring cells for cell search of a mobile terminal in the second modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram of a solution of the fifth embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a neighbor cell measurement operation for cell search of a mobile terminal in Modification 1 of Embodiment 5.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the overall configuration of an LTE mobile communication system currently under discussion in 3GPP.
  • CSG Cell Subscriber Group
  • e-UTRAN Home-eNodeB Home-eNodeB
  • HNB UTRAN Home-NB
  • eNB eNodeB
  • NB UTRAN NodeB
  • GERAN BSS GERAN BSS
  • a mobile terminal (UE) 71 performs transmission / reception with the base station 72.
  • the base station 72 is classified into an eNB 72-1 and a Home-eNB 72-2.
  • the eNB 72-1 is connected to the MME 73 via the interface S1, and control information is communicated between the eNB and the MME.
  • a plurality of MMEs 73 may be connected to one eNB 72-1.
  • the eNBs are connected by an interface X2, and control information is communicated between the eNBs.
  • the Home-eNB 72-2 is connected to the MME 73 via the interface S1, and control information is communicated between the Home-eNB and the MME.
  • a plurality of Home-eNBs are connected to one MME.
  • the Home-eNB 72-2 is connected to the MME 73 via a HeNBGW (Home-eNB Gateway) 74.
  • the Home-eNB and the HeGW are connected via the interface S1, and the HeNBGW 74 and the MME 73 are connected via the interface S1.
  • One or a plurality of Home-eNBs 72-2 are connected to one HeNBGW 74, and information is communicated through S1.
  • the HeNBGW 74 is connected to one or a plurality of MMEs 73, and information is communicated through S1.
  • the interface X2 between the Home-eNB 72-2 is not supported. From the MME 73, the HeNBGW 74 appears as an eNB 72-1. From the Home-eNB 72-2, the HeNBGW 74 appears as an MME 73. Regardless of whether the Home-eNB 72-2 is connected to the EPC via the HeNBGW 74, the interface S1 between the Home-eNB 72-2 and the EPC is the same. Mobility to or from Home-eNB 72-2 that spans MME 73 is not supported. Home-eNB 72-2 supports only one cell.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a mobile terminal (terminal 71 in FIG. 7) according to the present invention. Transmission processing of the mobile terminal shown in FIG. 8 will be described. First, control data from the protocol processing unit 801 and user data from the application unit 802 are stored in the transmission data buffer unit 803. The data stored in the transmission data buffer unit 803 is transferred to the encoder unit 804 and subjected to encoding processing such as error correction. There may exist data that is directly output from the transmission data buffer unit 803 to the modulation unit 805 without being encoded. The data encoded by the encoder unit 804 is subjected to modulation processing by the modulation unit 805.
  • the modulated data is converted into a baseband signal, and then output to the frequency conversion unit 806 where it is converted into a radio transmission frequency. Thereafter, a transmission signal is transmitted from the antenna 807 to the base station 312.
  • the reception process of the mobile terminal 311 is executed as follows.
  • a radio signal from the base station 312 is received by the antenna 807.
  • the reception signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by the frequency conversion unit 806, and demodulated by the demodulation unit 808.
  • the demodulated data is transferred to the decoder unit 809 and subjected to decoding processing such as error correction.
  • control data is passed to the protocol processing unit 801, and user data is passed to the application unit 802.
  • a series of processing of the mobile terminal is controlled by the control unit 810. Therefore, the control unit 810 is connected to each unit (801 to 809), which is omitted in the drawing.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the base station (base station 72 in FIG. 7) according to the present invention. A transmission process of the base station shown in FIG. 9 will be described.
  • the EPC communication unit 901 transmits and receives data between the base station 72 and EPC (MME73, HeNBGW74, etc.).
  • the other base station communication unit 902 transmits / receives data to / from other base stations. Since the interface X2 between the Home-eNB 72-2 is a direction that is not supported, the Home-eNB 72-2 may not include the other base station communication unit 902.
  • the EPC communication unit 901 and the other base station communication unit 902 exchange information with the protocol processing unit 903, respectively.
  • Control data from the protocol processing unit 903 and user data and control data from the EPC communication unit 901 and the other base station communication unit 902 are stored in the transmission data buffer unit 904.
  • Data stored in the transmission data buffer unit 904 is transferred to the encoder unit 905 and subjected to encoding processing such as error correction.
  • the encoded data is subjected to modulation processing by the modulation unit 906.
  • the modulated data is converted into a baseband signal, and then output to the frequency conversion unit 907 to be converted into a radio transmission frequency. Thereafter, a transmission signal is transmitted from the antenna 908 to one or a plurality of mobile terminals 71.
  • the reception process of the base station 72 is executed as follows. Radio signals from one or a plurality of mobile terminals 311 are received by the antenna 908. The received signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by the frequency conversion unit 907, and demodulated by the demodulation unit 909. The demodulated data is transferred to the decoder unit 910, and decoding processing such as error correction is performed. Of the decoded data, the control data is passed to the protocol processing unit 903 or the EPC communication unit 901 and the other base station communication unit 902, and the user data is passed to the EPC communication unit 901 and the other base station communication unit 902. A series of processing of the base station 72 is controlled by the control unit 911. Therefore, the control unit 911 is connected to each unit (901 to 910), which is omitted in the drawing.
  • Home-eNB 72-2 has the same function as eNB 72-1.
  • it when connecting with HeNBGW74, it has the function shown below. It has a function of finding an appropriate serving HeNBGW 74.
  • the Home-eNB 72-2 is only connected to one HeNBGW 74, that is, when connected to the HeNBGW 74, the Home-eNB 72-2 does not use the Flex function in S1.
  • the Home-eNB 72-2 is connected to the HeNBGW 74, it is not simultaneously connected to another HeNBGW 74 or another MME 73.
  • the TAC and PLMN ID of the Home-eNB 72-2 are supported by the HeNBGW 74.
  • the selection of the MME 73 in “UE attachment” is performed by the HeNBGW 74 instead of the Home-eNB 72-2.
  • Home-eNB 72-2 may be deployed without network planning. Thus, Home-eNB 72-2 may be moved from one geographic region to another. It may therefore be necessary to connect to different HeNBGWs 74 by location.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of MME (Mobility Management Entity) according to the present invention.
  • the PDN GW communication unit 1001 transmits and receives data between the MME 73 and the PDN GW.
  • the base station communication unit 1002 transmits and receives data between the MME 73 and the base station 72 using the S1 interface.
  • the data received from the PDN GW is user data
  • the user data is passed from the PDN GW communication unit 1001 to the base station communication unit 1002 via the user plane processing unit 1003 and transmitted to one or a plurality of base stations 72.
  • the data received from the base station 72 is user data
  • the user data is transferred from the base station communication unit 1002 to the PDN GW communication unit 1001 via the user plane processing unit 1003 and transmitted to the PDN GW.
  • the control data is passed from the PDN GW communication unit 1001 to the control plane control unit 1005.
  • the control data is transferred from the base station communication unit 1002 to the control plane control unit 1005.
  • the HeNBGW communication unit 1004 is provided when the HeNBGW 74 exists, and performs data transmission / reception through an interface (IF) between the MME 73 and the HeNBGW 74 depending on the information type.
  • the control data received from the HeNBGW communication unit 1004 is passed from the HeNBGW communication unit 1004 to the control plane control unit 1005.
  • the result of processing in the control plane control unit 1005 is transmitted to the PDN GW via the PDN GW communication unit 1001.
  • control plane control unit 1005 is transmitted to one or a plurality of base stations 72 via the S1 interface via the base station communication unit 1002, and to one or a plurality of HeNBGWs 74 via the HeNBGW communication unit 1004. Sent.
  • the control plane control unit 1005 includes a NAS security unit 1005-1, an SAE bearer control unit 1005-2, an idle state mobility management unit 1005-3, and the like, and performs overall processing for the control plane.
  • the NAS security unit 1005-1 performs security of a NAS (Non-Access Stratum) message.
  • the SAE bearer control unit 1005-2 manages the bearer of SAE (System Architecture Evolution).
  • the idle state mobility management unit 1005-3 performs mobility management in a standby state (LTE-IDLE state, also simply referred to as idle), generation and control of a paging signal in the standby state, and one or more mobile terminals 71 being served thereby Tracking area (TA) addition, deletion, update, search, tracking area list (TA List) management and so on.
  • TA Tracking area
  • the MME initiates the paging protocol by transmitting a paging message to a cell belonging to a tracking area (tracking area: tracking TA) where the UE is registered.
  • the idle state mobility management unit 1005-3 may perform CSG management, CSG-ID management, and white list management of the Home-eNB 72-2 connected to the MME.
  • CSG-ID the relationship between the mobile terminal corresponding to the CSG-ID and the CSG cell is managed (added, deleted, updated, searched). For example, it may be a relationship between one or a plurality of mobile terminals registered for user access with a certain CSG-ID and a CSG cell belonging to the CSG-ID.
  • the relationship between a mobile terminal and a CSG-ID is managed (added, deleted, updated, searched). For example, one or a plurality of CSG-IDs registered by a certain mobile terminal as a user may be stored in the white list. Management related to these CSGs may be performed in other parts of the MME 73.
  • a series of processing of the MME 313 is controlled by the control unit 1006. Therefore, although not shown in the drawing, the control unit 1006 is connected to each unit (1001 to 1005).
  • MME73 performs access control for one or a plurality of mobile terminals of CSG (Closed Subscriber Groups). Allow paging optimization (Paging optimisation) as an option.
  • CSG Cell Subscriber Groups
  • Allow paging optimization Paging optimisation
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of the HeNBGW according to the present invention.
  • the EPC communication unit 1101 transmits and receives data between the HeNBGW 74 and the MME 73 using the S1 interface.
  • the base station communication unit 1102 transmits and receives data between the HeNBGW 74 and the Home-eNB 72-2 using the S1 interface.
  • the location processing unit 1103 performs processing for transmitting registration information and the like to a plurality of Home-eNBs among data from the MME 73 passed via the EPC communication unit 1101.
  • the data processed by the location processing unit 1103 is passed to the base station communication unit 1102 and transmitted to one or more Home-eNBs 72-2 via the S1 interface.
  • Data that does not require processing in the location processing unit 1103 and is simply passed (transmitted) is passed from the EPC communication unit 1101 to the base station communication unit 1102 and sent to one or more Home-eNBs 72-2 via the S1 interface. Sent.
  • a series of processing of the HeNBGW 74 is controlled by the control unit 1104. Therefore, although not shown in the drawing, the control unit 1104 is connected to each unit (1101 to 1103).
  • Non-Patent Document 1 The functions of the HeNBGW 74 currently being discussed in 3GPP are shown below (Non-Patent Document 1, chapters 4, 6 and 2). Relay for S1 application.
  • the S1 application that is a part of the procedure of the MME 73 to the Home-eNB 72-2 but is not related to the mobile terminal 71 is terminated.
  • procedures unrelated to the mobile terminal 71 are communicated between the Home-eNB 72-2 and the HeNBGW 74, and between the HeNBGW 74 and the MME 73.
  • the interface X2 is not set between the HeNBGW 74 and other nodes. Allow paging optimization (Paging optimisation) as an option.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an outline from a cell search to a standby operation performed by a mobile terminal (UE) in an LTE communication system.
  • UE mobile terminal
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an outline from a cell search to a standby operation performed by a mobile terminal (UE) in an LTE communication system.
  • P-SS first synchronization signal
  • S-SS second synchronization signal
  • Synchronize In combination with P-SS and S-SS, a synchronization code (SS) is assigned a synchronization code corresponding to a PCI (Physical Cell Identity) allocated for each cell.
  • PCI Physical Cell Identity
  • a reference signal RS Reference (Reference (Signal) transmitted from the base station for each cell is detected, and the received power is measured.
  • the reference signal RS uses a code corresponding to PCI one-to-one, and can be separated from other cells by correlating with the code. By deriving the RS code of the cell from the PCI specified in ST1201, it becomes possible to detect the RS and measure the RS received power.
  • a cell having the best RS reception quality (for example, a cell having the highest RS reception power, that is, the best cell) is selected from one or more cells detected up to ST1202.
  • PBCH of the best cell is received, and BCCH which is broadcast information is obtained.
  • MIB Master Information Block
  • the MIB information includes, for example, DL (downlink) system bandwidth (also called transmission bandwidth setting (transmission bandwidth configuration: dl-bandwidth)), the number of transmission antennas, SFN (System frame number), and the like.
  • SIB1 System Information Block 1 in the broadcast information BCCH is obtained.
  • SIB1 includes information about access to the cell, information about cell selection, and scheduling information of other SIBs (SIBk; integer of k ⁇ 2).
  • SIB1 includes TAC (Tracking Area Code).
  • the mobile terminal compares the TAC received in ST1205 with the TAC already held by the mobile terminal. If the result of the comparison is the same, a standby operation is started in the cell.
  • the mobile terminal requests a change of TA to perform TAU (TrackingTrackArea Update) to the core network (Core Network, EPC) (including MME) through the cell.
  • the core network updates the TA based on the identification number (UE-ID or the like) of the mobile terminal sent from the mobile terminal together with the TAU request signal.
  • the core network transmits a TAU acceptance signal to the mobile terminal.
  • the mobile terminal rewrites (updates) the TAC (or TAC list) held by the mobile terminal with the TAC of the cell. Thereafter, the mobile terminal enters a standby operation in the cell.
  • CSG Cell Subscriber Group
  • access is permitted only to one or a plurality of mobile terminals registered in the CSG cell.
  • One or a plurality of mobile terminals registered with the CSG cell constitute one CSG.
  • a CSG configured in this way is given a unique identification number called CSG-ID.
  • a single CSG may have a plurality of CSG cells. If a mobile terminal registers in one of the CSG cells, it can access other CSG cells to which the CSG cell belongs.
  • Home-eNB in LTE and Home-NB in UMTS may be used as a CSG cell.
  • the mobile terminal registered in the CSG cell has a white list.
  • the white list is stored in the SIM / USIM.
  • the white list carries CSG information of the CSG cell registered by the mobile terminal.
  • CSG-ID, TAI (Tracking Area Identity), TAC, etc. can be considered as the CSG information. If CSG-ID and TAC are associated with each other, either one is sufficient.
  • GCI may be used as long as CSG-ID and TAC are associated with GCI (Global Cell Identity).
  • a mobile terminal that does not have a white list (including a case where the white list is empty in the present invention) cannot access a CSG cell, and only accesses a non-CSG cell. Can not.
  • a mobile terminal having a white list can access both a CSG cell of a registered CSG-ID and a non-CSG cell.
  • Non-Patent Document 5 it is discussed to divide all PCIs (Physical Cell Identity) into CSG cells and non-CSG cells (referred to as PCI split) (Non-Patent Document 5). It is also discussed that PCI split information is reported from a base station to a mobile terminal being served by system information. A basic operation of a mobile terminal using PCI split is disclosed. A mobile terminal that does not have PCI split information needs to perform a cell search using all PCIs (for example, using all 504 codes). On the other hand, a mobile terminal having PCI split information can perform a cell search using the PCI split information. In 3GPP, it is determined that the PCI for the hybrid cell is not included in the PCI range for the CSG cell (Chapter 10.7 of Non-Patent Document 1).
  • 3GPP allows temporary CSG members. Temporary members are also called temporary members, or visitors.
  • the temporary member can set a period (temporary period) to be recognized as a CSG member (Non-Patent Document 6).
  • a mobile terminal selects or reselects a CSG cell.
  • the first is an automatic mode.
  • Selection or reselection is performed using an allowed CSG list (Allowed CSG ID List) in the mobile terminal.
  • the camp-on is performed on one cell in the selected PLMN only when it is a non-CSG cell or a CSG cell with a CSG ID existing in the allowed CSG list. If the allowed CSG list of the mobile terminal is empty, the mobile terminal stops the autonomous search function of the CSG cell (Non-Patent Document 3, Chapter 5.4.2.8.1).
  • the second is Manual mode.
  • the features of the manual mode are shown below.
  • the mobile terminal presents the user with a list of CSGs that are available on the currently selected PLMN.
  • the list of CSG provided to the user by the mobile terminal is not limited to the CSG included in the allowed CSG list stored in the mobile terminal.
  • the mobile terminal After the user selects based on the list of the CSG, the mobile terminal camps on the cell with the selected CSG ID and tries to register (Non-Patent Document 3, Chapter 5.4.2.8.1) ).
  • HeNB and HNB are required to support various services. For example, an operator increases the radio resources that the mobile terminal can use by allowing the mobile terminal to be registered in a certain HeNB and HNB and allowing only the registered mobile terminal to access the HeNB and HNB cells. To enable high-speed communication. Accordingly, the operator sets the charging fee higher than usual. Service. In order to realize such a service, a CSG (Closed Subscriber Group cell) cell that can be accessed only by registered (subscribed, member) mobile terminals has been introduced. Many CSG (Closed Subscriber Group Cell) cells are required to be installed in shopping streets, condominiums, schools, companies, and the like.
  • a CSG cell is installed for each store in a shopping street, each room in an apartment, each classroom in a school, and each section in a company, and only a user registered in each CSG cell can use the CSG cell.
  • HeNB / HNB is required not only to complement communication outside the coverage of the macro cell but also to support various services as described above. For this reason, a case where the HeNB / HNB is installed in the coverage of the macro cell may occur.
  • interference will occur between the HeNB / HNB and the macro cell.
  • the mobile terminal (UE) communicating with the HeNB / HNB within the HeNB / HNB coverage cannot communicate when the radio wave from the macro cell interferes with the communication with the HeNB / HNB and the interference power increases. Will end up. Conversely, when a mobile terminal that communicates with a macro cell within the macro cell coverage moves within the coverage of the HeNB / HNB installed within the macro cell coverage, the radio waves from the HeNB / HNB become interference, If the communication is hindered and the interference power increases, the communication cannot be performed.
  • the mobile terminal when interference power increases from another cell within the coverage of a certain cell, in order to prevent the communication from being disconnected, the mobile terminal performs handover (HO) to the other cell or another appropriate cell. Re-selection is possible. However, if the mobile terminal cannot perform handover or reselection to those cells, there is a problem that interference power from the other cells increases and communication is disconnected.
  • the HeNB / HNB is a CSG cell in a closed access mode. If the CSG cell is installed within the coverage of the macro cell, interference occurs between the macro cell and the CSG cell as described above within the CSG coverage. In such a case, there arises a problem that a mobile terminal that is not registered as a user in the CSG cell cannot communicate with the macro cell due to interference from the CSG cell.
  • FIG. 13 shows a conceptual diagram of a situation where a CSG cell is installed in the coverage of a macro cell and a received signal interference wave ratio (SIR) at a mobile terminal in that situation.
  • SIR received signal interference wave ratio
  • FIG. 13A a CSG cell 1303 is installed in the coverage 1301 of the macro cell 1302, and a mobile terminal 1305 communicating with the macro cell 1302 in the macro cell coverage 1301 is installed in the macro cell coverage 1301.
  • FIG. 13B shows the SIR at the mobile terminal before the HeNB (corresponding to the CSG cell 1303) is installed, and FIG.
  • FIG. 13C shows the SIR of the mobile terminal when the HeNB 1303 is installed.
  • the horizontal axis represents the distance from the base station (eNB) of the macro cell (corresponding to the macro cell 1302), and the vertical axis represents the SIR. It is assumed that the mobile terminal is not registered as a user in the CSG.
  • FIG. 13B when the HeNB is not installed, the SIR gradually decreases as the mobile terminal moves away from the eNB. Communication is possible when the SIR is greater than the threshold value a, and communication is impossible when the SIR is smaller.
  • eNB base station
  • the radio wave from the HeNB 1303 indicated by a broken line becomes strong near the HeNB 1303.
  • the radio wave from the HeNB 1303 becomes interference, and the SIR from the eNB 1302 is extremely deteriorated in the vicinity of the HeNB.
  • the SIR of the mobile terminal may be smaller than the threshold value a in the vicinity of the HeNB.
  • the received signal interference wave ratio (SIR) at the mobile terminal is indicated by a dashed line.
  • the mobile terminal tries to perform handover or cell reselection to the HeNB 1303.
  • the HeNB 1303 is a CSG cell in the closed access mode
  • the mobile terminal 1305 is not registered in the CSG, so the handover cannot be performed and the communication is disconnected. Will be.
  • FIG. 14 shows a conceptual diagram of the situation where the CSG cell 1404 is installed in the coverages 1402 and 1406 of a plurality (here, two) of macro cells 1401 and 1407 and the received signal interference wave ratio (SIR) at the mobile terminal in that situation .
  • the CSG cell 1404 is installed in the coverages 1402 and 1406 of the two macrocells 1401 and 1407, and the mobile terminal 1403 is communicating with the macrocell 1401 or 1407 in the macrocell coverage 1402 and 1406.
  • radio waves from the CSG cell 1404 interfere with each other, and communication with the macro cells 1401 and 1407 is hindered.
  • FIG. 14 shows a conceptual diagram of the situation where the CSG cell 1404 is installed in the coverages 1402 and 1406 of a plurality (here, two) of macro cells 1401 and 1407 and the received signal interference wave ratio (SIR) at the mobile terminal in that situation .
  • SIR received signal interference wave ratio
  • FIG. 14B shows the SIR at the mobile terminal 1403 before the HeNB is installed
  • FIG. 14C shows the SIR at the mobile terminal 1403 when the HeNB is installed. It is assumed that the mobile terminal is not registered as a user in the CSG.
  • the SIR gradually decreases as the mobile terminal moves away from the eNB # 1 (for example, corresponding to the macro cell 1401).
  • the radio wave from eNB # 2 for example, corresponding to macro cell 1407 becomes strong and the SIR by the radio wave from eNB # 1 falls below the threshold value a, the mobile terminal performs handover or cell reselection to eNB # 2.
  • the received signal interference wave ratio (SIR) at the mobile terminal is indicated by a dashed line.
  • the HeNB 1404 when the HeNB 1404 is installed in the coverage of the two cells 1401 and 1407 (FIG. 14 (c) eNB # 1, eNB # 2), the HeNB indicated by a broken line near the HeNB. Therefore, for mobile terminals communicating with eNB # 1 or eNB # 2, the radio wave from HeNB becomes interference, and the SIR from eNB # 1 or eNB # 2 is extremely near the HeNB. It will deteriorate. For this reason, the SIR of the mobile terminal may be smaller than the threshold value a in the vicinity of the HeNB.
  • the received signal interference wave ratio (SIR) at the mobile terminal is indicated by a dashed line.
  • the mobile terminal communicating with the eNB # 1 attempts handover or reselection of the cell, but the SIR of the eNB # 2 is also a threshold value. Since it is lower than a, handover or cell reselection becomes impossible. Also, the mobile terminal 1403 tries to perform handover or cell reselection to the HeNB 1404. However, since the HeNB is a CSG cell in the closed access mode, the mobile terminal 1403 is not registered in the CSG, and thus cannot be accessed. Or celery selection is not possible. Therefore, communication is disconnected.
  • Non-Patent Document 7 describes five methods from A to E.
  • A is a method in which HeNB / HNB is a CSG member, uses a dedicated channel (Dedicated Channel), and becomes fixed output (Fixed Power).
  • B is a method in which the HeNB / HNB is a CSG member and uses a dedicated channel (Dedicated Channel) and becomes an adaptive output (Adaptive Power).
  • C is a method in which the HeNB / HNB is a CSG member and uses a joint channel (Co-Channel) and becomes an adaptive output (Adaptive Power).
  • D is a method in which the HeNB / HNB is a CSG member and uses a partial joint channel (Partial Co-Channel).
  • E is a method in which the HeNB / HNB operates in the open access mode setting and uses a dedicated channel or a shared channel.
  • the dedicated channel a dedicated frequency in which the HeNB / HNB is different from the macro cell (NB or eNB) is used.
  • the joint channel HeNB / HNB uses the same frequency as the macro cell (NB or eNB).
  • the frequency used by the HeNB / HNB is a part of the frequency used by the macro cell (NB or eNB).
  • FIG. 15 is a conceptual diagram of Method B in Non-Patent Document 7.
  • HeNB / HNB 1503, HeNB / HNB 1505, and HeNB / HNB 1507 are installed in the coverage 1502 of the macro cell 1501.
  • the coverage of the HeNB / HNB 1503 is 1504.
  • the coverage of HeNB / HNB 1505 is 1506.
  • the coverage of HeNB / HNB 1507 is 1508.
  • HeNB / HNB 1509, HeNB / HNB 1511, and HeNB / HNB 1513 are installed outside the macro cell area (out of the communication area).
  • the coverage of HeNB / HNB 1509 is 1510.
  • the coverage of HeNB / HNB 1511 is 1512.
  • the coverage of HeNB / HNB 1513 is 1514.
  • the frequency used in the macro cell 1501 is assumed to be a macro cell carrier frequency (f1).
  • a carrier frequency layer for the macro cell is indicated at 1515.
  • the frequency used in HeNB / HNB1503, HeNB / HNB1505, HeNB / HNB1507, HeNB / HNB1509, HeNB / HNB1511, and HeNB / HNB1513 shall be the carrier frequency (f2) for CSG cells.
  • a carrier frequency layer for the CSG cell is indicated at 1516. Since the HeNB / HNB 1503, the HeNB / HNB 1505, and the HeNB / HNB 1507 are installed in the coverage 1502 of the macro cell 1501, if the macro cell 1501, the HeNB / HNB 1503, the HeNB / HNB 1505, and the HeNB / HNB 1507 operate at the same frequency, FIG. 13. As described with reference to FIG. 14, an interference problem occurs. However, in FIG. 15, since the macro cell (1501) and the HeNB / HNB (1503, 1505, 1507) operate at different frequencies, no interference problem occurs.
  • HeNB / HNB (1503, 1505, 1507 in FIG. 15) is installed in the coverage (1502 in FIG. 15) of the macro cell (1501 in FIG. 15) when Method A or Method B in Non-Patent Document 7 is used.
  • the carrier frequency (f1) of the macro cell (1501 in FIG. 15) and the carrier frequency (f2) of the HeNB / HNB cells (1503, 1505, 1507 in FIG. 15) are different, the interference problem is avoided, and the HeNB / It is not necessary for the HNB cell to support the open access mode. Further, even a mobile terminal that is not registered in the CSG to which the HeNB / HNB cell belongs can receive the service of the mobile communication system at the HeNB / HNB cell installation location.
  • the conventional solution is shown below. If a macro cell is installed at the location, the location is within the macro cell range, and a mobile terminal that is not registered in the CSG can also receive services of the mobile communication system at the location. However, enormous costs are incurred for installing a macro cell. The present invention solves the above new problem.
  • the HeNB / HNB operating in the closed access mode operates using the carrier frequency for the CSG cell
  • the access mode of HeNB / HNB is a hybrid access mode. Further, when the carrier frequency for the macro cell and the carrier frequency for the CSG cell are different, the access mode of the HeNB / HNB is set to the hybrid access mode. All HeNB / HNBs installed outside the macro cell area may be set to the hybrid access mode. Moreover, some HeNB / HNBs installed outside the macro cell area may be set as the hybrid access mode. When some HeNB / HNBs are set to the hybrid access mode, the necessary HeNB / HNB may be set to the hybrid access mode.
  • necessary cells include a cell installed outside the macro cell area, and a mobile terminal that is not registered in the CSG to which the HeNB / HNB belongs within the coverage of the HeNB / HNB needs to receive the service of the mobile communication system There is.
  • the carrier frequency of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode is set as the carrier frequency for the CSG cell. Further, the carrier frequency of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode may be a frequency different from the carrier frequency for the macro cell.
  • the carrier frequency for the CSG cell is also referred to as a CSG dedicated channel, a CSG dedicated frequency, a CSG dedicated carrier, a CSG dedicated frequency layer, or the like.
  • the carrier frequency for the CSG cell may be a frequency included in the frequency band for the CSG cell.
  • the carrier frequency for the CSG cell may represent a frequency band for the CSG cell.
  • the carrier frequency for the CSG cell may represent a part of the frequency band included in the frequency band for the CSG cell.
  • the carrier frequency for the CSG cell may be a frequency different from the macro cell dedicated frequency.
  • the carrier frequency for the CSG cell may be a frequency that is not included in the frequency band dedicated to the macro cell.
  • the carrier frequency for the macro cell is also referred to as a macro dedicated channel, a macro dedicated frequency, a macro dedicated carrier, a macro dedicated frequency layer, or the like.
  • the carrier frequency for the macro cell may be a frequency included in the frequency band for the macro cell.
  • the carrier frequency for the macro cell may represent a frequency band for the macro cell.
  • the macro cell carrier frequency may represent a part of the frequency band included in the macro cell frequency band.
  • the carrier frequency for the macro cell may be a frequency different from the CSG dedicated frequency.
  • the carrier frequency for the macro cell may be a frequency that is not included in the CSG dedicated band.
  • Systems such as UTRA, LTE, and LTE-A are designed to operate in a frequency band (sometimes simply referred to as a band) composed of several continuous frequencies in both uplink and downlink. Each of these frequency bands may be referred to as a frequency band.
  • FIG. 16 shows a conceptual diagram of the solution of the first embodiment.
  • the same reference numerals as those in FIG. The horizontal direction indicates the location of the base station or the location of the mobile terminal, and the vertical direction indicates the frequency layer.
  • the mobile terminal 1601 exists outside the macro cell area. It is assumed that HeNB / HNB 1509, HeNB / HNB 1511, and HeNB / HNB 1513 are installed outside the macro cell area and operate in the closed access mode. It is assumed that the mobile terminal 1601 has not been registered in the CSG to which the HeNB / HNB 1511 belongs. On the other hand, it is assumed that the mobile terminal 1601 needs to receive a service of the mobile communication system.
  • the access mode of the HeNB / HNB 1511 is set to the hybrid access mode.
  • the coverage 1512 of the HeNB / HNB 1511 is an area corresponding to the open access mode, and is indicated by hatching in FIG.
  • the carrier frequency of the HeNB / HNB 1511 is a carrier frequency for CSG cells. In FIG. 16, the carrier frequency of HeNB / HNB 1511 is f2.
  • a service provider or an operator selects an area in which communication service is to be provided to a mobile terminal other than a specific mobile terminal, and the HeNB / HNB installed in the area is selected. It may be determined that the access mode needs to be hybrid. Alternatively, the following four specific examples of a method for selecting a HeNB / HNB that is operating in the closed access mode where the access mode needs to be hybrid without the judgment of the service provider or the like are disclosed.
  • EPC EPC
  • MME is a TAU (Tracking Area Update) request from a mobile terminal transmitted via a HeNB / HNB operating in the closed access mode.
  • the core network sends a TAU (Tracking Area Update) request transmitted by the mobile terminal via the HeNB / HNB operating in the closed access mode to the CSG to which the HeNB / HNB belongs.
  • TAU Track Area Update
  • the core network sends a TAU (Tracking Area Update) request transmitted by the mobile terminal via the HeNB / HNB operating in the closed access mode to the CSG to which the HeNB / HNB belongs.
  • TAU Tracking Area Update
  • the access mode is set to hybrid. You may decide that you need to do that. (3) It is determined whether the core network is in the macro cell area or out of the macro cell area from the position information of the HeNB / HNB operating in the closed access mode. If the location information of the HeNB / HNB operating in the closed access mode is out of the macro cell range, it is determined that the HeNB / HNB access mode needs to be hybrid.
  • the base station operating in the closed access mode measures the surrounding cell status and determines whether it is in the macro cell area or out of the macro cell area. If it is outside the macro cell range, it is determined that the access mode needs to be hybrid. On the other hand, if it is within the macro cell range, it may be determined that the access mode does not need to be hybrid.
  • a service provider or an operator selects an area that does not need to provide a communication service to a mobile terminal other than a specific mobile terminal, If the access mode of the HeNB / HNB installed in the area is the hybrid access mode, the setting of the access mode is canceled.
  • the hybrid access mode may be changed to the closed access mode.
  • the core network side instructs the HeNB / HNB to set the access mode to hybrid.
  • the setting instruction may be executed using the S1 interface.
  • rejection of the TAU (TAU) reject) may be notified and an instruction for setting the access mode may be given.
  • the setting content of the access mode may be used as the information element of the rejection notification message for the TAU.
  • the notification of rejection to the TAU may have a meaning of instructing setting of the hybrid access mode. Thereby, the effect that it is not necessary to add new information can be acquired.
  • the HeNB / HNB independently sets the access mode to hybrid without an instruction from the core network.
  • the core network side instructs the HeNB / HNB to set the access mode, it also instructs the carrier frequency setting.
  • the carrier frequency setting it is possible to set a carrier frequency with a high degree of freedom, and it is possible to obtain an effect that it is possible to construct a mobile communication system that can flexibly cope with changes in the wireless environment.
  • the network side sets multiple carrier frequencies each time the access mode is set to the hybrid mode or each CSG cell is set. This means selecting and setting from among the above.
  • the setting instruction may be executed using the S1 interface.
  • setting of the carrier frequency may be instructed together with notification of rejection (TAU reject) for the TAU request.
  • the setting content of the carrier frequency may be used as an information element of the rejection notification message for the TAU request.
  • the access mode setting may be instructed and the carrier frequency setting may be instructed.
  • the control information related to the HeNB / HNB can be received together, and the effect of reducing the processing load and processing delay can be obtained.
  • the core network side instructs the HeNB / HNB in advance to set the carrier frequency for each access mode.
  • the setting instruction may be executed using the S1 interface.
  • the HeNB / HNB stores a carrier frequency for each access mode.
  • the HeNB / HNB selects a carrier frequency corresponding to the access mode.
  • the setting method (2) can reduce the setting frequency as compared with the setting method (1), and the effect of reducing processing load and processing delay as a mobile communication system can be obtained.
  • a carrier frequency for each access mode is statically set and stored in a storage area (CPU, memory, SIM card, etc.) of HeNB / HNB. Alternatively, the carrier frequency for each access mode may be determined statically.
  • the HeNB / HNB selects a carrier frequency corresponding to the access mode.
  • the setting method of (3) does not require the core network side to instruct the setting of the carrier frequency of HeNB / HNB as compared with the setting methods of (1) and (2).
  • the effect of reducing delay can be obtained.
  • the effect that the complexity of a mobile communication system can be avoided can be acquired.
  • a specific example of a method for selecting a cell to be set to a hybrid access mode without the judgment of four service providers a specific example of a setting method for two hybrid access modes, and three carrier frequencies of HeNB / HNB are set Specific examples of the method can be freely combined.
  • FIG. 17 shows a specific operation example in the case of using the cell selection method (1) for setting the hybrid access mode, the hybrid access mode setting method (1), and the method (1) for setting the HeNB / HNB carrier frequency. It explains using.
  • a macro cell 1501, HeNB / HNB 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513 are installed, and the mobile terminal 1601 exists in the coverage 1512 of the HeNB / HNB 1511. It is assumed that the HeNB / HNB 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, and 1513 are operating in the closed access mode.
  • the mobile terminal 1601 is not registered in the CSG to which the HeNB / HNB 1511 belongs.
  • Step ST1701 the HeNB / HNB 1511 operates in the closed access mode.
  • step ST1702 the user of the mobile terminal 1601 executes a manual search for the HeNB.
  • step ST1703 the mobile terminal 1601 performs a neighbor cell measurement operation for cell search, and performs cell search and cell selection. In this operation example, the mobile terminal 1601 exists in the coverage 1512 of the HeNB / HNB 1511, and thus selects the HeNB / HNB 1511 as a cell.
  • the mobile terminal can establish an RRC connection to the CSG cell, and can transmit a TAU request to the network via the CSG cell. To do. Accordingly, in step ST1704, the mobile terminal 1601 transmits an RRC connection request to an unregistered CSG cell (here, HeNB / HNB 1511), and the HeNB / HNB 1511 that has received this RRC connection request grants permission for this connection request to the mobile terminal. By transmitting to 1601, an RRC connection is established between the mobile terminal 1601 and the HeNB / HNB 1511.
  • an unregistered CSG cell here, HeNB / HNB 1511
  • the mobile terminal 1601 can transmit the TAU request message to the core network via the unregistered CSG cell (HeNB / HNB1511).
  • the mobile terminal also transmits the mobile terminal identification number.
  • the mobile terminal identification number may be included in the TAU request message, may be transmitted together with the TAU request message, or may be transmitted as another message.
  • the RRC connection request message and the TAU request message from the mobile terminal are manually Information indicating that the search is activated may be included.
  • an unregistered CSG cell establishes an RRC connection with the mobile terminal only when manual search is activated, receives a TAU request message from the mobile terminal, and transmits a TAU request message to the core network. It is possible to send and receive a series of messages such as.
  • Step ST1706 the core network that has received the TAU request message checks whether or not the mobile terminal belongs to the CSG of the HeNB / HNB 1511 based on the received mobile terminal identification number. Specifically, the core network has a list of mobile terminal identification numbers that are associated with each TAC or CSG-ID and that are permitted for user access. Referring to the list, check whether the mobile terminal (here, mobile terminal 1601) is registered in association with the CSG-ID to which the cell (here, HeNB / HNB 1511) that transmitted the TAU request message belongs. To do.
  • the process in step ST1706 may be performed by, for example, an MME or HSS (Home Subscriber Server).
  • HSS is a subscriber information database in a 3GPP mobile communication network.
  • step ST1707 it is determined whether or not the mobile terminal 1601 has been registered as a result of the check in step ST1706. When not registered, it transfers to step ST1708. If already registered, the description is omitted because it is not a characteristic part of the present invention.
  • Step ST1708 the core network transmits a rejection notification for the TAU request to the mobile terminal 1601 via the HeNB / HNB 1511. Accordingly, the core network determines that the access mode of the HeNB / HNB needs to be hybrid. In Step ST1709, the core network instructs the HeNB / HNB 1511 to set the hybrid access mode. In Step ST1710, the core network determines the carrier frequency of the HeNB / HNB 1511. In this operation example, the carrier frequency of the HeNB / HNB 1511 set to the hybrid access mode is determined as the carrier frequency for the CSG cell, for example, f2 in FIG. In Step ST1711, the core network instructs the HeNB / HNB 1511 to set the carrier frequency.
  • Step ST1708, step ST1709, and step ST1711 may be executed sequentially or simultaneously. In the case of sequential execution, the order is arbitrary.
  • Step ST1712 HeNB / HNB 1511 sets the carrier frequency to the frequency instructed in Step ST1711. In this operation example, the carrier frequency for the CSG cell, for example, f2 in FIG. 16 is set.
  • Step ST1713 the HeNB / HNB 1511 sets the access mode to the mode instructed in Step ST1709. In this operation example, the hybrid access mode is set.
  • FIG. 18 shows a specific operation example in the case of using the cell selection method (2) for setting the hybrid access mode, the hybrid access mode setting method (2), and the HeNB / HNB carrier frequency setting method (3). It explains using.
  • a macro cell 1501, HeNB / HNB 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513 are installed, and the mobile terminal 1601 exists in the coverage 1512 of the HeNB / HNB 1511. It is assumed that the HeNB / HNB 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, and 1513 are operating in the closed access mode.
  • the mobile terminal 1601 is not registered in the CSG to which the HeNB / HNB 1511 belongs.
  • Step ST1801 the mobile terminal 1601 transmits an RRC connection request to the HeNB / HNB 1511.
  • the mobile terminal also transmits the mobile terminal identification number.
  • the mobile terminal identification number may be included in the RRC connection request, may be transmitted together with the RRC connection request, or may be transmitted as another message.
  • the HeNB / HNB 1511 checks whether the mobile terminal belongs to the CSG of the HeNB / HNB 1511 based on the received mobile terminal identification number. Specifically, the HeNB / HNB 1511 has a list of mobile terminal identification numbers permitted for user access, associated with the TAC or CSG-ID to which the own cell belongs.
  • Step ST1803 the HeNB / HNB 1511 determines whether or not the mobile terminal 1601 has been registered as a result of the check in Step ST1802. When not registered, it transfers to step ST1804. If already registered, the description is omitted because it is not a characteristic part of the present invention.
  • Step ST1804 the HeNB / HNB 1511 transmits a rejection notification for the RRC connection request to the mobile terminal 1601. Thereby, HeNB / HNB1511 judges that the access mode of an own cell needs to be a hybrid.
  • the HeNB / HNB 1511 selects and sets a carrier frequency corresponding to the hybrid access mode from carrier frequencies for each access mode stored in advance in a memory in the own cell.
  • the carrier frequency for each access mode stored in advance may be one or plural. In this operation example, for example, f2 in FIG. 16 is selected and set as the carrier frequency for the CSG cell.
  • Step ST1806 the HeNB / HNB 1511 sets the access mode to the hybrid access mode. Moreover, HeNB / HNB1511 may notify the change of this access mode to a core network. The notification may be performed using the S1 interface.
  • the mobile terminal uses parameters provided by the serving cell.
  • the system information informs the frequency priority.
  • the mobile terminal performs measurement at the different frequency.
  • a reselection priority equal to or lower than the current frequency exists, the mobile terminal performs the following measurement at the different frequency. (1) If the reception quality (Sservingcell) of the serving cell is better than the threshold (Snonintrasearch) for different frequency measurement, the mobile terminal does not perform measurement at the different frequency.
  • the mobile terminal When there is no transmission of a different frequency measurement threshold value, or when the reception quality of the serving cell is equal to or lower than the different frequency measurement threshold value, the mobile terminal performs measurement at the different frequency. Further, when the mobile terminal camps on the CSG cell as an appropriate cell, the current frequency is assumed to be the highest priority frequency.
  • CSG cell search at different frequencies to detect CSG cells as appropriate cells Use the automatic mode function.
  • the mobile terminal detects a CSG cell as an appropriate cell, it reselects the detected CSG cell regardless of the frequency reselection priority of the cell currently on the camp.
  • Measurement operations of neighboring cells for cell search can be used for cell selection, cell reselection (cell reselect), and selection of a handover destination (target cell) at the time of handover.
  • CSG registration it is determined whether or not the CSG-ID is included in the CSG white list or the permitted CSG list. If the CSG-ID is included, it is determined that CSG registration is performed. If the CSG-ID is not included, it is determined that CSG registration is not performed.
  • step ST1907 If it is determined that CSG registration is being performed, the process proceeds to step ST1907. If it is determined that CSG registration is not performed, the mobile terminal makes a transition to step ST1902. In step ST1902, the CSG cell search automatic mode function is stopped. In step ST1903, based on the priority of the frequency received via the serving cell, it is determined whether there is a frequency indicating a reselection priority higher than the current frequency. When a high priority frequency exists, the mobile terminal makes a transition to step ST1904. When there is no high priority frequency, the mobile terminal makes a transition to step ST1905.
  • Step ST1904 in order to search for a cell that operates in the open access mode or a cell that operates in the hybrid access mode, for a non-CSG cell at a different frequency indicating a reselection priority higher than the current frequency. Measurements using PCI are performed.
  • step ST1905 whether there is transmission of a threshold value for different frequency measurement, or the reception quality of the serving cell is equal to or worse than the threshold value for different frequency measurement (when reception quality is indicated by SIR, it is lower than the threshold value). Determine whether or not. If there is no threshold transmission, or if the reception quality of the serving cell is equal to or worse than the threshold of the different frequency measurement (when the reception quality is indicated by SIR, it is lower than the threshold), the process moves to step ST1904. If the reception quality of the serving cell is better than the threshold value for different frequency measurement, the mobile terminal makes a transition to step ST1906. In step ST1906, measurement at a different frequency is not performed.
  • step ST1907 the CSG cell search automatic mode function is continued.
  • step ST1908 it is determined whether camping on the CSG cell is performed. When camping on a CSG cell, it transfers to step ST1909. When camping on the CSG cell is not performed, the mobile terminal makes a transition to step ST1910.
  • step ST1909 the current frequency is regarded as the highest reselection priority.
  • step ST1910 in order to detect a cell corresponding to the closed access mode as an appropriate cell, measurement is performed at a different frequency. In order to detect a CSG cell and a hybrid cell, measurement is performed using all PCIs.
  • step ST1911 based on the priority of the frequency received via the serving cell, it is determined whether or not there is a frequency indicating a reselection priority higher than the current frequency.
  • the mobile terminal makes a transition to step ST1912.
  • the mobile terminal makes a transition to step ST1913.
  • Step ST1912 in order to search for a cell that operates in the open access mode or a cell that operates in the hybrid access mode, for a non-CSG cell at a different frequency indicating a reselection priority higher than the current frequency. Measurement using PCI.
  • step ST1913 whether there is transmission of a threshold value for different frequency measurement, or whether the reception quality of the serving cell is equal to or worse than the threshold value for different frequency measurement (or lower than the threshold value when reception quality is indicated by SIR). Judge whether or not. If there is no threshold transmission, or if the reception quality of the serving cell is equal to or worse than the threshold of the different frequency measurement (when the reception quality is indicated by SIR, it is lower than the threshold), the process moves to step ST1912. If the reception quality of the serving cell is better than the threshold value for different frequency measurement, the mobile terminal makes a transition to step ST1914. In step ST1914, measurement at a different frequency is not performed.
  • the unregistered mobile terminal moves to the CSG to which the HeNB / HNB belongs at the HeNB / HNB installation location outside the macro cell area
  • the problem of not being able to receive the services of the body communication system can be solved without installing a macro cell that is very expensive. That is, by setting the HeNB / HNB operating in the closed access mode to the hybrid access mode without performing the macro cell installation, the HeNB / HNB installation location outside the macro cell area is not registered with the CSG to which the HeNB / HNB belongs.
  • Mobile terminals can receive services of the mobile communication system.
  • Embodiment 1 Modification 1 A problem to be solved by the first modification of the first embodiment will be described.
  • the solution of the first embodiment is executed, the following new problem occurs.
  • the mobile terminal performs measurement of neighboring cells in order to find a base station compatible with the closed access mode (CSG cell and hybrid cell).
  • step ST1910 there is no base station compatible with the closed access mode, that is, the search operation itself at the carrier frequency (for example, f1 in FIG. 16) where only the base station operating in the open access mode exists is useless. Processing.
  • a solution in the first modification of the first embodiment will be disclosed below.
  • the mobile terminal recognize the type of carrier frequency.
  • carrier frequency types are disclosed below.
  • Two specific examples of information indicating the carrier frequency are disclosed below.
  • (1) The absolute value of the carrier frequency is used as the carrier frequency information. This has the effect of being able to flexibly cope with increases and decreases in carrier frequency.
  • (2) The carrier frequency index is used as information indicating the carrier frequency. The relationship between the carrier frequency and the index may be determined statically or may be determined quasi-statically.
  • the relationship between the carrier frequency and the index may be stored in a storage area (CPU, memory, SIM card, etc.) in the mobile terminal, or may be determined in advance.
  • the relationship between the carrier frequency and the index may be notified to the mobile terminal when it is changed, or may be periodically notified to the mobile terminal regardless of whether or not there is a change.
  • FIG. 20 shows a specific example when information indicating the carrier frequency is used as an index of the carrier frequency.
  • the indexes “1”, “2”, “3”, and “4” correspond to the carrier frequencies f1, f2, f3, and f4, respectively.
  • FIG. 21 A specific example in the case of recognizing the type of carrier frequency used as the carrier frequency for the CSG cell or the carrier frequency for the macro cell shown in the specific example (4) of the carrier frequency is shown in FIG.
  • the information (1) and (2) can be applied to the information indicating the carrier frequency in FIG.
  • the information bit “1” may be for a macro cell
  • the information bit “0” may be for a CSG cell
  • the like As a result, it is possible to reduce the amount of information of the type, and the effect of effective utilization of radio resources can be obtained.
  • the type of carrier frequency is determined statically.
  • the type of carrier frequency may be stored in a storage area (CPU, memory, SIM card, etc.) of the mobile terminal, or may be determined in advance.
  • Two specific examples of the method for notifying the type of carrier frequency from the core network to the mobile terminal are disclosed below.
  • (1) Notification is performed using a broadcast control channel (BCCH). This can be notified to all mobile terminals being served thereby, and is an excellent method in terms of effective use of radio resources. As a specific example of notification using BCCH, mapping to MIB or SIB can be considered.
  • BCCH broadcast control channel
  • the method using the MIB is an excellent method in that the mobile terminal can receive with less control delay.
  • SIB it notifies using SIB1.
  • MIB or SIB1 is broadcast information that is received as much as necessary between cell search and standby, the method using MIB or SIB1 is an excellent method in reducing the control delay of the mobile terminal.
  • cellReselectionPriority information element of the cell reselection priority (cellReselectionPriority) in SIB3. Since it is possible to receive both information about frequencies used in measurement of neighboring cells for cell search of different frequencies, the processing of the mobile terminal can be simplified, and the effect of reducing the processing load can be obtained. Moreover, you may notify using SIB5. Since information related to cell reselection at different frequencies is mapped to SIB5, information used for measurement of neighboring cells for cell search at different frequencies can be received together, thereby simplifying the processing of the mobile terminal. And the effect of reducing the processing load can be obtained.
  • the processing of the mobile terminal can be simplified, and the effect of reducing the processing load can be obtained.
  • the network side notifies the carrier frequency information using control information (c-plane) in the connection.
  • the network side maps carrier frequency information to the logical channel CCCH or DCCH, and notifies the mobile terminal using the transport channel DL-SCH and the physical channel PDSCH.
  • c-plane control information
  • the network side maps carrier frequency information to the logical channel CCCH or DCCH, and notifies the mobile terminal using the transport channel DL-SCH and the physical channel PDSCH.
  • step ST2201 the type of carrier frequency is received from the core network.
  • step ST2202 in order to detect a cell corresponding to the closed access mode (CSG cell and hybrid cell) as an appropriate cell, measurement is performed at a different frequency.
  • the cell corresponding to the closed access mode as an appropriate cell is detected at the carrier frequency for the CSG cell (f2 in FIG. 16). Make a measurement.
  • the type of carrier frequency is statically determined, reference is made to the determination content, and measurement is performed to detect a closed access mode compatible cell as an appropriate cell at the carrier frequency for the CSG cell. .
  • measurement is performed using all PCIs.
  • the following effects can be obtained in addition to the first embodiment.
  • a mobile terminal performs measurement of a neighboring cell in order to find a base station compatible with the closed access mode, it suffices to perform measurement of the neighboring cell for cell search at the carrier frequency for the CSG cell. That is, the search operation at the carrier frequency in which only the base station operating in the open access mode exists can be reduced only by performing the search operation for finding the base station compatible with the closed access mode. Thereby, the effect of reducing the processing load of the mobile terminal and reducing power consumption can be obtained.
  • Embodiment 1 Modification 2 A problem to be solved in the second modification of the first embodiment will be described.
  • There are multiple carrier frequencies for CSG cells which can be used as carrier frequencies for HeNB / HNB operating in hybrid access mode, and for carrier frequencies of HeNB / HNB operating in hybrid access mode.
  • the carrier frequency for the CSG cell that is not used as the carrier frequency of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode may be set as the carrier frequency dedicated to the CSG cell.
  • FIG. 23 shows a conceptual diagram. The same reference numerals as those in FIG. 15 and FIG.
  • the frequency used in the macro cell 1501 is assumed to be a macro cell carrier frequency (f1).
  • a carrier frequency layer for the macro cell is indicated at 1515.
  • the frequency used in the HeNB / HNB 1503, the HeNB / HNB 1505, and the HeNB / HNB 1507 may be the carrier frequency (f2) for the CSG cell, or may be a carrier frequency dedicated to the CSG cell. Moreover, it is good also as a carrier frequency for CSG cells which are not used as a carrier frequency of HeNB / HNB which operate
  • a carrier frequency layer for the CSG cell or a carrier frequency layer dedicated to the CSG cell is indicated by 1516.
  • the frequency used in HeNB / HNB1509, HeNB / HNB1511, and HeNB / HNB1513 shall be the carrier frequency (f4) for CSG cells.
  • f4 be the carrier frequency for the CSG cell that can be used as the carrier frequency of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode. That is, f4 is the carrier frequency used by the cell in the hybrid access mode and the cell in the closed access mode.
  • a carrier frequency layer for the CSG cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode is indicated by 2301. For example, in the case of FIG. 23, useless processing occurs in the following points in the measurement operation of neighboring cells for cell search of the mobile terminal. This will be specifically described with reference to FIG.
  • Step ST1904 and Step ST1912 the mobile terminal performs measurement of neighboring cells in order to find a base station (macro cell and hybrid cell) compatible with the open access mode. Therefore, in step ST1904 and step ST1912, there is no base station compatible with the open access mode, that is, the search operation itself at the carrier frequency (f2 in FIG. 23) where only the base station operating in the closed access mode exists. Is a wasteful process.
  • Step ST2202 the mobile terminal performs measurement of neighboring cells in order to find a cell corresponding to the closed mode, that is, a CSG cell or a hybrid cell. Therefore, in step ST2202, a non-CSG cell is targeted for a carrier frequency for a CSG cell (f2 in FIG.
  • the solution in the modification 2 of Embodiment 1 is disclosed below.
  • Three specific examples of carrier frequency types are disclosed below. (1) Carrier frequency for CSG cell that can be used by HeNB / HNB operating in hybrid access mode, (2) Carrier frequency and CSG cell for CSG cell that can be used by HeNB / HNB operating in hybrid access mode Carrier frequency and carrier frequency for macro cell, (3) Use carrier frequency as carrier frequency for CSG cell that can be used by HeNB / HNB operating in hybrid access mode, or as carrier frequency for CSG cell Or whether it is used as a carrier frequency for a macro cell.
  • a specific example of the information indicating the carrier frequency is the same as that of the first modification of the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • a specific example of the method for causing the mobile terminal to recognize the type of the carrier frequency is the same as that of the first modification of the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • a specific example of the method of notifying the type of carrier frequency from the core network to the mobile terminal is the same as that of the first modification of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • step ST2401 measurement using PCI for non-CSG cells is performed at a different frequency.
  • the carrier frequency for the CSG cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode (f4 in FIG. 23)
  • measurement using PCI for a non-CSG cell is performed.
  • the hybrid cell is detected at the carrier frequency for the CSG cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode with reference to the determined content. Therefore, measurement using PCI for non-CSG cells is performed.
  • measurement using PCI for non-CSG cells is performed at a different frequency.
  • for non-CSG cell Measurements using PCI are performed.
  • the non-CSG cell PCI is used to detect the cell in the open access mode at the macro cell carrier frequency with reference to the determined content. Make the measurement that you had.
  • step ST2403 in order to detect a hybrid cell compatible with the closed access mode, measurement using PCI for non-CSG cells is performed at a different frequency.
  • the carrier frequency for the CSG cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode (f4 in FIG. 23)
  • measurement using PCI for a non-CSG cell is performed.
  • the hybrid cell is detected at the carrier frequency for the CSG cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode with reference to the determined content. Therefore, measurement using PCI for non-CSG cells is performed.
  • measurement is performed at a different frequency.
  • the carrier frequency for the CSG cell that can be used for the CSG cell and the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode (f2, FIG. 23).
  • f4 in order to detect the CSG cell, measurement using PCI for the CSG cell is performed.
  • the CSG cell carrier frequency for the CSG cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode with reference to the determination content is referred to.
  • measurement using PCI for the CSG cell is performed.
  • measurement using PCI for non-CSG cells is performed at a different frequency.
  • the carrier frequency for the CSG cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode is performed using the carrier frequency type received from the core network in step ST2201.
  • the hybrid cell is detected at the carrier frequency for the CSG cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode with reference to the determined content. Therefore, measurement using PCI for non-CSG cells is performed.
  • measurement using PCI for non-CSG cells is performed at a different frequency.
  • the non-CSG cell PCI is used to detect the cell in the open access mode at the macro cell carrier frequency with reference to the determined content. Make the measurement that you had.
  • the following effects can be obtained in addition to the first modification and the first modification of the first embodiment.
  • a mobile terminal performs measurement of neighboring cells in order to find a base station compatible with the hybrid access mode, it performs cell search at a carrier frequency for a CSG cell that can be used by a HeNB / HNB operating in the hybrid access mode. It would be sufficient to measure the neighboring cells. That is, when performing a search operation for finding a base station compatible with the hybrid access mode, it is possible to reduce the search operation at the carrier frequency for the CSG cell that is not used as the carrier frequency of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode. .
  • Non-Patent Document 8 proposes to reserve a PCI range (hereinafter referred to as a hybrid cell PCI) used by a hybrid cell in a non-CSG PCI.
  • a HeNB When a PCI for a hybrid cell is newly provided, a HeNB that operates in the hybrid access mode when performing measurement of a neighboring cell in order to find a base station compatible with the hybrid access mode according to the second modification of the first embodiment It is only necessary to perform measurement of neighboring cells for cell search using the hybrid cell PCI using only the carrier frequency for the CSG cell that can be used by the / HNB. Thereby, it is possible to reduce the search operation using the PCI for the hybrid cell at a carrier frequency other than the carrier frequency for the CSG cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode. Thereby, the effect of reducing the processing load of the mobile terminal and reducing power consumption can be obtained.
  • the access mode of HeNB / HNB is a hybrid access mode. Further, when the carrier frequency for the macro cell and the carrier frequency for the CSG cell are different, the access mode of the HeNB / HNB is set to the hybrid access mode. All HeNB / HNBs installed outside the macro cell area may be set to the hybrid access mode. Moreover, some HeNB / HNBs installed outside the macro cell area may be set as the hybrid access mode. When some HeNB / HNBs are set to the hybrid access mode, the necessary HeNB / HNB may be set to the hybrid access mode.
  • necessary cells include a cell installed outside the macro cell area, and a mobile terminal that is not registered in the CSG to which the HeNB / HNB belongs within the coverage of the HeNB / HNB needs to receive the service of the mobile communication system There is.
  • the carrier frequency of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode is set as the carrier frequency for the macro cell. Further, the carrier frequency of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode may be different from the carrier frequency for the CSG cell.
  • the description of the carrier frequency for the CSG cell and the carrier frequency for the macro cell is the same as in the first embodiment, and thus the description is omitted.
  • FIG. 25 shows a conceptual diagram of the solution of the second embodiment.
  • the mobile terminal 1601 exists outside the macro cell area. It is assumed that HeNB / HNB 1509, HeNB / HNB 1511, and HeNB / HNB 1513 are installed outside the macro cell area and operate in the closed access mode. Also, consider a case where the mobile terminal 1601 is located within the coverage 2501 of the HeNB / HNB 1511. It is assumed that the mobile terminal 1601 has not been registered in the CSG to which the HeNB / HNB 1511 belongs. On the other hand, it is assumed that the mobile terminal 1601 needs to receive a service of the mobile communication system.
  • the access mode of the HeNB / HNB 1511 is set to the hybrid access mode.
  • the coverage 2501 of the HeNB / HNB 1511 corresponds to the open access mode, and is indicated by hatching in FIG.
  • the carrier frequency of the HeNB / HNB 1511 is a carrier frequency for a macro cell. In FIG. 25, the carrier frequency of HeNB / HNB 1511 is f1.
  • a specific example of a method for selecting a cell in the hybrid access mode is the same as in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • a specific example of the cell selection method for canceling the setting of the hybrid access mode is the same as that in the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • a specific example of the setting method of the hybrid access mode is the same as that of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted. Since the specific example of the method of setting the HeNB / HNB carrier frequency is the same as that in the first embodiment, the description thereof is omitted.
  • a specific example of performing the measurement operation of the neighboring cells for the cell search by the mobile terminal when the second embodiment is applied is the same as in the first embodiment (FIG. 19), and thus the description thereof is omitted.
  • the following effects can be obtained.
  • the HeNB / HNB operating in the closed access mode operates using the carrier frequency for the CSG cell
  • the unregistered mobile terminal moves to the CSG to which the HeNB / HNB belongs at the HeNB / HNB installation location outside the macro cell area
  • the problem of not being able to receive the services of the body communication system can be solved without installing a macro cell that is very expensive. That is, by setting the HeNB / HNB operating in the closed access mode to the hybrid access mode without performing the macro cell installation, the HeNB / HNB installation location outside the macro cell area is not registered with the CSG to which the HeNB / HNB belongs.
  • Mobile terminals can receive services of the mobile communication system.
  • Embodiment 2 Modification 1 A problem to be solved by the first modification of the second embodiment will be described.
  • the solution of the second embodiment is executed, the following new problem occurs.
  • the mobile terminal performs measurement of neighboring cells in order to find a base station (macro cell and hybrid cell) compatible with the open access mode.
  • step ST1904 and step ST1912 there is no base station compatible with the open access mode, that is, the search operation itself at the carrier frequency (f2 in FIG. 25) where only the base station operating in the closed access mode exists. Is a wasteful process.
  • the mobile terminal performs the measurement of neighboring cells in order to find an appropriate closed access compatible cell. That is, the mobile terminal performs measurement of neighboring cells in order to find a CSG cell operating at a carrier frequency for CSG cells (f2 in FIG. 25) and a hybrid cell operating at a carrier frequency for macro cells (f1 in FIG. 25). Yes.
  • step ST1910 measurement using PCI for non-CSG cells at the carrier frequency for CSG cells and measurement using PCI for CSG cells at the carrier frequency for macro cells are useless processes.
  • the solution in the modification 1 of Embodiment 2 is disclosed below.
  • a specific example of the carrier frequency type is the same as that of the first modification of the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • a specific example of the information indicating the carrier frequency is the same as that of the first modification of the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • a specific example of the method for causing the mobile terminal to recognize the type of the carrier frequency is the same as that of the first modification of the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • a specific example of the method of notifying the type of carrier frequency from the core network to the mobile terminal is the same as that of the first modification of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • step ST2601 in order to detect a cell corresponding to the open access mode, measurement using a PCI for non-CSG cells is performed at a different frequency. At that time, in order to detect the cell corresponding to the open access mode at the carrier frequency for macro cell (f1 in FIG. 25) using the type of carrier frequency received from the core network in step ST2201, non-CSG cell Measurement using PCI for the above.
  • the cell corresponding to the open access mode may be a macro cell or a hybrid cell.
  • the non-CSG cell PCI is used to detect the cell corresponding to the open access mode at the macro cell carrier frequency with reference to the determined content. Perform the measurement used.
  • step ST2602 in order to detect an appropriate CSG cell, measurement using PCI for CSG cells is performed at a different frequency.
  • the CSG cell PCI is used to detect the CSG cell at the carrier frequency for the CSG cell (f2 in FIG. 25) using the type of the carrier frequency received from the core network in step ST2201. Make the measurement that you had.
  • the type of carrier frequency is statically determined, reference is made to the determination content, and a CSG cell PCI measurement is performed to detect the CSG cell at the carrier frequency for the CSG cell. .
  • step ST2603 in order to detect an appropriate closed access mode compatible hybrid cell, measurement using PCI for non-CSG cells is performed at a different frequency.
  • PCI for non-CSG cell is used in order to detect the hybrid cell at the carrier frequency for macro cell (f1 in FIG. 25) using the type of carrier frequency received from the core network in step ST2201.
  • a measurement using PCI for a non-CSG cell is performed in order to detect a hybrid cell at a carrier frequency for a macro cell with reference to the determined content. Do.
  • step ST2604 in order to detect a cell corresponding to the open access mode, measurement using a PCI for a non-CSG cell is performed at a different frequency.
  • non-CSG cell Measurement using PCI for the above in order to detect the cell corresponding to the open access mode at the carrier frequency for macro cell (f1 in FIG. 25) using the type of carrier frequency received from the core network in step ST2201, non-CSG cell Measurement using PCI for the above.
  • the cell corresponding to the open access mode may be a macro cell or a hybrid cell. If the type of carrier frequency is statically determined, the non-CSG cell PCI is used to detect the cell corresponding to the open access mode at the macro cell carrier frequency with reference to the determined content. Perform the measurement used.
  • the following effects can be obtained in addition to the second embodiment.
  • a mobile terminal performs measurement of a neighboring cell in order to find a base station compatible with the open access mode, it suffices to perform measurement of the neighboring cell for cell search at the carrier frequency for the macro cell. That is, when performing a search operation for finding a base station compatible with the open access mode, it is possible to reduce the search operation at a carrier frequency in which only the base station operating in the closed access mode exists. Thereby, the effect of reducing the processing load of the mobile terminal and reducing power consumption can be obtained. This effect becomes more prominent for a mobile terminal having a low capability (Capability) that cannot be registered in the CSG.
  • Capability Capability
  • Embodiment 2 Modification 2 A problem to be solved in the second modification of the second embodiment will be described.
  • the solution of the first modification of the second embodiment is executed, the following new problem occurs.
  • a macro cell carrier frequency that is not used as a carrier frequency of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode may be used as a macro cell dedicated carrier frequency.
  • FIG. 27 shows a conceptual diagram. The same reference numerals as those in FIG. 15 and FIG.
  • the frequency used in the macro cell 1501 may be a macro cell carrier frequency (f1) or a macro cell dedicated carrier frequency.
  • the carrier frequency layer for the macro cell is indicated at 1515.
  • a macro cell 2701 exists.
  • the coverage of the macro cell 2701 is 2702.
  • the frequency used in the macro cell 2701 is a macro cell carrier frequency (f3) that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode.
  • a carrier frequency layer for the macro cell is indicated by 2703.
  • the frequency used in HeNB / HNB1503, HeNB / HNB1505, HeNB / HNB1507, HeNB / HNB1509, and HeNB / HNB1513 shall be the carrier frequency (f2) for CSG cells.
  • the carrier frequency layer for the CSG cell is indicated at 1516.
  • a frequency used in the HeNB / HNB 1511 is a carrier frequency (f3) for a macro cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode. That is, f3 is a carrier frequency used by the hybrid access mode cell and the open mode cell.
  • the coverage of HeNB / HNB 1511 is 2704.
  • f1 is a carrier frequency for a macro cell that is not used as a carrier frequency of a HeNB / HNB that operates in the hybrid access mode
  • f3 is a carrier frequency for a macro cell that can be used by a HeNB / HNB that operates in the hybrid access mode. is there. For example, in the case of FIG.
  • Step ST2603 the mobile terminal performs measurement of neighboring cells in order to find a closed access mode compatible base station, that is, a hybrid cell. Therefore, in step ST2603, a search operation using PCI for a non-CSG cell at a carrier frequency for a macro cell that is not used as a carrier frequency of a HeNB / HNB that operates in a hybrid access mode when there is no hybrid cell base station.
  • a search operation using PCI for a non-CSG cell at a carrier frequency for a macro cell that is not used as a carrier frequency of a HeNB / HNB that operates in a hybrid access mode when there is no hybrid cell base station The process itself is a wasteful process.
  • the problem that the power consumption of the mobile terminal increases due to the above-described useless processing in the mobile terminal occurs.
  • the solution in the modification 2 of Embodiment 1 is disclosed below.
  • the mobile terminal recognize the type of carrier frequency.
  • Three specific examples of carrier frequency types are disclosed below. (1) Macro cell carrier frequency that can be used by HeNB / HNB operating in hybrid access mode, (2) Macro cell carrier frequency and CSG cell that can be used by HeNB / HNB operating in hybrid access mode (3) Whether the carrier frequency is used as a carrier frequency for a macro cell that can be used by a HeNB / HNB operating in the hybrid access mode, a carrier frequency for a CSG cell, or a macro cell Type to use as a carrier frequency for A specific example of the information indicating the carrier frequency is the same as that of the first modification of the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • a specific example of the method for causing the mobile terminal to recognize the type of the carrier frequency is the same as that of the first modification of the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • a specific example of the method of notifying the type of carrier frequency from the core network to the mobile terminal is the same as that of the first modification of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • step ST2801 in order to detect a cell corresponding to the open access mode, measurement using a PCI for a non-CSG cell is performed at a different frequency. At that time, using the type of carrier frequency received from the core network in step ST2201, the carrier frequency for macro cell (f1 in FIG. 27) and the macro cell for HeNB / HNB operating in the hybrid access mode can be used. In order to detect the cell corresponding to the open access mode at the carrier frequency (f3 in FIG.
  • measurement using PCI for the non-CSG cell is performed.
  • the cell corresponding to the open access mode may be a macro cell or a hybrid cell.
  • the type of carrier frequency is statically determined, the determined contents are referred to, and the carrier frequency for the macro cell and the carrier frequency for the macro cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode are used.
  • measurement using PCI for a non-CSG cell is performed.
  • step ST2802 measurement using PCI for non-CSG cells is performed at a different frequency.
  • the hybrid cell uses the carrier frequency for macro cell (f3 in FIG. 27) that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode. Is detected using PCI for a non-CSG cell.
  • the hybrid cell is detected at the carrier frequency for the macro cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode with reference to the determination content.
  • measurement using PCI for non-CSG cells is performed.
  • step ST2803 in order to detect a cell corresponding to the open access mode, measurement using PCI for non-CSG cells is performed at a different frequency.
  • the carrier frequency for macro cell (f1 in FIG. 27) and the macro cell for HeNB / HNB operating in the hybrid access mode can be used.
  • measurement using PCI for the non-CSG cell is performed.
  • the cell corresponding to the open access mode may be a macro cell or a hybrid cell.
  • the type of carrier frequency is statically determined, the determined contents are referred to, and the carrier frequency for the macro cell and the carrier frequency for the macro cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode are used.
  • measurement using PCI for a non-CSG cell is performed.
  • the following effects can be obtained in addition to the second modification and the first modification of the second embodiment.
  • the neighbor for cell search at the carrier frequency for the macro cell that can be used by the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode You only need to measure the cell. That is, when performing a search operation for finding a base station compatible with the hybrid access mode, it is possible to reduce the search operation at the carrier frequency for the macro cell that is not used as the carrier frequency of the HeNB / HNB that operates in the hybrid access mode. Thereby, the effect of reducing the processing load of the mobile terminal and reducing power consumption can be obtained.
  • Non-Patent Document 8 proposes to reserve a PCI range (hereinafter referred to as a hybrid cell PCI) used by a hybrid cell in a non-CSG PCI.
  • a HeNB that operates in the hybrid access mode when performing measurement of a neighboring cell in order to find a base station compatible with the hybrid access mode according to the second modification of the second embodiment It is only necessary to perform measurement of neighboring cells for cell search using the hybrid cell PCI using only the macro cell carrier frequency that can be used by the / HNB. Thereby, the search operation using the PCI for hybrid cells performed at a carrier frequency other than the carrier frequency for hybrid cells can be reduced. Thereby, the effect of reducing the processing load of the mobile terminal and reducing power consumption can be obtained.
  • Embodiment 3 A problem to be solved in the third embodiment will be described.
  • the solutions of the second embodiment, the first modification of the second embodiment, and the second modification of the second embodiment are executed, the following new problem occurs.
  • Cells belonging to a CSG with the same CSG-ID may use different frequencies. This will be specifically described with reference to FIG. It is considered that HeNB / HNB 1503, HeNB / HNB 1505, and HeNB / HNB 1511 belong to the same CSG.
  • the HeNB / HNB 1511 is installed outside the macro cell area, and the mobile terminal that is not registered in the CSG to which the HeNB / HNB belongs needs to receive the service of the mobile communication system. Suppose it is working.
  • the second embodiment is executed to set the carrier frequency of the HeNB / HNB 1511 operating in the hybrid access mode as the carrier frequency for the macro cell.
  • the HeNB / HNB 1503 and the HeNB / HNB 1505 are installed in the macro cell area and operate as the closed access mode. Therefore, the carrier frequencies of the HeNB / HNB 1503 and the HeNB / HNB 1505 are assumed to be carrier frequencies for CSG cells as before.
  • the same CSG-ID cell is owned by the same owner, or the same charging preferential treatment is received from the same CSG-ID cell, or the same preferential treatment at the communication speed is received from the same CSG-ID cell. Can be considered.
  • the user may wish to select a cell having the same CSG-ID as the cell reselection destination and the handover destination.
  • the carrier frequency for the macro cell (f1 in FIG. 25) is used to detect the hybrid cell when the second embodiment is executed. It is necessary to use the carrier frequency (f2 in FIG. 25) for the CSG cell for detection of the CSG cell.
  • the processing load in the search operation of the mobile terminal increases and the power consumption increases.
  • the access mode of HeNB / HNB is a hybrid access mode. Further, when the carrier frequency for the macro cell and the carrier frequency for the CSG cell are different, the access mode of the HeNB / HNB is set to the hybrid access mode. All HeNB / HNBs installed outside the macro cell area may be set to the hybrid access mode. Moreover, some HeNB / HNBs installed outside the macro cell area may be set as the hybrid access mode. When some HeNB / HNBs are set to the hybrid access mode, the necessary HeNB / HNB may be set to the hybrid access mode.
  • the access mode of a cell belonging to the same CSG as the CSG to which the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode belongs is set as the hybrid access mode. Further, even if a cell belonging to the same CSG as the CSG to which the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode belongs is installed in the macro cell area, the access mode may be set to the hybrid access mode.
  • the carrier frequency of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode is set as the carrier frequency for the macro cell. Further, the carrier frequency of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode may be different from the carrier frequency for the CSG cell.
  • FIG. 29 shows a conceptual diagram of the solution of the third embodiment.
  • the mobile terminal 1601 exists outside the macro cell area. It is assumed that HeNB / HNB 1509, HeNB / HNB 1511, and HeNB / HNB 1513 are installed outside the macro cell area and operate in the closed access mode. It is assumed that the mobile terminal 1601 has not been registered in the CSG to which the HeNB / HNB 1511 belongs. On the other hand, it is assumed that the mobile terminal 1601 needs to receive a service of the mobile communication system. Also, consider a case where the mobile terminal 1601 is located within the coverage 2901 of the HeNB / HNB 1511.
  • the access mode of the HeNB / HNB 1511 is set to the hybrid access mode.
  • the coverage 2901 of the HeNB / HNB 1511 is compatible with the open access mode, and is indicated by hatching in FIG.
  • HeNB / HNB 1503 and HeNB / HNB 1505 exist as cells belonging to the CSG to which the HeNB / HNB 1511 belongs.
  • the access mode of the HeNB / HNB 1503 and the HeNB / HNB 1505 is also set to the hybrid access mode.
  • the coverage 2902 of the HeNB / HNB 1503 and the coverage 2903 of the HeNB / HNB 1505 are compatible with the open access mode.
  • the carrier frequencies of the HeNB / HNB 1503, HeNB / HNB 1505, and HeNB / HNB 1511 are macro cell carrier frequencies.
  • the carrier frequency is f1.
  • a specific example of a method for selecting a cell in the hybrid access mode is the same as that in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • a specific example of the cell selection method for canceling the setting of the hybrid access mode is the same as that in the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • a specific example of the setting method of the hybrid access mode is the same as that of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted. Since the specific example of the method of setting the HeNB / HNB carrier frequency is the same as that in the first embodiment, the description thereof is omitted.
  • Two are disclosed.
  • the S1 interface may be used.
  • the X1 interface or the S1 interface may be used. Since the specific example of the measurement operation of the neighboring cell for the cell search by the mobile terminal when the third embodiment is applied is the same as that of the first embodiment (FIG. 19), the description is omitted. Moreover, the modification 1 of Embodiment 2 can be applied and the same effect can be acquired. Moreover, the modification 2 of Embodiment 2 can be applied and the same effect can be acquired. Embodiment 3 can also be used in combination with Embodiment 4 or Embodiment 5 described later.
  • the following effects can be obtained in addition to the second embodiment, the first modification of the second embodiment, and the second modification of the second embodiment. It is only necessary to perform a search operation using a single carrier frequency for selection of cells having the same CSG-ID. In the search operation for selecting cells having the same CSG-ID, it is not necessary to change the carrier frequency. Therefore, it is possible to shorten the control time required for selecting cells having the same CSG-ID. Thereby, the effect of reducing the processing load of the mobile terminal and reducing power consumption can be obtained.
  • the access mode of HeNB / HNB is a hybrid access mode. Further, when the carrier frequency for the macro cell and the carrier frequency for the CSG cell are different, the access mode of the HeNB / HNB is set to the hybrid access mode. All HeNB / HNBs installed outside the macro cell area may be set to the hybrid access mode. Moreover, some HeNB / HNBs installed outside the macro cell area may be set as the hybrid access mode. When some HeNB / HNBs are set to the hybrid access mode, the necessary HeNB / HNB may be set to the hybrid access mode.
  • necessary cells include a cell installed outside the macro cell area, and a mobile terminal that is not registered in the CSG to which the HeNB / HNB belongs within the coverage of the HeNB / HNB needs to receive the service of the mobile communication system There is.
  • the carrier frequency of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode is the macro cell carrier frequency in the open access mode, and the carrier frequency for the CSG cell in the closed access mode.
  • a plurality of carrier frequencies may be used in one HeNB / HNB.
  • the description of the carrier frequency for the CSG cell and the carrier frequency for the macro cell is the same as in the first embodiment, and thus the description is omitted.
  • FIG. 30 shows a conceptual diagram of the solution of the fourth embodiment.
  • the mobile terminal 1601 exists outside the macro cell area. It is assumed that HeNB / HNB 1509, HeNB / HNB 1511, and HeNB / HNB 1513 are installed outside the macro cell area and operate in the closed access mode. It is assumed that the mobile terminal 1601 has not been registered in the CSG to which the HeNB / HNB 1511 belongs. On the other hand, it is assumed that the mobile terminal 1601 needs to receive a service of the mobile communication system. Also, consider a case where the mobile terminal 1601 is located within the coverage 3002 of the HeNB / HNB 1511.
  • the access mode of the HeNB / HNB 1511 is set to the hybrid access mode.
  • the coverage 3002 of the HeNB / HNB 1511 is compatible with the open access mode.
  • the carrier frequency of the HeNB / HNB 1511 is a carrier frequency for a macro cell in the open access mode and a carrier frequency for the CSG cell in the closed access mode.
  • the coverage of the closed access mode of the HeNB / HNB 1511 is 3001.
  • the coverage of the open access mode of the HeNB / HNB 1511 is 3002. In FIG. 30, it is indicated by hatching.
  • the carrier frequencies of HeNB / HNB 1511 are f1 and f2.
  • a specific example of a method for selecting a cell in the hybrid access mode is the same as in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • a specific example of the cell selection method for canceling the setting of the hybrid access mode is the same as that in the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • a specific example of the setting method of the hybrid access mode is the same as that of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted. Since the specific example of the method of setting the HeNB / HNB carrier frequency is the same as that in the first embodiment, the description thereof is omitted.
  • a specific example of performing a measurement operation of neighboring cells for cell search by a mobile terminal when the fourth embodiment is applied is the same as in the first embodiment (FIG. 19), and thus the description thereof is omitted.
  • the following effects can be obtained.
  • the HeNB / HNB operating in the closed access mode operates using the carrier frequency for the CSG cell
  • the unregistered mobile terminal moves to the CSG to which the HeNB / HNB belongs at the HeNB / HNB installation location outside the macro cell area
  • the problem of not being able to receive the service of the body communication system can be solved without installing a macro cell that requires enormous costs. That is, by setting the HeNB / HNB operating in the closed access mode to the hybrid access mode without performing the macro cell installation, the HeNB / HNB is not installed in the CSG to which the HeNB / HNB belongs.
  • the registered mobile terminal can receive the service of the mobile communication system.
  • Embodiment 4 Modification 1 A problem to be solved by the first modification of the fourth embodiment will be described.
  • the solution of the fourth embodiment is executed, the following new problem occurs.
  • the mobile terminal performs CSG registration. That is, in step ST1910, the mobile terminal performs measurement of neighboring cells in order to find a base station compatible with the closed access mode (CSG cell and hybrid cell).
  • step ST1910 there is no base station compatible with the closed access mode, that is, the search operation is performed at the carrier frequency (f1 in FIG. 30) where only the base station operating in the open access mode exists. It becomes useless processing.
  • the mobile terminal performs measurement of neighboring cells in order to find a base station (macro cell and hybrid cell) that supports the open access mode. Therefore, in step ST1904 and step ST1912, the search operation is performed at a carrier frequency (f2 in FIG. 30) in which there is no base station compatible with the open access mode, that is, only the base station operating in the closed access mode. This is a wasteful process.
  • the problem that the power consumption of the mobile terminal increases due to the above-described useless processing in the mobile terminal occurs.
  • the solution in the modification 1 of Embodiment 4 is disclosed below.
  • the mobile terminal recognize the type of carrier frequency.
  • a specific example of the carrier frequency type is the same as that of the first modification of the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • a specific example of the information indicating the carrier frequency is the same as that of the first modification of the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • a specific example of the method for causing the mobile terminal to recognize the type of the carrier frequency is the same as that of the first modification of the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • a specific example of the method of notifying the type of carrier frequency from the core network to the mobile terminal is the same as that of the first modification of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • step ST3101 in order to detect a cell corresponding to the open access mode, measurement using a PCI for non-CSG cells is performed at a different frequency. At that time, in order to detect the cell corresponding to the open access mode at the carrier frequency for macro cell (f1 in FIG. 30) using the type of carrier frequency received from the core network in step ST2201, non-CSG cell Measurement using PCI for the above.
  • the cell corresponding to the open access mode may be a macro cell or a hybrid cell.
  • the non-CSG cell PCI is used to detect the cell corresponding to the open access mode at the macro cell carrier frequency with reference to the determined content. Perform the measurement used.
  • step ST3102 in order to detect an appropriate cell corresponding to the closed access mode, measurement is performed using all PCIs in order to detect a CSG cell and a hybrid cell at different frequencies.
  • step ST3103 in order to detect a cell corresponding to the open access mode, measurement using PCI for non-CSG cells is performed at a different frequency.
  • non-CSG cell Measurement using PCI for the above in order to detect the cell corresponding to the open access mode at the carrier frequency for macro cell (f1 in FIG. 30) using the type of carrier frequency received from the core network in step ST2201, non-CSG cell Measurement using PCI for the above.
  • the cell corresponding to the open access mode may be a macro cell or a hybrid cell. If the type of carrier frequency is statically determined, the non-CSG cell PCI is used to detect the cell corresponding to the open access mode at the macro cell carrier frequency with reference to the determined content. Perform the measurement used.
  • the following effects can be obtained in addition to the fourth embodiment.
  • a mobile terminal performs measurement of a neighboring cell in order to find a base station compatible with the open access mode, it suffices to perform measurement of the neighboring cell for cell search at the carrier frequency for the macro cell. That is, when performing a search operation to find a base station compatible with the open access mode, it is possible to reduce the search operation at a carrier frequency that exists only in the base station operating in the closed access mode. Thereby, the effect of reducing the processing load of the mobile terminal and reducing power consumption can be obtained. This effect becomes more prominent for a mobile terminal having a low capability (Capability) that cannot be registered in the CSG.
  • Capability Capability
  • the mobile terminal needs to perform a search using frequencies belonging to a plurality of different types. That is, in Embodiment 2 including the modification and Embodiment 3 including the modification, the CSG cell carrier frequency and the macro cell carrier frequency are used in order for the CSG registered mobile terminal to detect an appropriate CSG cell. It is necessary to perform a search using a plurality of frequencies. The search operation with the carrier frequency changed has a high processing load on the mobile terminal.
  • a mobile terminal that has already registered a CSG can use a suitable CSG cell even if the reception quality of the serving cell is good or the reselection priority of the carrier frequency of the base station currently camping on is high. It is necessary to perform a search operation at a different frequency to detect. Therefore, by implementing the present embodiment, it becomes possible to reduce the target carrier frequency for detecting an appropriate cell corresponding to the closed access mode, which has a great effect on reducing the processing load on the mobile terminal.
  • FIG. 32 shows a conceptual diagram. Since the same reference numerals as those in FIGS. 15, 16, and 30 correspond to the corresponding parts, the description thereof is omitted.
  • the frequency used in the macro cell 1501 is assumed to be a macro cell carrier frequency (f1).
  • a carrier frequency layer for the macro cell is indicated at 1515.
  • the frequency used in HeNB / HNB1503, HeNB / HNB1505, and HeNB / HNB1507 is a carrier frequency (f2) for CSG cells.
  • it may be a carrier frequency for a CSG cell that is not used as a carrier frequency for a closed access mode of HeNB / HNB that operates in a hybrid access mode, or may be a carrier frequency dedicated to a CSG cell.
  • the carrier frequency layer for the CSG cell is indicated at 1516.
  • the frequency used in the HeNB / HNB 1513 is a carrier frequency (f4) for the CSG cell.
  • f4 be the carrier frequency for the CSG cell that can be used in the closed access mode of HeNB / HNB operating in the hybrid access mode.
  • a carrier frequency layer for a CSG cell that can be used in a closed access mode of HeNB / HNB operating in a hybrid access mode is indicated by 3201.
  • f2 is a carrier frequency for a CSG cell that is not used as a carrier frequency for a closed access mode of HeNB / HNB that operates in the hybrid access mode
  • f4 is a closed access mode of HeNB / HNB that operates in the hybrid access mode.
  • the coverage of the closed access mode of the HeNB / HNB 1511 is 3001.
  • the coverage of the open access mode of the HeNB / HNB 1511 is 3002. In FIG. 30, it is indicated by hatching.
  • Step ST3102 the mobile terminal performs measurement of neighboring cells in order to find a cell corresponding to the closed mode, that is, a CSG cell or a hybrid cell. Therefore, in step ST3102, the base station of the hybrid cell does not exist, that is, the carrier frequency for the CSG cell (f2 in FIG. 32) that is not used as the carrier frequency for the closed access mode of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode.
  • the base station of the hybrid cell does not exist, that is, the carrier frequency for the CSG cell (f2 in FIG. 32) that is not used as the carrier frequency for the closed access mode of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode.
  • -Performing a search operation using PCI for CSG cells itself is a wasteful process. The problem that the power consumption of the mobile terminal increases due to the above-described useless processing in the mobile terminal occurs.
  • the solution in the modification 2 of Embodiment 4 is disclosed below.
  • Three specific examples of carrier frequency types are disclosed below. (1) Carrier frequency for CSG cell that can be used in HeNB / HNB closed access mode operating in hybrid access mode, (2) CSG that can be used in HeNB / HNB closed access mode operating in hybrid access mode Cell frequency for cell, carrier frequency for CSG cell, carrier frequency for macro cell, (3) carrier frequency for CSG cell that can use HeNB / HNB closed access mode operating in hybrid access mode Used as a carrier frequency for a CSG cell or a carrier frequency for a macro cell.
  • a specific example of the information indicating the carrier frequency is the same as that of the first modification of the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • a specific example of the method for causing the mobile terminal to recognize the type of the carrier frequency is the same as that of the first modification of the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • a specific example of the method of notifying the type of carrier frequency from the core network to the mobile terminal is the same as that of the first modification of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • step ST3301 measurement using PCI for CSG cells is performed at a different frequency.
  • the carrier frequency for the CSG cell that can be used in the closed access mode of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode using the type of the carrier frequency received from the core network in step ST2201 (f4 in FIG. 32).
  • the carrier frequency for the CSG cell not used as the carrier frequency for the closed access mode of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode (f2 in FIG.
  • the PCI for the CSG cell is used. Perform the measurement used. Moreover, in order to detect a CSG cell in the carrier frequency for CSG cells (f2 and f4 of FIG. 32) using the type of the carrier frequency received from the core network in step ST2201, the CSG cell PCI is set. The measurement used may be performed.
  • the carrier frequency type is statically determined, the carrier frequency and hybrid access mode for the CSG cell that can be used in the closed access mode of the HeNB / HNB that operates in the hybrid access mode with reference to the determination content
  • measurement using PCI for the CSG cell is performed.
  • the CSG cell is detected in order to detect the CSG cell at the carrier frequency for CSG cell (f2 and f4 in FIG. 32) with reference to the determined content. Measurement using PCI may be performed.
  • step ST3302 in order to detect the closed access mode of HeNB / HNB which operate
  • the carrier frequency for the CSG cell that can be used in the closed access mode of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode using the type of the carrier frequency received from the core network in step ST2201 (f4 in FIG. 32).
  • the cell can be used with a carrier frequency for a CSG cell in which the closed access mode of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode can be used. It is sufficient to perform measurement of neighboring cells for search. That is, when performing a search operation to find a base station compatible with the hybrid access mode, it is possible to reduce the search operation at the carrier frequency for the CSG cell that is not used as the carrier frequency of the HeNB / HNB that operates in the hybrid access mode. .
  • Non-Patent Document 8 proposes to reserve a PCI range (hereinafter referred to as a hybrid cell PCI) used by a hybrid cell in a non-CSG PCI.
  • a hybrid cell PCI a PCI range used by a hybrid cell in a non-CSG PCI.
  • measurement of neighboring cells for cell search may be performed using PCI for hybrid cells.
  • the search operation using the PCI for the hybrid cell at a carrier frequency other than the carrier frequency for the hybrid cell can be reduced. Thereby, the effect of reducing the processing load of the mobile terminal and reducing power consumption can be obtained.
  • the access mode of HeNB / HNB is a hybrid access mode. Further, when the carrier frequency for the macro cell and the carrier frequency for the CSG cell are different, the access mode of the HeNB / HNB is set to the hybrid access mode. All HeNB / HNBs installed outside the macro cell area may be set to the hybrid access mode. Moreover, some HeNB / HNBs installed outside the macro cell area may be set as the hybrid access mode. When some HeNB / HNBs are set to the hybrid access mode, the necessary HeNB / HNB may be set to the hybrid access mode.
  • the carrier frequency of the HeNB / HNB operating in the hybrid access mode is a carrier frequency dedicated to the hybrid access mode. Further, a carrier frequency different from the carrier frequency for the CSG cell and the carrier frequency for the macro cell may be used.
  • the carrier frequency dedicated to the hybrid access mode may be a frequency included in the frequency band dedicated to the hybrid access mode.
  • the carrier frequency dedicated to the hybrid access mode may represent a frequency band dedicated to the hybrid access mode.
  • the carrier frequency dedicated to the hybrid access mode may be a part of frequencies included in the frequency band dedicated to the hybrid access mode. Further, when there is a frequency band for the CSG cell, the carrier frequency dedicated to the hybrid access mode may be a carrier frequency included in the frequency band for the CSG cell. When a macro cell frequency band exists, the carrier frequency dedicated to the hybrid access mode may be a part of the carrier frequency included in the macro cell frequency band.
  • the description of the carrier frequency for the CSG cell and the carrier frequency for the macro cell is the same as in the first embodiment, and thus the description is omitted.
  • FIG. 34 shows a conceptual diagram of the solution of the fifth embodiment.
  • the mobile terminal 1601 exists outside the macro cell area. It is assumed that HeNB / HNB 1509, HeNB / HNB 1511, and HeNB / HNB 1513 are installed outside the macro cell area and operate in the closed access mode. It is assumed that the mobile terminal 1601 has not been registered in the CSG to which the HeNB / HNB 1511 belongs. On the other hand, it is assumed that the mobile terminal 1601 needs to receive a service of the mobile communication system. Also, consider a case where the mobile terminal 1601 is located within the coverage 3401 of the HeNB / HNB 1511.
  • the access mode of the HeNB / HNB 1511 is set to the hybrid access mode.
  • the coverage 3401 of the HeNB / HNB 1511 corresponds to the open access mode, and is indicated by hatching in FIG.
  • the carrier frequency of the HeNB / HNB 1511 is a carrier frequency dedicated to the hybrid access mode.
  • the carrier frequency of HeNB / HNB 1511 is f5.
  • a carrier frequency layer dedicated to the hybrid access mode is shown at 3402.
  • a specific example of a method for selecting a cell in the hybrid access mode is the same as in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • a specific example of the cell selection method for canceling the setting of the hybrid access mode is the same as that in the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • a specific example of the setting method of the hybrid access mode is the same as that of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted. Since the specific example of the method of setting the HeNB / HNB carrier frequency is the same as that in the first embodiment, the description thereof is omitted. Since the specific example of the measurement operation of the neighboring cell for the cell search by the mobile terminal when the fifth embodiment is applied is the same as that of the first embodiment (FIG. 19), the description is omitted.
  • the fifth embodiment When the HeNB / HNB operating in the closed access mode operates using the carrier frequency for the CSG cell, the unregistered mobile terminal moves to the CSG to which the HeNB / HNB belongs at the HeNB / HNB installation location outside the macro cell area
  • the problem of not being able to receive the service of the body communication system can be solved without installing a macro cell that requires a huge amount of cost. That is, by setting the HeNB / HNB operating in the closed access mode to the hybrid access mode without performing the macro cell installation, the HeNB / HNB installation location outside the macro cell area is not yet connected to the CSG to which the HeNB / HNB belongs.
  • the registered mobile terminal can receive the service of the mobile communication system.
  • Embodiment 5 Modification 1 A problem to be solved in the first modification of the fifth embodiment will be described.
  • the solution of the fifth embodiment is executed, the following new problem occurs.
  • the mobile terminal performs measurement of neighboring cells in order to find a base station compatible with the open access mode. Therefore, in step ST1904 and step ST1912, a search operation is performed at a carrier frequency (f2 in FIG.
  • Step ST1910 the mobile terminal performs measurement of neighboring cells in order to find an appropriate cell corresponding to the closed access mode.
  • the mobile terminal performs measurement of neighboring cells in order to find a CSG cell operating at the carrier frequency for the CSG cell (f2 in FIG. 34) and a hybrid cell operating at the carrier frequency dedicated to the hybrid access mode (f5 in FIG. 34). Is going. Therefore, in step ST1910, the search operation itself is performed at the carrier frequency (f1 in FIG.
  • step ST1910 measurement using the non-CSG cell PCI at the carrier frequency for the CSG cell (f2 in FIG. 34), for the CSG cell at the carrier frequency dedicated to the hybrid access mode (f5 in FIG. 34)
  • the measurement operation using the PCI and the search operation at the macro cell carrier frequency (f1 in FIG. 34) itself are useless processes.
  • a solution in the first modification of the fifth embodiment is disclosed below.
  • Two specific examples of carrier frequency types are disclosed below. (1) Carrier frequency for CSG cell, carrier frequency for macro cell and carrier frequency dedicated to hybrid access mode, (2) Whether carrier frequency is used as carrier frequency for CSG cell, carrier frequency for macro cell, hybrid
  • a specific example of the information indicating the carrier frequency is the same as that of the first modification of the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • a specific example of the method for causing the mobile terminal to recognize the type of the carrier frequency is the same as that of the first modification of the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • a specific example of the method of notifying the type of carrier frequency from the core network to the mobile terminal is the same as that of the first modification of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • step ST3501 in order to detect a cell corresponding to the open access mode, measurement using PCI for non-CSG cells is performed at a different frequency. At that time, using the type of carrier frequency received from the core network in step ST2201, the macro cell carrier frequency (f1 in FIG. 34) and the hybrid access dedicated carrier frequency (f5 in FIG. 34) are used in the open access mode. In order to detect a corresponding cell, measurement using PCI for a non-CSG cell is performed.
  • the cell corresponding to the open access mode may be a macro cell or a hybrid cell.
  • Measurement using PCI for CSG cell is performed.
  • step ST3502 in order to detect an appropriate CSG-compatible cell, measurement using PCI for CSG cells is performed at a different frequency.
  • the CSG cell PCI is used to detect the CSG cell at the carrier frequency for the CSG cell (f2 in FIG. 34) using the type of the carrier frequency received from the core network in step ST2201. Make the measurement that you had.
  • step ST3503 in order to detect a cell corresponding to an appropriate closed access mode, measurement using PCI for a non-CSG cell is performed at a different frequency.
  • step ST3503 in order to detect the hybrid cell at the carrier frequency dedicated to the hybrid access mode (f5 in FIG. 34) using the type of the carrier frequency received from the core network in step ST2201, for non-CSG cell Perform measurement using PCI.
  • a measurement using PCI for a non-CSG cell is performed in order to detect a hybrid cell at a carrier frequency for a macro cell with reference to the determined content.
  • measurement using PCI for non-CSG cells is performed at a different frequency.
  • the macro cell carrier frequency (f1 in FIG. 34) and the hybrid access dedicated carrier frequency (f5 in FIG. 34) are used in the open access mode.
  • measurement using PCI for a non-CSG cell is performed.
  • the cell corresponding to the open access mode may be a macro cell or a hybrid cell.
  • the type of carrier frequency is statically determined, in order to detect the cell corresponding to the open access mode at the carrier frequency for the macro cell and the carrier frequency dedicated to the hybrid with reference to the determined content, Measurement using PCI for CSG cell is performed.
  • the mobile terminal performs measurement of a neighboring cell to find a base station compatible with the closed access mode
  • the mobile terminal performs measurement of the neighboring cell for cell search using a carrier frequency for the CSG cell and a carrier frequency dedicated to the hybrid access mode. It will be good. That is, when performing a search operation to find a base station compatible with the closed access mode, it is possible to reduce the search operation at a carrier frequency that exists only in the base station operating in the open access mode. Thereby, the effect of reducing the processing load of the mobile terminal and reducing power consumption can be obtained.
  • the search operation with the carrier frequency changed has a high processing load on the mobile terminal.
  • a mobile terminal that has already registered a CSG can use a suitable CSG cell even if the reception quality of the serving cell is good or the reselection priority of the carrier frequency of the base station currently camping on is high. It is necessary to perform a search operation at a different frequency to detect. Therefore, by implementing this embodiment, the ability to reduce the target carrier frequency for detecting an appropriate CSG cell has a great effect on reducing the processing load on the mobile terminal.
  • a mobile terminal performs measurement of a neighboring cell to find a base station compatible with the open access mode, if the measurement of the neighboring cell for cell search is performed using the carrier frequency for the macro cell and the carrier frequency dedicated to the hybrid access mode, It will be good.
  • E-UTRAN E-UTRAN
  • W-CDMA W-CDMA
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • CSG ClosedCloseSubscriber Group
  • the present invention has been described centering on the case where Method A or Method B in Non-Patent Document 7 is used as a solution to the interference problem when HeNB / HNB is installed in the macro cell coverage.
  • the present invention can also be applied to the case where the method D in Patent Document 7 is used.
  • HeNB / HNB is CSG and Partial Co-Channel, but in that the carrier frequency for CSG cell and the carrier frequency for macro cell are separated, This is because method A and method B are not different.
  • the mobile terminal is specified in the communication area of the base station that operates in the closed access mode. Even in a mobile terminal other than the mobile terminal, it is possible to provide a mobile communication system that can enjoy a communication service while suppressing costs.
  • the macro cell operating in the closed access mode installed outside the range of the macro cell operating in the open access mode as the HeNB / HNB installed outside the macro cell range of the method disclosed in the present invention, The present invention may be applied. About this invention, it described centering on the case where HeNB / HNB and a macrocell supported closed access mode.
  • the present invention is also applicable when a cell with a small coverage, for example, a micro cell, a pico cell, a femto cell, a hot spot, or a relay, supports the closed access mode.

Landscapes

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Abstract

 移動体通信システムは、特定の移動端末にアクセスを許可するクローズドアクセスモードに対応したクローズドアクセスモード設定、ならびに前記クローズドアクセスモードおよびアクセスを許可する移動端末を特定しないオープンアクセスモードのいずれにも対応したハイブリッドアクセスモード設定で動作する特定加入者用基地局と、アクセスする移動端末を特定しない基地局とを含み、アクセスする移動端末を特定しない基地局の通信エリア外に前記特定加入者用基地局が設置された場合、前記特定加入者用基地局を前記ハイブリッドアクセスモード設定で動作させる。これにより、アクセスする移動端末を特定しない基地局の通信エリア外に特定加入者用基地局が設置された場合に、この特定加入者用基地局の通信エリア内において特定の移動端末以外の移動端末でも、コストを抑制しつつ通信サービスを享受することができる。

Description

移動体通信システム
 本発明は、複数の移動端末と基地局との間で無線通信を実施する移動体通信システムに関するものである。
 第3世代と呼ばれる通信方式のうち、W-CDMA(Wideband Code division Multiple Access)方式が2001年から日本で商用サービスが開始されている。また、下りリンク(個別データチャネル、個別制御チャネル)にパケット伝送用のチャネル(HS-DSCH: High Speed-Downlink Shared Channel)を追加することにより、下りリンクを用いたデータ送信の更なる高速化を実現するHSDPA(High Speed Down Link Packet Access)のサービスが開始されている。さらに、上り方向のデータ送信をさらに高速化するためHSUPA(High Speed Up Link Packet Access)方式についてもサービスが開始されている。W-CDMAは、移動体通信システムの規格化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)により定められた通信方式であり、リリース8版の規格書がとりまとめられている。
 また、3GPPにおいて、W-CDMAとは別の通信方式として、無線区間については「ロングタームエボリューション」(Long Term Evolution LTE)、コアネットワーク(単にネットワークとも称する)を含めたシステム全体構成については「システムアーキテクチャエボリューション」(System Architecture Evolution SAE)と称される新たな通信方式が検討されている。LTEでは、アクセス方式、無線のチャネル構成やプロトコルが、現在のW-CDMA(HSDPA/HSUPA)とは全く異なるものになる。たとえば、アクセス方式は、W-CDMAが符号分割多元接続(Code Division Multiple Access)を用いているのに対して、LTEは下り方向はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing )、上り方向はSC-FDMA(Single Career Frequency Division Multiple Access)を用いる。また、帯域幅は、W-CDMAが5MHzであるのに対し、LTEでは1.4/3/5/10/15/20MHzの中で基地局ごとに選択可能となっている。また、LTEでは、W-CDMAのように回線交換を含まず、パケット通信方式のみになる。
 LTEはW-CDMAのコアネットワーク(GPRS)とは異なる新たなコアネットワークを用いて通信システムが構成されるため、W-CDMA網とは別の独立した無線アクセス網として定義される。したがって、W-CDMAの通信システムと区別するため、LTEの通信システムでは、移動端末(UE: User Equipment)と通信を行う基地局(Base station)はeNB(E-UTRAN NodeB)、複数の基地局と制御データやユーザデータのやり取りを行う基地局制御装置(Radio Network Controller)はEPC(Evolved Packet Core)(aGW:Access Gatewayと称されることもある)と称される。このLTEの通信システムでは、ユニキャスト(Unicast)サービスとE-MBMSサービス(Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service)が提供される。E-MBMSサービスとは、放送型マルチメディアサービスであり、単にMBMSと称される場合もある。複数の移動端末に対してニュースや天気予報や、モバイル放送など大容量放送コンテンツが送信される。これを1対多(Point to Multipoint)サービスともいう。
 3GPPでの、LTEシステムにおける全体的なアーキテクチャ(Architecture)に関する現在の決定事項が、非特許文献1に記載されている。全体的なアーキテクチャ(非特許文献1 4.6.1章)について図1を用いて説明する。図1は、LTE方式の通信システムの構成を示す説明図である。図1において、移動端末101に対する制御プロトコル(例えばRRC(Radio Resource Management))とユーザプレイン(例えばPDCP: Packet Data Convergence Protocol、RLC: Radio Link Control、MAC: Medium Access Control、PHY: Physical layer)が基地局102で終端するなら、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)は1つあるいは複数の基地局102によって構成される。基地局102は、MME103(Mobility Management Entity)から通知されるページング信号(Paging Signaling、ページングメッセージ(paging messages)とも称される)のスケジューリング(Scheduling)及び送信を行う。基地局102はX2インタフェースにより、お互いに接続される。また基地局102は、S1インタフェースによりEPC(Evolved Packet Core)に接続される、より明確にはS1_MMEインタフェースによりMME103(Mobility Management Entity)に接続され、S1_UインタフェースによりS-GW104(Serving Gateway)に接続される。MME103は、複数あるいは単数の基地局102へのページング信号の分配を行う。また、MME103は待受け状態(Idle State)のモビリティ制御(Mobility control)を行う。MME103は移動端末が待ち受け状態及び、アクティブ状態(Active State)の際に、トラッキングエリア(Tracking Area)リストの管理を行う。S-GW104はひとつまたは複数の基地局102とユーザデータの送受信を行う。S-GW104は基地局間のハンドオーバの際、ローカルな移動性のアンカーポイント(Mobility Anchor Point)となる。更にP-GW(PDN Gateway)が存在し、ユーザ毎のパケットフィルタリングやUE-IDアドレスの割当などを行う。
 移動端末101と基地局102間の制御プロトコルRRCは、報知(Broadcast)、ページング(paging)、RRC接続マネージメント(RRC connection management)などを行う。RRCにおける基地局と移動端末の状態として、RRC_Idle、RRC_CONNECTEDがある。RRC_IDLEでは、PLMN(Public Land Mobile Network)選択、システム情報(System information、SI)の報知、ページング(paging)、セル再選択(cell re-selection)、モビリティ等が行われる。RRC_CONNECTEDでは、移動端末はRRC接続(connection)を有し、ネットワークとのデータの送受信を行うことができ、また、ハンドオーバ(Handover、HO)、隣接セル(Neighbour cell)のメジャメント等が行われる。
 3GPPでの、LTEシステムにおけるフレーム構成に関する現在の決定事項が、非特許文献1(5章)に記載されている。図2を用いて説明する。図2はLTE方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。図2において、1つの無線フレーム(Radio frame)は10msである。無線フレームは10個の等しい大きさのサブフレーム(Sub-frame)に分割される。サブフレームは、2個の等しい大きさのスロット(slot)に分割される。無線フレーム毎に1番目と6番目のサブフレームに下り同期信号(Downlink Synchronization Signal: SS)が含まれる。同期信号には第一同期信号(Primary Synchronization Signal: P-SS)と第二同期信号(Secondary Synchronization Signal: S-SS)がある。サブフレーム単位にてMBSFN(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network)用とMBSFN以外のチャネルの多重が行われる。以降、MBSFN送信用のサブフレームをMBSFNサブフレーム(MBSFN sub-frame)と称する。非特許文献2に、MBSFNサブフレームの割り当て時のシグナリング例が記載されている。図3は、MBSFNフレームの構成を示す説明図である。図3において、MBSFNフレーム(MBSFN frame)毎にMBSFNサブフレームが割り当てられる。MBSFNフレームの集合(MBSFN frame Cluster)がスケジュールされる。MBSFNフレームの集合の繰り返し周期(Repetition Period)が割り当てられる。
 3GPPでの、LTEシステムにおけるチャネル構成に関する現在の決定事項が、非特許文献1に記載されている。CSG(Closed Subscriber Group cell)セルにおいてもnon-CSGセルと同じチャネル構成が用いられると想定されている。物理チャネル(Physical channel)について(非特許文献1 5章)図4を用いて説明する。図4は、LTE方式の通信システムで使用される物理チャネルを説明する説明図である。図4において、物理報知チャネル401(Physical Broadcast channel: PBCH)は基地局102から移動端末101へ送信される下りチャネルである。BCHトランスポートブロック(transport block)は40ms間隔中の4個のサブフレームにマッピングされる。40msタイミングの明白なシグナリングはない。物理制御チャネルフォーマットインジケータチャネル402(Physical Control format indicator channel: PCFICH)は基地局102から移動端末101へ送信される。PCFICHは、PDCCHsのために用いるOFDMシンボルの数について基地局102から移動端末101へ通知する。PCFICHはサブフレーム毎に送信される。物理下り制御チャネル403(Physical downlink control channel: PDCCH)は基地局102から移動端末101へ送信される下りチャネルである。PDCCHは、リソース割り当て(allocation)、DL-SCH(図5に示されるトランスポートチャネルの1つである下り共有チャネル)に関するHARQ情報、PCH(図5に示されるトランスポートチャネルの1つであるページングチャネル)を通知する。PDCCHは、上りスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)を運ぶ。PDCCHは、上り送信に対する応答信号であるACK/Nackを運ぶ。PDCCHはL1/L2制御信号とも呼ばれる。物理下り共有チャネル404(Physical downlink shared channel: PDSCH)は、基地局102から移動端末101へ送信される下りチャネルである。PDSCHはトランスポートチャネルであるDL-SCH(下り共有チャネル)やトランスポートチャネルであるPCHがマッピングされている。物理マルチキャストチャネル405(Physical multicast channel: PMCH)は基地局102から移動端末101へ送信される下りチャネルである。PMCHはトランスポートチャネルであるMCH(マルチキャストチャネル)がマッピングされている。
 物理上り制御チャネル406(Physical Uplink control channel: PUCCH)は移動端末101から基地局102へ送信される上りチャネルである。PUCCHは下り送信に対する応答信号(response)であるACK/Nackを運ぶ。PUCCHはCQI(Channel Quality indicator)レポートを運ぶ。CQIとは受信したデータの品質、もしくは通信路品質を示す品質情報である。またPUCCHは、スケジューリングリクエスト(Scheduling Request: SR)を運ぶ。物理上り共有チャネル407(Physical Uplink shared channel: PUSCH)は移動端末101から基地局102へ送信される上りチャネルである。PUSCHはUL-SCH(図5に示されるトランスポートチャネルの1つである上り共有チャネル)がマッピングされている。物理HARQインジケータチャネル408(Physical Hybrid ARQ indicator channel: PHICH)は基地局102から移動端末101へ送信される下りチャネルである。PHICHは上り送信に対する応答であるACK/Nackを運ぶ。物理ランダムアクセスチャネル409(Physical random access channel: PRACH)は移動端末101から基地局102へ送信される上りチャネルである。PRACHはランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)を運ぶ。
 下りリファレンスシグナル(Reference signal)は、移動体通信システムとして既知のシンボルが、毎スロットの最初、3番目、最後のOFDMシンボルに挿入される。移動端末の物理レイヤの測定として、リファレンスシンボルの受信電力(Reference symbol received power:RSRP)がある。
 トランスポートチャネル(Transport channel)について(非特許文献1 5章)図5を用いて説明する。図5は、LTE方式の通信システムで使用されるトランスポートチャネルを説明する説明図である。図5Aには下りトランスポートチャネルと下り物理チャネル間のマッピングを示す。図5Bには上りトランスポートチャネルと上り物理チャネル間のマッピングを示す。下りトランスポートチャネルについて報知チャネル(Broadcast channel: BCH)はその基地局(セル)全体に報知される。BCHは物理報知チャネル(PBCH)にマッピングされる。下り共有チャネル(Downlink Shared channel: DL-SCH)には、HARQ(Hybrid ARQ)による再送制御が適用される。基地局(セル)全体への報知が可能である。ダイナミックあるいは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。準静的なリソース割り当ては,パーシステントスケジューリング(Persistent Scheduling)とも言われる。移動端末の低消費電力化のために移動端末のDRX(Discontinuous reception)をサポートする。DL-SCHは物理下り共有チャネル(PDSCH)へマッピングされる。ページングチャネル(Paging channel: PCH)は移動端末の低消費電力を可能とするために移動端末のDRXをサポートする。基地局(セル)全体への報知が要求される。動的にトラフィックに利用できる物理下り共有チャネル(PDSCH)のような物理リソース、あるいは他の制御チャネルの物理下り制御チャネル(PDCCH)のような物理リソースへマッピングされる。マルチキャストチャネル(Multicast channel: MCH)は基地局(セル)全体への報知に使用される。マルチセル送信におけるMBMSサービス(MTCHとMCCH)のSFN合成をサポートする。準静的なリソース割り当てをサポートする。MCHはPMCHへマッピングされる。
 上り共有チャネル(Uplink Shared channel: UL-SCH)にはHARQ(Hybrid ARQ)による再送制御が適用される。ダイナミックあるいは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。UL-SCHは物理上り共有チャネル(PUSCH)へマッピングされる。図5Bに示されるランダムアクセスチャネル(Random access channel: RACH)は制御情報に限られている。衝突のリスクがある。RACHは物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)へマッピングされる。
 HARQについて説明する。HARQとは自動再送(Automatic Repeat reQuest)と誤り訂正(Forward Error Correction)との組み合わせにより伝送路の通信品質を向上させる技術である。通信品質が変化する伝送路に対しても再送により誤り訂正が有効に機能するという利点がある。特に再送にあたって初送の受信結果と再送の受信結果の合成をすることで更なる品質向上を得ることも可能である。再送の方法の一例を説明する。受信側にて受信データが正しくデコード出来なかった場合(CRC Cyclic Redundancy Check エラーが発生した場合(CRC=NG))、受信側から送信側へ「Nack」を送信する。「Nack」を受信した送信側はデータを再送する。受信側にて受信データが正しくデコードできた場合(CRCエラーが発生しない場合(CRC=OK))、受信側から送信側へ「Ack」を送信する。「Ack」を受信した送信側は次のデータを送信する。HARQ方式の一例として「チェースコンバイニング」(Chase Combining)がある。チェースコンバイニングとは初送と再送に同じデータ系列を送信するもので、再送において初送のデータ系列と再送のデータ系列の合成を行うことで利得を向上させる方式である。これは初送データに誤りがあったとしても部分的に正確なものも含まれており、正確な部分の初送データと再送データとを合成することでより高精度にデータを送信できるという考え方に基づいている。また、HARQ方式の別の例としてIR(Incremental Redundancy)がある。IRとは冗長度を増加させるものであり、再送においてパリティビットを送信することで初送と組み合わせて冗長度を増加させ、誤り訂正機能により品質を向上させるものである。
 論理チャネル(Logical channel)について(非特許文献1 6章)図6を用いて説明する。図6は、LTE方式の通信システムで使用される論理チャネルを説明する説明図である。図6Aには下りロジカルチャネルと下りトランスポートチャネル間のマッピングを示す。図6Bには上りロジカルチャネルと上りトランスポートチャネル間のマッピングを示す。報知制御チャネル(Broadcast control channel: BCCH)は報知システム制御情報のための下りチャネルである。論理チャネルであるBCCHはトランスポートチャネルである報知チャネル(BCH)、あるいは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。ページング制御チャネル(Paging control channel: PCCH)はページング信号を送信するための下りチャネルである。PCCHは移動端末のセルロケーションをネットワークが知らない場合に用いられる。論理チャネルであるPCCHはトランスポートチャネルであるページングチャネル(PCH)へマッピングされる。共有制御チャネル(Common control channel: CCCH)は移動端末と基地局間の送信制御情報のためのチャネルである。CCCHは移動端末がネットワークとの間でRRC接続(connection)を持っていない場合に用いられる。下り方法では、CCCHはトランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。上り方向では、CCCHはトランスポートチャネルである上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされる。
 マルチキャスト制御チャネル(Multicast control channel: MCCH)は1対多の送信のための下りチャネルである。ネットワークから移動端末への1つあるいはいくつかのMTCH用のMBMS制御情報の送信のために用いられるチャネルである。MCCHはMBMS受信中の移動端末のみに用いられるチャネルである。MCCHはトランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)あるいはマルチキャストチャネル(MCH)へマッピングされる。個別制御チャネル(Dedicated control channel: DCCH)は移動端末とネットワーク間の個別制御情報を送信するチャネルである。DCCHは上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)にマッピングされる。個別トラフィックチャネル(Dedicate Traffic channel: DTCH)はユーザ情報の送信のための個別移動端末への1対1通信のチャネルである。DTCHは上り・下りともに存在する。DTCHは上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。マルチキャストトラフィックチャネル(Multicast Traffic channel: MTCH)はネットワークから移動端末へのトラフィックデータ送信のための下りチャネルである。MTCHはMBMS受信中の移動端末のみに用いられるチャネルである。MTCHは下り共有チャネル(DL-SCH)あるいはマルチキャストチャネル(MCH)へマッピングされる。
 GCIとは、グローバルセル識別子(Global Cell Identity)のことである。LTE及びUMTS(Universal Mobile Telecommunication System)においてCSGセル(Closed Subscriber Group cell)が導入される。CSGについて以下説明する(非特許文献3 3.1章)。CSG(Closed Subscriber Group)とは、利用可能な加入者をオペレータが特定しているセルである(特定加入者用セル)。特定された加入者は、PLMN(Public Land Mobile Network)のひとつ以上のE-UTRANセルにアクセスすることが許可される。特定された加入者がアクセスを許可されている1つ以上のE-UTRANセルを“CSG cell(s)”とよぶ。ただし、PLMNにはアクセス制限がある。CSGセルとは、固有のCSGアイデンティティ(CSG identity: CSG ID,CSG-ID)を報知するPLMNの一部である。あらかじめ利用登録し、許可された加入者グループのメンバーは、アクセス許可情報であるところのCSG-IDを用いてCSGセルにアクセスする。
CSG-IDはCSGセルかセルによって報知される。移動体通信システムにCSG-IDは複数存在する。そして、CSG-IDは、CSG関連のメンバーのアクセスを容易にするために移動端末(UE)によって使用される。移動端末の位置追跡は、1つ以上のセルからなる区域を単位に行われる。位置追跡は、待受け状態であっても移動端末の位置を追跡し、呼び出す(移動端末が着呼する)ことを可能にするためである。この移動端末の位置追跡のための区域をトラッキングエリアとよぶ。CSGホワイトリスト(CSG White List)とは、加入者が属するCSGセルのすべてのCSG IDが記録されている、USIMに格納されたリストである。CSGホワイトリストは、許可CSGリスト(Allowed CSG ID List)と呼ばれることもある。
 「適切なセル」(Suitable cell)について以下説明する(非特許文献3 4.3章)。「適切なセル」(Suitable cell)とは、UEが通常(normal)サービスを受けるためにキャンプオン(Camp ON)するセルである。そのようなセルは、(1)セルは選択されたPLMNか登録されたPLMN、または「Equivalent PLMNリスト」のPLMNの一部であること、(2)NAS(non-access stratum)によって提供された最新情報にてさらに以下の条件を満たすこと、(a)そのセルが禁じられた(barred)セルでないこと。(b)そのセルが“ローミングのための禁止されたLAs”リストの一部ではなく、少なくとも1つのトラッキングエリア(Tracking Area:TA)の一部であること。その場合、そのセルは上記(1)を満たす必要がある、(c)そのセルが、セル選択評価基準を満たしていること、(d)そのセルが、CSGセルとしてシステム情報(System Information: SI)によって特定されたセルに関しては、CSG-IDはUEの「CSGホワイトリスト」(CSG WhiteList)の一部であること(UEのCSG WhiteList中に含まれること)。
 「アクセプタブルセル」(Acceptable cell)について以下説明する(非特許文献3 4.3章)これは、UEが限られたサービス(緊急通報)を受けるためにキャンプオンするセルである。そのようなセルは以下のすべての要件を充足するものとする。つまり、E-UTRANネットワークで緊急通報を開始するための最小のセットの要件を以下に示す。(1)そのセルが禁じられた(barred)セルでないこと。(2)そのセルが、セル選択評価基準を満たしていること。
 セルにキャンプオン(camp on)するとは、UEがセル選択/再選択(cell selection/reselection)処理を完了し、UEがシステム情報とページング情報をモニタするセルを選択した状態である。
 3GPPにおいて、Home-NodeB(Home-NB、HNB)、Home-eNodeB(Home-eNB、HeNB)と称される基地局が検討されている。UTRANにおけるHNB、またはE-UTRANにおけるHeNBは、例えば家庭、法人、商業用のアクセスサービス向けの基地局である。非特許文献4にHeNB及びHNBへのアクセスの3つの異なるモードが開示されている。オープンアクセスモード(Open access mode)とクローズドアクセスモード(Closed access mode)とハイブリッドアクセスモード(Hybrid access mode)である。各々のモードは以下のような特徴を有する。オープンアクセスモードでは、HeNBやHNBは通常のオペレータのノーマルセルとして操作される。クローズドアクセスモードでは、HeNBやHNBがCSGセルとして操作される。これはCSGメンバーのみアクセス可能なCSGセルである。ハイブリッドアクセスモードでは、非CSGメンバーも同時にアクセス許可されているCSGセルである。ハイブリッドアクセスモードのセル(ハイブリッドセルとも称する)は、言い換えれば、オープンアクセスモードとクローズドアクセスモードの両方をサポートするセルである。
3GPP TS36.300 V9.1.0 4.6.1章、4.6.2章、5章、6章、10.7章 3GPP R1-072963 3GPP TS36.304 V9.0.0 3.1章、4.3章、5.2.4章 3GPP S1-083461 3GPP R2-082899 3GPP TS22.220 V9.1.1 3GPP TR25.820 V8.2.0 3GPP R2-094808
 アクセスする移動端末を特定しない基地局であるマクロセルの圏外(通信エリア外)に、クローズドアクセスモードにて動作する特定加入者用基地局であるHeNB/HNBセルを設置した場合、そのHeNB/HNBセルの圏内(通信エリア内)において、そのHeNB/HNBセルが属するCSGに未登録の移動端末がサービスを受けられないという状況が発生し得る。
 従来の方法を用いた解決策では、該場所に新たにマクロセルを設置する。その結果、該場所がマクロセル圏内となり、CSGに未登録の移動端末も、該場所において移動体通信システムのサービスを受けることが可能となる。しかし、マクロセルの設置には莫大な費用が必要になるという新たな課題が発生する。
 本発明の目的では、アクセスする移動端末を特定しない基地局の通信エリア外に特定加入者用基地局が設置された場合に、この特定加入者用基地局の通信エリア内において特定の移動端末以外の移動端末でも、コストを抑制しつつ通信サービスを享受できる移動体通信システムを提供することである。
 本発明は、特定の移動端末にアクセスを許可するクローズドアクセスモードに対応したクローズドアクセスモード設定、ならびに前記クローズドアクセスモードおよびアクセスを許可する移動端末を特定しないオープンアクセスモードのいずれにも対応したハイブリッドアクセスモード設定で動作する特定加入者用基地局と、アクセスする移動端末を特定しない基地局とを含む移動体通信システムであって、アクセスする移動端末を特定しない基地局の通信エリア外に前記特定加入者用基地局が設置された場合、前記特定加入者用基地局を前記ハイブリッドアクセスモード設定で動作させることを特徴とする移動体通信システムである。
 本発明によれば、アクセスする移動端末を特定しない基地局の通信エリア外に特定加入者用基地局が設置された場合に、この特定加入者用基地局の通信エリア内において特定の移動端末以外の移動端末でも、コストを抑制しつつ移動体通信システムのサービスを享受することができる。
LTE方式の通信システムの構成を示す説明図である。 LTE方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。 MBSFN(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network)フレームの構成を示す説明図である。 LTE方式の通信システムで使用される物理チャネルを説明する説明図である。 LTE方式の通信システムで使用されるトランスポートチャネルを説明する説明図である。 LTE方式の通信システムで使用される論理チャネルを説明する説明図である。 現在3GPPで議論されている移動体通信システムの全体的な構成を示すブロック図である。 本発明に係る移動端末311の構成を示すブロック図である。 本発明に係る基地局312の構成を示すブロック図である。 本発明に係るMMEの構成を示すブロック図である。 本発明に係るHeNBGWの構成を示すブロック図である。 LTE方式の通信システムにおいて移動端末(UE)が行うセルサーチの概略を示すフローチャートである。 マクロセルのカバレッジ内にCSGセルを設置した状況およびその状況における移動端末での受信信号干渉波比(SIR)の概念図である。 複数(ここでは二つ)のマクロセルのカバレッジ内にCSGセルを設置した状況およびその状況における移動端末での受信信号干渉波比(SIR)の概念図である。 非特許文献7における方法Bの概念図である。 実施の形態1の解決策の概念図である。 実施の形態1にてハイブリッドアクセスモードとするセルの選択方法(1)、ハイブリッドアクセスモードの設定方法(1)、HeNB/HNBのキャリア周波数を設定する方法(1)を用いた場合の移動体通信システムのシーケンス図である。 実施の形態1にてハイブリッドアクセスモードとするセルの選択方法(2)、ハイブリッドアクセスモードの設定方法(2)、HeNB/HNBのキャリア周波数を設定する方法(3)を用いた場合の移動体通信システムのシーケンス図である。 実施の形態1での移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作を示すフロー図である。 実施の形態1の変形例1でのキャリア周波数の情報をキャリア周波数のインデックスとした場合の具体例である。 実施の形態1の変形例1でのキャリア周波数をCSGセル用のキャリア周波数として用いるかマクロセル用のキャリア周波数として用いるかの種別を認識させる場合の情報の具体例である。 実施の形態1の変形例1での移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作を示すフロー図である。 実施の形態1の変形例2の課題を説明する概念図である。 実施の形態1の変形例2での移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作を示すフロー図である。 実施の形態2の解決策の概念図である。 実施の形態2の変形例1での移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作を示すフロー図である。 実施の形態2の変形例2の課題を説明する概念図である。 実施の形態2の変形例2での移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作を示すフロー図である。 実施の形態3の解決策の概念図である。 実施の形態4の解決策の概念図である。 実施の形態4の変形例1での移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作を示すフロー図である。 実施の形態4の変形例2の課題を説明する概念図である。 実施の形態4の変形例2での移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作を示すフロー図である。 実施の形態5の解決策の概念図である。 実施の形態5の変形例1での移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作を示すフロー図である。
 実施の形態1.
 図7は、現在3GPPにおいて議論されているLTE方式の移動体通信システムの全体的な構成を示すブロック図である。現在3GPPにおいては、CSG(Closed Subscriber Group)セル(e-UTRANのHome-eNodeB(Home-eNB,HeNB),UTRANのHome-NB(HNB))とnon-CSGセル(e-UTRANのeNodeB(eNB)、UTRANのNodeB(NB)、GERANのBSS)とを含めたシステムの全体的な構成が検討されており、e-UTRANについては、図7のような構成が提案されている(非特許文献1 4.6.1.章)。
 図7について説明する。移動端末(UE)71は基地局72と送受信を行う。基地局72はeNB72-1と、Home-eNB72-2とに分類される。eNB72-1はMME73とインタフェースS1により接続され、eNBとMMEとの間で制御情報が通信される。ひとつのeNB72-1に対して複数のMME73が接続されてもよい。eNB間はインタフェースX2により接続され、eNB間で制御情報が通信される。
 Home-eNB72-2はMME73とインタフェースS1により接続され、Home-eNBとMMEとの間で制御情報が通信される。ひとつのMMEに対して複数のHome-eNBが接続される。あるいは、Home-eNB72-2はHeNBGW(Home-eNB GateWay)74を介してMME73と接続される。Home-eNBとHeGWはインタフェースS1により接続され、HeNBGW74とMME73はインタフェースS1を介して接続される。ひとつまたは複数のHome-eNB72-2がひとつのHeNBGW74と接続され、S1を通して情報が通信される。HeNBGW74はひとつまたは複数のMME73と接続され、S1を通して情報が通信される。
 さらに現在3GPPでは以下のような構成が検討されている。Home-eNB72-2間のインタフェースX2はサポートされない。MME73からは、HeNBGW74はeNB72-1として見える。Home-eNB72-2からは、HeNBGW74ははMME73として見える。Home-eNB72-2がHeNBGW74を介してEPCに接続されるか否かに関係なく、Home-eNB72-2とEPC間のインタフェースS1は同じである。MME73をまたがるような、Home-eNB72-2へのモビリティ、あるいはHome-eNB72-2からのモビリティはサポートされない。Home-eNB72-2は唯一のセルをサポートする。
 図8は、本発明に係る移動端末(図7の端末71)の構成を示すブロック図である。図8に示す移動端末の送信処理を説明する。まず、プロトコル処理部801からの制御データ、アプリケーション部802からのユーザデータが送信データバッファ部803へ保存される。送信データバッファ部803に保存されたデータはエンコーダー部804へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに送信データバッファ部803から変調部805へ直接出力されるデータが存在しても良い。エンコーダー部804でエンコード処理されたデータは変調部805にて変調処理が行われる。変調されたデータはベースバンド信号に変換された後、周波数変換部806へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ807から基地局312に送信信号が送信される。また、移動端末311の受信処理は以下のとおり実行される。基地局312からの無線信号がアンテナ807により受信される。受信信号は、周波数変換部806にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部808において復調処理が行われる。復調後のデータはデコーダー部809へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部801へ渡され、ユーザデータはアプリケーション部802へ渡される。移動端末の一連の処理は制御部810によって制御される。よって制御部810は、図面では省略しているが、各部(801~809)と接続している。
 図9は、本発明に係る基地局(図7の基地局72)の構成を示すブロック図である。図9に示す基地局の送信処理を説明する。EPC通信部901は、基地局72とEPC(MME73,HeNBGW74など)間のデータの送受信を行う。他基地局通信部902は、他の基地局との間のデータの送受信を行う。Home-eNB72-2間のインタフェースX2はサポートされない方向であるため、Home-eNB72-2では、他基地局通信部902が存在しないことも考えられる。EPC通信部901、他基地局通信部902はそれぞれプロトコル処理部903と情報の受け渡しを行う。プロトコル処理部903からの制御データ、またEPC通信部901と他基地局通信部902からのユーザデータ及び制御データが送信データバッファ部904へ保存される。送信データバッファ部904に保存されたデータはエンコーダー部905へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに送信データバッファ部904から変調部906へ直接出力されるデータが存在しても良い。エンコードされたデータは変調部906にて変調処理が行われる。変調されたデータはベースバンド信号に変換された後、周波数変換部907へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ908より一つもしくは複数の移動端末71に対して送信信号が送信される。また、基地局72の受信処理は以下のとおり実行される。ひとつもしくは複数の移動端末311からの無線信号がアンテナ908により受信される。受信信号は周波数変換部907にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部909で復調処理が行われる。復調されたデータはデコーダー部910へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部903あるいはEPC通信部901、他基地局通信部902へ渡され、ユーザデータはEPC通信部901、他基地局通信部902へ渡される。基地局72の一連の処理は制御部911によって制御される。よって制御部911は図面では省略しているが各部(901~910)と接続している。
 現在3GPPにおいて議論されているHome-eNB72-2の機能を以下に示す(非特許文献1 4.6.2章)。Home-eNB72-2はeNB72-1と同じ機能を持つ。加えてHeNBGW74と接続する場合、以下示す機能を有する。適当なサービングHeNBGW74を発見する機能を有する。Home-eNB72-2は1つのHeNBGW74に唯一接続する、つまり、HeNBGW74との接続の場合は、Home-eNB72-2でS1におけるFlex機能を使用しない。Home-eNB72-2がHeNBGW74に接続されると、同時に別のHeNBGW74や別のMME73に接続しない。Home-eNB72-2のTACとPLMN IDは、HeNBGW74によってサポートされる。Home-eNB72-2をHeNBGW74に接続すると、「UE attachment」でのMME73の選択は、Home-eNB72-2の代わりにHeNBGW74によって行われる。Home-eNB72-2はネットワーク計画なしで配備されるかもしれない。よってHome-eNB72-2は1つの地理的な領域から別の地理的な領域へ移されるかもしれない。したがって位置による異なったHeNBGW74に接続する必要があるかもしれない。
 図10は、本発明に係るMME(Mobility Management Entity)の構成を示すブロック図である。PDN GW通信部1001はMME73とPDN GW間のデータの送受信を行う。基地局通信部1002はMME73と基地局72間をS1インタフェースによるデータの送受信を行う。PDN GWから受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータはPDN GW通信部1001からユーザプレイン処理部1003経由で基地局通信部1002に渡され、1つあるいは複数の基地局72へ送信される。基地局72から受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは基地局通信部1002からユーザプレイン処理部1003経由でPDN GW通信部1001に渡され、PDN GWへ送信される。
 PDN GWから受信したデータが制御データであった場合、制御データはPDN GW通信部1001から制御プレイン制御部1005へ渡される。基地局72から受信したデータが制御データであった場合、制御データは基地局通信部1002から制御プレイン制御部1005へ渡される。HeNBGW通信部1004は、HeNBGW74が存在する場合に設けられ、情報種別によって、MME73とHeNBGW74間のインタフェース(IF)によるデータの送受信を行う。HeNBGW通信部1004から受信した制御データはHeNBGW通信部1004から制御プレイン制御部1005へ渡される。制御プレイン制御部1005での処理の結果は、PDN GW通信部1001経由でPDN GWへ送信される。また、制御プレイン制御部1005で処理された結果は、基地局通信部1002経由でS1インタフェースにより1つあるいは複数の基地局72へ送信され、またHeNBGW通信部1004経由で1つあるいは複数のHeNBGW74へ送信される。
 制御プレイン制御部1005には、NASセキュリティ部1005-1、SAEベアラコントロール部1005-2、アイドルステート(Idle State)モビリティ管理部1005―3などが含まれ、制御プレインに対する処理全般を行う。NASセキュリティ部1005―1はNAS(Non-Access Stratum)メッセージのセキュリティなどを行う。SAEベアラコントロール部1005―2はSAE(System Architecture Evolution)のベアラの管理などを行う。アイドルステートモビリティ管理部1005―3は、待受け(LTE‐IDLE状態、単にアイドルとも称される)状態のモビリティ管理、待受け状態時のページング信号の生成及び制御、傘下の1つあるいは複数の移動端末71のトラッキングエリア(TA)の追加、削除、更新、検索、トラッキングエリアリスト(TA List)管理などを行う。MMEはUEが登録されている(registered)追跡領域(トラッキングエリア:tracking Area: TA)に属するセルへページングメッセージを送信することで、ページングプロトコルに着手する。MMEに接続されるHome-eNB72-2のCSGの管理やCSG-IDの管理、そしてホワイトリスト管理を、アイドルステートモビリティ管理部1005―3で行っても良い。CSG-IDの管理では、CSG-IDに対応する移動端末とCSGセルの関係が管理(追加、削除、更新、検索)される。例えば、あるCSG-IDにユーザアクセス登録された一つまたは複数の移動端末と該CSG-IDに属するCSGセルの関係であっても良い。ホワイトリスト管理では、移動端末とCSG-IDの関係が管理(追加、削除、更新、検索)される。例えば、ホワイトリストには、ある移動端末がユーザ登録した一つまたは複数のCSG-IDが記憶されても良い。これらのCSGに関する管理はMME73の中の他の部分で行われても良い。MME313の一連の処理は制御部1006によって制御される。よって制御部1006は図面では省略しているが各部(1001~1005)と接続している。
 現在3GPPにおいて議論されているMME73の機能を以下に示す(非特許文献1 4.6.2章)。MME73はCSG(Closed Subscriber Groups)のメンバーの1つ、あるいは複数の移動端末のアクセスコントロールを行う。ページングの最適化(Paging optimisation)の実行をオプションとして認める。
 図11は、本発明に係るHeNBGWの構成を示すブロック図である。EPC通信部1101はHeNBGW74とMME73間をS1インタフェースによるデータの送受信を行う。基地局通信部1102はHeNBGW74とHome-eNB72-2間をS1インタフェースによるデータの送受信を行う。ロケーション処理部1103は、EPC通信部1101経由で渡されたMME73からのデータのうちレジストレーション情報など、複数のHome-eNBに送信する処理を行う。ロケーション処理部1103で処理されたデータは、基地局通信部1102に渡され、ひとつまたは複数のHome-eNB72-2にS1インタフェースを介して送信される。ロケーション処理部1103での処理を必要とせず通過(透過)させるだけのデータは、EPC通信部1101から基地局通信部1102に渡され、ひとつまたは複数のHome-eNB72-2にS1インタフェースを介して送信される。HeNBGW74の一連の処理は制御部1104によって制御される。よって制御部1104は図面では省略しているが各部(1101~1103)と接続している。
 現在3GPPにおいて議論されているHeNBGW74の機能を以下に示す(非特許文献1 4・6・2章)。S1アプリケーションについてリレーする。Home-eNB72-2へのMME73の手順の一部分であるが、移動端末71に関係しないS1アプリケーションについて終端する。HeNBGW74が配置されるとき、移動端末71に無関係な手順がHome-eNB72-2とHeNBGW74間、そしてHeNBGW74とMME73間を通信される。HeNBGW74と他のノード間でインタフェースX2は設定されない。ページングの最適化(Paging optimisation)の実行をオプションとして認める。
 次に移動体通信システムにおける一般的なセルサーチ方法の一例を示す。図12は、LTE方式の通信システムにおいて移動端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。移動端末にてセルサーチが開始されると、ステップST1201で周辺の基地局から送信される第一同期信号(P-SS)、第二同期信号(S-SS)を用いてスロットタイミング、フレームタイミングの同期をとる。P-SSとS-SSあわせて、同期信号(SS)にはセル毎に割り当てられたPCI(Physical Cell Identity)に1対1対応するシンクロナイゼーションコードが割り当てられている。PCIの数は現在504通りが検討されており、この504通りのPCIを用いて同期をとるとともに、同期がとれたセルのPCIを検出(特定)する。次に同期がとれたセルに対して、ステップST1202で、基地局からセル毎に送信される参照信号RS(Reference Signal)を検出し受信電力の測定を行う。参照信号RSにはPCIと1対1に対応したコードが用いられており、そのコードで相関をとることによって他セルと分離できる。ST1201で特定したPCIから該セルのRS用のコードを導出することによって、RSを検出し、RS受信電力を測定することが可能となる。次にST1203で、ST1202までで検出されたひとつ以上のセルの中から、RSの受信品質が最も良いセル(例えば、RSの受信電力が最も高いセル、つまりベストセル)を選択する。次にST1204でベストセルのPBCHを受信して、報知情報であるBCCHを得る。PBCH上のBCCHには、セル構成情報が含まれるMIB(Master Information Block)がのる。MIBの情報としては、例えば、DL(ダウンリンク)システム帯域幅(送信帯域幅設定(transmission bandwidth configuration:dl-bandwidth)とも呼ばれる)、送信アンテナ数、SFN(System Frame Number)などがある。
 次に1205で、MIBのセル構成情報をもとに該セルのDL-SCHを受信して、報知情報BCCHの中のSIB(System Information Block)1を得る。SIB1には該セルへのアクセスに関する情報や、セルセレクションに関する情報、他のSIB(SIBk;k≧2の整数)のスケジューリング情報が含まれる。また、SIB1にはTAC(Tracking Area Code)が含まれる。次にST1206で、移動端末は、ST1205で受信したTACと、移動端末が既に保有しているTACと比較する。比較した結果、同じならば、該セルで待ち受け動作に入る。比較して異なる場合は、移動端末は該セルを通してコアネットワーク(Core Network, EPC)(MMEなどが含まれる)へ、TAU(Tracking Area Update)を行うためTAの変更を要求する。コアネットワークは、TAU要求信号とともに移動端末から送られてくる該移動端末の識別番号(UE-IDなど)をもとに、TAの更新を行う。コアネットワークはTAの更新後、移動端末にTAU受領信号を送信する。移動端末は該セルのTACで、移動端末が保有するTAC(あるいはTACリスト)を書き換える(更新する)。その後移動端末は該セルで待ち受け動作に入る。
 LTEやUMTS(Universal Mobile Telecommunication System)においては、CSG(Closed Subscriber Group)セルの導入が検討されている。前述したように、CSGセルに登録したひとつまたは複数の移動端末のみにアクセスが許される。CSGセルと登録されたひとつまたは複数の移動端末がひとつのCSGを構成する。このように構成されたCSGにはCSG-IDと呼ばれる固有の識別番号が付される。なお、ひとつのCSGには複数のCSGセルがあっても良い。移動端末はどれかひとつのCSGセルに登録すればそのCSGセルが属するCSGの他のCSGセルにはアクセス可能となる。また、LTEでのHome-eNBやUMTSでのHome-NBがCSGセルとして使われることがある。CSGセルに登録した移動端末は、ホワイトリストを有する。具体的にはホワイトリストはSIM/USIMに記憶される。ホワイトリストには、移動端末が登録したCSGセルのCSG情報がのる。CSG情報として具体的には、CSG-ID、TAI(Tracking Area Identity)、TACなどが考えられる。CSG-IDとTACが対応づけられていれば、どちらか一方で良い。また、CSG-IDやTACとGCI(Global Cell Identity)が対応付けられていればGCIでもよい。以上から、ホワイトリストを有しない(本発明においては、ホワイトリストが空(empty)の場合も含める)移動端末は、CSGセルにアクセスすることは不可能であり、non-CSGセルのみにしかアクセスできない。一方、ホワイトリストを有する移動端末は、登録したCSG-IDのCSGセルにも、non-CSGセルにもアクセスすることが可能となる。
 3GPPでは、全PCI(Physical Cell Identity)を、CSGセル用とnon-CSGセル用とに分割(PCIスプリットと称する)することが議論されている(非特許文献5)。またPCIスプリット情報は、システム情報にて基地局から傘下の移動端末に対して報知されることが議論されている。PCIスプリットを用いた移動端末の基本動作を開示する。PCIスプリット情報を有しない移動端末は、全PCIを用いて(例えば504コード全てを用いて)セルサーチを行う必要がある。対してPCIスプリット情報を有する移動端末は、当該PCIスプリット情報を用いてセルサーチを行うことが可能である。
 また3GPPでは、ハイブリッドセルのためのPCIは、CSGセル用のPCI範囲の中には含まれないことが決定されている(非特許文献1 10.7章)。
 3GPPでは、一時的なCSGメンバーを認める。一時的なメンバーはテンポラリメンバー(temporary member)、あるいは訪問者(ビジタ:visitor)とも呼ばれる。テンポラリメンバーはCSGメンバーとして認める期間(テンポラリー期間)を設定することが可能である(非特許文献6)。
 3GPPでは、移動端末がCSGセルをセレクション、あるいはリセレクションする方法について2つのモードが存在する。1つ目は自動(Automatic)モードである。自動モードの特徴を以下に示す。移動端末内の許可CSGリスト(Allowed CSG ID List)を利用してセレクション、あるいはリセレクションを行う。PLMN選択が完了した後、non-CSGセル、あるいは許可CSGリストに存在するCSG IDを伴うCSGセルである場合にのみ、選択している該PLMN中の1つのセルにキャンプオンする。移動端末の許可CSGリストが空であるなら、移動端末はCSGセルの自立(autonomous)サーチ機能を停止する(非特許文献3 5.2.4.8.1章)。
 2つ目は手動(Manual)モードである。手動モードの特徴を以下に示す。移動端末は、現在選択されているPLMNで利用可能なCSGのリストをユーザに示す。移動端末がユーザに提供するCSGのリストは移動端末に保存されている許可CSGリストに含まれるCSGに限られない。ユーザが該CSGのリストを基に選定した後、移動端末は選択されたCSG IDを伴うセルへキャンプオンし、登録(register)を試みる(非特許文献3 5.2.4.8.1章)。
 HeNB及びHNBに対してはさまざまなサービスへの対応が求められている。例えば、オペレータは、ある決められたHeNB及びHNBに移動端末を登録させ、登録した移動端末のみにHeNB及びHNBのセルへのアクセスを許可することで、該移動端末が使用できる無線リソースを増大させて高速に通信を行えるようにする。その分、オペレータは課金料を通常よりも高く設定する。といったサービスである。こういったサービスを実現するため、登録した(加入した、メンバーとなった)移動端末のみがアクセスできるCSG(Closed Subscriber Group cell)セルが導入されている。CSG(Closed Subscriber Group cell)セルは、商店街やマンション、学校、会社などへ数多く設置されることが要求される。たとえば、商店街では店舗ごと、マンションでは部屋ごと、学校では教室ごと、会社ではセクションごとにCSGセルを設置し、各CSGセルに登録したユーザのみが該CSGセルを使用可能とするような使用方法が要求されている。HeNB/HNBはマクロセルのカバレッジ外での通信を補完するためだけでなく、上述したようなさまざまなサービスへの対応が求められている。このため、HeNB/HNBがマクロセルのカバレッジ内に設置される場合も生じる。HeNB/HNBがマクロセルのカバレッジ内に設置されるような場合、HeNB/HNBとマクロセル間で干渉が生じることとなる。HeNB/HNBカバレッジ内でHeNB/HNBと通信を行なっている移動端末(UE)は、マクロセルからの電波が干渉となり、HeNB/HNBとの通信が妨げられ、干渉電力が大きくなると通信ができなくなってしまうことになる。逆に、マクロセルカバレッジ内でマクロセルと通信を行なっている移動端末が、マクロセルカバレッジ内に設置されたHeNB/HNBのカバレッジ内に移動するような場合、HeNB/HNBからの電波が干渉となり、マクロセルとの通信が妨げられ、干渉電力が大きくなると、通信ができなくなってしまうことになる。
 一般に、あるセルのカバレッジ内において他のセルから干渉電力が大きくなった場合、通信を切断しないようにするため、移動端末は該他のセルあるいはその他の適切なセルへハンドオーバ(HO)やセルの再選択(Re-selection)できるようにしている。しかし、移動端末がそれらのセルへハンドオーバやリセレクションができない場合、該他のセルからの干渉電力が増大し、通信が切断してしまうという問題が生じる。例えば、3GPPにおいて、上述したように、HeNB/HNBがクローズドアクセスモードのCSGセルであった場合を検討する。マクロセルのカバレッジ内に該CSGセルを設置したとすると、CSGカバレッジ内で、上述したようにマクロセルとCSGセル間で干渉が生じる。このような場合に、該CSGセルにユーザ登録していない移動端末は、該CSGセルからの干渉によりマクロセルとの通信が不可能になるという問題が生じてしまう。
 図13にマクロセルのカバレッジ内にCSGセルを設置した状況およびその状況における移動端末での受信信号干渉波比(SIR)の概念図を示す。図13(a)に示すようにマクロセル1302のカバレッジ1301内にCSGセル1303が設置され、マクロセルカバレッジ1301内でマクロセル1302と通信を行なっている移動端末1305が、マクロセルカバレッジ1301内に設置されたCSGセル1303のカバレッジ1304内に移動するような場合、CSGセル1303からの電波が干渉となり、マクロセル1302との通信が妨げられる。図13(b)にHeNB(CSGセル1303に対応)が設置される前の移動端末でのSIRを、図13(c)にHeNB1303が設置された場合の移動端末のSIRを示す。横軸はマクロセルの基地局(eNB)(マクロセル1302に対応)からの距離、縦軸はSIRである。移動端末は該CSGにユーザ登録していないとする。図13(b)に示すように、HeNBが設置されない場合は、移動端末がeNBから離れるに従ってSIRは徐々に減少していく。SIRが閾値aより大きい場合は通信可能であり、小さい場合は通信不可能である。図13(c)に示すように、eNB(マクロセル1302に対応)のカバレッジ内にHeNB1303が設置された場合、HeNB1303近傍で、破線で示すHeNB1303からの電波が強くなる。eNB1302と通信している移動端末にとっては、このHeNB1303からの電波が干渉となり、eNB1302からのSIRはHeNB近傍で極端に劣化してしまう。このため、HeNB近傍で移動端末のSIRは閾値aより小さくなる場合が生じる。移動端末での受信信号干渉波比(SIR)を一点破線で示す。移動端末は該HeNB1303へハンドオーバあるいはセルの再選択を試みるが、該HeNB1303はクローズドアクセスモードのCSGセルなので、移動端末1305が該CSGへ登録していないので、ハンドオーバすることができず、通信が切断されてしまう。
 図14に複数(ここでは二つ)のマクロセル1401、1407のカバレッジ1402、1406内にCSGセル1404を設置した状況およびその状況における移動端末での受信信号干渉波比(SIR)の概念図を示す。図14(a)に示すように二つのマクロセル1401、1407のカバレッジ1402、1406内にCSGセル1404が設置され、マクロセルカバレッジ1402、1406内でマクロセル1401、あるいは1407と通信を行なっている移動端末1403が、マクロセルカバレッジ1405内に設置されたCSGセル1404のカバレッジ内に移動するような場合、CSGセル1404からの電波が干渉となり、マクロセル1401、1407との通信が妨げられる。図14(b)にHeNBが設置される前の移動端末1403でのSIRを、図14(c)にHeNBが設置された場合の移動端末1403でのSIRを示す。移動端末は該CSGにユーザ登録していないとする。図14(b)に示すように、HeNBが設置されない場合は、移動端末がeNB#1(例えばマクロセル1401に対応)から離れるに従ってSIRは徐々に減少していく。途中で、eNB#2(例えばマクロセル1407に対応)からの電波が強くなり、eNB#1からの電波によるSIRが閾値aを下回る前に、移動端末はeNB#2にハンドオーバあるいはセルリセレクションする。移動端末での受信信号干渉波比(SIR)を一点破線で示す。一方、図14(c)に示すように、二つのセル1401、1407(図14(c)eNB#1、eNB#2)のカバレッジ内にHeNB1404が設置された場合、HeNB近傍で破線で示すHeNBからの電波が強くなるため、eNB#1あるいはeNB#2と通信している移動端末にとっては、このHeNBからの電波が干渉となり、eNB#1あるいはeNB#2からのSIRはHeNB近傍で極端に劣化してしまう。このため、HeNB近傍で移動端末のSIRは閾値aより小さくなる場合が生じる。移動端末での受信信号干渉波比(SIR)を一点破線で示す。
 eNB#1と通信している移動端末は、HeNB近傍で移動端末1403のSIRは閾値aより小さくなった場合、eNB#2へハンドオーバあるいはセルの再選択を試みるが、eNB#2のSIRも閾値aを下回っているため、ハンドオーバあるいはセルの再選択が不可能となる。また、移動端末1403は、HeNB1404へハンドオーバあるいはセル再選択を試みるが、該HeNBはクローズドアクセスモードのCSGセルなので、移動端末1403が該CSGへ登録していないので、アクセスすることができず、ハンドオーバあるいはセルリセレクションすることができない。したがって、通信が切断されてしまう。
 以上の例では、マクロセル(eNB)で通信している移動端末がCSGセルにハンドオーバできない場合について問題が生じることを述べたが、CSGセルで通信している移動端末がマクロセル(eNB)にハンドオーバできない場合も同様に、通信が切断されてしまうという問題が生じる。
 3GPPにおいて、上記干渉問題の解決策が検討されている(非特許文献7)。非特許文献7には、AからEまでの5つの方法が記載されている。Aは、HeNB/HNBが、CSGメンバーであり、専用チャネル(Dedicated Channel)を使用し、固定出力(Fixed Power)となる方法である。Bは、HeNB/HNBが、CSGメンバーであり、専用チャネル(Dedicated Channel)を使用し、適応出力(Adaptive Power)となる方法である。Cは、HeNB/HNBが、CSGメンバーであり、共同チャネル(Co-Channel)を使用し、適応出力(Adaptive Power)となる方法である。Dは、HeNB/HNBが、CSGメンバーであり、部分的共同チャネル(Partial Co-Channel)を使用する方法である。Eは、HeNB/HNBが、オープンアクセスモード設定で動作し、専用チャネルあるいは共同チャネルを使用する方法である。専用チャネルでは、HeNB/HNBがマクロセル(NBあるいはeNB)とは異なる専用の周波数が使用される。共同チャネルでは、HeNB/HNBがマクロセル(NBあるいはeNB)と同じ周波数が使用される。部分的共同チャネルでは、HeNB/HNBの使用する周波数がマクロセル(NBあるいはeNB)の使用する周波数の一部となる。
 本発明では、上記HeNB/HNBがマクロセルカバレッジ内に設置される場合の干渉問題の解決策として、非特許文献7における方法A、あるいは方法Bが用いられた場合についてさらに検討する。
 図15に非特許文献7における方法Bの概念図を示す。マクロセル1501のカバレッジ1502内にHeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505、HeNB/HNB1507が設置されている。HeNB/HNB1503のカバレッジは1504である。HeNB/HNB1505のカバレッジは1506である。HeNB/HNB1507のカバレッジは1508である。また、マクロセルの圏外(通信エリア外)にHeNB/HNB1509、HeNB/HNB1511、HeNB/HNB1513が設置されている。HeNB/HNB1509のカバレッジは1510である。HeNB/HNB1511のカバレッジは1512である。HeNB/HNB1513のカバレッジは1514である。HeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505、HeNB/HNB1507、HeNB/HNB1509、HeNB/HNB1511、HeNB/HNB1513はクローズドアクセスモードで動作しているとする。
 マクロセル1501で用いられる周波数はマクロセル用のキャリア周波数(f1)とする。マクロセル用のキャリア周波数レイヤを1515にて示す。
 HeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505、HeNB/HNB1507、HeNB/HNB1509、HeNB/HNB1511、HeNB/HNB1513で用いられる周波数はCSGセル用のキャリア周波数(f2)とする。CSGセル用のキャリア周波数レイヤを1516にて示す。
 マクロセル1501のカバレッジ1502内にHeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505、HeNB/HNB1507が設置されていることから、マクロセル1501、HeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505、HeNB/HNB1507が同じ周波数にて動作すれば、図13、図14を用いて説明した通り干渉問題が生じる。
 しかし図15においては、マクロセル(1501)とHeNB/HNB(1503、1505、1507)が異なる周波数にて動作することから干渉問題は生じない。
 非特許文献7における方法A、あるいは方法Bが用いられた場合のマクロセル(図15の1501)のカバレッジ内(図15の1502)にHeNB/HNB(図15の1503、1505、1507)を設置した場合を検討する。マクロセル(図15の1501)のキャリア周波数(f1)とHeNB/HNBセル(図15の1503、1505、1507)のキャリア周波数(f2)が異なるため、干渉問題は回避され、干渉対策として該HeNB/HNBセルをオープンアクセスモード対応とする必要は無い。また、該HeNB/HNBセルが属するCSGに未登録の移動端末であっても、該HeNB/HNBセル設置場所において、移動体通信システムのサービスを受けることが可能である。なぜならば、マクロセル(図15の1501)のカバレッジ内(図15の1502)だからである。
 一方、非特許文献7における方法A、あるいは方法Bが用いられた場合のマクロセル(図15の1501)のカバレッジ外にHeNB/HNB(図15の1509、1511、1513)を設置した場合を検討する。HeNB/HNBの設置場所がマクロセルの圏外であるため、干渉問題は生じない。しかし、該HeNB/HNBセルが属するCSGに未登録の移動端末は、該HeNB/HNBセル設置場所において、移動体通信システムのサービスを受けることが不可能となる。なぜならば、マクロセル(図15の1501)圏外だからである。
 このように、マクロセル圏外でクローズドアクセスモードにて動作するHeNB/HNBセルを設置した場所にて、該CSGに未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受けられないという課題が発生する。
 従来の解決策を以下に示す。該場所にマクロセルを設置すれば、該場所がマクロセル圏内となり、CSGに未登録の移動端末も、該場所において移動体通信システムのサービスを受けることが可能となる。しかし、マクロセルの設置には莫大な費用が発生する。
 本発明では、上記新たな課題を解決する。つまり、クローズドアクセスモードにて動作するHeNB/HNBがCSGセル用のキャリア周波数を用いて動作する場合、マクロセル圏外における該HeNB/HNB設置場所では、該HeNB/HNBが属するCSGへ未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受けられないという課題を、コストを抑制しつつ解決する方法を開示する。
 実施の形態1における解決策を以下に開示する。CSGセル用のキャリア周波数を設ける移動体通信システムにおいて、HeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。また、マクロセル用のキャリア周波数とCSGセル用のキャリア周波数が異なる場合にHeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。
 マクロセル圏外に設置された全てのHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。また、マクロセル圏外に設置された一部のHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。一部のHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとする場合、必要なHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。必要なセルの具体例としては、マクロセル圏外に設置され、該HeNB/HNBのカバレッジ内の該HeNB/HNBが属するCSGに未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受ける必要があるセルなどがある。
 該ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数をCSGセル用のキャリア周波数とする。また、該ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数をマクロセル用のキャリア周波数とは異なる周波数としても良い。
 CSGセル用のキャリア周波数をCSG専用チャネル(CSG Dedicated Channel)、CSG専用周波数、CSG専用キャリア、CSG専用周波数レイヤなどとも称する。CSGセル用のキャリア周波数は、CSGセル用の周波数帯域中に含まれる周波数であっても良い。CSGセル用のキャリア周波数は、CSGセル用の周波数帯域を表すとしても良い。またCSGセル用のキャリア周波数は、CSGセル用の周波数帯域中に含まれる一部の周波数帯域を表すとしても良い。また、CSGセル用のキャリア周波数は、マクロセル専用周波数と異なる周波数であっても良い。CSGセル用のキャリア周波数は、マクロセル専用の周波数帯域中に含まれない周波数であっても良い。
 また、マクロセル用のキャリア周波数をマクロ専用チャネル、マクロ専用周波数、マクロ専用キャリア、マクロ専用周波数レイヤなどとも称する。マクロセル用のキャリア周波数は、マクロセル用の周波数帯域中に含まれる周波数であっても良い。マクロセル用のキャリア周波数は、マクロセル用の周波数帯域を表すとしても良い。またマクロセル用のキャリア周波数は、マクロセル用の周波数帯域中に含まれる一部の周波数帯域を表すとしても良い。また、マクロセル用のキャリア周波数は、CSG専用周波数と異なる周波数であっても良い。マクロセル用のキャリア周波数は、CSG専用の帯域中に含まれない周波数であっても良い。
 UTRA、LTE、LTE-Aなどのシステムでは、上り、下りともに、いくつかの連続した周波数からなる周波数帯域(単に帯域と称することもある)で動作するように設計されている。これら各々の周波数帯域を、周波数バンドと称することもある。
 図16に実施の形態1の解決策の概念図を示す。図15と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。横方向は基地局の設置場所、あるいは移動端末の場所などを示し、縦方向は周波数レイヤを示す。例えばマクロセル圏外に、移動端末1601が存在する。マクロセル圏外にHeNB/HNB1509、HeNB/HNB1511、HeNB/HNB1513が設置され、クローズドアクセスモードで動作しているとする。移動端末1601は、HeNB/HNB1511が属するCSGへ未登録であったとする。一方、移動端末1601は移動体通信システムのサービスを受ける必要があるとする。また、該移動端末1601がHeNB/HNB1511のカバレッジ1512内に位置する場合を考える。実施の形態1の解決策では、HeNB/HNB1511のアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。その結果、HeNB/HNB1511のカバレッジ1512はオープンアクセスモード対応となるエリアであり、図16では斜線のハッチングで示す。また、該HeNB/HNB1511のキャリア周波数は、CSGセル用のキャリア周波数とする。図16では、HeNB/HNB1511のキャリア周波数は、f2となる。
 ハイブリッドアクセスモードとするセルの選択方法としては、サービス提供者、あるいはオペレータが、特定の移動端末以外の移動端末に通信サービスを提供したいエリアを選択し、該エリアに設置されているHeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドとする必要があると判断するとしても良い。あるいは、サービス提供者などの判断を経ない、アクセスモードをハイブリッドとする必要があるクローズドアクセスモードで動作中のHeNB/HNBの選択方法の具体例を以下4つ開示する。(1)コアネットワーク(Core Network, EPC)(MMEなどが含まれる)は、クローズドアクセスモードで動作中のHeNB/HNBを経由して送信されてきた、移動端末によるTAU(Tracking Area Update)の要求を拒絶する場合に、該HeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドとする必要があると判断する。あるいはコアネットワークは、クローズドアクセスモードで動作中のHeNB/HNBを経由して送信されてきた、移動端末によるTAU(Tracking Area Update)の要求を、該移動端末が該HeNB/HNBの属するCSGへ未登録であることを理由に拒絶する場合に、該HeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドとする必要があると判断するとしても良い。(2)クローズドアクセスモードで動作中の基地局は、移動端末によるRRC接続要求(RRC Connection Request)を拒絶する場合に、アクセスモードをハイブリッドとする必要があると判断する。あるいはクローズドアクセスモードで動作中の基地局は、移動端末によるRRC接続要求を、該移動端末が該HeNB/HNBの属するCSGへ未登録であることを理由に拒絶する場合に、アクセスモードをハイブリッドとする必要があると判断するとしても良い。(3)コアネットワークが、クローズドアクセスモードで動作中のHeNB/HNBの位置情報からマクロセル圏内であるか、マクロセル圏外であるか判断する。クローズドアクセスモードで動作中のHeNB/HNBの位置情報がマクロセル圏外であれば、該HeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドとする必要があると判断する。一方、クローズドアクセスモードで動作中のHeNB/HNBの位置情報がマクロセル圏内であれば、該HeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドとする必要が無いと判断しても良い。(4)クローズドアクセスモードで動作中の基地局は、周辺セル状況のメジャメントを行い、マクロセル圏内であるか、マクロセル圏外であるか判断する。マクロセル圏外であれば、アクセスモードをハイブリッドとする必要があると判断する。一方、マクロセル圏内であれば、アクセスモードをハイブリッドとする必要がないと判断しても良い。
 一方、ハイブリッドアクセスモードの設定を解除するセルの選択方法の具体例としては、サービス提供者、あるいはオペレータが、特定の移動端末以外の移動端末に通信サービスを提供する必要がないエリアを選択し、該エリアに設置されているHeNB/HNBのアクセスモードがハイブリッドアクセスモードとなっていれば、該アクセスモードの設定を解除する。該ハイブリッドアクセスモードをクローズドアクセスモードへ変更するとしても良い。
 ハイブリッドアクセスモードの設定方法の具体例を以下2つ開示する。(1)コアネットワーク側がHeNB/HNBへアクセスモードをハイブリッドに設定することを指示する。設定の指示は、S1インタフェースを用いて実行しても良い。また、ハイブリッドアクセスモードとするセルの選択方法(1)を用いた場合は、該TAUに対する拒絶(TAU reject)を通知すると共にアクセスモードの設定の指示を行っても良い。その場合、アクセスモードの設定内容をTAUに対する拒絶通知メッセージの情報要素としても良い。これにより、一度のメッセージの送信にてTAUに対する拒絶を通知することと、アクセスモードの設定を指示することが可能となり、処理負荷の軽減という効果を得ることが出来る。また、該TAUに対する拒絶の通知が、ハイブリッドアクセスモードの設定を指示する意味を併せ持つとしても良い。これにより、新たな情報を追加する必要がないという効果を得ることが出来る。(2)コアネットワークからの指示なしで、HeNB/HNBが独自にアクセスモードをハイブリッドに設定する。
 HeNB/HNBのキャリア周波数を設定する方法の具体例を3つ開示する。(1)コアネットワーク側がHeNB/HNBへアクセスモードの設定を指示する都度、キャリア周波数の設定も指示する。これにより、自由度の高いキャリア周波数の設定が可能となり、無線環境の変化に柔軟に対応可能な移動体通信システムの構築が可能となる効果を得ることができる。自由度の高いキャリア周波数の設定とは、例えば、CSGセル用のキャリア周波数が複数存在した場合、アクセスモードをハイブリッドモードに設定の都度、又はCSGセル毎に設定の都度、ネットワーク側がキャリア周波数を複数の中から選択して設定すること等をいう。設定の指示は、S1インタフェースを用いて実行しても良い。また、ハイブリッドアクセスモードとするセルの選択方法(1)を用いた場合は、該TAUの要求に対する拒絶(TAU reject)の通知と共にキャリア周波数の設定を指示しても良い。その場合、キャリア周波数の設定内容をTAU要求に対する拒絶通知メッセージの情報要素としても良い。これにより、一度のメッセージの送信にてTAU要求に対する拒絶の通知と、キャリア周波数の設定の指示を行うことが可能となり、処理負荷の軽減という効果を得ることが出来る。また、ハイブリッドアクセスモードの設定方法(1)を用いた場合は、該アクセスモードの設定を指示すると共にキャリア周波数の設定を指示しても良い。HeNB/HNBが関連する制御情報を共に受信することができ、処理負荷、処理遅延の削減という効果を得ることができる。(2)コアネットワーク側が事前にHeNB/HNBへアクセスモード毎のキャリア周波数の設定を指示する。設定の指示は、S1インタフェースを用いて実行しても良い。HeNB/HNBは、該アクセスモード毎のキャリア周波数を記憶する。HeNB/HNBはアクセスモードが設定された場合、アクセスモードに応じたキャリア周波数を選択する。(2)の設定方法は、(1)の設定方法と比較して設定頻度を削減することが可能となり、移動体通信システムとしての処理負荷、処理遅延の削減という効果を得ることができる。(3)静的にアクセスモード毎のキャリア周波数を設定し、HeNB/HNBの記憶領域(CPU、メモリ、SIMカードなど)に保存する。または、静的にアクセスモード毎のキャリア周波数を決定しておいても良い。HeNB/HNBはアクセスモードが設定された場合、アクセスモードに応じたキャリア周波数を選択する。(3)の設定方法は、(1)(2)の設定方法と比較してコアネットワーク側がHeNB/HNBのキャリア周波数の設定を指示する必要がなくなるため、移動体通信システムとしての処理負荷、処理遅延の削減という効果を得ることができる。また、新たな設定を設ける必要がないため、移動体通信システムの複雑性を回避できるという効果を得ることができる。
 なお、4つのサービス提供者などの判断を経ないハイブリッドアクセスモードとするセルの選択方法の具体例と、2つのハイブリッドアクセスモードの設定方法の具体例と、3つのHeNB/HNBのキャリア周波数を設定方法の具体例は、自由に組み合わせることが可能である。
 ハイブリッドアクセスモードとするセルの選択方法(1)、ハイブリッドアクセスモードの設定方法(1)、HeNB/HNBのキャリア周波数を設定する方法(1)を用いた場合の具体的動作例を、図17を用いて説明する。例えば図16のようにマクロセル1501、HeNB/HNB1503、1505、1507、1509、1511、1513が設置され、移動端末1601がHeNB/HNB1511のカバレッジ1512内に存在する。HeNB/HNB1503、1505、1507、1509、1511、1513はクローズドアクセスモードで動作しているとする。移動端末1601は、HeNB/HNB1511の属するCSGへ未登録とする。
 ステップST1701にてHeNB/HNB1511は、クローズドアクセスモードで動作している。ステップST1702にて移動端末1601のユーザは、HeNBの手動検索を実行する。ステップST1703にて移動端末1601は、セルサーチのための周辺セルのメジャメント動作を行い、セルサーチ、セル選択を行う。本動作例では移動端末1601は、HeNB/HNB1511のカバレッジ1512内に存在するため、HeNB/HNB1511をセル選択する。
 セル選択したCSGセルが、ユーザアクセス登録を行ったCSGセルであろうとなかろうと、移動端末が該CSGセルへのRRC接続の設立を可能とし、CSGセルを介してネットワークにTAU要求を送信可能とする。従って、ステップST1704で移動端末1601は未登録のCSGセル(ここではHeNB/HNB1511)に対してRRC接続要求を送信し、このRRC接続要求を受信したHeNB/HNB1511はこの接続要求に対する許可を移動端末1601に送信することで、移動端末1601とHeNB/HNB1511間でRRC接続を確立するようにしておく。
 ステップST1705にて移動端末1601は、TAU要求メッセージを、未登録のCSGセル(HeNB/HNB1511)を介してコアネットワークへ送信できるようにしておく。ここで移動端末は移動端末識別番号も送信する。該移動端末識別番号はTAU要求メッセージに含めても良いし、TAU要求メッセージと一緒に送信しても良いし、別のメッセージとして送信しても良い。また、ユーザアクセス登録したCSGセルではないCSGセルが、手動検索の起動時と他の場合とを区別することが可能となるように、移動端末からのRRC接続要求メッセージ、TAU要求メッセージに、手動検索起動時である旨の情報を含めるようにしても良い。これによって、未登録のCSGセルが、手動検索起動時に限定して、該移動端末との間のRRC接続の確立、該移動端末からのTAU要求メッセージの受信、TAU要求メッセージのコアネットワークへの送信などの一連のメッセージの送受信を可能とすることができる。
 ステップST1706にて、TAU要求メッセージを受信したコアネットワークは、やはり受信した該移動端末識別番号をもとに、該移動端末が、HeNB/HNB1511のCSGに属しているかどうかをチェックする。具体的には、コアネットワークは、各TACもしくはCSG-ID毎に対応付けられた、ユーザアクセス許可されている移動端末識別番号のリストを有しておく。該リストを参照して、TAU要求メッセージを送信してきたセル(ここではHeNB/HNB1511)の属するCSG-IDに対応付けて該移動端末(ここでは移動端末1601)が登録されているか否かをチェックする。ステップST1706の処理は、例えばMME、HSS(Home Subscriber Server)で行っても良い。HSSとは、3GPP移動通信網における加入者情報データベースである。認証情報、在圏情報などの管理を行う。
 ステップST1707にて、ステップST1706のチェックの結果、移動端末1601が登録済みであるか否か判断する。未登録の場合、ステップST1708に移行する。登録済みの場合、本発明の特徴的部分でないため説明を省略する。
 ステップST1708にてコアネットワークは、HeNB/HNB1511を介して移動端末1601へ該TAU要求に対する拒絶通知を送信する。これによりコアネットワークは、該HeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドとする必要があると判断する。ステップST1709にてコアネットワークは、HeNB/HNB1511へハイブリッドアクセスモードに設定する指示を行う。
 ステップST1710にてコアネットワークは、HeNB/HNB1511のキャリア周波数を決定する。本動作例では、ハイブリッドアクセスモードに設定されるHeNB/HNB1511のキャリア周波数は、CSGセル用のキャリア周波数、例えば図16のf2に決定される。ステップST1711にてコアネットワークは、HeNB/HNB1511へキャリア周波数の設定を指示する。
 ステップST1708、ステップST1709、ステップST1711は順次実行しても良いし同時に実行しても良い。順次実行する場合、順序は任意である。
 ステップST1712にてHeNB/HNB1511は、キャリア周波数をステップST1711にて指示された周波数に設定する。本動作例は、CSGセル用のキャリア周波数、例えば図16のf2に設定する。
 ステップST1713にてHeNB/HNB1511は、アクセスモードをステップST1709にて指示されたモードに設定する。本動作例では、ハイブリッドアクセスモードに設定する。
 ハイブリッドアクセスモードとするセルの選択方法(2)、ハイブリッドアクセスモードの設定方法(2)、HeNB/HNBのキャリア周波数を設定する方法(3)を用いた場合の具体的動作例を、図18を用いて説明する。例えば図16のようにマクロセル1501、HeNB/HNB1503、1505、1507、1509、1511、1513が設置され、移動端末1601がHeNB/HNB1511のカバレッジ1512内に存在する。HeNB/HNB1503、1505、1507、1509、1511、1513はクローズドアクセスモードで動作しているとする。移動端末1601は、HeNB/HNB1511の属するCSGへ未登録とする。図17と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。
 ステップST1801にて移動端末1601は、HeNB/HNB1511へRRC接続要求を送信する。ここで移動端末は移動端末識別番号も送信する。該移動端末識別番号はRRC接続要求に含めても良いし、RRC接続要求と一緒に送信しても良いし、別のメッセージとして送信しても良い。
 ステップST1802にてHeNB/HNB1511は、受信した該移動端末識別番号をもとに、該移動端末が、HeNB/HNB1511のCSGに属しているかどうかをチェックする。具体的には、HeNB/HNB1511は、自セルが属するTACもしくはCSG-IDに対応付けられた、ユーザアクセス許可されている移動端末識別番号のリストを有しておく。該リストを参照して、RRC接続要求を送信してきた該移動端末(ここでは移動端末1601)がTACもしくはCSG-IDに対応付けて登録されているか否かをチェックする。ステップST1803にてHeNB/HNB1511は、ステップST1802のチェックの結果、移動端末1601が登録済みであるか否か判断する。未登録の場合、ステップST1804に移行する。登録済みの場合、本発明の特徴的部分でないため説明を省略する。
 ステップST1804にてHeNB/HNB1511は、移動端末1601へ該RRC接続要求に対する拒絶通知を送信する。これによりHeNB/HNB1511は、自セルのアクセスモードをハイブリッドとする必要があると判断する。
 ステップST1805にてHeNB/HNB1511は、自セル内のメモリに予め保存されているアクセスモード毎のキャリア周波数から、ハイブリッドアクセスモードに応じたキャリア周波数を選択し、設定する。予め保存されているアクセスモード毎のキャリア周波数は1つであっても、複数であってもよい。本動作例では、CSGセル用のキャリア周波数として、例えば図16のf2を選択し、設定する。
 ステップST1806にてHeNB/HNB1511は、アクセスモードをハイブリッドアクセスモードに設定する。また、HeNB/HNB1511は、該アクセスモードの変更をコアネットワークへ通知しても良い。該通知はS1インタフェースを用いて実行されても良い。
 次に移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作について説明する。
 まず、非特許文献3に示されている3GPPにおける異周波数測定における決定事項について説明する。周辺セルのメジャメント動作におていは移動端末はサービングセルによって提供されたパラメーターを使用する。システム情報にて周波数の優先度(Priority)が報知される。現在の周波数より高い再選択優先度(the reserection Priority)が存在する場合、移動端末は該異周波数において測定(Measurement)を行う。
 現在の周波数と同じ、あるいは低い再選択優先度が存在する場合、移動端末は該異周波数において以下のような測定を行う。(1)異周波数測定の閾値(Snonintrasearch)よりサービングセルの受信品質(Sservingcell)が良好である場合、移動端末は該異周波数における測定を行わない。(2)異周波数測定の閾値の送信が無い場合、あるいはサービングセルの受信品質が異周波数測定の閾値以下の場合、移動端末は該異周波数における測定を行う。
 また、移動端末が適切なセルとして、CSGセルにキャンプオンした場合、現在の周波数が最も高い優先度周波数と考えるものとする。少なくとも1つのCSG-IDが移動端末内の許容CSGリストに含まれているとき、標準のセル再選択に加えて、適切なセルとしてのCSGセルを検出するために、異周波数でのCSGセルサーチの自動モード機能を使用する。移動端末が適切なセルとして、CSGセルを検出した場合、現在キャンプオンしているセルの周波数の再選択優先度にかかわらず、検出されたCSGセルに再選択する。
 実施の形態1を適用した場合の、移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作の具体例を、図19を用いて説明する。セルサーチのための周辺セルのメジャメント動作は、セル選択、セル再選択(セルリセレクト)、ハンドオーバ時のハンドオーバ先(ターゲットセル)の選択のために用いることができる。
 ステップST1901にて、CSG登録を行っているか否か判断する。判断の具体例としては、CSGホワイトリスト、あるいは許可CSGリスト中にCSG-IDが含まれているか否かを判断する。CSG-IDが含まれていればCSG登録を行っていると判断し、CSG-IDが含まれていなければCSG登録を行っていないと判断する。CSG登録を行っていると判断した場合は、ステップST1907へ移行する。CSG登録を行っていないと判断した場合は、ステップST1902へ移行する。
 ステップST1902にて、CSGセルサーチの自動モード機能を停止する。
 ステップST1903にて、サービングセル経由で受信した周波数の優先度をもとに、現在の周波数より高い再選択優先度を示す周波数が有るか否か判断する。高い優先度の周波数が存在する場合、ステップST1904へ移行する。高い優先度の周波数が存在しない場合、ステップST1905へ移行する。
 ステップST1904にて、オープンアクセスモードにて動作するセル、あるいはハイブリッドアクセスモードにて動作するセルをサーチするために、該現在の周波数より高い再選択優先度を示す異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST1905にて、異周波数測定の閾値の送信が有るか否か、あるいはサービングセルの受信品質が異周波数測定の閾値と等しいか閾値よりも不良(受信品質をSIRで示す場合は閾値以下)であるか否か判断する。閾値の送信がない場合、あるいはサービングセルの受信品質が異周波数測定の閾値と等しいか閾値よりも不良(受信品質をSIRで示す場合は閾値以下)である場合は、ステップST1904へ移行する。サービングセルの受信品質が異周波数測定の閾値より良好である場合は、ステップST1906へ移行する。ステップST1906にて、異周波数でのメジャメントを行わない。
 ステップST1907にて、CSGセルサーチの自動モード機能を継続する。ステップST1908にて、CSGセルへキャンプオンしているか否か判断する。CSGセルへキャンプオンしている場合はステップST1909へ移行する。CSGセルへキャンプオンしていない場合はステップST1910へ移行する。
 ステップST1909にて、現在の周波数を最も高い再選択優先度とみなす。ステップST1910にて、適切なセルとしてのクローズドアクセスモード対応のセルを検出するために、異周波数にてメジャメントを行う。CSGセルとハイブリッドセルを検出するために全PCIを用いてメジャメントを行う。
 ステップST1911にて、サービングセル経由で受信した周波数の優先度をもとに、現在の周波数より高い再選択優先度を示す周波数が有るか否か判断する。高い優先度の周波数が存在する場合、ステップST1912へ移行する。高い優先度の周波数が存在しない場合、ステップST1913へ移行する。
 ステップST1912にて、オープンアクセスモードにて動作するセル、あるいはハイブリッドアクセスモードにて動作するセルをサーチするために、該現在の周波数より高い再選択優先度を示す異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST1913にて、異周波数測定の閾値の送信が有るか否か、あるいはサービングセルの受信品質が異周波数測定の閾値と等しいか閾値より不良(受信品質をSIRで示す場合は閾値以下)であるか否か判断する。閾値の送信がない場合、あるいはサービングセルの受信品質が異周波数測定の閾値と等しいか閾値より不良(受信品質をSIRで示す場合は閾値以下)である場合は、ステップST1912へ移行する。サービングセルの受信品質が異周波数測定の閾値より良好である場合は、ステップST1914へ移行する。ステップST1914にて、異周波数でのメジャメントを行わない。
 実施の形態1により以下の効果を得ることが出来る。クローズドアクセスモードにて動作するHeNB/HNBがCSGセル用のキャリア周波数を用いて動作する場合、マクロセル圏外における該HeNB/HNB設置場所において、該HeNB/HNBが属するCSGへ未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受けられないという課題を、莫大な費用のかかるマクロセルの設置を行わずに、解決することができる。つまり、マクロセルの設置を行わずに、クローズドアクセスモードにて動作するHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードに設定することにより、マクロセル圏外におけるHeNB/HNB設置場所において、該HeNB/HNBが属するCSGへ未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受けることが可能となる。
 実施の形態1 変形例1.
 実施の形態1の変形例1にて解決する課題について説明する。実施の形態1の解決策を実行した場合、以下の新たな課題が発生する。キャンプオンしている、あるいは通信中の基地局のキャリア周波数(サービング周波数)以外に複数のキャリア周波数が存在した場合を検討する。この場合、移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作において以下の点において無駄な処理が発生する。図19を用いて具体的に説明する。ステップST1910において、移動端末はクローズドアクセスモード対応(CSGセルとハイブリッドセル)の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行っている。よって、ステップST1910において、クローズドアクセスモード対応の基地局が存在することがない、つまりオープンアクセスモードで動作している基地局のみ存在するキャリア周波数(例えば図16のf1)でのサーチ動作自体が無駄な処理となる。上記、移動端末における無駄な処理により、移動端末の消費電力が増大するという課題が発生する。
 実施の形態1の変形例1における解決策を以下に開示する。移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる。
 キャリア周波数の種別の具体例を以下4つ開示する。(1)CSGセル用のキャリア周波数、(2)マクロセル用のキャリア周波数、(3)CSGセル用のキャリア周波数とマクロセル用のキャリア周波数、(4)キャリア周波数をCSGセル用のキャリア周波数として用いるか、マクロセル用のキャリア周波数として用いるかの種別。
 キャリア周波数を示す情報の具体例を以下2つ開示する。(1)キャリア周波数の絶対値をキャリア周波数の情報として用いる。キャリア周波数の増減などに柔軟に対応できるという効果を有する。(2)キャリア周波数のインデックスを、キャリア周波数を示す情報として用いる。キャリア周波数とインデックスの関係は、静的に決定されていても良いし、準静的に決定されていても良い。静的に決定されている場合、キャリア周波数とインデックスの関係は移動端末内の記憶領域(CPU、メモリ、SIMカードなど)に保存されていても良いし、予め決定されていても良い。準静的に決定される場合、キャリア周波数とインデックスの関係が変更の際に移動端末に通知されても良いし、変更の有無に関わらず定期的に移動端末に通知されても良い。
 キャリア周波数を示す情報をキャリア周波数のインデックスとした場合の具体例を図20に示す。インデックス「1」「2」「3」「4」をキャリア周波数f1,f2,f3,f4にそれぞれ対応したものとしている。これにより、キャリア周波数を示す情報の情報量を削減することが可能となり、無線リソースを有効に活用できるという効果を得ることができる。
 キャリア周波数の種別の具体例(4)で示した、キャリア周波数をCSGセル用のキャリア周波数として用いるか、マクロセル用のキャリア周波数として用いるかの種別を認識させる場合の具体例を図21に示す。図21における、キャリア周波数を示す情報は、上記(1)(2)を適用できる。図21における種別については、情報ビット「1」がマクロセル用、情報ビット「0」がCSGセル用などとしてもよい。これにより種別の情報量を削減することが可能となり、無線リソースの有効活用という効果を得ることができる。
 移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる方法の具体例を以下2つ開示する。(1)コアネットワークから移動端末へ通知する。(2)静的にキャリア周波数の種別を決定する。キャリア周波数の種別は、移動端末の記憶領域(CPU、メモリ、SIMカードなど)に保存してもよいし、予め決定されていても良い。
 コアネットワークから移動端末へ、キャリア周波数の種別の通知方法の具体例を以下2つ開示する。
 (1)報知制御チャネル(BCCH)を用いて通知する。これは、傘下の全移動端末に対して通知可能であり、無線リソースの有効活用という点において優れた方法である。BCCHを用いて通知する場合の具体例としては、MIBあるいはSIBにマッピングすることが考えられる。MIBがPBCHにマッピングされることから、移動端末が制御遅延を少なく受信可能という点で、MIBを用いる方法は優れた方法である。SIBを用いる場合は、SIB1を用いて通知する。MIBあるいはSIB1はセルサーチから待ち受けまでの間に必要最小限受信する報知情報であるので、移動端末の制御遅延を少なくする点において、MIBあるいはSIB1を用いる方法は優れた方法である。
 またSIB3を用いて通知しても良い。SIB3には同周波数のセルリセレクション、異周波数のセルリセレクションに関する情報がマッピングされるため、セルサーチのための周辺セルのメジャメントに用いる情報をともに受信可能となることで移動端末の処理を簡素化することができ、処理負荷軽減という効果を得ることができる。またSIB3中のセルリセレクション優先度(cellReselectionPriority)の情報要素の一部としても良い。異周波数のセルサーチのための周辺セルのメジャメントで用いる周波数に関する情報をともに受信可能となることで移動端末の処理を簡素化することができ、処理負荷軽減という効果を得ることができる。
 またSIB5を用いて通知しても良い。SIB5には、異周波数のセルリセレクションに関する情報がマッピングされるため、異周波数のセルサーチのための周辺セルのメジャメントに用いる情報をともに受信可能となることで移動端末の処理を簡素化することができ、処理負荷軽減という効果を得ることができる。またSIB5中の異周波数キャリア周波数情報(InterFreqCarrierFreqInfo)の情報要素の一部としても良い。異周波数のセルサーチのための周辺セルのメジャメントで用いる周波数に関する情報をともに受信可能となることで移動端末の処理を簡素化することができ、処理負荷軽減という効果を得ることができる。またSIB5中のセルリセレクション優先度(cellReselectionPriority)の情報要素の一部としても良い。異周波数のセルサーチのための周辺セルのメジャメントで用いる周波数に関する情報をともに受信可能となることで移動端末の処理を簡素化することができ、処理負荷軽減という効果を得ることができる。
 またSIB9を用いて通知しても良い。SIB9には、HeNBに関する情報がマッピングされる。HeNBに関する情報をともに受信可能となることで移動端末の処理を簡素化することができ、処理負荷軽減という効果を得ることができる。また、報知情報を用いて通知する場合は、CSGセル、あるいはHeNB/HNBからのみとしてもよい、つまりマクロセルから報知しなくて良い。これにより、新たに追加されたエンティティであるCSGセル、HeNB/HNBの報知情報に情報を追加すればよく、以前から存在するエンティティであるマクロセルの報知情報に情報を追加する必要はなく、互換性の高い移動体通信システムを構築することが可能となる。
 (2)移動端末とネットワーク側の確立されたコネクションを用いて通知する。ネットワーク側は、該コネクションのうち制御情報(c-plane)を用いて、キャリア周波数の情報を通知する。さらに具体例としてはネットワーク側が、キャリア周波数の情報を、論理チャネルであるCCCH、あるいはDCCHへマッピングし、トランスポートチャネルDL-SCH、物理チャネルPDSCHを用いて、移動端末へ通知する。移動体通信システムを構築する上で、報知情報以外のPDSCHの情報量の増加を許容することが比較的容易である。よって、本実施の形態で新たに設ける「キャリア周波数の情報」をPDSCHにて通知することは、移動体通信システムの構築を容易にするという効果を得ることができる。また、セルリセレクション優先度(cellReselectionPriority)の情報要素の一部としても良い。異周波数のセルサーチのための周辺セルのメジャメントで用いる周波数に関する情報をともに受信可能となることで移動端末の処理を簡素化することができ、処理負荷軽減という効果を得ることができる。
 実施の形態1の変形例1を適用した場合の、移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作の具体例を、図22を用いて説明する。図19と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。
 ステップST2201にて、コアネットワークからキャリア周波数の種別を受信する。ステップST2202にて、適切なセルとしてのクローズドアクセスモード対応のセル(CSGセルとハイブリッドセル)を検出するために、異周波数にてメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、CSGセル用のキャリア周波数(図16のf2)にて、適切なセルとしてのクローズドアクセスモード対応のセルを検出するためにメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、CSGセル用のキャリア周波数にて、適切なセルとしてのクローズドアクセスモード対応のセルを検出するためにメジャメントを行う。CSGセルとハイブリッドセルを検出するために全PCIを用いてメジャメントを行う。
 実施の形態1の変形例1により、実施の形態1に加えて以下の効果を得ることが出来る。移動端末はクローズドアクセスモード対応の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行う場合、CSGセル用のキャリア周波数にてセルサーチのための周辺セルのメジャメントを行えば良いことになる。つまり、クローズドアクセスモード対応の基地局を見つけるためのサーチ動作を行うだけで、オープンアクセスモードで動作している基地局のみ存在するキャリア周波数でのサーチ動作を削減することができる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。つまり、CSG登録済みの移動端末が適切なクローズドアクセスモード対応のセルを検出するために、CSGセル用のキャリア周波数とマクロセル用のキャリア周波数の複数の周波数を用いてサーチを行う必要がない。キャリア周波数を変更してのサーチ動作は、移動端末にとって処理負荷が高い。また、CSG登録済みの移動端末は、サービングセルの受信品質が良好であっても、あるいは現在キャンプオンしている基地局のキャリア周波数の再選択優先度が高い場合であっても、適切なCSGセルを検出するための異周波数のサーチ動作を行う必要がある。よって、本実施の形態を実施することで、適切なクローズドアクセスモード対応のセルを検出するための、対象のキャリア周波数を削減可能となることは、移動端末の処理負荷軽減に大きな効果がある。
 実施の形態1 変形例2.
 実施の形態1の変形例2にて解決する課題について説明する。実施の形態1の変形例1の解決策を実行した場合、以下の新たな課題が発生する。
 CSGセル用のキャリア周波数が複数存在し、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いることのできるCSGセル用のキャリア周波数と、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いないCSGセル用のキャリア周波数が存在する場合を考える。ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いないCSGセル用のキャリア周波数をCSGセル専用キャリア周波数としてもよい。図23に概念図を示す。図15、図16と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。マクロセル1501で用いられる周波数はマクロセル用のキャリア周波数(f1)とする。マクロセル用のキャリア周波数レイヤを1515にて示す。HeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505、HeNB/HNB1507で用いられる周波数はCSGセル用のキャリア周波数(f2)とする、あるいはCSGセル専用のキャリア周波数としてもよい。また、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いないCSGセル用のキャリア周波数としてもよい。CSGセル用のキャリア周波数レイヤ、あるいはCSGセル専用のキャリア周波数レイヤを1516にて示す。HeNB/HNB1509、HeNB/HNB1511、HeNB/HNB1513で用いられる周波数はCSGセル用のキャリア周波数(f4)とする。f4は、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いることのできるCSGセル用のキャリア周波数とする。つまりf4はハイブリッドアクセスモードのセルとクローズドアクセスモードのセルが用いるキャリア周波数である。ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることの出来るCSGセル用のキャリア周波数レイヤを2301にて示す。
 例えば図23の場合、移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作において以下の点において無駄な処理が発生する。図22を用いて具体的に説明する。ステップST1904、ステップST1912において、移動端末はオープンアクセスモード対応の基地局(マクロセルとハイブリッドセル)を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行っている。よって、ステップST1904、ステップST1912において、オープンアクセスモード対応の基地局が存在することがない、つまりクローズドアクセスモードで動作している基地局のみ存在するキャリア周波数(図23のf2)でのサーチ動作自体が無駄な処理となる。
 またステップST2202において、移動端末はクローズドモード対応のセル、つまりCSGセルかハイブリッドセルを見つけるために、周辺セルのメジャメントを行っている。よってステップST2202において、ハイブリッドセルの基地局が存在しない、すなわちハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いない、CSGセル用のキャリア周波数(図23のf2)を対象としてnon-CSGセル用のPCIを用いてサーチ動作を行うこと自体が無駄な処理となる。
 上記、移動端末における無駄な処理により、移動端末の消費電力が増大するという課題が発生する。
 実施の形態1の変形例2における解決策を以下に開示する。移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる。
 キャリア周波数の種別の具体例を以下3つ開示する。(1)ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数、(2)ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数とCSGセル用のキャリア周波数とマクロセル用のキャリア周波数、(3)キャリア周波数を、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数として用いるか、CSGセル用のキャリア周波数として用いるか、マクロセル用のキャリア周波数として用いるかの種別。
 キャリア周波数を示す情報の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる方法の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。コアネットワークから移動端末へ、キャリア周波数の種別を通知する方法の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。
 実施の形態1の変形例2を適用した場合に、移動端末によるセルサーチのために実行する周辺セルのメジャメント動作の具体例を、図24を用いて説明する。図19、図22と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。
 ステップST2401にてハイブリッドセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数(図23のf4)にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST2402にてオープンアクセスモードのセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、マクロセル用のキャリア周波数(図23のf1)にて、オープンアクセスモードのセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、マクロセル用のキャリア周波数にて、オープンアクセスモードのセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST2403にて、クローズドアクセスモード対応のハイブリッドセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数(図23のf4)にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST2404にてCSGセルを検出するために、異周波数にてメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、CSGセル用とハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数(図23のf2、f4)にて、CSGセルを検出するために、CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、CSGセル用とハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数にて、CSGセルを検出するために、CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST2405にてハイブリッドセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数(図23のf4)にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST2406にてオープンアクセスモードのセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、マクロセル用のキャリア周波数(図23のf1)にて、オープンアクセスモードのセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、マクロセル用のキャリア周波数にて、オープンアクセスモードのセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 実施の形態1の変形例2により、実施の形態1、実施の形態1の変形例1に加えて以下の効果を得ることが出来る。移動端末はハイブリッドアクセスモード対応の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行う場合、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数にて、セルサーチのための周辺セルのメジャメントを行えば良いことになる。つまり、ハイブリッドアクセスモード対応の基地局を見つけるためのサーチ動作を行う際、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いないCSGセル用のキャリア周波数でのサーチ動作を削減することができる。また、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いないCSGセル用のキャリア周波数でのnon-CSGセル用のPCIを用いたサーチ動作を削減することができる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。
 さらに、現在3GPPでは、マクロセルに利用可能なセットからハイブリッドセルのためにPCIs/PSCsの部分集合を予約して、その情報を移動端末に報知することが提案されている。具体例として非特許文献8にはnon-CSG用のPCI中にハイブリッドセルが利用するPCI範囲(以降ハイブリッドセル用のPCIと称する)を予約することが提案されている。ハイブリッドセル用のPCIが新たに設けられた場合、実施の形態1の変形例2により、ハイブリッドアクセスモード対応の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行う場合、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数のみにてハイブリッドセル用のPCIを用いてセルサーチのための周辺セルのメジャメントを行えば良いことになる。これにより、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数以外のキャリア周波数でのハイブリッドセル用のPCIを用いたサーチ動作を削減することができる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。
 なお、実施の形態1の変形例2は、実施の形態1の変形例1を実行しない場合においても、実施することが可能である。
 実施の形態2.
 実施の形態2では、実施の形態1と同様の課題について別の解決策を開示する。
 CSGセル用のキャリア周波数を設ける移動体通信システムにおいて、HeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。また、マクロセル用のキャリア周波数とCSGセル用のキャリア周波数が異なる場合にHeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。
 マクロセル圏外に設置された全てのHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。また、マクロセル圏外に設置された一部のHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。一部のHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとする場合、必要なHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。必要なセルの具体例としては、マクロセル圏外に設置され、該HeNB/HNBのカバレッジ内の該HeNB/HNBが属するCSGに未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受ける必要があるセルなどがある。
 該ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数をマクロセル用のキャリア周波数とする。また、該ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数をCSGセル用のキャリア周波数とは異なる周波数としても良い。CSGセル用のキャリア周波数、マクロセル用のキャリア周波数の説明は実施の形態1と同様であるので、説明を省略する。
 図25に実施の形態2の解決策の概念図を示す。図15、図16と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。
 例えばマクロセル圏外に、移動端末1601が存在する。マクロセル圏外にHeNB/HNB1509、HeNB/HNB1511、HeNB/HNB1513が設置され、クローズドアクセスモードで動作しているとする。また、該移動端末1601がHeNB/HNB1511のカバレッジ2501内に位置する場合を考える。移動端末1601は、HeNB/HNB1511が属するCSGへ未登録であったとする。一方、移動端末1601は移動体通信システムのサービスを受ける必要があるとする。実施の形態2の解決策では、HeNB/HNB1511のアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。その結果、HeNB/HNB1511のカバレッジ2501はオープンアクセスモード対応となる、図25では斜線のハッチングで示す。また、該HeNB/HNB1511のキャリア周波数は、マクロセル用のキャリア周波数とする。図25では、HeNB/HNB1511のキャリア周波数は、f1となる。
 ハイブリッドアクセスモードとするセルの選択方法の具体例は、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。ハイブリッドアクセスモードの設定を解除するセルの選択方法の具体例としては、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。ハイブリッドアクセスモードの設定方法の具体例は、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。HeNB/HNBのキャリア周波数を設定する方法の具体例は、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。実施の形態2を適用した場合の、移動端末によるセルサーチのために周辺セルのメジャメント動作を行う具体例は、実施の形態1と同様(図19)であるので説明を省略する。
 実施の形態2により以下の効果を得ることが出来る。クローズドアクセスモードにて動作するHeNB/HNBがCSGセル用のキャリア周波数を用いて動作する場合、マクロセル圏外における該HeNB/HNB設置場所において、該HeNB/HNBが属するCSGへ未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受けられないという課題を、莫大な費用のかかるマクロセルの設置を行わずに、解決することができる。つまり、マクロセルの設置を行わずに、クローズドアクセスモードにて動作するHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードに設定することにより、マクロセル圏外におけるHeNB/HNB設置場所において、該HeNB/HNBが属するCSGへ未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受けることが可能となる。
 実施の形態2 変形例1.
 実施の形態2の変形例1にて解決する課題について説明する。実施の形態2の解決策を実行した場合、以下の新たな課題が発生する。キャンプオンしている、あるいは通信中の基地局のキャリア周波数(サービング周波数)以外に複数のキャリア周波数が存在した場合を検討する。この場合、移動端末によるセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作において以下の点で無駄な処理が発生する。図19を用いて具体的に説明する。ステップST1904、ステップST1912のメジャメントでは、移動端末はオープンアクセスモード対応の基地局(マクロセルとハイブリッドセル)を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行っている。よって、ステップST1904、ステップST1912において、オープンアクセスモード対応の基地局が存在することがない、つまりクローズドアクセスモードで動作している基地局のみ存在するキャリア周波数(図25のf2)でのサーチ動作自体が無駄な処理となる。ステップST1910のメジャメントでは、移動端末は適切なクローズドアクセス対応のセルを見つけるために、周辺セルのメジャメントを行っている。つまり、移動端末はCSGセル用のキャリア周波数(図25のf2)で動作するCSGセルとマクロセル用のキャリア周波数(図25のf1)で動作するハイブリッドセルを見つけるために周辺セルのメジャメントを行っている。よってステップST1910において、CSGセル用のキャリア周波数でのnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメント、マクロセル用のキャリア周波数でのCSGセル用のPCIを用いたメジャメントが無駄な処理となる。上記、移動端末における無駄な処理により、移動端末の消費電力が増大するという課題が発生する。
 実施の形態2の変形例1における解決策を以下に開示する。移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる。
 キャリア周波数の種別の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。キャリア周波数を示す情報の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる方法の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。コアネットワークから移動端末へ、キャリア周波数の種別を通知する方法の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。
 実施の形態2の変形例1を適用した場合の、移動端末によるセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作の具体例を、図26を用いて説明する。図19、図22と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。
 ステップST2601にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、マクロセル用のキャリア周波数(図25のf1)にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。オープンアクセスモード対応のセルとは、マクロセル及びハイブリッドセルであっても良い。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、マクロセル用のキャリア周波数にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST2602にて、適切なCSGセルを検出するために、異周波数にてCSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、CSGセル用のキャリア周波数(図25のf2)にて、CSGセルを検出するために、CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、CSGセル用のキャリア周波数にて、CSGセルを検出するために、CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST2603にて、適切なクローズドアクセスモード対応のハイブリッドセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、マクロセル用のキャリア周波数(図25のf1)にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、マクロセル用のキャリア周波数にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST2604にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、マクロセル用のキャリア周波数(図25のf1)にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。オープンアクセスモード対応のセルとは、マクロセル及びハイブリッドセルであっても良い。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、マクロセル用のキャリア周波数にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 実施の形態2の変形例1により、実施の形態2に加えて以下の効果を得ることが出来る。移動端末はオープンアクセスモード対応の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行う場合、マクロセル用のキャリア周波数にてセルサーチのための周辺セルのメジャメントを行えば良いことになる。つまり、オープンアクセスモード対応の基地局を見つけるためのサーチ動作を行う際、クローズドアクセスモードで動作している基地局のみ存在するキャリア周波数でのサーチ動作を削減することができる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。この効果は、CSGに登録することが不可能な低能力(Capability)の移動端末にとって、より顕著な効果となる。
 また、クローズドアクセスモード対応の基地局を見つけるために、ハイブリッドセルが存在しないCSGセル用のキャリア周波数においてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行うという無駄な処理を削減することができ、CSGセルが存在しないマクロセル用のキャリア周波数でのCSGセル用のPCIを用いたメジャメントという無駄な処理を削減することができる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。
 実施の形態2 変形例2.
 実施の形態2の変形例2にて解決する課題について説明する。実施の形態2の変形例1の解決策を実行した場合、以下の新たな課題が発生する。
 マクロセル用のキャリア周波数が複数存在し、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いるマクロセル用のキャリア周波数と、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いないマクロセル用のキャリア周波数が存在する場合を考える。ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いないマクロセル用のキャリア周波数をマクロセル専用キャリア周波数としてもよい。
 図27に概念図を示す。図15、図16と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。
 マクロセル1501で用いられる周波数はマクロセル用のキャリア周波数(f1)とする、あるいはマクロセル専用キャリア周波数としても良い。該マクロセル用のキャリア周波数レイヤを1515にて示す。マクロセル1501とは別にマクロセル2701が存在する。マクロセル2701のカバレッジは2702である。マクロセル2701で用いられる周波数はハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数(f3)とする。該マクロセル用のキャリア周波数レイヤを2703にて示す。HeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505、HeNB/HNB1507、HeNB/HNB1509、HeNB/HNB1513で用いられる周波数はCSGセル用のキャリア周波数(f2)とする。該CSGセル用のキャリア周波数レイヤを1516にて示す。HeNB/HNB1511で用いられる周波数はハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数(f3)とする。つまり、f3は、ハイブリッドアクセスモードのセルとオープンモードのセルが用いるキャリア周波数である。HeNB/HNB1511のカバレッジは2704である。
 言い換えると、f1はハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いないマクロセル用のキャリア周波数であり、f3はハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数である。
 例えば図27の場合、移動端末のセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作において以下の点において無駄な処理が発生する。図26を用いて具体的に説明する。ステップST2603において、移動端末はクローズドアクセスモード対応の基地局、つまりハイブリッドセルをみつけるために、周辺セルのメジャメントを行っている。よってステップST2603において、ハイブリッドセルの基地局が存在しない、すなわちハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いない、マクロセル用のキャリア周波数において、non-CSGセル用のPCIを用いたサーチ動作を行うこと自体が無駄な処理となる。上記、移動端末における無駄な処理により、移動端末の消費電力が増大するという課題が発生する。
 実施の形態1の変形例2における解決策を以下に開示する。移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる。
 キャリア周波数の種別の具体例を以下3つ開示する。(1)ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数、(2)ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数とCSGセル用のキャリア周波数とマクロセル用のキャリア周波数、(3)キャリア周波数を、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数として用いるか、CSGセル用のキャリア周波数として用いるか、マクロセル用のキャリア周波数として用いるかの種別。
 キャリア周波数を示す情報の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる方法の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。コアネットワークから移動端末へ、キャリア周波数の種別を通知する方法の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。
 実施の形態2の変形例2を適用した場合の、移動端末によるセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作の具体例を、図28を用いて説明する。図19、図22、図26と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。
 ステップST2801にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、マクロセル用のキャリア周波数(図27のf1)と、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数(図27のf3)にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。オープンアクセスモード対応のセルとは、マクロセル及びハイブリッドセルであっても良い。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、マクロセル用のキャリア周波数と、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST2802にてハイブリッドセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数(図27のf3)にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST2803にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、マクロセル用のキャリア周波数(図27のf1)と、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数(図27のf3)にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。オープンアクセスモード対応のセルとは、マクロセル及びハイブリッドセルであっても良い。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、マクロセル用のキャリア周波数と、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 実施の形態2の変形例2により、実施の形態2、実施の形態2の変形例1に加えて以下の効果を得ることが出来る。移動端末はハイブリッドアクセスモード対応の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行う場合、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数にてセルサーチのための周辺セルのメジャメントを行えば良いことになる。つまり、ハイブリッドアクセスモード対応の基地局を見つけるためのサーチ動作を行う際、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いないマクロセル用のキャリア周波数でのサーチ動作を削減することができる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。
 さらに、現在3GPPでは、マクロセルに利用可能なセットからハイブリッドセルのためにPCIs/PSCsの部分集合を予約して、その情報をUEに報知することが提案されている。具体例として非特許文献8にはnon-CSG用のPCI中にハイブリッドセルが利用するPCI範囲(以降ハイブリッドセル用のPCIと称する)を予約することが提案されている。ハイブリッドセル用のPCIが新たに設けられた場合、実施の形態2の変形例2により、ハイブリッドアクセスモード対応の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行う場合、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが用いることができるマクロセル用のキャリア周波数のみにてハイブリッドセル用のPCIを用いてセルサーチのための周辺セルのメジャメントを行えば良いことになる。これにより、ハイブリッドセル用のキャリア周波数以外のキャリア周波数において行われる、ハイブリッドセル用のPCIを用いたサーチ動作を削減することができる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。
 なお、実施の形態2の変形例2は、実施の形態2の変形例1を実行しない場合においても、実施することが可能である。
 実施の形態3.
 実施の形態3にて解決する課題について説明する。実施の形態2、実施の形態2の変形例1、実施の形態2の変形例2の解決策を実行した場合、以下の新たな課題が発生する。
 同じCSG-IDを伴うCSGに属するセルが、異なる周波数を用いる可能性がある。図25を用いて具体的に説明する。HeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505、HeNB/HNB1511が同じCSGに属すると考える。実施の形態2を実施した場合、HeNB/HNB1511は、マクロセル圏外に設置され、該HeNB/HNBが属するCSGに未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受ける必要あるとして、ハイブリッドアクセスモードとして動作しているとする。その場合、実施の形態2を実行して、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNB1511のキャリア周波数をマクロセル用のキャリア周波数とする。一方、HeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505は、マクロセル圏内に設置されており、クローズドアクセスモードとして動作している。よって、従来通りHeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505のキャリア周波数はCSGセル用のキャリア周波数とする。
 また同じCSG-IDのセルは同じオーナが所有する、あるいは同じCSG-IDのセルからは同じ課金優遇が受けられる、あるいは同じCSG-IDのセルからは通信速度で同じ優遇が受けられるなどのサービスが考えられる。これにより、ユーザがセル再選択先、ハンドオーバ先として同じCSG-IDを有するセルの選択を望むことが考えられる。また、ユーザが唯一つのCSG-IDに登録している場合も同様に同じCSG-IDを有するセルの選択を望むことが考えられる。
 上記のように、同じCSG-IDを有するセルの選択を実現しようとすれば、実施の形態2を実行した際、ハイブリッドセルの検出のためにマクロセル用のキャリア周波数(図25のf1)を用いる必要があり、CSGセルの検出のためにCSGセル用のキャリア周波数(図25のf2)を用いる必要がある。
 このように、同じCSG-IDを引き続き用いたいという要求を実現する上で、移動端末のサーチ動作における処理負荷が増大、消費電力が増大するという課題が発生する。
 実施の形態3における解決策を以下に開示する。CSGセル用のキャリア周波数を設ける移動体通信システムにおいて、HeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。また、マクロセル用のキャリア周波数とCSGセル用のキャリア周波数が異なる場合に、HeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。
 マクロセル圏外に設置された全てのHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。また、マクロセル圏外に設置された一部のHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。一部のHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとする場合、必要なHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。必要なセルの具体例としては、マクロセル圏外に設置され、該HeNB/HNBのカバレッジ内の該HeNB/HNBが属するCSGに未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受ける必要があるセルなどがある。
 実施の形態3では、該ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが属するCSGと同じCSGに属するセルのアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。また、該ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBが属するCSGと同じCSGに属するセルがマクロセル圏内に設置されていたとしても、アクセスモードをハイブリッドアクセスモードとしても良い。
 該ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数をマクロセル用のキャリア周波数とする。また、該ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数をCSGセル用のキャリア周波数とは異なる周波数としても良い。
 図29に実施の形態3の解決策の概念図を示す。図15、図16と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。
 例えばマクロセル圏外に、移動端末1601が存在する。マクロセル圏外にHeNB/HNB1509、HeNB/HNB1511、HeNB/HNB1513が設置され、クローズドアクセスモードで動作しているとする。移動端末1601は、HeNB/HNB1511が属するCSGへ未登録であったとする。一方、移動端末1601は移動体通信システムのサービスを受ける必要があるとする。また、該移動端末1601がHeNB/HNB1511のカバレッジ2901内に位置する場合を考える。実施の形態3の解決策では、HeNB/HNB1511のアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。その結果、HeNB/HNB1511のカバレッジ2901はオープンアクセスモード対応となる、図29では斜線のハッチングで示す。HeNB/HNB1511の属するCSGに属するセルとして、HeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505が存在したとする。その場合、実施の形態3の解決策では、HeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505のアクセスモードをもハイブリッドアクセスモードとする。その結果、HeNB/HNB1503のカバレッジ2902、HeNB/HNB1505のカバレッジ2903はオープンアクセスモード対応となる、図29では斜線のハッチングで示す。
 また、該HeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505、HeNB/HNB1511のキャリア周波数は、マクロセル用のキャリア周波数とする。図29では、該キャリア周波数は、f1となる。
 ハイブリッドアクセスモードとするセルの選択方法の具体例は、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。ハイブリッドアクセスモードの設定を解除するセルの選択方法の具体例としては、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。ハイブリッドアクセスモードの設定方法の具体例は、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。HeNB/HNBのキャリア周波数を設定する方法の具体例は、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。
 マクロセル圏外に設置されたHeNB/HNBのうち、必要なHeNB/HNBと同じCSGに属するセル(以降、必要はHeNB/HNBと同じCSG-IDを有するセルと称する。)の選択方法の具体例を2つ開示する。(1)コアネットワークが必要なHeNB/HNBと同じCSG-IDを有するセルを検索する。必要なHeNB/HNBと同じCSG-IDを有するセルにハイブリッドアクセスモードの設定の指示を行う際は、S1インタフェースを用いても良い。(2)マクロセル圏外に設置されたHeNB/HNBのうち、ハイブリッドアクセスモードに設定されたHeNB/HNBが同じCSG-IDに属するセルを検索する。必要なHeNB/HNBと同じCSG-IDを有するセルにハイブリッドアクセスモードの設定の指示を行う際は、X1インタフェースを用いても良いし、S1インタフェースを用いても良い。
 実施の形態3を適用した場合の、移動端末によるセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作の具体例は、実施の形態1と同様(図19)であるので説明を省略する。また、実施の形態2の変形例1を適用することができ、同様の効果を得ることが出来る。また、実施の形態2の変形例2を適用することができ、同様の効果を得ることが出来る。
 実施の形態3は、後述の実施の形態4や実施の形態5とも組合せて用いることができる。
 実施の形態3により実施の形態2、実施の形態2の変形例1、実施の形態2の変形例2に加えて以下の効果を得ることが出来る。同じCSG-IDを有するセルの選択のために単一のキャリア周波数を用いてサーチ動作を実行するのみで良くなる。同じCSG-IDを有するセルを選択するためのサーチ動作の際に、キャリア周波数の変更が不要となる。よって同じCSG-IDを有するセルを選択するために要する、制御時間の短縮化が可能となる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。
 実施の形態4.
 実施の形態4では、実施の形態1と同様の課題について別の解決策を開示する。CSGセル用のキャリア周波数を設ける移動体通信システムにおいて、HeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。また、マクロセル用のキャリア周波数とCSGセル用のキャリア周波数が異なる場合に、HeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。
 マクロセル圏外に設置された全てのHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。また、マクロセル圏外に設置された一部のHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。一部のHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとする場合、必要なHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。必要なセルの具体例としては、マクロセル圏外に設置され、該HeNB/HNBのカバレッジ内の該HeNB/HNBが属するCSGに未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受ける必要があるセルなどがある。
 該ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数を、オープンアクセスモードではマクロセル用のキャリア周波数とし、クローズドアクセスモードではCSGセル用のキャリア周波数とする。また、1つのHeNB/HNBにて複数のキャリア周波数を用いるとしても良い。また1つのHeNB/HNBにて複数アクセスモード用のキャリア周波数を用いるとしても良い。CSGセル用のキャリア周波数、マクロセル用のキャリア周波数の説明は実施の形態1と同様であるので、説明を省略する。
 図30に実施の形態4の解決策の概念図を示す。図15、図16と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。
 例えばマクロセル圏外に、移動端末1601が存在する。マクロセル圏外にHeNB/HNB1509、HeNB/HNB1511、HeNB/HNB1513が設置され、クローズドアクセスモードで動作しているとする。移動端末1601は、HeNB/HNB1511が属するCSGへ未登録であったとする。一方、移動端末1601は移動体通信システムのサービスを受ける必要があるとする。また、該移動端末1601がHeNB/HNB1511のカバレッジ3002内に位置する場合を考える。実施の形態4の解決策では、HeNB/HNB1511のアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。その結果、HeNB/HNB1511のカバレッジ3002はオープンアクセスモード対応となる。また、実施の形態4の解決策では、該HeNB/HNB1511のキャリア周波数は、オープンアクセスモードではマクロセル用のキャリア周波数とし、クローズドアクセスモードではCSGセル用のキャリア周波数とする。HeNB/HNB1511のクローズドアクセスモードのカバレッジは、3001となる。HeNB/HNB1511のオープンアクセスモードのカバレッジは、3002となる。図30では斜線のハッチングで示す。図30では、HeNB/HNB1511のキャリア周波数は、f1とf2となる。
 ハイブリッドアクセスモードとするセルの選択方法の具体例は、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。ハイブリッドアクセスモードの設定を解除するセルの選択方法の具体例としては、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。ハイブリッドアクセスモードの設定方法の具体例は、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。HeNB/HNBのキャリア周波数を設定する方法の具体例は、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。実施の形態4を適用した場合の、移動端末によるセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作を行う具体例は、実施の形態1と同様(図19)であるので説明を省略する。
 実施の形態4により以下の効果を得ることが出来る。クローズドアクセスモードにて動作するHeNB/HNBがCSGセル用のキャリア周波数を用いて動作する場合、マクロセル圏外における該HeNB/HNB設置場所において、該HeNB/HNBが属するCSGへ未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受けられないという課題を、莫大なコストのかかるマクロセルの設置を行わずに、解決することができる。つまり、マクロセルの設置を行わずに、クローズドアクセスモードにて動作するHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードに設定することにより、マクロセル圏外における該HeNB/HNB設置場所において、該HeNB/HNBが属するCSGへ未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受けることが可能となる。
 実施の形態4 変形例1.
 実施の形態4の変形例1にて解決する課題について説明する。実施の形態4の解決策を実行した場合、以下の新たな課題が発生する。キャンプオンしている、あるいは通信中の基地局のキャリア周波数(サービング周波数)以外に複数のキャリア周波数が存在した場合を検討する。この場合、移動端末によるセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作において以下の無駄な処理が発生する。図19を用いて具体的に説明する。ステップST1910のメジャメントでは、移動端末はCSG登録を行っている。つまり、ステップST1910において、移動端末はクローズドアクセスモード対応(CSGセルとハイブリッドセル)の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行っている。よって、ステップST1910において、クローズドアクセスモード対応の基地局が存在することがない、つまりオープンアクセスモードで動作している基地局のみ存在するキャリア周波数(図30のf1)においてサーチ動作を行うこと自体が無駄な処理となる。
 また、ステップST1904、ステップST1912のメジャメントでは、移動端末はオープンアクセスモード対応の基地局(マクロセルとハイブリッドセル)を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行っている。よって、ステップST1904、ステップST1912において、オープンアクセスモード対応の基地局が存在することがない、つまりクローズドアクセスモードで動作している基地局のみ存在するキャリア周波数(図30のf2)においてサーチ動作を行うこと自体が無駄な処理となる。
 上記、移動端末における無駄な処理により、移動端末の消費電力が増大するという課題が発生する。
 実施の形態4の変形例1における解決策を以下に開示する。移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる。
 キャリア周波数の種別の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。キャリア周波数を示す情報の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる方法の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。コアネットワークから移動端末へ、キャリア周波数の種別を通知する方法の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。
 実施の形態4の変形例1を適用した場合の、移動端末によるセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作の具体例を、図31を用いて説明する。図19、図22と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。
 ステップST3101にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、マクロセル用のキャリア周波数(図30のf1)にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。オープンアクセスモード対応のセルとは、マクロセル及びハイブリッドセルであっても良い。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、マクロセル用のキャリア周波数にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST3102にて適切なクローズドアクセスモード対応のセルを検出するために、異周波数にてCSGセルとハイブリッドセルを検出するために全PCIを用いてメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、CSGセル用のキャリア周波数(図30のf2)にて、CSGセルとハイブリッドセルを検出するために全PCIを用いてメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、CSGセル用のキャリア周波数にて、CSGセルを検出するために、CSGセルとハイブリッドセルを検出するために全PCIを用いてメジャメントを行う。
 ステップST3103にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、マクロセル用のキャリア周波数(図30のf1)にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。オープンアクセスモード対応のセルとは、マクロセル及びハイブリッドセルであっても良い。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、マクロセル用のキャリア周波数にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 実施の形態4の変形例1により、実施の形態4に加えて以下の効果を得ることが出来る。移動端末はオープンアクセスモード対応の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行う場合、マクロセル用のキャリア周波数にてセルサーチのための周辺セルのメジャメントを行えば良いことになる。つまり、オープンアクセスモード対応の基地局を見つけるためにサーチ動作を行う際、クローズドアクセスモードで動作している基地局のみ存在するキャリア周波数でのサーチ動作を削減することができる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。この効果は、CSGに登録することが不可能な低能力(Capability)の移動端末にとって、より顕著な効果となる。
 また、クローズドアクセスモード対応の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行う場合、CSGセル用のキャリア周波数にてセルサーチのための周辺セルのメジャメントを行えば良いことになる。つまり、クローズドアクセスモード対応の基地局を見つけるためにサーチ動作を行う際、オープンアクセスモードで動作している基地局のみ存在するキャリア周波数でのサーチ動作を削減することができる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。
 これらの効果は、実施の形態2、実施の形態2の変形例1、実施の形態2の変形例2、実施の形態3、実施の形態3の変形例1、実施の形態3の変形例2と比較して、より顕著な効果となる。実施の形態2、実施の形態2の変形例1、実施の形態2の変形例2、実施の形態3、実施の形態3の変形例1、実施の形態3の変形例2では、適切なクローズドアクセスモード対応のセルを検出するために、移動端末は異なる複数の種別に属する周波数を用いてサーチを行う必要がある。つまり、変形例を含む実施の形態2、変形例を含む実施の形態3では、CSG登録済みの移動端末が適切なCSGセルを検出するために、CSGセル用のキャリア周波数とマクロセル用のキャリア周波数の複数の周波数を用いてサーチを行う必要がある。キャリア周波数を変更してのサーチ動作は、移動端末にとって処理負荷が高い。また、CSG登録済みの移動端末は、サービングセルの受信品質が良好であっても、あるいは現在キャンプオンしている基地局のキャリア周波数の再選択優先度が高い場合であっても、適切なCSGセルを検出するための異周波数のサーチ動作を行う必要がある。よって、本実施の形態を実施することで、適切なクローズドアクセスモード対応のセルを検出するための、対象のキャリア周波数を削減可能となることは、移動端末の処理負荷軽減に大きな効果がある。
 実施の形態4 変形例2.
 実施の形態4の変形例2にて解決する課題について説明する。実施の形態4の変形例1の解決策を実行した場合、以下の新たな課題が発生する。
 図32に概念図を示す。図15、図16、図30と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。
 マクロセル1501で用いられる周波数はマクロセル用のキャリア周波数(f1)とする。マクロセル用のキャリア周波数レイヤを1515にて示す。HeNB/HNB1503、HeNB/HNB1505、HeNB/HNB1507で用いられる周波数はCSGセル用のキャリア周波数(f2)とする。また、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモード用のキャリア周波数として用いないCSGセル用のキャリア周波数としてもよいし、あるいはCSGセル専用のキャリア周波数としても良い。該CSGセル用のキャリア周波数レイヤを1516にて示す。HeNB/HNB1509、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNB1511のクローズドアクセスモードにて、HeNB/HNB1513で用いられる周波数はCSGセル用のキャリア周波数(f4)とする。f4は、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモードが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数とする。ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモードが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数レイヤを3201にて示す。
 言い換えると、f2はハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモード用のキャリア周波数として用いないCSGセル用のキャリア周波数であり、f4はハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモードが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数である。HeNB/HNB1511のクローズドアクセスモードのカバレッジは、3001となる。HeNB/HNB1511のオープンアクセスモードのカバレッジは、3002となる。図30では斜線のハッチングで示す。
 例えば図32の場合、移動端末によるセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作において以下の無駄な処理が発生する。図31を用いて具体的に説明する。
 ステップST3102において、移動端末はクローズドモード対応のセル、つまりCSGセルかハイブリッドセルを見つけるために、周辺セルのメジャメントを行っている。よってステップST3102において、ハイブリッドセルの基地局が存在しない、すなわちハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモード用のキャリア周波数として用いない、CSGセル用のキャリア周波数(図32のf2)においてnon-CSGセル用のPCIを用いてサーチ動作を行うこと自体が無駄な処理となる。上記、移動端末における無駄な処理により、移動端末の消費電力が増大するという課題が発生する。
 実施の形態4の変形例2における解決策を以下に開示する。移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる。
 キャリア周波数の種別の具体例を以下3つ開示する。(1)ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモードが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数、(2)ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモードが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数とCSGセル用のキャリア周波数とマクロセル用のキャリア周波数、(3)キャリア周波数を、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモードが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数として用いるか、CSGセル用のキャリア周波数として用いるか、マクロセル用のキャリア周波数として用いるかの種別。
 キャリア周波数を示す情報の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる方法の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。コアネットワークから移動端末へ、キャリア周波数の種別を通知する方法の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。
 実施の形態4の変形例2を適用した場合の、移動端末によるセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作の具体例を、図33を用いて説明する。図19、図22と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。
 ステップST3301にて適切なCSGセルを検出するために、異周波数にてCSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモードが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数(図32のf4)とハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモード用のキャリア周波数として用いないCSGセル用のキャリア周波数(図32のf2)にて、CSGセルを検出するために、CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、CSGセル用のキャリア周波数(図32のf2とf4)にて、CSGセルを検出するために、CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行うとしてもよい。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモードが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数とハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモード用のキャリア周波数として用いないCSGセル用のキャリア周波数にて、CSGセルを検出するために、CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、CSGセル用のキャリア周波数(図32のf2とf4)にて、CSGセルを検出するために、CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行うとしてもよい。
 ステップST3302にて、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモードを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモードが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数(図32のf4)にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモードが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数(図32のf4)にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 実施の形態4の変形例2により、実施の形態4、実施の形態4の変形例1に加えて以下の効果を得ることが出来る。移動端末はハイブリッドアクセスモード対応の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行う場合、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのクローズドアクセスモードが用いることができるCSGセル用のキャリア周波数にてセルサーチのための周辺セルのメジャメントを行えば良いことになる。つまり、ハイブリッドアクセスモード対応の基地局を見つけるためにサーチ動作を行う際、ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数として用いないCSGセル用のキャリア周波数でのサーチ動作を削減することができる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。
 さらに、現在3GPPでは、マクロセルに利用可能なセットからハイブリッドセルのためにPCIs/PSCsの部分集合を予約して、その情報をUEに報知することが提案されている。具体例として非特許文献8にはnon-CSG用のPCI中にハイブリッドセルが利用するPCI範囲(以降ハイブリッドセル用のPCIと称する)を予約することが提案されている。ハイブリッドセル用のPCIが新たに設けられた場合、実施の形態4の変形例2により、ハイブリッドアクセスモード対応の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行う場合、ハイブリッドセル用のキャリア周波数のみにてハイブリッドセル用のPCIを用いてセルサーチのための周辺セルのメジャメントを行えば良いことになる。これにより、ハイブリッドセル用のキャリア周波数以外のキャリア周波数でのハイブリッドセル用のPCIを用いたサーチ動作を削減することができる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。
 なお、実施の形態4の変形例2は、実施の形態4の変形例1を実行しない場合においても、実施することが可能である。
 実施の形態5.
 実施の形態5では、実施の形態1と同様の課題について別の解決策を開示する。CSGセル用のキャリア周波数を設ける移動体通信システムにおいて、HeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。また、マクロセル用のキャリア周波数とCSGセル用のキャリア周波数が異なる場合に、HeNB/HNBのアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。
 マクロセル圏外に設置された全てのHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。また、マクロセル圏外に設置された一部のHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。一部のHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとする場合、必要なHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードとしても良い。必要なセルの具体例としては、マクロセル圏外に設置され、該HeNB/HNBのカバレッジ内の該HeNB/HNBが属するCSGに未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受ける必要があるセルなどがある。
 該ハイブリッドアクセスモードで動作するHeNB/HNBのキャリア周波数をハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数とする。またCSGセルのキャリア周波数、及びマクロセル用のキャリア周波数とは別のキャリア周波数を用いるとしても良い。
 ハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数は、ハイブリッドアクセスモード専用の周波数帯域中に含まれる周波数であっても良い。ハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数は、ハイブリッドアクセスモード専用の周波数帯域を表すとしても良い。また、ハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数は、ハイブリッドアクセスモード専用の周波数帯域中に含まれる一部の周波数であっても良い。また、CSGセル用の周波数帯域が存在した場合、該ハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数は、CSGセル用の周波数帯域に含まれるキャリア周波数としても良い。また、マクロセル用の周波数帯域が存在した場合、該ハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数は、マクロセル用の周波数帯域に含まれる一部のキャリア周波数としても良い。CSGセル用のキャリア周波数、マクロセル用のキャリア周波数の説明は実施の形態1と同様であるので、説明を省略する。
 図34に実施の形態5の解決策の概念図を示す。図15、図16と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。例えばマクロセル圏外に、移動端末1601が存在する。マクロセル圏外にHeNB/HNB1509、HeNB/HNB1511、HeNB/HNB1513が設置され、クローズドアクセスモードで動作しているとする。移動端末1601は、HeNB/HNB1511が属するCSGへ未登録であったとする。一方、移動端末1601は移動体通信システムのサービスを受ける必要があるとする。また、該移動端末1601がHeNB/HNB1511のカバレッジ3401内に位置する場合を考える。実施の形態5の解決策では、HeNB/HNB1511のアクセスモードをハイブリッドアクセスモードとする。その結果、HeNB/HNB1511のカバレッジ3401はオープンアクセスモード対応となる、図34では斜線のハッチングで示す。また、該HeNB/HNB1511のキャリア周波数は、ハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数とする。図34では、HeNB/HNB1511のキャリア周波数は、f5となる。ハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数レイヤを3402に示す。
 ハイブリッドアクセスモードとするセルの選択方法の具体例は、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。ハイブリッドアクセスモードの設定を解除するセルの選択方法の具体例としては、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。ハイブリッドアクセスモードの設定方法の具体例は、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。HeNB/HNBのキャリア周波数を設定する方法の具体例は、実施の形態1と同様であるので説明を省略する。実施の形態5を適用した場合の、移動端末によるセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作の具体例は、実施の形態1と同様(図19)であるので説明を省略する。
 実施の形態5により以下の効果を得ることが出来る。クローズドアクセスモードにて動作するHeNB/HNBがCSGセル用のキャリア周波数を用いて動作する場合、マクロセル圏外における該HeNB/HNB設置場所において、該HeNB/HNBが属するCSGへ未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受けられないという課題を、莫大なコストのかかるマクロセルの設置を行わずに、解決することができる。つまり、マクロセルの設置を行わずに、クローズドアクセスモードにて動作するHeNB/HNBをハイブリッドアクセスモードに設定することにより、マクロセル圏外における該HeNB/HNB設置場所において、該HeNB/HNBが属するCSGへ未登録の移動端末が移動体通信システムのサービスを受けることが可能となる。
 実施の形態5 変形例1.
 実施の形態5の変形例1にて解決する課題について説明する。実施の形態5の解決策を実行した場合、以下の新たな課題が発生する。キャンプオンしている、あるいは通信中の基地局のキャリア周波数(サービング周波数)以外に複数のキャリア周波数が存在した場合を検討する。この場合、移動端末によるセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作において以下の無駄な処理が発生する。図19を用いて具体的に説明する。
 ステップST1904、ステップST1912のメジャメントでは、移動端末はオープンアクセスモード対応の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行っている。よって、ステップST1904、ステップST1912において、オープンアクセスモード対応の基地局が存在することがない、つまりクローズドアクセスモードで動作している基地局のみ存在するキャリア周波数(図34のf2)においてサーチ動作を行うこと自体が無駄な処理となる。
 また、ステップST1910のメジャメントでは、移動端末は適切なクローズドアクセスモード対応のセルを見つけるために、周辺セルのメジャメントを行っている。つまり、移動端末はCSGセル用のキャリア周波数(図34のf2)で動作するCSGセルとハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数(図34のf5)で動作するハイブリッドセルを見つけるために周辺セルのメジャメントを行っている。よって、ステップST1910において、クローズドアクセスモード対応の基地局が存在することがない、つまりオープンアクセスモードで動作している基地局のみ存在するキャリア周波数(図34のf1)においてサーチ動作を行うこと自体が無駄な処理となる。すなわち、ステップST1910において、CSGセル用のキャリア周波数(図34のf2)でのnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメント、ハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数(図34のf5)でのCSGセル用のPCIを用いたメジャメント、マクロセル用のキャリア周波数(図34のf1)でのサーチ動作自体が無駄な処理となる。
 上記、移動端末における無駄な処理により、移動端末の消費電力が増大するという課題が発生する。
 実施の形態5の変形例1における解決策を以下に開示する。移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる。
 キャリア周波数の種別の具体例を以下2つ開示する。(1)CSGセル用のキャリア周波数とマクロセル用のキャリア周波数とハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数、(2)キャリア周波数をCSGセル用のキャリア周波数として用いるか、マクロセル用のキャリア周波数として用いるか、ハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数として用いるかの種別。キャリア周波数を示す情報の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。移動端末にキャリア周波数の種別を認識させる方法の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。コアネットワークから移動端末へ、キャリア周波数の種別を通知する方法の具体例は、実施の形態1の変形例1と同様であるので説明を省略する。
 実施の形態5の変形例1を適用した場合の、移動端末によるセルサーチのための周辺セルのメジャメント動作の具体例を、図35を用いて説明する。図19、22と同じ参照符号は相当する部分であるので、説明は省略する。
 ステップST3501にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、マクロセル用のキャリア周波数(図34のf1)とハイブリッドアクセス専用のキャリア周波数(図34のf5)にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。オープンアクセスモード対応のセルとは、マクロセル及びハイブリッドセルであっても良い。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、マクロセル用のキャリア周波数とハイブリッド専用のキャリア周波数にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST3502にて、適切なCSG対応のセルを検出するために、異周波数にてCSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、CSGセル用のキャリア周波数(図34のf2)にて、CSGセルを検出するために、CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、CSGセル用のキャリア周波数にて、CSGセルを検出するために、CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 ステップST3503にて、適切なクローズドアクセスモード対応のセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、ハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数(図34のf5)にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、マクロセル用のキャリア周波数にて、ハイブリッドセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
  ステップST3504にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、異周波数にてnon-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。その際、ステップST2201にてコアネットワークから受信したキャリア周波数の種別を用いて、マクロセル用のキャリア周波数(図34のf1)とハイブリッドアクセス専用のキャリア周波数(図34のf5)にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。オープンアクセスモード対応のセルとは、マクロセル及びハイブリッドセルであっても良い。また静的にキャリア周波数の種別が決定されている場合は、決定内容を参照し、マクロセル用のキャリア周波数とハイブリッド専用のキャリア周波数にて、オープンアクセスモード対応のセルを検出するために、non-CSGセル用のPCIを用いたメジャメントを行う。
 実施の形態5の変形例1により、実施の形態5に加えて以下の効果を得ることが出来る。移動端末はクローズドアクセスモード対応の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行う場合、CSGセル用のキャリア周波数、ハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数にてセルサーチのための周辺セルのメジャメントを行えば良いことになる。つまり、クローズドアクセスモード対応の基地局を見つけるためにサーチ動作を行う際、オープンアクセスモードで動作している基地局のみ存在するキャリア周波数でのサーチ動作を削減することができる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。
 キャリア周波数を変更してのサーチ動作は、移動端末にとって処理負荷が高い。また、CSG登録済みの移動端末は、サービングセルの受信品質が良好であっても、あるいは現在キャンプオンしている基地局のキャリア周波数の再選択優先度が高い場合であっても、適切なCSGセルを検出するための異周波数のサーチ動作を行う必要がある。よって、本実施の形態を実施することで、適切なCSGセルを検出するための、対象のキャリア周波数を削減可能となることは、移動端末の処理負荷軽減に大きな効果がある。
 移動端末はオープンアクセスモード対応の基地局を見つけるために、周辺セルのメジャメントを行う場合、マクロセル用のキャリア周波数とハイブリッドアクセスモード専用のキャリア周波数にてセルサーチのための周辺セルのメジャメントを行えば良いことになる。つまり、オープンアクセスモード対応の基地局を見つけるためにサーチ動作を行う際、クローズドアクセスモードで動作している基地局のみ存在するキャリア周波数でのサーチ動作を削減することができる。これにより、移動端末の処理負荷軽減、消費電力削減という効果を得ることができる。この効果は、CSGに登録することが不可能な低能力(Capability)の移動端末にとって、より顕著な効果となる。
 本発明についてはLTEシステム(E-UTRAN)を中心に記載したが、W-CDMAシステム(UTRAN、UMTS)及びLTEアドバンスド(LTE-Advanced)について適用可能である。更には、CSG(Closed Subscriber Group)が導入される移動体通信システムおよび、CSGと同じようにオペレータが加入者を特定し、特定された加入者がアクセスを許可されるような通信システムにおいて適用可能である。
 また本発明については、HeNB/HNBがマクロセルカバレッジ内に設置される場合の干渉問題の解決策として、非特許文献7における方法A、あるいは方法Bが用いられた場合を中心に記載したが、非特許文献7における方法Dが用いられた場合についても適用可能である。
 方法Dについては、HeNB/HNBが、CSG、部分的共同チャネル(Partial Co-Channel)とされているが、CSGセル用のキャリア周波数と、マクロセル用のキャリア周波数が分離されるという点においては、方法A、方法Bとなんら変わらないからである。
 また、マクロセルをクローズドアクセスモードにて動作させることも考えられる。このような状況を、マクロセルをCSGセルとして用いるとも称される。この場合であってもオープンアクセスモードにて動作するマクロセルの圏外にクローズドアクセスモードにて動作するマクロセルが設置される場合、クローズドアクセスモードにて動作するマクロセル圏内において、該クローズドアクセスモードにて動作するマクロセルが属するCSGに未登録の移動端末がサービスを受けられないという状況が発生し得る。
 従来の方法を用いた解決策では、該場所に新たにオープンアクセスモードにて動作させるマクロセルを設置する。その結果、該場所がオープンアクセスモードにて動作させるマクロセル圏内となり、CSGに未登録の移動端末も、該場所において移動体通信システムのサービスを受けることが可能となる。しかし、新たなマクロセルの設置には莫大な費用が必要になるという新たな課題が発生する。
 本発明を用いることで上記課題を解決することができる。これにより、アクセスする移動端末を特定しない基地局の通信エリア外に、クローズドアクセスモードにて動作する基地局が設置された場合に、このクローズドアクセスモードにて動作する基地局の通信エリア内において特定の移動端末以外の移動端末でも、コストを抑制しつつ通信サービスを享受できる移動体通信システムを提供することができるという効果を得る。
 本発明を用いる場合、オープンアクセスモードにて動作するマクロセルの圏外に設置されたクローズドアクセスモードにて動作するマクロセルを、本発明のにて開示した方法のマクロセル圏外に設置されたHeNB/HNBとして、本発明を適用すれば良い。
 本発明についてはHeNB/HNB、マクロセルがクローズドアクセスモードをサポートした場合を中心に記載した。カバレッジが小さいセル、例えばマイクロセル、ピコセル、フェムトセル、ホットスポット、あるいはリレーなどが、クローズドアクセスモードをサポートする場合にも本発明は、適用可能である。

Claims (7)

  1. 特定の移動端末にアクセスを許可するクローズドアクセスモードに対応したクローズドアクセスモード設定、ならびに前記クローズドアクセスモードおよびアクセスを許可する移動端末を特定しないオープンアクセスモードのいずれにも対応したハイブリッドアクセスモード設定で動作する特定加入者用基地局と、アクセスする移動端末を特定しない基地局とを含む移動体通信システムであって、
     アクセスする移動端末を特定しない基地局の通信エリア外に前記特定加入者用基地局が設置された場合、前記特定加入者用基地局を前記ハイブリッドアクセスモード設定で動作させることを特徴とする移動体通信システム。
  2. 前記特定加入者用基地局が使用するキャリア周波数を設けた場合、前記特定加入者用基地局を前記ハイブリッドアクセスモード設定で動作させることを特徴とする請求項1記載の移動体通信システム。
  3. 移動端末の位置を追跡する対象となる追跡エリアを管理する追跡エリア管理装置を含む移動体通信システムであって、
     移動端末から送信されてきた追跡エリア更新要求信号に対して前記追跡エリア管理装置が追跡エリア更新拒絶信号を送信した場合、前記特定加入者用基地局を前記ハイブリッドアクセスモード設定で動作させることを特徴とする請求項1記載の移動体通信システム。
  4. 基地局の位置情報を管理する基地局位置情報管理装置を含む移動体通信システムであって、
     アクセスする移動端末を特定しない基地局の通信エリア外に前記特定加入者用基地局が設置されたと、前記基地局位置情報管理装置が判断した場合、前記特定加入者用基地局を前記ハイブリッドアクセスモード設定で動作させることを特徴とする請求項1記載の移動体通信システム。
  5. 前記ハイブリッドアクセスモード設定で動作する前記特定加入者用基地局が使用するキャリア周波数を、前記クローズドアクセスモード設定で動作する前記特定加入者用基地局が使用するキャリア周波数と異なる周波数とすることを特徴とする請求項2記載の移動体通信システム。
  6. 前記ハイブリッドアクセスモード設定で動作する前記特定加入者用基地局は、前記クローズドアクセスモード設定で動作する前記特定加入者用基地局が使用するキャリア周波数と同一の第1キャリア周波数をクローズドアクセスモードにおいて使用し、前記第1キャリア周波数と異なる第2キャリア周波数をオープンアクセスモードにおいて使用することを特徴とする請求項1記載の移動体通信システム。
  7. 前記特定加入者用基地局が使用するキャリア周波数を移動端末に認識させることを特徴とする請求項1記載の移動体通信システム。
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