WO2014103097A1 - 無線通信システム、基地局、移動局、通信制御方法、及びコンピュータ可読媒体 - Google Patents

無線通信システム、基地局、移動局、通信制御方法、及びコンピュータ可読媒体 Download PDF

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cell
mobile station
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洋明 網中
尚 二木
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    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly to a network architecture in a small cell enhancement scenario.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rdGenelation Partnership Project
  • LPN low-power node
  • C / U-plane split has been proposed for small cell enhancements.
  • macro cell provides control plane (for example, Radio Resource Control (RRC) connection and Non-Access Stratum (NAS) message transfer) for mobile stations (User Equipment (UE)), small
  • RRC Radio Resource Control
  • NAS Non-Access Stratum
  • UE User Equipment
  • the cell provides a user plane for the UE.
  • RRC Radio Resource Control
  • NAS Non-Access Stratum
  • a macro cell can maintain a good connection with the UE and support the mobility of the UE with a wide coverage using a low frequency band.
  • U-plane user plane
  • the small cell can provide high local throughput to the UE by using a wide bandwidth in a high frequency band.
  • the small cell is an existing cell-specific signal / channel, for example, Primary Synchronization Signal (PSS), Secondary Synchronization Signal (SSS), Cell Specific Reference Signal (CRS), Master Information Block ( It is also assumed that transmission of (MIB), System Information Block (SIB) is not required. Therefore, such a new small cell is sometimes called a phantom cell.
  • a base station (eNB) or LPN that provides a small cell is sometimes called a Phantom eNodeB (PhNB).
  • 3GPP RWS-120010 NTT DOCOMO, "Requirements, Candidate Solutions & Technology Roadmap for LTE Rel-12 Onward", 3GPP TSG RAN Workshop on Rel-12 and Onwards Ljubljana, Slovenia, 11-12 June 2012
  • a C / U-plane split scenario is proposed in which a C-plane is provided to the UE in a cell controlled by the MeNB and a U-plane is provided to the UE in a cell controlled by the LPN.
  • a cell that provides a C-Plane in a C / U-plane split scenario is referred to as a primary cell (PCell), and a cell that provides a U-Plane is referred to as a secondary cell (SCell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • the inventors of the present invention examined UE inter-cell movement in the C / U-plane split scenario and found various problems. For example, in a C / U-plane split scenario, consider a case where a UE performing C / U-plane split moves from a MeNB cell (PCell) receiving a C-Plane service to another MeNB cell. When a normal handover procedure is applied to this case, there is a problem that unnecessary signaling for path switching (that is, data bearer path switching) occurs. This is because the UE U-Plane (data bearer) is established in the LPN cell (SCell) in the C / U-plane split scenario, and therefore it is not necessary to change the U-Plane in the handover between MeNBs. For this reason, when a normal handover procedure is used, signaling for U-Plane path switching (that is, data bearer path switching) is useless. Therefore, special consideration is required in the C / U-plane split scenario.
  • One of the objects of the present invention is to provide a radio communication system, a base station, a mobile station, a communication control method, and a program that contribute to reducing useless signaling when a UE moves between cells in a C / U-plane split scenario. Is to provide.
  • the wireless communication system includes first, second, and third base stations, a core network, and a mobile station.
  • the core network includes a mobility management device and a data relay device.
  • the first, second, and third base stations operate the first, second, and third cells, respectively.
  • the first base station establishes a first signaling bearer with the mobility management device, establishes a second signaling bearer with the second base station, and in the first cell
  • a signaling radio bearer is established with the mobile station.
  • the second base station establishes the second signaling bearer with the first base station, establishes a data bearer with the data relay device, and moves the mobile station in the second cell. It is configured to establish a data radio bearer with the station.
  • the first base station transmits first setting information necessary for establishing the data bearer and the data radio bearer in the second base station via the second signaling bearer. Configured to transmit to two base stations. Still further, the first base station receives a second data bearer established in the second base station when the mobile station moves from the first cell to the third cell. The configuration information is configured to be transmitted to the third base station.
  • the first base station includes a radio communication unit that operates the first cell, and a control unit.
  • the control unit establishes a first signaling bearer with a mobility management device in a core network, establishes a second signaling bearer with a second base station that operates a second cell,
  • the first cell is configured to control to establish a signaling radio bearer with a mobile station.
  • the control unit transmits first setting information necessary for establishing a data bearer and a data radio bearer in the second base station to the second base station via the second signaling bearer. It is configured to Furthermore, the control unit is configured so that the data established in the second base station when the mobile station moves from the first cell to a third cell operated by a third base station. Second configuration information regarding the bearer is configured to be transmitted to the third base station.
  • the data bearer is established between the data relay apparatus in the core network and the second base station.
  • the data radio bearer is established between the second base station and the mobile station in the second cell.
  • the mobile station is used in combination with the wireless communication system of the first aspect described above, and includes a wireless communication unit and a control unit.
  • the control unit is configured to receive setting information related to the data radio bearer from the first base station and control the radio communication unit to receive or transmit user data using the second cell. ing.
  • the communication control method in the first base station that operates the first cell includes the following (a) to (c).
  • C when the mobile station moves from the first cell to a third cell operated by a third base station, the second data bearer established in the second base station Sending configuration information to the third base station;
  • the data bearer is established between the data relay apparatus in the core network and the second base station.
  • the data radio bearer is established between the second base station and the mobile station in the second cell.
  • the program includes a group of instructions for causing a computer to perform the communication control method according to the fourth aspect described above.
  • a radio communication system a base station, a mobile station, a communication control method, and a program that contribute to reduction of useless signaling when a UE moves between cells in a C / U-plane split scenario is provided. it can.
  • the 1st base station e.g. MeNB
  • 3rd base station e.g. MeNB
  • 2nd base station e.g. LPN
  • MeNB which concerns on 3rd Embodiment.
  • 2nd base station e.g. LPN
  • 3rd Embodiment It is a sequence diagram which shows an example of the mobility procedure of the mobile station which concerns on 3rd Embodiment.
  • the 1st base station e.g. MeNB
  • the mobile station e.g. UE
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system according to the present embodiment includes a first base station 1, a second base station 2, a third base station 3, a mobile station 4, and a core network 5.
  • the base stations 1, 2, and 3 operate the first cell 10, the second cell 20, and the third cell 30, respectively.
  • the core network 5 includes a mobility management device 6 and a data relay device 7.
  • the radio communication system according to the present embodiment is an LTE system will be described as an example.
  • the first base station 1 is MeNB
  • the second base station 2 is LPN
  • the third base station 3 is MeNB
  • the mobile station 4 is UE
  • the core network 5 is Evolved Packet Core (EPC)
  • EPC Evolved Packet Core
  • the mobility management device 6 Is a Mobility Management Entity (MME), and the data relay device 7 is equivalent to a Serving Gateway (S-GW).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • the radio communication system applies C / U-plane split to the cells 10 and 20. That is, the LPN 2 provides the U-plane service to the UE 4 in the cell 20. In other words, the LPN 2 establishes a data radio bearer (Data Radio bearer (DRB)) with the UE 4 and transfers user data of the UE 4.
  • DRB Data Radio bearer
  • MeNB1 provides C-plane service in the cell 10 to UE4 that establishes DRB with LPN2.
  • the MeNB 1 establishes a signaling radio bearer (Signaling Radio Bearer (SRB)) with the UE 4, RRC signaling for establishing and modifying the DRB with the LPN 2 in the cell 20, and the EPC 5 NAS message transfer between UE4 and UE4.
  • SRB Signaling radio bearer
  • the MeNB 1 uses the master information (for example, the system bandwidth, the number of transmission antennas, etc.) and the system information (for example, parameters related to the DRB of the cell 20) for the cell 20 of the LPN 2 as the downlink channel (for example, Physical Broadcast Channel). (PBCH) or Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) may be used for transmission.
  • master information for example, the system bandwidth, the number of transmission antennas, etc.
  • system information for example, parameters related to the DRB of the cell 20
  • the downlink channel for example, Physical Broadcast Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • MeNB3 has the ability to provide C-Plane service in the cell 30 to UE4 that performs C / U-plane split, like MeNB1.
  • UE4 that performs C / U-plane split, like MeNB1.
  • FIG. 1 an example is assumed in which the LPN cell 20 is arranged across the boundary between the two MeNB cells 10 and 30. Accordingly, the MeNB 3 can provide the C-plane service in the cell 30 to the UE 4 that establishes the DRB with the LPN 2.
  • the LPN 2 may control layer 1 (physical layer) and layer 2 (Media Access Control (MAC) sublayer and Radio Link Control (RLC) sublayer) for the data radio bearer established in itself.
  • the LPN 2 uses an uplink control channel (for example, Physical Uplink Control) Channel (PUCCH)) or an uplink data channel (eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)).
  • PUCCH Physical Uplink Control
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • H-ARQ Hybrid Automatic Repeat Requestpe
  • ACK Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI RankRaIndicator
  • the LPN 2 may transmit downlink scheduling information, ACK / NACK for uplink transmission, and the like to the UE 4 using a downlink control channel (for example, Physical-Downlink-Control-Channel (PDCCH)).
  • PDCH Physical-Downlink-Control-Channel
  • the EPC 5 is a network managed mainly by an operator who provides mobile communication services.
  • the EPC 5 includes a control plane (C-plane) function for performing mobility management (for example, location registration, location update) and bearer management (for example, bearer establishment, bearer configuration change, bearer release), etc., and MeNB1, LPN2, And a user plane (U-plane) function of transferring user data of UE 4 between MeNB 3 and an external network (not shown).
  • MME6 is responsible for the C-plane function in EPC.
  • the S-GW 7 is responsible for the U-plane function in EPC.
  • the S-GW 7 is arranged at the boundary between the radio access network (Radio ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Access Network (RAN)) including the MeNB1, LPN2, and MeNB3 and the EPC5.
  • RAN Radio access network
  • FIG. 2 shows a first example of a bearer architecture related to user data transfer in cell 20.
  • the radio bearer has already been described. That is, MeNB1 establishes an SRB with UE4, RRC signaling for establishing and modifying DRB in cell 20, and C-plane services such as NAS message transfer between EPC5 and UE4 Is provided in cell 10.
  • LPN2 establishes DRB between UE4 and transmits / receives the user data of UE4 in the cell 20.
  • a signaling bearer with the EPC 5 (that is, an S1 signaling bearer using the S1-MME interface) is established between the MME 6 and the MeNB 1.
  • MeNB1 establishes an S1 signaling bearer with MME6, and transmits / receives an S1 Application Protocol (S1-AP) message to and from MME6.
  • S1-AP S1 Application Protocol
  • the data bearer with the EPC 5 (that is, the S1 bearer using the S1-U interface) is established between the S-GW 7 and the LPN 2.
  • LPN 2 establishes an S1 bearer with S-GW 7 and transmits / receives user data of UE 4 to / from S-GW 7.
  • MeNB1 establishes a signaling bearer with LPN2.
  • the signaling bearer between MeNB1 and LPN2 is established using, for example, the X2 interface.
  • the X2 interface is an interface between eNBs.
  • LPN2 is defined as a new node and a new interface different from the X2 interface is defined between eNB and LPN.
  • the signaling bearer between MeNB1 and LPN2 may be established using this new interlace. This new interface is referred to herein as an X3 interface.
  • MeNB1 uses the bearer setting information (hereinafter referred to as E-UTRAN Radio Access Bearer (E-RAB) setting information) necessary for establishing the S1 bearer with S-GW7 and the DRB with UE4 in LPN2. It is configured to transmit to LPN2 via the / X3 signaling bearer.
  • E-RAB means a radio access bearer including an S1 bearer and a DRB.
  • the LPN 2 does not need an S1 signaling bearer with the MME 6, and can set an S1 bearer and a DRB based on E-RAB setting information given from the MeNB1.
  • the termination point of the S1 bearer (S1-U bearer) is different from the termination point of the S1 signaling bearer. That is, not MeNB1, but LPN2 terminates the S1 bearer. That is, in the architecture of FIG. 2, the C / U plane is separated not only in signaling within the RAN but also at the interface between the EPC 5 and the RAN.
  • MeNB1 only needs to perform signaling for establishing DRB and S1 bearer necessary for UE4 to transmit and receive user data via cell 20 and LPN2.
  • the MeNB 1 does not need to terminate an S1 bearer (that is, a GPRS Tunneling Protocol (GTP) tunnel) for the communication of the UE 4 via the cell 20, and user data between the S1 bearer and the DRB.
  • GTP GPRS Tunneling Protocol
  • the S1 bearer is a GTP tunnel, and user data (data packet) is encapsulated in a GTP tunnel packet transmitted / received between the S-GW 7 and the LPN 2.
  • user data data packet
  • a GTP tunnel packet encapsulating downlink user data reaches LPN 2 by being routed and forwarded by a router arranged between S-GW 7 and LPN 2. Therefore, in the bearer architecture of FIG. 2, GTP tunnel packets are typically transferred without going through MeNB1. In this case, since MeNB1 does not need to perform termination processing of the S1 bearer, the processing load of MeNB1 can be reduced.
  • a non-optical fiber line (for example, a wireless line) can be used for the X2 / X3 interface.
  • a GTP tunnel packet encapsulating user data may be transferred between S-GW 7 and LPN 2 via MeNB 1.
  • the MeNB 1 functions as a router (for example, an Internet Protocol (IP) router) and only needs to route and forward the GTP tunnel packet.
  • IP Internet Protocol
  • the routing of GTP tunnel packets via MeNB1 can be realized by setting the routing table of S-GW 7, LPN2, and MeNB1.
  • FIG. 3 shows a second example of the bearer architecture.
  • MeNB1 routes and forwards the GTP tunnel packet.
  • MeNB1 may have a proxy function for converting the IP address of the GTP tunnel packet.
  • MeNB1 and LPN2 set up a tunnel 80 (eg, GTP tunnel) at the X2 / X3 interface.
  • the MeNB 1 further encapsulates the GTP tunnel packet encapsulating user data in the S1 bearer between the S-GW 7 and the LPN 2 and transfers it using the tunnel 80.
  • the tunnel 80 may not be set. That is, MeNB1 may transfer the GTP tunnel packet as it is without further encapsulating the GTP tunnel packet.
  • MeNB 1 does not need to terminate the S1 bearer.
  • MeNB1 should just operate
  • MeNB1 can observe a GTP tunnel packet.
  • MeNB1 can observe the traffic volume of the GTP tunnel packet to be transferred.
  • MeNB1 can independently estimate the load of LPN2 or the load of cell 20. Therefore, the MeNB 1 of the present embodiment can determine whether the E-RAB or the cell 20 is inactivated via the LPN 2 based on the traffic volume of the GTP-Tunnel packet observed by itself, for example.
  • the MeNB 1 changes the C of the UE 4.
  • Control is performed to change the SRB end point for / U-Split from MeNB1 to MeNB3. This control may be performed according to the first half of a general handover procedure (ie, excluding data bearer path switching).
  • MeNB1 transmits LPN information to MeNB3, when UE4 moves from the MeNB cell 10 to the MeNB cell 30.
  • MeNB1 may transmit LPN information to MeNB3 while performing the handover procedure of UE4.
  • the LPN information includes information necessary for MeNB3 to take over the C-Plane service for C / U-Split of UE4 performed in MeNB1.
  • the LPN information includes setting information related to the S1 bearer established in LPN2.
  • the LPN information may include DRB setting information established for the UE 4 in the cell 20.
  • the MeNB 3 establishes an SRB with the UE 4 in the cell 30 when the UE 4 moves from the MeNB cell 10 to the MeNB cell 30. And MeNB3 provides the control of DRB for UE4 established in cell 20 (SCell) to UE4 in cell 30 using the LPN information from MeNB1. That is, MeNB3 provides the C-Plane service for C / U-Plane Split in cell 30 using the LPN information received from source MeNB1.
  • the LPN 2 may continue to transfer user data in the DRB and S1 bearer via the cell 20 while a change procedure (for example, a handover procedure) for changing the SRB endpoint from MeNB 1 to MeNB 3 is performed. .
  • a change procedure for example, a handover procedure
  • the wireless communication system of this embodiment employs the C / U Split architecture. Therefore, even if UE4 moves from cell 10 to cell 30, if UE4 continues to be located in cell 20, UE4 may continue to use the SRB and S1 bearer established in LPN2. it can. Focusing on this point, the MeNB 1 of the present embodiment notifies the LPN information to the MeNB 3 when the C-Plane is switched from the cell 10 to the cell 30. Thereby, MeNB3 can perform control of DRB for UE4 established in the cell 20 using LPN information. Therefore, the present embodiment can omit the path switch procedure from the source cell to the target cell (that is, the data bearer route switching procedure) performed in the latter half of the normal handover procedure.
  • the radio communication unit 11 receives an uplink signal (uplink signal) transmitted from the UE 4 via an antenna.
  • the reception data processing unit 13 restores the received uplink signal.
  • the obtained received data is transferred to another network node such as MME 6 or S-GW 7 via the communication unit 14.
  • uplink user data received from the UE 4 in the cell 10 is transferred to the S-GW 7.
  • NAS data among the control data received from the UE 4 is transferred to the MME 6.
  • the reception data processing unit 13 receives control data transmitted to the LPN 2 or MME 6 from the control unit 15, and transmits this to the LPN 2 or MME 6 via the communication unit 14.
  • the transmission data processing unit 12 acquires user data addressed to the UE 4 from the communication unit 14, and performs error correction coding, rate matching, interleaving, and the like to generate a transport channel. Further, the transmission data processing unit 12 adds control information to the data sequence of the transport channel to generate a transmission symbol sequence.
  • the radio communication unit 11 generates a downlink signal (downlink signal) by performing each process such as carrier wave modulation, frequency conversion, and signal amplification based on the transmission symbol sequence, and transmits this to the UE 4. Further, the transmission data processing unit 12 receives the control data transmitted to the UE 4 from the control unit 15 and transmits it to the UE 4 via the wireless communication unit 11.
  • the control unit 15 of the MeNB 1 signals the MME 6, the LPN 2, the MeNB 3, and the UE 4 via the signaling bearer so that the UE 4 can receive or transmit user data in the cell 20 operated by the LPN 2. Specifically, the control unit 15 transmits an E-RAB or S1 bearer establishment request to the MME 6 via the S1 signaling bearer. The control unit 15 transmits E-RAB setting information necessary for establishing the S1 bearer and the DRB in the LPN 2 to the LPN 2 via the X2 / X3 signaling bearer. The control unit 15 transmits the DRB setting information necessary for establishing the DRB in the cell 20 in the UE 4 to the UE 4 via the SRB in the cell 10.
  • the E-RAB setting information includes S1 bearer setting information and DRB setting information.
  • the S1 bearer setting information includes information necessary for establishing the S1 bearer with the S-GW 7.
  • the S1 bearer setting information is assigned to, for example, the identifier of the S1 bearer or E-RAB, the QoS information of the S1 bearer or E-RAB, the address of the S-GW 7, the endpoint identifier of the S1 bearer in the S-GW 7, and the UE 4 At least one of the identifiers.
  • the S1 bearer setting information includes E-RAB ID, Quality Class Indicator (QCI), S-GW7 IP address, STP-G7 side GTP tunnel (S1 bearer) TEID, security key, and At least one of Temporary ⁇ ⁇ ⁇ Mobile Subscriber Identity (TMSI) allocated to UE4 may be included.
  • the DRB setting information includes setting information necessary for establishing a DRB with UE4.
  • the DRB configuration information may include, for example, E-RAB ID, Quality Class Indicator (QCI), and physical layer and MAC sublayer configuration information.
  • control unit 15 is configured to perform control to change the SRB for C / U-Split of the UE 4 from MeNB 1 to MeNB 3 when the UE 4 moves from the MeNB cell 10 to the MeNB cell 30. Furthermore, the control unit 15 is configured to transmit LPN information to the MeNB 3 when the UE 4 moves from the MeNB cell 10 to the MeNB cell 30.
  • LPN information includes, for example, LPN2 identifier (eg (eNB ID), S1 bearer or E-RAB identifier (eg, E-RAB ID), S1 bearer or E-RAB QoS information (eg QCI), S1 bearer in LPN2 Endpoint identifier (eg ⁇ ⁇ ⁇ TEID), S-GW7 address (eg IP address), and S1 bearer endpoint identifier (eg TEID) in S-GW7.
  • LPN2 identifier eg (eNB ID
  • S1 bearer or E-RAB identifier eg, E-RAB ID
  • S1 bearer or E-RAB QoS information eg QCI
  • S1 bearer in LPN2 Endpoint identifier eg ⁇ ⁇ ⁇ TEID
  • S-GW7 address eg IP address
  • S1 bearer endpoint identifier eg TEID
  • control part 15 may be comprised so that the information (target MeNB information) regarding the target MeNB3 may be transmitted to LPN2 in an example.
  • the target MeNB information indicates that the base station that provides the C-Plane service in C / U-Plane Split is changed from MeNB1 to MeNB3.
  • the target MeNB information includes, for example, at least one of an identifier (e.g. eNB ID) of MeNB3 and connection information (e.g. X2 / X3 interface connection information) between MeNB3 and LPN2.
  • an identifier e.g. eNB ID
  • connection information e.g. X2 / X3 interface connection information
  • the configuration example of MeNB3 is the same as the configuration example of MeNB1 shown in FIG.
  • the configuration and operation of the wireless communication unit 31, the transmission data processing unit 32, the reception data processing unit 33, and the communication unit 34 of the MeNB 3 are the same as the wireless communication unit 11, the transmission data processing unit 12, the reception data processing unit 13, and the communication of the MeNB 1. This is the same as the unit 14.
  • the control unit 35 of the MeNB 3 is configured to establish an SRB with the UE 4 in the cell 30 when the UE 4 moves from the MeNB cell 10 to the MeNB cell 30.
  • control part 35 is constituted so that control of DRB for UE4 established in cell 20 (SCell) may be provided to UE4 in cell 30 using LPN information from MeNB1.
  • control part 35 may be comprised so that the information (target MeNB information) regarding the target MeNB3 may be transmitted to LPN2 in an example.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of LPN2.
  • the functions and operations of the wireless communication unit 21, the transmission data processing unit 22, the reception data processing unit 23, and the communication unit 24 shown in FIG. 5 correspond to the corresponding elements of the base station 1 shown in FIG. The same as the unit 11, the transmission data processing unit 12, the reception data processing unit 13, and the communication unit 14.
  • the control unit 25 of the LPN 2 receives the E-RAB setting information from the MeNB1 (control unit 15) via the X2 / X3 signaling bearer, and the S1 bearer with the S-GW 7 and the SRB with the UE 4 according to the E-RAB setting information.
  • the control unit 25 may receive information on the target MeNB3 (target MeNB information) from the MeNB1 or MeNB3.
  • the control part 25 may update the management information for C / U-Plane
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration example of the UE 4.
  • the wireless communication unit 41 can communicate with the cell 10, the cell 20, and the cell 30. Further, the radio communication unit 41 may support carrier aggregation of a plurality of cells operated by different eNBs. In this case, the wireless communication unit 41 can simultaneously use a plurality of cells (for example, the cells 10 (30) and 20) for transmitting or receiving user data.
  • the radio communication unit 41 receives a downlink signal from the eNB 1 (3), the LPN 2, or both through the antenna.
  • the reception data processing unit 42 restores the reception data from the received downlink signal and sends it to the data control unit 43.
  • the data control unit 43 uses the received data according to the purpose. Further, the transmission data processing unit 44 and the wireless communication unit 41 generate an uplink signal using the transmission data supplied from the data control unit 43, and transmit the uplink signal to the eNB1 (3) or the LPN2 or both.
  • the control unit 45 of the UE 4 controls the radio communication unit 31 so as to establish an SRB in the cell 10 with the MeNB 1. And the control part 45 receives the DBB setting information for establishing DRB between LPN2 from MeNB1, and controls the radio
  • UE4 can communicate via LPB between LPN2 based on signaling with MeNB1.
  • control unit 45 may control the radio communication unit 41 so as to establish an SRB in the cell 30 with the MeNB 3.
  • UE4 can communicate via LPB between LPN2 based on signaling with MeNB3.
  • MeNB1 establishes S1 connection linked
  • MeNB1 establishes the RRC connection with UE4 in the cell 10.
  • control data is transmitted / received between UE4 and MeNB1, between MeNB1 and MME6, and between UE4 and MME6.
  • step S102 DRB and S1 bearer via LPN2 are established. That is, an E-RAB that passes through the LPN 2 is set between the UE 4 and the S-GW 7. UE4 receives or transmits user data via cell 20 and LPN2.
  • steps S103 to S107 a primary cell (PCell) change process is performed in response to the UE 4 moving from the MeNB cell 10 to the MeNB cell 30.
  • steps S103 to S105d handover information is exchanged between the source MeNB1 and the target MeNB3.
  • LPN information related to LPN2 is sent from the source MeNB1 to the target MeNB3. That is, in step S103 of FIG. 7, MeNB1 determines the hand-over to UE30 of the cell 4, and transmits a hand-over request to MME6.
  • This handover request includes LPN information related to LPN2.
  • the MME 6 transmits handover information including LPN information to the target MeNB 3.
  • step S105 the source MeNB1 receives a response to the handover request (for example, HANDOVER REQUEST ACK) from the MME 6.
  • Steps S103 to S105 show the S1 handover procedure via the MME 6.
  • the signaling of the source MeNB1 and the target MeNB3 may be performed without going through the MME 6 in the X2 interface between the MeNB1 and the MeNB3.
  • step S106 the source MeNB1 transmits a handover instruction (HANDOVER COMMAND) to the target MeNB3 to the UE4.
  • the UE 4 establishes an RRC connection with the target MeNB 3 (step S107).
  • UE4 can receive or transmit user data via the cell 20 and LPN2 (step S108), and can transmit / receive control data via the cell 30 and MeNB3.
  • step S110 the LPN 2 updates management information for C / U-Plane split using information on the target MeNB 3 (target MeNB information).
  • target MeNB information information on the target MeNB 3
  • the LPN 2 may receive the target MeNB information from the MeNB 1 or the MeNB 3.
  • the source MeNB1 and the target MeNB3 may perform a UE context release process at the completion of the handover, as in the normal handover procedure.
  • the source MeNB1 receives a UE context release request from the target MeNB3.
  • the source MeNB1 releases (deletes) the UE context held for the UE4.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation example of the source MeNB1.
  • MeNB1 control part 15 determines the hand-over of UE4.
  • MeNB1 determines whether or not the SCell of UE4 set in LPN2 can be continued (step S202). If the SCell cannot be continued in the LPN 2 (NO in step S202), the MeNB 1 executes a normal handover procedure (step S203). On the other hand, when SCell can be continued in LPN2 (YES in step S202), MeNB1 performs the process after step S204.
  • step S204 the MeNB 1 notifies the target MeNB 3 of the handover request and LPN information.
  • step S205 MeNB1 determines whether the positive response with respect to the hand-over request was received from target MeNB3. If an affirmative response to the handover request is received (YES in step S205), the MeNB 1 instructs the UE 4 to perform a handover to the cell 30.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an operation example of the target MeNB3.
  • the MeNB 3 determines whether a handover request has been received. When the handover request is received (YES in step S301), the MeNB 3 further determines whether LPN information has been received (step S302). When the LPN information is not received (NO in step S302), the MeNB 3 executes a normal handover procedure (step S303). On the other hand, when the LPN information is received (YES in step S302), the MeNB 3 executes the processes after step S304.
  • step S304 the MeNB 3 transmits a response to the handover request to the source MeNB1.
  • step S305 MeNB3 updates the management information regarding C / U-Plane Split of UE4 using the LPN information regarding LPN2. That is, MeNB3 controls C / U-Plane
  • FIG. 10 is a flowchart showing an operation example of LPN2.
  • the LPN 2 determines whether the switching of the MeNB is detected.
  • LPN2 updates management information for C / U-Plane split of UE4 using information on MeNB3 (target MeNB information).
  • FIG. 12 is a flowchart showing an operation example of UE4.
  • UE4 determines whether the handover instruction
  • UE4 hands over to the target MeNB3.
  • LPN2 receives the information (target MeNB information) regarding source MeNB1 to MeNB3, and updates the management information for C / U-Plane split of UE4 according to the target MeNB information.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing a specific example of the mobility procedure of the UE 4 according to the present embodiment.
  • the processing in steps S101 to S109 shown in FIG. 12 is the same as the processing in steps S101 to S109 shown in FIG.
  • step S610 of FIG. 12 LPN2 receives target MeNB information from source MeNB1. And LPN2 updates the management information for C / U-Plane
  • FIG. 13 is a flowchart showing an operation example of the source MeNB 1 according to the present embodiment.
  • the processing in steps S201 to S206 shown in FIG. 13 is the same as the processing in steps S201 to S206 shown in FIG.
  • MeNB1 transmits the target MeNB information regarding MeNB3 to LPN2.
  • MeNB1 determines whether the update completion notification of MeNB information (C / U-Plane split management information in LPN2) has been received from LPN2, and ends the processing of FIG. 13 when the completion notification is received.
  • FIG. 14 is a flowchart showing an operation example of the LPN 2 according to the present embodiment.
  • LPN2 determines whether the target MeNB information has been received from source MeNB1.
  • the LPN 2 updates the management information for C / U-Plane split of UE4 using the received target MeNB information (step S802).
  • LPN2 transmits an update completion notification of MeNB information (C / U-Plane split management information in LPN2) to MeNB1.
  • LPN2 receives the information (target MeNB information) regarding MeNB3 from target MeNB3, and updates the management information for C / U-Plane split of UE4 according to the target MeNB information.
  • FIG. 15 is a sequence diagram illustrating a specific example of the mobility procedure of the UE 4 according to the present embodiment.
  • the processing in steps S101 to S109 shown in FIG. 15 is the same as the processing in steps S101 to S109 shown in FIG.
  • step S910 of FIG. 15 LPN2 receives target MeNB information from target MeNB3. And LPN2 updates the management information for C / U-Plane
  • FIG. 16 is a flowchart showing an operation example of the target MeNB 3 according to the present embodiment.
  • the processing in steps S301 to S305 shown in FIG. 16 is the same as the processing in steps S301 to S305 shown in FIG.
  • MeNB3 transmits the target MeNB information regarding MeNB3 to LPN2.
  • MeNB3 determines whether the update completion notification of MeNB information (C / U-Plane split management information in LPN2) has been received from LPN2, and ends the processing of FIG. 16 when the completion notification is received.
  • FIG. 17 is a flowchart showing an operation example of the LPN 2 according to the present embodiment.
  • LPN2 determines whether target MeNB information was received from target MeNB3.
  • the LPN 2 updates management information for C / U-Plane split of UE4 using the received target MeNB information (step S1102).
  • LPN2 transmits MeNB information (C / U-PlaneCsplit management information in LPN2) update completion notification to MeNB3.
  • the source MeNB 1 is configured to notify the UE 4 whether or not to continue transmission / reception in the cell 20 (SCell) of the LPN 2 at the time of handover to the target MeNB 3. .
  • the MeNB 1 is configured to notify the UE 4 of a notification message indicating the continuation of DRB in the SCell or SCell when the SRB end point for the UE 4 is changed from the MeNB 1 to the MeNB 3.
  • the source MeNB1 clearly instructs the UE 4 that has set the SCell to continue the SCell. Thereby, source MeNB1 can control whether SCell setting of UE4 to be handed over is continued or released.
  • FIG. 18 is a sequence diagram showing a specific example of the mobility procedure of UE 4 according to the present embodiment.
  • the processes in steps S101 to S105 shown in FIG. 18 are the same as the processes in steps S101 to S105 shown in FIG.
  • the source MeNB1 transmits a handover instruction indicating whether or not it is necessary to continue the SCell. Note that the necessity of continuation of the SCell may be transmitted using a message different from the handover instruction.
  • the processes in steps S107 to S110 shown in FIG. 18 are the same as the processes in steps S101 to S110 shown in FIG.
  • FIG. 18 is described as a modification of the sequence diagram of FIG. 7 according to the first embodiment, but the transmission of a message indicating the necessity of continuation of SCell is applied to the sequence diagram of FIG. Also good.
  • FIG. 19 is a flowchart showing an operation example of the source MeNB 1 according to the present embodiment.
  • the processes in steps S201 to S205 shown in FIG. 19 are the same as the processes in steps S201 to S205 shown in FIG.
  • MeNB1 instructs UE4 to continue handover and to continue transmission in cell 20 (SCell).
  • FIG. 20 is a flowchart showing an operation example of the UE 4 according to the present embodiment.
  • the process in step S501 shown in FIG. 20 is the same as the process in step S501 shown in FIG.
  • UE4 determines whether the instruction
  • the instruction indicating the continuation of SCell transmission / reception is received (YES in step S1402)
  • the UE 4 hands over to the target MeNB 3 while continuing the transmission / reception in the SCell.
  • the instruction indicating the continuation of SCell transmission / reception is not received (NO in step S1402)
  • UE4 stops the transmission / reception in SCell, releases the SCell connection, and hands over to target MeNB3.
  • the communication control method in the C / U-plane-split scenario by MeNB1, LPN2, MeNB3, and UE4 described in the first to fourth embodiments all uses a semiconductor processing device including Application Specific Integrated Circuit (ASIC). It may be realized. Further, these methods may be realized by causing a computer system including at least one processor (e.g. microprocessor, Micro Processing Unit (MPU), Digital Signal Processor (DSP)) to execute a program. Specifically, one or a plurality of programs including a group of instructions for causing a computer system to execute the algorithm shown in the flowchart and the sequence diagram may be created and the programs may be supplied to the computer.
  • processor e.g. microprocessor, Micro Processing Unit (MPU), Digital Signal Processor (DSP)
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media (tangible storage medium). Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical discs), CD-ROMs (Read Only Memory), CD-Rs, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable ROM), flash ROM, RAM (random access memory)) are included.
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer-readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • 3GPP2 CDMA2000 system (1xRTT 3GPP2 CDMA2000 system (1xRTT
  • HRPD High Rate Packet Data
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • Base station 2 Base station (LPN) 3 Base station (MeNB) 4 Mobile station (UE) 5 Core network (EPC) 6 Mobility management device (MME) 7 Data relay device (S-GW) 15 control unit 25 control unit 35 control unit 45 control unit 62 bearer setting control unit 75 bearer control unit 80 tunnel

Landscapes

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

Abstract

 第1の基地局(1)は、C/U-plane splitシナリオのために、データベアラ及びデータ無線ベアラを第2の基地局(2)において確立するために必要な第1の設定情報を第2の基地局(2)に送信するよう構成されている。さらに、第1の基地局(1)は、移動局(4)が第1のセル(10)から第3のセル(30)に移動する際に、第2の基地局(2)において確立されているデータベアラに関する設定情報(e.g. LPN情報)を第3の基地局(3)に送信するよう構成されている(S103及びS104)。これにより、例えば、C/U-plane splitシナリオにおいてUEがセル間を移動する際の無駄なシグナリングの削減に寄与できる。

Description

無線通信システム、基地局、移動局、通信制御方法、及びコンピュータ可読媒体
 本発明は、無線通信システムに関し、特に、Small cell enhancementシナリオにおけるネットワークアーキテクチャに関する。
 3rdGenelation Partnership Project (3GPP) におけるLong Term Evolution (LTE) Release 12においては、局所的な巨大トラフィックの収容、スループットの改善、及び高周波数帯の効率的な利用などのために"local area enhancement" または"small cell enhancement"が議題の1つとなっている(非特許文献1を参照)。 local area enhancementまたはsmall cell enhancementでは、small cell を形成するlow-power node (LPN) が用いられる。
 さらに、small cell enhancementに関して、C/U-plane splitシナリオが提案されている。C/U-plane splitでは、macro cell が移動局(User Equipment (UE))に対するcontrol plane(例えば、Radio Resource Control (RRC)コネクション、及びNon-Access Stratum (NAS)メッセージ転送)を提供し、small cellがUEに対するuser planeを提供する。具体的な導入例をControl plane (C-plane)について見ると、macro cellは、低い周波数帯を用いた広いカバレッジにより、UEとの良好なコネクションを維持し、UEの移動性をサポートできる。一方、user plane (U-plane) について見ると、small cellは、高い周波数帯で広い帯域幅を用いることでUEに対して局所的な高スループットを提供できる。
 C/U-plane splitシナリオにおいて、small cellは、既存のセル固有シグナル/チャネル、例えば、Primary Synchronization Signal (PSS)、Secondary Synchronization Signal (SSS)、Cell-specific Reference Signal (CRS)、Master Information Block (MIB)、 System Information Block (SIB)、の送信を必要としない場合も想定されている。したがって、このような新たなsmall cellは、phantom cellと呼ばれる場合もある。また、small cellを提供する基地局(eNB)又はLPNは、Phantom eNodeB (PhNB)と呼ばれる場合もある。
3GPP RWS-120010, NTT DOCOMO, "Requirements, Candidate Solutions & Technology Roadmap for LTE Rel-12 Onward", 3GPP TSG RAN Workshop on Rel-12 and Onwards Ljubljana, Slovenia, 11-12 June 2012
 上述したように、MeNBが制御するセルにおいてC-planeをUEに提供し、LPNが制御するセルにおいてU-planeをUEに提供するC/U-plane splitシナリオが提案されている。以下では、C/U-plane splitシナリオにおいてC-Planeを提供するセルをプライマリセル(PCell)と呼び、U-Planeを提供するセルをセカンダリセル(SCell)と呼ぶ。
 本件発明者等は、C/U-plane splitシナリオにおけるUEのセル間移動について検討を行い、様々な課題を見出した。例えば、C/U-plane splitシナリオにおいて、C/U-plane split を行っているUEが、C-Planeサービスを受けているMeNBセル(PCell)から他のMeNBセルに移動するケースを考える。通常のハンドオーバ手順をこのケースに適用すると、パススイッチ(つまり、データベアラの経路切り替え)のための無駄なシグナリングが生じるという問題がある。なぜなら、C/U-plane splitシナリオではUEのU-Plane(データベアラ)がLPNセル(SCell)にて確立されているから、MeNB間のハンドオーバにおいてU-Planeを変更する必要ないためである。このため、通常のハンドーバ手順を使用すると、U-Planeのパススイッチ(つまり、データベアラの経路切り替え)のためのシグナリングが無駄である。したがって、C/U-plane splitシナリオでは特別な考慮が必要である。
 本発明の目的の1つは、C/U-plane splitシナリオにおいてUEがセル間を移動する際の無駄なシグナリングの削減に寄与する無線通信システム、基地局、移動局、通信制御方法、及びプログラムを提供することである。
 第1の態様では、無線通信システムは、第1、第2、及び第3の基地局、コアネットワーク、及び移動局を含む。前記コアネットワークは、モビリティ管理装置およびデータ中継装置を含む。前記第1、第2、及び第3の基地局は、第1、第2、第3のセルをそれぞれ運用する。前記第1の基地局は、前記モビリティ管理装置との間に第1のシグナリングベアラを確立し、前記第2の基地局との間に第2のシグナリングベアラを確立し、前記第1のセルにおいて前記移動局との間にシグナリング無線ベアラを確立するよう構成されている。前記第2の基地局は、前記第1の基地局との間に前記第2のシグナリングベアラを確立し、前記データ中継装置との間にデータベアラを確立し、前記第2のセルにおいて前記移動局との間にデータ無線ベアラを確立するよう構成されている。さらに、前記第1の基地局は、前記データベアラ及び前記データ無線ベアラを前記第2の基地局において確立するために必要な第1の設定情報を、前記第2のシグナリングベアラを介して前記第2の基地局に送信するよう構成されている。さらにまた、前記第1の基地局は、前記移動局が前記第1のセルから前記第3のセルに移動する際に、前記第2の基地局において確立されている前記データベアラに関する第2の設定情報を前記第3の基地局に送信するよう構成されている。
 第2の態様では、第1の基地局は、第1のセルを運用する無線通信部、及び制御部を含む。前記制御部は、コアネットワーク内のモビリティ管理装置との間に第1のシグナリングベアラを確立し、第2のセルを運用する第2の基地局との間に第2のシグナリングベアラを確立し、前記第1のセルにおいて移動局との間にシグナリング無線ベアラを確立するよう制御するよう構成されている。さらに、前記制御部は、データベアラ及びデータ無線ベアラを前記第2の基地局において確立するために必要な第1の設定情報を前記第2のシグナリングベアラを介して前記第2の基地局に送信するよう構成されている。さらにまた、前記制御部は、前記移動局が前記第1のセルから第3の基地局により運用される第3のセルに移動する際に、前記第2の基地局において確立されている前記データベアラに関する第2の設定情報を前記第3の基地局に送信するよう構成されている。ここで、前記データベアラは、前記コアネットワーク内のデータ中継装置と前記第2の基地局の間に確立される。前記データ無線ベアラは、前記第2のセルにおいて前記第2の基地局と前記移動局の間に確立される。
 第3の態様では、移動局は、上述した第1の態様の無線通信システムと結合して使用され、無線通信部及び制御部を含む。前記制御部は、前記データ無線ベアラに関する設定情報を前記第1の基地局から受信し、前記第2のセルを利用してユーザーデータを受信又は送信するよう前記無線通信部を制御するよう構成されている。
 第4の態様では、第1のセルを運用する第1の基地局における通信制御方法は、以下の(a)~(c)を含む。
(a)コアネットワーク内のモビリティ管理装置との間に第1のシグナリングベアラを確立し、第2のセルを運用する第2の基地局との間に第2のシグナリングベアラを確立し、前記第1のセルにおいて移動局との間にシグナリング無線ベアラを確立するよう制御すること、
(b)データベアラ及びデータ無線ベアラを前記第2の基地局において確立するために必要な第1の設定情報を前記第2のシグナリングベアラを介して前記第2の基地局に送信すること、及び
(c)前記移動局が前記第1のセルから第3の基地局により運用される第3のセルに移動する際に、前記第2の基地局において確立されている前記データベアラに関する第2の設定情報を第3の基地局に送信すること。
 ここで、前記データベアラは、前記コアネットワーク内のデータ中継装置と前記第2の基地局の間に確立される。前記データ無線ベアラは、前記第2のセルにおいて前記第2の基地局と前記移動局の間に確立される。
 第5の態様では、プログラムは、上述した第4の態様に係る通信制御方法をコンピュータに行わせるための命令群を含む。
 上述した態様によれば、C/U-plane splitシナリオにおいてUEがセル間を移動する際の無駄なシグナリングの削減に寄与する無線通信システム、基地局、移動局、通信制御方法、及びプログラムを提供できる。
第1の実施の形態に係る無線通信システム(e.g. LTEシステム)の構成例を示す図である。 第1の実施の形態に係る無線通信システムにおけるベアラ・アーキテクチャの一例を示す図である。 第1の実施の形態に係る無線通信システムにおけるベアラ・アーキテクチャの他の例を示す図である。 第1の実施形態に係る第1及び第3の基地局(e.g. MeNB)の構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る第2の基地局(e.g. LPN)の構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る移動局(e.g. UE)の構成例を示す図である。 第1の実施の形態に係る移動局のモビリティ手順の一例を示すシーケンス図である。 第1の実施の形態に係る第1の基地局(e.g. MeNB)の動作例を示すフローチャートである。 第1の実施の形態に係る第3の基地局(e.g. MeNB)の動作例を示すフローチャートである。 第1の実施の形態に係る第2の基地局(e.g. LPN)の動作例を示すフローチャートである。 第1の実施の形態に係る移動局(e.g. UE)の動作例を示すフローチャートである。 第2の実施の形態に係る移動局のモビリティ手順の一例を示すシーケンス図である。 第2の実施の形態に係る第1の基地局(e.g. MeNB)の動作例を示すフローチャートである。 第2の実施の形態に係る第2の基地局(e.g. LPN)の動作例を示すフローチャートである。 第3の実施の形態に係る移動局のモビリティ手順の一例を示すシーケンス図である。 第3の実施の形態に係る第3の基地局(e.g. MeNB)の動作例を示すフローチャートである。 第3の実施の形態に係る第2の基地局(e.g. LPN)の動作例を示すフローチャートである。 第3の実施の形態に係る移動局のモビリティ手順の一例を示すシーケンス図である。 第3の実施の形態に係る第1の基地局(e.g. MeNB)の動作例を示すフローチャートである。 第3の実施の形態に係る移動局(e.g. UE)の動作例を示すフローチャートである。
 以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
<第1の実施形態>
 図1は、本実施形態に係る無線通信システムの構成例を示している。本実施形態に係る無線通信システムは、第1の基地局1、第2の基地局2、第3の基地局3、移動局4、及びコアネットワーク5を含む。基地局1、2、及び3は、第1のセル10、第2のセル20、第3のセル30をそれぞれ運用する。コアネットワーク5は、モビリティ管理装置6及びデータ中継装置7を含む。以下では、説明の容易化のために、本実施形態に係る無線通信システムがLTEシステムである場合を例に説明する。従って、第1の基地局1はMeNB、第2の基地局2はLPN、第3の基地局3はMeNB、移動局4はUE、コアネットワーク5はEvolved Packet Core (EPC)、モビリティ管理装置6はMobility Management Entity (MME)、データ中継装置7はServing Gateway (S-GW) に相当する。
 本実施形態に係る無線通信システムは、C/U-plane splitをセル10及び20に適用する。すなわち、LPN2は、セル20内において、U-planeサービスをUE4に提供する。言い換えると、LPN2は、UE4との間にデータ無線ベアラ(Data Radio bearer (DRB))を確立し、UE4のユーザーデータを転送する。MeNB1は、LPN2との間にDRBを確立するUE4に対して、セル10においてC-planeサービスを提供する。言い換えると、MeNB1は、UE4との間にシグナリング無線ベアラ(Signaling Radio Bearer (SRB))を確立し、セル20でのLPN2とのDRBの確立及び修正(modify)等のためのRRCシグナリング、及びEPC5とUE4の間のNASメッセージ転送などを提供する。また、MeNB1は、LPN2のセル20に関するマスター情報(例えば、システム帯域幅、送信アンテナ数など)及びシステム情報(例えば、セル20のDRBに関するパラメータ)をセル10の下りリンクチャネル(例えば、Physical Broadcast Channel (PBCH)、又はPhysical Downlink Shared Channel (PDSCH))を用いて送信してもよい。
 MeNB3は、MeNB1と同様に、C/U-plane splitを行うUE4に対してセル30においてC-Planeサービスを提供する能力を有する。本実施形態では、図1に示されているように、LPNセル20が2つのMeNBセル10及び30の境界に跨って配置されている例を想定する。したがって、MeNB3は、LPN2との間にDRBを確立するUE4に対して、セル30においてC-planeサービスを提供することができる。
 なお、MeNB1及び3は、UE4に関する全てのC-planeサービスを担う必要はない。例えば、LPN2は、自身に確立したデータ無線ベアラに関して、レイヤ1(物理レイヤ)及びレイヤ2(Media Access Control (MAC)サブレイヤ及びRadio Link Control (RLC)サブレイヤ)の制御を行なってもよい。具体的には、LPN2は、上りリンク制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel (PUCCH))又は上りリンクデータチャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel (PUSCH))を用いて、レイヤ1/レイヤ2制御信号(例えば、Hybrid Automatic Repeat Request (H-ARQ) ACK、Channel Quality Indicator (CQI)、Precoding Matrix Indicator (PMI)、及びRank Indicator (RI))を受信してもよい。また、LPN2は、下りリンク制御チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel (PDCCH))を用いて下りリンクのスケジューリング情報、及び上りリンク送信に対するACK/NACK等をUE4に送信してもよい。
 EPC5は、主に移動通信サービスを提供するオペレータによって管理されるネットワークである。EPC5は、UE4のモビリティ管理(例えば、位置登録、位置更新)、及びベアラ管理(例えば、ベアラ確立、ベアラ構成変更、ベアラ解放)等を行うコントロールプレーン(C-plane)機能と、MeNB1、LPN2、及びMeNB3と図示しない外部ネットワークとの間でUE4のユーザーデータを転送するユーザープレーン(U-plane)機能を有する。MME6は、EPCにおけるC-plane機能を担う。S-GW7は、EPCにおけるU-plane機能を担う。S-GW7は、MeNB1、LPN2、及びMeNB3を含む無線アクセスネットワーク(Radio Access Network (RAN))とEPC5との境界に配置される。
 続いて以下では、本実施形態に係るベアラ・アーキテクチャについて図2及び図3を用いて説明する。なお、MeNB1とLPN2の間でC/U-Plane Splitが行われる場合を説明するが、eNB3とLPN2の間でC/U-Plane Splitが行われる場合にも同様のベアラ・アーキテクチャを起用することができる。図2は、セル20でのユーザーデータ転送に関係するベアラ・アーキテクチャの第1の例を示している。無線ベアラについては既に述べた通りである。すなわち、MeNB1は、UE4との間にSRBを確立し、セル20でのDRBの確立及び修正(modify)等のためのRRCシグナリング、及びEPC5とUE4の間のNASメッセージ転送などのC-planeサービスをセル10において提供する。また、LPN2は、UE4との間にDRBを確立し、UE4のユーザーデータをセル20において送受信する。
 次に、EPC5とRANノード(つまり、MeNB1、LPN2、及びMeNB3)の間のベアラについて説明する。EPC5とのシグナリングベアラ(つまり、S1-MMEインタフェースを用いたS1シグナリングベアラ)は、MME6とMeNB1の間に確立される。MeNB1は、MME6との間にS1シグナリングベアラを確立し、MME6との間でS1 Application Protocol (S1-AP)メッセージを送受信する。一方、EPC5とのデータベアラ(つまり、S1-Uインタフェースを用いたS1ベアラ)は、S-GW7とLPN2の間に確立される。LPN2は、S-GW7との間にS1ベアラを確立し、S-GW7との間でUE4のユーザーデータを送受信する。
 さらに、MeNB1は、LPN2との間にシグナリングベアラを確立する。MeNB1とLPN2の間のシグナリングベアラは、例えば、X2インタフェースを用いて確立される。X2インタフェースは、eNB間のインタフェースである。なお、LPN2が新規なノードとして定義され、eNBとLPNの間にX2インタフェースとは異なる新たなインタフェースが定義される場合が考えられる。この場合、MeNB1とLPN2の間のシグナリングベアラは、この新たなインタゲースを用いて確立されてもよい。この新たなインタフェースを本明細書では仮にX3インタフェースと呼ぶ。MeNB1は、S-GW7とのS1ベアラ及びUE4とのDRBをLPN2において確立するために必要なベアラ設定情報(以下では、E-UTRAN Radio Access Bearer (E-RAB) 設定情報と呼ぶ)を、X2/X3シグナリングベアラを介してLPN2に送信するよう構成されている。なお、E-RABとは、S1ベアラ及びDRBを含む無線アクセスベアラを意味する。
 図2に示されたベアラ・アーキテクチャによれば、LPN2は、MME6との間のS1シグナリングベアラを必要とせず、MeNB1から与えられるE-RAB設定情報に基づいてS1ベアラ及びDRBを設定できる。また、上述したベアラ・アーキテクチャでは、S1ベアラ(S1-Uベアラ)の終端点がS1シグナリングベアラの終端点と異なる。つまり、MeNB1では無くLPN2がS1ベアラを終端している。つまり、図2のアーキテクチャでは、RAN内のシグナリングだけでなく、EPC5とRANの間のインタフェースにおいてもC/U planeが分離されている。これにより、MeNB1は、UE4がセル20及びLPN2を経由してユーザーデータを送受信するために必要なDRB及びS1ベアラを確立するためのシグナリングを行うのみで済む。言い換えると、MeNB1は、一例において、セル20を介したUE4の通信のために、S1ベアラ(つまり、GPRS Tunneling Protocol(GTP)トンネル)を終端する必要がなく、S1ベアラとDRBの間のユーザーデータパケットのフォワーディング処理を行う必要もない。これらの処理は、LPN2によって行われる。したがって、一例において、MeNB1の処理負荷を軽減できる。
 なお、S1ベアラは、GTPトンネルであり、ユーザーデータ(データパケット)は、S-GW7とLPN2の間で送受信されるGTPトンネルパケットにカプセル化される。例えば、下りリンクユーザーデータをカプセル化しているGTPトンネルパケットは、S-GW7とLPN2の間に配置されたルータによりルーティング及びフォワーディングされることによってLPN2に到達する。したがって、図2のベアラ・アーキテクチャでは、典型的には、GTPトンネルパケットは、MeNB1を経由することなく転送される。この場合、MeNB1は、S1ベアラの終端処理を行う必要がないためMeNB1の処理負荷を低減できる。また、GTPトンネルパケットがMeNB1とLPN2の間のX2/X3インタフェースを流れないため、X2/X3インタフェースの容量及び遅延等に関する性能要件が緩和される。例えば、X2/X3インタフェースに非光ファイバ回線(例えば、無線回線)を用いることも可能となる。
 しかしながら、ユーザーデータをカプセル化しているGTPトンネルパケットは、MeNB1を経由してS-GW7とLPN2の間を転送されてもよい。この場合、MeNB1は、ルータ(例えば、Internet Protocol (IP)ルータ)として機能し、GTPトンネルパケットをルーティング及びフォワーディングすればよい。MeNB1を経由するGTPトンネルパケットのルーティングは、S-GW7、LPN2、及びMeNB1が有するルーティングテーブルの設定により実現できる。
 図3は、ベアラ・アーキテクチャの第2の例を示している。図3の例では、MeNB1がGTPトンネルパケットをルーティング及びフォワーディングする。MeNB1は、GTPトンネルパケットのIPアドレスを変換するプロキシ機能を有してもよい。具体的に述べると、MeNB1及びLPN2は、X2/X3インタフェースにおいてトンネル80(例えば、GTPトンネル)を設定する。MeNB1は、S-GW7とLPN2の間のS1ベアラにおいてユーザーデータをカプセル化しているGTPトンネルパケットをさらにカプセル化し、トンネル80を用いて転送する。なお、トンネル80は設定されなくてもよい。つまり、MeNB1は、GTPトンネルパケット対してさらなるカプセル化を行わずに、GTPトンネルパケットをそのまま転送してもよい。
 図3の例において注目すべき点の1つは、MeNB1がS1ベアラを終端する必要はない点である。MeNB1は、GTPトンネルパケットをフォワーディングするルータとして動作すればよく、ユーザーパケットを取り出すための逆カプセル化処理を行う必要はない。したがって、GTPトンネル終端に伴うMeNB1の処理負荷の増大は発生しない。
 また、図3の例において他の注目すべき点は、MeNB1は、GTPトンネルパケットを観測できる点である。例えば、MeNB1は、転送するGTP トンネルパケットのトラフィック量を観測できる。GTP トンネルパケットのトラフィック量を観測することで、MeNB1は、LPN2の負荷またはセル20の負荷を自立的に推定することができる。したがって、本実施形態のMeNB1は、例えば、自身が観測したGTP トンネルパケットのトラフィック量に基づいてLPN2を経由するE-RAB又はセル20の非活性化の判定を行うことができる。
 続いて、本実施形態に係る装置の構成及び動作についてさらに詳細に説明する。本実施形態に係るMeNB1は、UE4がMeNBセル10からMeNBセル30に移動する際に、言い換えるとUE4のプライマリセル(PCell)がMeNBセル10からMeNBセル30に変更される際に、UE4のC/U-SplitのためのSRBのエンドポイントをMeNB1からMeNB3に変更する制御を行う。この制御は、一般的なハンドオーバ手順の前半部分(つまり、データベアラの経路切り替えを除く)に従って行われてもよい。さらに、MeNB1は、UE4がMeNBセル10からMeNBセル30に移動する際に、LPN情報をMeNB3に送信する。MeNB1は、UE4のハンドオーバ手順を行なっている間に、LPN情報をMeNB3に送信してもよい。LPN情報は、MeNB1で行われていたUE4のC/U-SplitのためのC-PlaneサービスをMeNB3が引き継ぐために必要な情報を含む。具体的には、LPN情報は、LPN2において確立されているS1ベアラに関する設定情報を含む。LPN情報は、セル20においてUE4のために確立されているDRBの設定情報を含んでもよい。
 MeNB3は、UE4がMeNBセル10からMeNBセル30に移動する際に、セル30においてUE4との間にSRBを確立する。そして、MeNB3は、MeNB1からのLPN情報を用いて、セル20(SCell)にて確立されているUE4のためのDRBの制御をセル30においてUE4に提供する。つまり、MeNB3は、ソースMeNB1から受信したLPN情報を用いて、C/U-Plane SplitのためのC-Planeサービスをセル30において提供する。
 LPN2は、SRBのエンドポイントをMeNB1からMeNB3に変更する変更手順(例えば、ハンドオーバ手順)が行われている間、セル20を経由するDRB及びS1ベアラでのユーザーデータの転送を継続してもよい。
 既に述べたように、本実施形態の無線通信システムは、C/U Splitアーキテクチャを採用している。したがって、UE4がセル10からセル30に移動したとしても、UE4が引き続きセル20内に位置しているのであれば、UE4は、LPN2において確立されたSRB及びS1ベアラを継続して利用することができる。この点に着目し、本実施形態のMeNB1は、セル10からセル30へのC-Planeの切り替えの際に、LPN情報をMeNB3に通知する。これにより、MeNB3は、セル20にて確立されているUE4のためのDRBの制御を、LPN情報を用いて行うことができる。したがって、本実施形態は、通常のハンドオーバ手順の後半にて行われるソースセルからターゲットセルへのパススイッチ手順(つまり、データベアラ経路の切り替え手順)を省略できる。
 続いて以下では、本実施形態に係るMeNB1、LPN2、MeNB3、UE4、MME6、及びS-GW7の構成例について説明する。無線通信部11は、UE4から送信された上りリンク信号(uplink signal)をアンテナを介して受信する。受信データ処理部13は、受信された上りリンク信号を復元する。得られた受信データは、通信部14を経由して他のネットワークノード、例えばMME6若しくはS-GW7に転送される。例えば、セル10においてUE4から受信された上りリンクユーザーデータは、S-GW7に転送される。また、UE4から受信された制御データのうちNASデータは、MME6に転送される。さらに、受信データ処理部13は、LPN2又はMME6に送信される制御データを制御部15から受信し、これを通信部14を経由してLPN2又はMME6に送信する。
 送信データ処理部12は、UE4宛てのユーザーデータを通信部14から取得し、誤り訂正符号化、レートマッチング、インタリービング等を行なってトランスポートチャネルを生成する。さらに、送信データ処理部12は、トランスポートチャネルのデータ系列に制御情報を付加して送信シンボル列を生成する。無線通信部11は、送信シンボル列に基づく搬送波変調、周波数変換、信号増幅等の各処理を行って下りリンク信号(downlink signal)を生成し、これをUE4に送信する。さらに、送信データ処理部12は、UE4に送信される制御データを制御部15から受信し、これを無線通信部11を経由してUE4に送信する。
 MeNB1の制御部15は、LPN2により運用されるセル20においてUE4がユーザーデータを受信又は送信できるようにするために、シグナリングベアラを介してMME6、LPN2、MeNB3、及びUE4とシグナリングする。具体的には、制御部15は、E-RAB又はS1ベアラの確立要求を、S1シグナリングベアラを介してMME6に送信する。制御部15は、S1ベアラ及びDRBをLPN2において確立するために必要なE-RAB設定情報を、X2/X3シグナリングベアラを介してLPN2に送信する。制御部15は、セル20でのDRBをUE4において確立するために必要なDRB設定情報を、セル10でのSRBを介してUE4に送信する。
 E-RAB設定情報は、S1ベアラ設定情報及びDRB設定情報を含む。S1ベアラ設定情報は、S-GW7とのS1ベアラの確立に必要な情報を含む。S1ベアラ設定情報は、例えば、S1ベアラ又はE-RABの識別子、S1ベアラ又はE-RABのQoS情報、S-GW7のアドレス、S-GW7におけるS1ベアラのエンドポイント識別子、及びUE4に割り当てられた識別子、のうち少なくとも1つを含む。より具体的に述べると、S1ベアラ設定情報は、E-RAB ID、Quality Class Indicator (QCI)、S-GW7のIPアドレス、S-GW7側のGTPトンネル(S1ベアラ)のTEID、security key、及びUE4に割り当てられたTemporary Mobile Subscriber Identity (TMSI)のうち少なくとも1つを含んでもよい。また、DRB設定情報は、UE4とのDRBの確立に必要な設定情報を含む。DRB設定情報は、例えば、E-RAB ID、Quality Class Indicator (QCI)、並びに物理レイヤ及びMACサブレイヤの設定情報を含んでもよい。
 さらに、制御部15は、UE4がMeNBセル10からMeNBセル30に移動する際に、UE4のC/U-SplitのためのSRBをMeNB1からMeNB3に変更する制御を行うよう構成されている。さらに、制御部15は、UE4がMeNBセル10からMeNBセル30に移動する際に、LPN情報をMeNB3に送信するよう構成されている。
 LPN情報は、例えば、LPN2の識別子(e.g. eNB ID)、S1ベアラ又はE-RABの識別子(e.g., E-RAB ID)、S1ベアラ又はE-RABのQoS情報(e.g. QCI)、LPN2におけるS1ベアラのエンドポイント識別子(e.g. TEID)、S-GW7のアドレス(e.g. IPアドレス)、S-GW7におけるS1ベアラのエンドポイント識別子(e.g. TEID)、のうち少なくとも1つを含む。
 また、制御部15は、一例において、ターゲットMeNB3に関する情報(ターゲットMeNB情報)を、LPN2に送信するよう構成されてもよい。ターゲットMeNB情報は、C/U-Plane SplitにおけるC-Planeサービスを提供する基地局がMeNB1からMeNB3に変更されることを示す。ターゲットMeNB情報は、例えば、MeNB3の識別子(e.g. eNB ID)、並びにMeNB3とLPN2の間の接続情報(e.g. X2/X3インタフェース接続情報)、のうち少なくとも1つを含む。
 MeNB3の構成例は、図4に示したMeNB1の構成例と同様である。MeNB3の無線通信部31、送信データ処理部32、受信データ処理部33、及び通信部34の構成及び動作は、MeNB1の無線通信部11、送信データ処理部12、受信データ処理部13、及び通信部14と同様である。
 MeNB3の制御部35は、UE4がMeNBセル10からMeNBセル30に移動する際に、セル30においてUE4との間にSRBを確立するよう構成されている。そして、制御部35は、MeNB1からのLPN情報を用いて、セル20(SCell)にて確立されているUE4のためのDRBの制御をセル30においてUE4に提供するよう構成されている。
 また、制御部35は、一例において、ターゲットMeNB3に関する情報(ターゲットMeNB情報)を、LPN2に送信するよう構成されてもよい。
 図5は、LPN2の構成例を示すブロック図である。図5に示された無線通信部21、送信データ処理部22、受信データ処理部23、及び通信部24の機能及び動作は、図4に示された基地局1の対応する要素、すなわち無線通信部11、送信データ処理部12、受信データ処理部13、及び通信部14と同様である。
 LPN2の制御部25は、MeNB1(制御部15)からのE-RAB設定情報をX2/X3シグナリングベアラを介して受信し、E-RAB設定情報に従ってS-GW7とのS1ベアラ及びUE4とのSRBを設定する。さらに、制御部25は、UE4がMeNBセル10からMeNBセル30に移動する際に、ターゲットMeNB3に関する情報(ターゲットMeNB情報)をMeNB1又はMeNB3から受信してもよい。そして、制御部25は、ターゲットMeNB情報に従って、C/U-Plane splitのための管理情報を更新してもよい。
 図6は、UE4の構成例を示すブロック図である。無線通信部41は、セル10、セル20、及びセル30と通信可能である。また、無線通信部41は、異なるeNBによって運用される複数のセルのキャリアアグリゲーションをサポートしてもよい。この場合、無線通信部41は、ユーザーデータの送信又は受信のために複数のセル(例えば、セル10(30)及び20)を同時に使用することができる。無線通信部41は、アンテナを介して、eNB1(3)若しくはLPN2又はこれら両方から下りリンク信号を受信する。受信データ処理部42は、受信された下りリンク信号から受信データを復元してデータ制御部43に送る。データ制御部43は、受信データをその目的に応じて利用する。また、送信データ処理部44及び無線通信部41は、データ制御部43から供給される送信データを用いて上りリンク信号を生成し、eNB1(3)若しくはLPN2又はこれら両方に向けて送信する。
 UE4の制御部45は、MeNB1との間のセル10におけるSRBを確立するよう無線通信部31を制御する。そして、制御部45は、LPN2との間にDRBを確立するためのDBB設定情報をMeNB1から受信し、セル20を利用してユーザーデータを受信又は送信するよう無線通信部41を制御する。これにより、UE4は、MeNB1とのシグナリングに基づいて、LPN2との間でDRBを介して通信することができる。
 さらに、制御部45は、UE4がMeNBセル10からMeNBセル30に移動する際に、MeNB3との間のセル30におけるSRBを確立するよう無線通信部41を制御してもよい。これにより、UE4は、MeNB3とのシグナリングに基づいて、LPN2との間でDRBを介して通信することができる。
 続いて以下では、第1の実施の形態に係るUE4のモビリティ手順の具体例について図7のシーケンス図を参照しながら説明する。ステップS101では、MeNB1は、セル10に帰属するUE4のために、UE4と関連付けられたS1コネクションをMME6との間に確立する。つまり、MeNB1は、S1-MMEインタフェースにおいてMME6との間にS1シグナリングベアラを確立する。さらに、MeNB1は、セル10においてUE4とのRRCコネクションを確立する。これにより、UE4とMeNB1の間、MeNB1とMME6の間、並びにUE4とMME6の間にいて制御データが送受信される。
 ステップS102では、LPN2を経由するDRB及びS1ベアラが確立される。つまり、UE4とS-GW7の間にLPN2を経由するE-RABが設定される。UE4は、セル20及びLPN2を経由してユーザーデータを受信又は送信する。
 ステップS103~S107では、UE4がMeNBセル10からMeNBセル30に移動することに応じて、プライマリセル(PCell)変更処理が行われる。このうち、ステップS103~S105dでは、ソースMeNB1とターゲットMeNB3の間でハンドオーバ情報が交換される。このとき、ソースMeNB1からターゲットMeNB3にLPN2に関するLPN情報が送られる。すなわち、図7のステップS103において、MeNB1は、UE4のセル30へのハンドオーバを決定し、ハンドオーバ要求をMME6に送信する。このハンドオーバ要求は、LPN2に関するLPN情報を含む。ステップS104では、MME6は、LPN情報を含むハンドオーバ情報をターゲットMeNB3に送信する。ステップS105では、ソースMeNB1は、ハンドオーバ要求に対する応答(例えば、HANDOVER REQUEST ACK)をMME6から受信する。なお、ステップS103~S105は、MME6を経由するS1ハンドオーバ手順を示している。しかしながら、ソースMeNB1とターゲットMeNB3のシグナリングは、MeNB1とMeNB3の間のX2インタフェースにおいてMME6を経由せずに行われてもよい。
 ステップS106では、ソースMeNB1は、ターゲットMeNB3へのハンドオーバ指示(HANDOVER COMMAND)をUE4に送信する。UE4は、ハンドオーバ指示に応答して、ターゲットMeNB3との間にRRCコネクションを確立する(ステップS107)。これにより、UE4は、セル20及びLPN2を経由してユーザーデータを受信又は送信することができ(ステップS108)、セル30及びMeNB3を経由して制御データを送受信することができる。
 ステップS110では、LPN2は、ターゲットMeNB3に関する情報(ターゲットMeNB情報)を用いてC/U-Plane splitのための管理情報を更新する。既に述べたように、LPN2は、ターゲットMeNB情報をMeNB1から受信してもよいし、MeNB3から受信してもよい。
 図7においてオプション手順として示されているように、ソースMeNB1及びターゲットMeNB3は、通常のハンドオーバ手順と同様に、ハンドオーバ完了時のUEコンテキストの解放処理を行なってもよい。ステップS111及びS112では、ソースMeNB1は、ターゲットMeNB3からUEコンテキストの解放要求を受信する。ステップS113では、ソースMeNB1は、UE4に関して保持していたUEコンテキストを解放(削除)する。
 続いて、以下では、本実施形態におけるソースMeNB1、ターゲットMeNB3、LPN2、及びUE4のそれぞれの動作を順に説明する。図8は、ソースMeNB1の動作例を示すフローチャートである。ステップS201では、MeNB1(制御部15)は、UE4のハンドオーバを決定する。ハンドオーバを決定した場合(ステップS201でYES)、MeNB1は、LPN2に設定されたUE4のSCellを継続できるかを判定する(ステップS202)。SCellをLPN2において継続できない場合、(ステップS202でNO)、MeNB1は、通常のハンドオーバ手順を実行する(ステップS203)。一方、SCellをLPN2において継続できる場合(ステップS202でYES)、MeNB1は、ステップS204以降の処理を実行する。
 ステップS204では、MeNB1は、ハンドオーバ要求及びLPN情報をターゲットMeNB3に通知する。ステップS205では、MeNB1は、ハンドオーバ要求に対する肯定応答をターゲットMeNB3から受信したかを判定する。ハンドオーバ要求に対する肯定応答を受信した場合(ステップS205でYES)、MeNB1は、セル30へのハンドオーバをUE4に指示する。
 図9は、ターゲットMeNB3の動作例を示すフローチャートである。ステップS301では、MeNB3は、ハンドオーバ要求を受信したかを判定する。ハンドオーバ要求を受信した場合(ステップS301でYES)、MeNB3は、さらにLPN情報を受信したかを判定する(ステップS302)。LPN情報を受信しない場合(ステップS302でNO)、MeNB3は、通常のハンドオーバ手順を実行する(ステップS303)。一方、LPN情報を受信した場合(ステップS302でYES)、MeNB3は、ステップS304以降の処理を実行する。
 ステップS304では、MeNB3は、ハンドオーバ要求に対する応答をソースMeNB1に送信する。ステップS305では、MeNB3は、LPN2に関するLPN情報を用いて、UE4のC/U-Plane Splitに関する管理情報を更新する。つまり、MeNB3は、LPN情報に従って、UE4のC/U-Plane Splitを制御する。
 図10は、LPN2の動作例を示すフローチャートである。ステップS401では、LPN2は、MeNBの切り替えを検出したかを判定する。MeNB1からMeNB3への切り替えを検知した場合(ステップS401でYES)、LPN2は、MeNB3に関する情報(ターゲットMeNB情報)を用いてUE4のC/U-Plane splitのための管理情報を更新する。
 図12は、UE4の動作例を示すフローチャートである。ステップS501では、UE4は、ハンドオーバ指示をMeNB1から受信したかを判定する。ハンドオーバ指示を受信した場合(ステップS501でYES)、UE4は、ターゲットMeNB3にハンドオーバする。
<第2の実施形態>
 本実施形態は、LPN2におけるMeNB情報の更新の具体例を示す。具体的には、本実施形態では、LPN2は、ソースMeNB1からMeNB3に関する情報(ターゲットMeNB情報)を受信し、UE4のC/U-Plane splitのための管理情報を当該ターゲットMeNB情報に従って更新する。
 図12は、本実施形態に係るUE4のモビリティ手順の具体例を示すシーケンス図である。図12に示されたステップS101~S109における処理は、図7に示されたステップS101~S109における処理と同様である。図12のステップS610では、LPN2は、ターゲットMeNB情報をソースMeNB1から受信する。そして、LPN2は、受信したターゲットMeNB情報を用いて、UE4のC/U-Plane splitのための管理情報を更新する。
 図13は、本実施形態に係るソースMeNB1の動作例を示すフローチャートである。図13に示されたステップS201~S206における処理は、図8に示されたステップS201~S206における処理と同様である。図13のステップS707では、MeNB1は、MeNB3に関するターゲットMeNB情報をLPN2に送信する。ステップS708では、MeNB1は、MeNB情報(LPN2におけるC/U-Plane split管理情報)の更新完了通知をLPN2から受信したかを判定し、完了通知を受信した場合に図13の処理を終了する。
 図14は、本実施形態に係るLPN2の動作例を示すフローチャートである。ステップS801では、LPN2は、ターゲットMeNB情報をソースMeNB1から受信したかを判定する。ターゲットMeNB情報を受信した場合(ステップS801でYES)、LPN2は、受信したターゲットMeNB情報を用いて、UE4のC/U-Plane splitのための管理情報を更新する(ステップS802)。ステップS803では、LPN2は、MeNB情報(LPN2におけるC/U-Plane split管理情報)の更新完了通知をMeNB1に送信する。
<第3の実施形態>
 本実施形態は、LPN2におけるMeNB情報の更新の他の具体例を示す。具体的には、本実施形態では、LPN2は、ターゲットMeNB3からMeNB3に関する情報(ターゲットMeNB情報)を受信し、UE4のC/U-Plane splitのための管理情報を当該ターゲットMeNB情報に従って更新する。
 図15は、本実施形態に係るUE4のモビリティ手順の具体例を示すシーケンス図である。図15に示されたステップS101~S109における処理は、図7に示されたステップS101~S109における処理と同様である。図15のステップS910では、LPN2は、ターゲットMeNB情報をターゲットMeNB3から受信する。そして、LPN2は、受信したターゲットMeNB情報を用いて、UE4のC/U-Plane splitのための管理情報を更新する。
 図16は、本実施形態に係るターゲットMeNB3の動作例を示すフローチャートである。図16に示されたステップS301~S305における処理は、図9に示されたステップS301~S305における処理と同様である。図16のステップS1006では、MeNB3は、MeNB3に関するターゲットMeNB情報をLPN2に送信する。ステップS1007では、MeNB3は、MeNB情報(LPN2におけるC/U-Plane split管理情報)の更新完了通知をLPN2から受信したかを判定し、完了通知を受信した場合に図16の処理を終了する。
 図17は、本実施形態に係るLPN2の動作例を示すフローチャートである。ステップS1101では、LPN2は、ターゲットMeNB情報をターゲットMeNB3から受信したかを判定する。ターゲットMeNB情報を受信した場合(ステップS1101でYES)、LPN2は、受信したターゲットMeNB情報を用いて、UE4のC/U-Plane splitのための管理情報を更新する(ステップS1102)。ステップS1103では、LPN2は、MeNB情報(LPN2におけるC/U-Plane split管理情報)の更新完了通知をMeNB3に送信する。
<第4の実施形態>
 本実施形態は、第1~第3の実施形態の変形例を示す。具体的には、本実施形態では、ソースMeNB1は、ターゲットMeNB3へのハンドオーバの際に、LPN2のセル20(SCell)、での送受信を継続するか否かをUE4に通知するよう構成されている。言い換えると、MeNB1は、UE4のためのSRBのエンドポイントがMeNB1からMeNB3に変更される際に、SCell又はSCellにおけるDRBの継続を示す通知メッセージをUE4に通知するよう構成されている。
 3GPPにおけるキャリアアグリゲーションに関する現在の規定では、ハンドオーバが行われる時に全てのSCell設定は解放される。そこで、本実施形態は、ソースMeNB1は、SCellを設定しているUE4に対してSCellの継続を明確に指示する。これにより、ソースMeNB1は、ハンドオーバするUE4のSCell設定を継続するか解放するかをコントロールすることができる。
 図18は、本実施形態に係るUE4のモビリティ手順の具体例を示すシーケンス図である。図18に示されたステップS101~S105における処理は、図7に示されたステップS101~S105における処理と同様である。図18のステップS1206では、ソースMeNB1は、SCellの継続の要否を示すハンドオーバ指示を送信する。なお、SCellの継続の要否は、ハンドオーバ指示とは別のメッセージを用いて送信されてもよい。図18に示されたステップS107~S110における処理は、図7に示されたステップS101~S110における処理と同様である。図18は、第1の実施形態に係る図7のシーケンス図の変形として記載されているが、SCellの継続の要否を示すメッセージの送信は、図12又は図15のシーケンス図に適用されてもよい。
 図19は、本実施形態に係るソースMeNB1の動作例を示すフローチャートである。図19に示されたステップS201~S205における処理は、図8に示されたステップS201~S205における処理と同様である。図19のステップS1306では、MeNB1は、ハンドオーバ及びセル20(SCell)での送信継続をUE4に指示する。
 図20は、本実施形態に係るUE4の動作例を示すフローチャートである。図20に示されたステップS501における処理は、図11に示されたステップS501における処理と同様である。ステップS1402では、UE4は、SCellの送受信継続を示す指示をソースMeNB1から受信したかを判定する。SCellの送受信継続を示す指示を受信した場合(ステップS1402でYES)、UE4は、SCellでの送受信を継続したままでターゲットMeNB3にハンドオーバする。一方、SCellの送受信継続を示す指示を受信しない場合(ステップS1402でNO)、UE4は、SCellでの送受信を停止し且つSCell接続を解放して、ターゲットMeNB3にハンドオーバする。
<その他の実施形態>
 上述した第1~第4の実施形態は適宜組み合わせて実施されてもよい。
 第1~第4の実施形態で述べたMeNB1、LPN2、MeNB3、及びUE4によるC/U-plane splitシナリオにおける通信制御方法は、いずれもApplication Specific Integrated Circuit(ASIC)を含む半導体処理装置を用いて実現されてもよい。また、これらの方法は、少なくとも1つのプロセッサ(e.g. マイクロプロセッサ、Micro Processing Unit(MPU)、Digital Signal Processor(DSP))を含むコンピュータシステムにプログラムを実行させることによって実現されてもよい。具体的には、フローチャート及びシーケンス図に示されたアルゴリズムをコンピュータシステムに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを作成し、当該プログラムをコンピュータに供給すればよい。
 このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(random access memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 上述した第1~第4の実施形態は、主にLTEシステムに関して説明を行った。しかしながら、これらの実施形態は、LTEシステム以外の無線通信システム、例えば、3GPP UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)、3GPP2 CDMA2000システム(1xRTT, HRPD (High Rate Packet Data))、GSM (Global System for Mobile Communications) システム、又はWiMAXシステム等に適用されてもよい。
 さらに、上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
 この出願は、2012年12月28日に出願された日本出願特願2012-288210を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 基地局(MeNB)
2 基地局(LPN)
3 基地局(MeNB)
4 移動局(UE)
5 コアネットワーク(EPC)
6 モビリティ管理装置(MME)
7 データ中継装置(S-GW)
15 制御部
25 制御部
35 制御部
45 制御部
62 ベアラ設定制御部
75 ベアラ制御部
80 トンネル

Claims (30)

  1.  第1のセルを運用する第1の基地局と、
     第2のセルを運用する第2の基地局と、
     第3のセルを運用する第3の基地局と、
     モビリティ管理装置およびデータ中継装置を含むコアネットワークと、
     移動局と、
    を備え、
     前記第1の基地局は、前記モビリティ管理装置との間に第1のシグナリングベアラを確立し、前記第2の基地局との間に第2のシグナリングベアラを確立し、前記第1のセルにおいて前記移動局との間にシグナリング無線ベアラを確立するよう構成され、
     前記第2の基地局は、前記第1の基地局との間に前記第2のシグナリングベアラを確立し、前記データ中継装置との間にデータベアラを確立し、前記第2のセルにおいて前記移動局との間にデータ無線ベアラを確立するよう構成され、
     前記第1の基地局は、さらに、
     前記データベアラ及び前記データ無線ベアラを前記第2の基地局において確立するために必要な第1の設定情報を、前記第2のシグナリングベアラを介して前記第2の基地局に送信するよう構成され、
     前記移動局が前記第1のセルから前記第3のセルに移動する際に、前記第2の基地局において確立されている前記データベアラに関する第2の設定情報を前記第3の基地局に送信するよう構成されている、
    無線通信システム。
  2.  前記第1の基地局は、前記移動局が前記第1のセルから前記第3のセルに移動する際に、前記シグナリング無線ベアラのエンドポイントを前記第1の基地局から前記第3の基地局に変更する制御を行うよう構成されている、請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記第3の基地局は、
     前記移動局の前記第1のセルから前記第3のセルへの移動の際に、前記第3のセルにおいて前記移動局との間に前記シグナリング無線ベアラを確立するよう構成され、
     前記移動局が前記第3のセルへ移動した後に、前記第2の設定情報を用いて、前記データ無線ベアラの制御を前記第3のセルにおいて前記移動局に提供するよう構成されている、
    請求項1又は2に記載の無線通信システム。
  4.  前記第1の基地局は、前記第3の基地局に関する第3の設定情報を、前記第2の基地局に送信するよう構成されている、請求項1~3のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  5.  前記第3の基地局は、前記第3の基地局に関する第3の設定情報を、前記第2の基地局に送信するよう構成されている、請求項1~3のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  6.  前記第3の設定情報は、前記第3の基地局の識別子、並びに前記第3の基地局と前記第2の基地局の間の接続情報、のうち少なくとも1つを含む、請求項4又は5に記載の無線通信システム。
  7.  前記第2の基地局は、前記シグナリング無線ベアラのエンドポイントを前記第3の基地局に変更する変更手順が行われている間、前記データベアラ及び前記データ無線ベアラにおけるユーザーデータの転送を継続する、請求項1~6のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  8.  前記第1の基地局は、前記シグナリング無線ベアラのエンドポイントが前記第3の基地局に変更される際に、前記データ無線ベアラの継続を示す通知メッセージを前記移動局に通知する、請求項1~7のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  9.  前記移動局は、前記通知メッセージを受信した場合に、前記データ無線ベアラを用いたユーザーデータの転送を継続しつつ、前記シグナリング無線ベアラのエンドポイントを前記第1の基地局から前記第3の基地局に切り替える、請求項8に記載の無線通信システム。
  10.  前記通知メッセージは、ハンドオーバ指示とともに前記第1の基地局から前記移動局に送信される、請求項8又は9に記載の無線通信システム。
  11.  前記第2の設定情報は、前記第2の基地局の識別子、前記データベアラの識別子、前記データベアラのQoS情報、前記第2の基地局における前記データベアラのエンドポイント識別子、前記データ中継装置のアドレス、前記データ中継装置における前記データベアラのエンドポイント識別子、のうち少なくとも1つを含む、請求項1~10のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  12.  前記第1の設定情報は、前記データベアラの識別子、前記データベアラのQoS情報、前記データ中継装置のアドレス、前記データ中継装置における前記データベアラのエンドポイント識別子、及び前記移動局の識別子、のうち少なくとも1つを含む、請求項1~11のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  13.  第1のセルを運用する無線通信手段と、
     制御手段と、
    を備え、
     前記制御手段は、
     コアネットワーク内のモビリティ管理装置との間に第1のシグナリングベアラを確立し、第2のセルを運用する第2の基地局との間に第2のシグナリングベアラを確立し、前記第1のセルにおいて移動局との間にシグナリング無線ベアラを確立するよう制御し、
     データベアラ及びデータ無線ベアラを前記第2の基地局において確立するために必要な第1の設定情報を前記第2のシグナリングベアラを介して前記第2の基地局に送信し、
     前記移動局が前記第1のセルから第3の基地局により運用される第3のセルに移動する際に、前記第2の基地局において確立されている前記データベアラに関する第2の設定情報を前記第3の基地局に送信するよう構成されており、
     前記データベアラは、前記コアネットワーク内のデータ中継装置と前記第2の基地局の間に確立され、
     前記データ無線ベアラは、前記第2のセルにおいて前記第2の基地局と前記移動局の間に確立される、
    第1の基地局。
  14.  制御手段は、前記移動局が前記第1のセルから前記第3のセルに移動する際に、前記シグナリング無線ベアラのエンドポイントを前記第1の基地局から前記第3の基地局に変更する制御を行うよう構成されている、請求項13に記載の第1の基地局。
  15.  前記制御手段は、前記第3の基地局に関する第3の設定情報を、前記第2の基地局に送信するよう構成されている、請求項13又は14に記載の第1の基地局。
  16.  前記第3の設定情報は、前記第3の基地局の識別子、並びに前記第3の基地局と前記第2の基地局の間の接続情報、のうち少なくとも1つを含む、請求項15に記載の第1の基地局。
  17.  前記制御手段は、前記シグナリング無線ベアラのエンドポイントが前記第3の基地局に変更される際に、前記データ無線ベアラの継続を示す通知メッセージを前記移動局に通知する、請求項13~16のいずれか1項に記載の第1の基地局。
  18.  前記通知メッセージは、ハンドオーバ指示とともに前記第1の基地局から前記移動局に送信される、請求項17に記載の第1の基地局。
  19.  前記第2の設定情報は、前記第2の基地局の識別子、前記データベアラの識別子、前記データベアラのQoS情報、前記第2の基地局における前記データベアラのエンドポイント識別子、前記データ中継装置のアドレス、前記データ中継装置における前記データベアラのエンドポイント識別子、のうち少なくとも1つを含む、請求項13~18のいずれか1項に記載の第1の基地局。
  20.  前記第1の設定情報は、前記データベアラの識別子、前記データベアラのQoS情報、前記データ中継装置のアドレス、前記データ中継装置における前記データベアラのエンドポイント識別子、及び前記移動局の識別子、のうち少なくとも1つを含む、請求項13~19のいずれか1項に記載の第1の基地局。
  21.  請求項1~12のいずれか1項に記載の無線通信システムと結合して使用される移動局であって、
     無線通信手段と、
     前記データ無線ベアラに関する設定情報を前記第1の基地局から受信し、前記第2のセルを利用してユーザーデータを受信又は送信するよう前記無線通信手段を制御する制御手段と、
    を備える、移動局。
  22.  前記制御手段は、前記第2の基地局との間にシグナリング無線ベアラを確立すること無く、前記データ無線ベアラを介した前記ユーザーデータの送信又は受信を制御する、請求項21に記載の移動局。
  23.  前記制御手段は、前記シグナリング無線ベアラのエンドポイントが前記第3の基地局に変更される際に、前記データ無線ベアラの継続を示す通知メッセージを前記第1の基地局から受信した場合に、前記データ無線ベアラを用いたユーザーデータの転送を継続しつつ、前記シグナリング無線ベアラのエンドポイントを前記第1の基地局から前記第3の基地局に切り替える、請求項21又は22に記載の移動局。
  24.  前記通知メッセージは、ハンドオーバ指示とともに前記第1の基地局から前記移動局に送信される、請求項23に記載の移動局。
  25.  第1のセルを運用する第1の基地局における通信制御方法であって、
     コアネットワーク内のモビリティ管理装置との間に第1のシグナリングベアラを確立し、第2のセルを運用する第2の基地局との間に第2のシグナリングベアラを確立し、前記第1のセルにおいて移動局との間にシグナリング無線ベアラを確立するよう制御すること、
     データベアラ及びデータ無線ベアラを前記第2の基地局において確立するために必要な第1の設定情報を前記第2のシグナリングベアラを介して前記第2の基地局に送信すること、及び
     前記移動局が前記第1のセルから第3の基地局により運用される第3のセルに移動する際に、前記第2の基地局において確立されている前記データベアラに関する第2の設定情報を第3の基地局に送信すること、
    を備え、
     前記データベアラは、前記コアネットワーク内のデータ中継装置と前記第2の基地局の間に確立され、
     前記データ無線ベアラは、前記第2のセルにおいて前記第2の基地局と前記移動局の間に確立される、
    通信制御方法。
  26.  前記移動局が前記第1のセルから前記第3のセルに移動する際に、前記シグナリング無線ベアラのエンドポイントを前記第1の基地局から前記第3の基地局に変更する制御を行うことをさらに備える、請求項25に記載の方法。
  27.  前記第3の基地局に関する第3の設定情報を、前記第2の基地局に送信することをさらに備える、請求項25又は26に記載の方法。
  28.  前記第3の設定情報は、前記第3の基地局の識別子、並びに前記第3の基地局と前記第2の基地局の間の接続情報、のうち少なくとも1つを含む、請求項27に記載の方法。
  29.  前記シグナリング無線ベアラのエンドポイントが前記第3の基地局に変更される際に、前記データ無線ベアラの継続を示す通知メッセージを前記移動局に通知することをさらに備える、請求項25~28のいずれか1項に記載の方法。
  30.  第1のセルを運用する第1の基地局における通信制御方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記通信制御方法は、
     コアネットワーク内のモビリティ管理装置との間に第1のシグナリングベアラを確立し、第2のセルを運用する第2の基地局との間に第2のシグナリングベアラを確立し、前記第1のセルにおいて移動局との間にシグナリング無線ベアラを確立するよう制御すること、
     データベアラ及びデータ無線ベアラを前記第2の基地局において確立するために必要な第1の設定情報を前記第2のシグナリングベアラを介して前記第2の基地局に送信すること、及び
     前記移動局が前記第1のセルから第3の基地局により運用される第3のセルに移動する際に、前記第2の基地局において確立されている前記データベアラに関する第2の設定情報を第3の基地局に送信すること、
    を含み、
     前記データベアラは、前記コアネットワーク内のデータ中継装置と前記第2の基地局の間に確立され、
     前記データ無線ベアラは、前記第2のセルにおいて前記第2の基地局と前記移動局の間に確立される、
    コンピュータ可読媒体。
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