WO2014162895A1 - 無線基地局及び移動局 - Google Patents

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bearer
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徹 内野
高橋 秀明
明人 花木
健一郎 青柳
ウリ アンダルマワンティ ハプサリ
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NTT Docomo Inc
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station and a mobile station.
  • a bearer (LCH: Logical Channel) is established for each QCI (QoS Class Identifier), and priority is given to the priority (Logical Channel Priority) for each bearer. It is configured.
  • the data within the same bearer is regarded as the same priority.
  • Such priority control is performed in both the radio base station eNB and the mobile station UE.
  • priority control is performed by a MAC layer in a radio access network.
  • the MAC layer of the radio base station eNB is configured to determine the order of data to be sent to the radio bearer based on the priority assigned to each bearer.
  • UPCON WI defines “FPI (Flow Priority Indicator)” as a priority for each data flow (IP flow) in order to carry out finer priority control.
  • FPI Flow Priority Indicator
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to provide a radio base station and a mobile station that can perform priority control using FPI.
  • a first feature of the present invention is a radio base station, a bearer management unit configured to manage a flow priority assigned to a data flow received from a core network device via an S1 bearer; A priority control unit configured to perform priority control on a data flow received from the core network device via the S1 bearer, and the bearer management unit is configured with a mobile station,
  • the radio bearer corresponding to each of the flow priorities is configured to be established, and the priority control unit is assigned a data flow received from the core network device via the S1 bearer to the data flow.
  • the gist of the present invention is that it is configured to forward to a radio bearer corresponding to the current flow priority.
  • a second feature of the present invention is a bearer management configured to manage a flow priority assigned to a data flow transmitted to a radio base station via a radio bearer. And a priority control unit configured to perform priority control on a data flow transmitted to the radio base station via the radio bearer, and the bearer management unit includes the radio A radio bearer corresponding to each of the flow priorities is established with a base station, and the priority control unit is transmitted to the radio base station via the radio bearer The gist is that the data flow is configured to be transferred to a radio bearer corresponding to the flow priority assigned to the data flow.
  • a third feature of the present invention is a radio base station comprising a priority control unit configured to perform priority control on a data flow received from a core network device in the PDCP layer,
  • the control unit is configured to associate and manage a flow priority assigned to a data flow received from the core network device and a priority in the PDCP layer, and the priority control unit includes the core network
  • the gist of the invention is that priority control is performed on the data flow based on the priority in the PDCP layer associated with the flow priority assigned to the data flow received from the apparatus.
  • a fourth feature of the present invention is a mobile station, comprising a priority control unit configured to perform priority control on a data flow transmitted to a radio base station in the PDCP layer,
  • the priority control unit is configured to perform priority control for the data flow based on the priority in the PDCP layer associated with the flow priority assigned to the data flow to be transmitted to the radio base station.
  • a fifth feature of the present invention is a mobile station, comprising a transmission unit configured to notify a radio base station eNB of a capability related to a flow priority assigned to a data flow.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the radio base station eNB according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of the mobile station UE according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a sequence diagram for explaining the operation of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining operations of the radio base station and the mobile station according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the prior art.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the prior art.
  • Mobile communication system according to the first embodiment of the present invention A mobile communication system according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the mobile communication system includes a core network device P-GW, a core network device S-GW, a radio base station eNB, and a mobile station UE.
  • each S1 bearer is configured to be established for each QCI, and each radio bearer is an FPI assigned to a data flow that can be transmitted via the S1 bearer of the same QCI. It is configured to be established for each of #X to #Z.
  • each EPS bearer includes a plurality of radio bearers, one S1 bearer, and one S5 / S8 bearer.
  • each E-RAB is configured by a plurality of radio bearers and one S1 bearer.
  • the radio bearer is configured to be established between the mobile station UE and the radio base station eNB, and the S1 bearer is established between the radio base station eNB and the gateway device S-GW.
  • the S5 / S8 bearer is configured to be established between the gateway device S-GW and the gateway device P-GW.
  • the radio base station eNB includes a reception unit 11, a bearer management unit 12, a priority control unit 13, and a transmission unit 14.
  • the receiving unit 11 is configured to receive various signals from the mobile station UE and the core network device S-GW.
  • the bearer management unit 12 is configured to manage the above-described radio bearer and S1 bearer.
  • the bearer management unit 12 is configured to manage the QCI assigned to each S1 bearer and the FPI assigned to each data flow received from the core network device S-GW via each S1 bearer. ing.
  • the bearer management unit 12 is configured to establish S1 bearers corresponding to each QCI with the core network device S-GW, and 1 corresponding to each FPI with the mobile station UE.
  • One or more radio bearers are configured to be established.
  • the priority control unit 13 is configured to perform priority control on the data flow received from the core network device S-GW via the S1 bearer.
  • the priority control unit 13 is configured to transfer the data flow received from the core network device S-GW via the S1 bearer to the radio bearer corresponding to the FPI assigned to the data flow.
  • the transmission unit 14 is configured to transmit various signals to the mobile station UE and the core network device S-GW.
  • the transmission unit 14 is configured to transmit the data flow transferred by the priority control unit 13 to each mobile station UE via each radio bearer.
  • the mobile station UE includes a bearer management unit 21, a priority control unit 22, and a transmission unit 23.
  • the bearer management unit 21 is configured to manage the above-described radio bearer.
  • the bearer management unit 21 is configured to manage the FPI assigned to the data flow transmitted to the radio base station eNB via each radio bearer.
  • the bearer management unit 21 is configured to establish radio bearers corresponding to each of the FPIs with the radio base station eNB.
  • the priority control unit 22 is configured to perform priority control on a data flow transmitted to the radio base station eNB via each radio bearer.
  • the priority control unit 22 is configured to transfer a data flow transmitted to the radio base station eNB via a radio bearer to a radio bearer corresponding to the FPI assigned to the data flow. .
  • the transmission unit 23 is configured to transmit various signals to the mobile station UE and the core network device S-GW.
  • the transmission unit 23 is configured to transmit the data flow transferred by the priority control unit 22 to each radio base station eNB via each radio bearer.
  • step S1000 when the radio base station eNB detects a setting trigger for a new radio bearer (or that the FPI of an existing radio bearer has been changed) in step S1000, On the other hand, “RRC connection reconfiguration” for notifying the FPI is transmitted.
  • a radio bearer corresponding to the FPI is set (or the FPI of the existing radio bearer is changed), and in step S1002, the mobile station UE makes a radio base station eNB , "RRC connection reconfiguration complete" is transmitted.
  • step S1003 the radio base station eNB and the mobile station UE perform priority control using the FPI.
  • Mobile communication system according to the second embodiment of the present invention Mobile communication system according to the second embodiment of the present invention
  • the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 5 and 6 while focusing on the differences from the mobile communication system according to the first embodiment described above.
  • each S1 bearer and each radio bearer are configured to be established for each QCI, similarly to the bearer configuration of the existing mobile communication system.
  • the priority control unit 13 is configured to associate and manage “FPI” and “DFP (Data Flow Priority)”.
  • FPI is configured to be notified in the “GTP-u header” from the core network (the mobility management node MME).
  • the priority control unit 13 is configured to perform priority control on the data flow received from the core network device S-GW in the PDCP layer.
  • the priority control unit 13 performs priority control on the data flow based on the DFP associated with the FPIs #X to #Z assigned to the data flow received from the core network device. Is configured to do.
  • the priority control unit 13 gives priority to a data flow with a small DFP value in the PDCP layer, and performs RLC (Radio Link Control). ) To be transmitted to a layer (or PDCP-PDU).
  • RLC Radio Link Control
  • the priority control unit 13 may be configured to perform priority control on a data flow to which no FPI is assigned based on the default DFP.
  • the priority control unit 13 is configured to perform priority control using existing QCI in the MAC layer.
  • the transmission unit 14 may be configured to notify the mobile station UE of information for associating the FPI and the DFP.
  • the priority control unit 22 is configured to perform priority control on a data flow transmitted to the radio base station eNB in the PDCP layer.
  • the priority control unit 22 performs priority control on the data flow based on the DFP associated with the FPIs #X to #Z assigned to the data flow transmitted to the radio base station eNB. It is configured.
  • the priority control unit 22 may be configured to perform priority control based on a default DFP for a data flow to which no FPI is assigned.
  • the radio base station eNB and the mobile station UE determine whether or not settings related to priority control by DFP are performed, that is, whether or not DFP corresponding to each FPI is set.
  • step S102 If “YES”, the operation proceeds to step S102, and if “NO”, the operation ends.
  • step S102 the radio base station eNB and the mobile station UE perform priority control on the data flow based on the DFP associated with the FPIs #X to #Z assigned to the data flow to be transmitted in the PDCP layer. I do.
  • the radio base station eNB and the mobile station UE give priority to a data flow with a small DFP value in the PDCP layer and send it to the RLC layer (or make it a PDCP-PDU).
  • the PDCP layer has a discard timer for each bearer, and discards such data when the data buffering time exceeds a predetermined period. In addition, it prepares a discard timer for each FPI. May be. As a result, the data can be discarded with a finer priority.
  • a mobile station UE with a small amount of memory that can be mounted has a restriction on the number of DFPs that can be set simultaneously.
  • the transmission unit 23 is configured to notify the radio base station eNB of the capability related to DFP.
  • the transmission unit 23 may be configured to notify the capability related to the DFP as “UE Capability”.
  • the transmission unit 23 may be configured to notify the number of DFPs that can be set in the mobile station UE or the number of DFPs that can be set for each radio bearer as the DFP-related capability.
  • the radio base station eNB may be configured to determine the maximum number of DFPs set in each radio bearer according to the capability related to the DFP. In such a case, the radio base station eNB transmits the determined maximum number to the mobile station UE, so that the mobile station UE can perform appropriate memory management.
  • a first feature of the present embodiment is a radio base station eNB, which manages an FPI (flow priority) assigned to a data flow received from the core network device S-GW via the S1 bearer.
  • a bearer management unit 12 configured and a priority control unit 13 configured to perform priority control on the data flow received from the core network device S-GW via the S1 bearer,
  • the unit 12 is configured to establish radio bearers corresponding to each of the FPIs with the mobile station UE, and the priority control unit 13 receives from the core network device S-GW via the S1 bearer.
  • the gist is that the data flow is configured to be transferred to a radio bearer corresponding to the FPI assigned to the data flow.
  • the radio base station eNB transfers the data flow received from the core network device S-GW via the S1 bearer to the radio bearer corresponding to the FPI assigned to the data flow, Priority control using FPI can be realized.
  • a second feature of the present embodiment is a mobile station UE, which is configured to manage an FPI assigned to a data flow transmitted to the radio base station eNB via the radio bearer.
  • a management unit 21, and a priority control unit 22 configured to perform priority control on a data flow transmitted to the radio base station eNB via the radio bearer. It is configured to establish a radio bearer corresponding to each of the FPIs with the radio base station eNB, and the priority control unit 22 transmits a data flow to the radio base station eNB via the radio bearer. Is transferred to a radio bearer corresponding to the FPI assigned to the data flow.
  • the mobile station UE transfers a data flow to be transmitted to the radio base station eNB via the radio bearer to a radio bearer corresponding to the FPI assigned to the data flow, Priority control using FPI can be realized.
  • a third feature of the present embodiment is a radio base station eNB, which includes a priority control unit 13 configured to perform priority control on a data flow received from the core network device S-GW in the PDCP layer.
  • the priority control unit 13 is configured to associate and manage FPI and DFP (priority in the PDCP layer), and the priority control unit 13 is assigned to the data flow received from the core network device.
  • the gist of the invention is that priority control is performed on the data flow based on the DFP associated with the FPI.
  • the radio base station eNB can realize priority control using FPI by performing priority control based on DFP corresponding to FPI in the PDCP layer.
  • the priority control unit 13 is configured to perform priority control on a data flow to which no FPI is assigned based on a default DFP (priority in a predetermined PDCP layer). May be.
  • the radio base station eNB can appropriately perform priority control even for a data flow to which no FPI is assigned.
  • the mobile station UE may include a transmission unit 14 configured to notify the mobile station UE of information for associating the FPI and the DFP.
  • a fourth feature of the present embodiment is a mobile station UE, which includes a priority control unit 22 configured to perform priority control on a data flow transmitted to the radio base station eNB in the PDCP layer.
  • the priority control unit 22 is configured to perform priority control on the data flow based on the DFP associated with the FPI assigned to the data flow transmitted to the radio base station eNB. This is the gist.
  • the mobile station UE can realize priority control using FPI by performing priority control based on DFP corresponding to FPI in the PDCP layer.
  • the priority control unit 22 may be configured to perform priority control based on a default DFP for a data flow to which no FPI is assigned.
  • the mobile station UE can appropriately perform priority control even for a data flow to which no FPI is assigned.
  • a fifth feature of the present embodiment is a mobile station, which is configured to notify a radio base station eNB of capabilities related to DFP (capabilities related to flow priority assigned to data flows). 23 is provided.
  • the DFP capability may be the number of DFPs that can be set in the mobile station UE or the number of DFPs that can be set for each radio bearer.
  • the operations of the mobile station UE, the radio base station eNB, and the core network device S-GW / P-GW described above may be performed by hardware or may be performed by a software module executed by a processor. However, it may be implemented by a combination of both.
  • the software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, Hard Disk, and Removable ROM).
  • RAM Random Access Memory
  • flash memory ROM (Read Only Memory)
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically Erasable and Programmable, Removable ROM, Hard Disk, and Removable ROM.
  • it may be provided in a storage medium of an arbitrary format such as a CD-ROM.
  • the storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Such a storage medium and processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the mobile station UE, the radio base station eNB, or the core network device S-GW / P-GW. Further, the storage medium and the processor may be provided in the mobile station UE, the radio base station eNB, or the core network device S-GW / P-GW as a discrete component.
  • eNB radio base station UE ... mobile station 11 ... receiver 12, 21 ... bearer manager 13,22 ... priority controller 14, 23 ... transmitter

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Abstract

 FPIを用いて優先制御を行う。本発明に係る無線基地局eNBは、S1ベアラを介してコアネットワーク装置S-GWから受信するデータフローに割り当てられているFPIを管理するように構成されているベアラ管理部12と、S1ベアラを介してコアネットワーク装置S-GWから受信したデータフローに対する優先制御を行うように構成されている優先制御部13とを具備しており、ベアラ管理部12は、移動局UEとの間で、FPIの各々に対応する無線ベアラを確立するように構成されており、優先制御部13は、S1ベアラを介してコアネットワーク装置S-GWから受信したデータフローを、かかるデータフローに割り当てられているFPIに対応する無線ベアラに転送するように構成されている。

Description

無線基地局及び移動局
 本発明は、無線基地局及び移動局に関する。
 LTE(Long Term Evolution)方式では、QCI(QoS Class Identifier)ごとにベアラ(LCH:Logical Channel)を確立し、ベアラごとに優先度(Logical Channel Priority)付けを行った上で優先制御を行うように構成されている。
 ここで、同一ベアラ内のデータについては、同一優先度と見なされる。また、かかる優先制御は、無線基地局eNB及び移動局UEの双方で行われている。
 また、LTE方式では、無線アクセスネットワークにおいて、MACレイヤによって優先制御が行われるように構成されている。例えば、図7に示すように、無線基地局eNBのMACレイヤは、ベアラごとに割り当てられている優先度に基づいて、無線ベアラに送出するデータの順番を決定するように構成されている。
 一方、LTE方式のRelease-12では、「UPCON(U-Plane Congestion Management) WI(Working Item)」において、U-plane信号による無線アクセスネットワーク側の輻輳の回避について検討されている。
 最近は、同じウェブブラウザのサービスであっても、文字や画像や動画やストリーミング等が混在している。
 このような状況下で、無線アクセスネットワーク側において輻輳が発生している場合、例えば、ストリーミング、文字、画像、動画という順番で送信したい。
 現状では、QoS(Quality of Service)制御を行うために、QCIを用いてEPS(Enhanced Packet System)ベアラにおける優先制御を行っている。
 「UPCON WI」では、QCIに加えて、より細かい優先制御を行うために、データフロー(IPフロー)ごとの優先度としての「FPI(Flow Priority Indicator)」を定義し、無銭基地局eNB(のスケジューラ)が、かかるFPIによってQoS制御及び優先制御を行うための解決手段について議論されている。
3GPP寄書 S2-130060
 しかしながら、現在のLTE方式における無線アクセスネットワークの構成では、無線基地局eNB及び移動局UEの両方が、FPIを考慮していないため、図8に示すように、かかるFPIを用いて優先制御を行うことができないという問題点があった。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、FPIを用いて優先制御を行うことができる無線基地局及び移動局を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、無線基地局であって、S1ベアラを介してコアネットワーク装置から受信するデータフローに割り当てられているフロー優先度を管理するように構成されているベアラ管理部と、前記S1ベアラを介して前記コアネットワーク装置から受信したデータフローに対する優先制御を行うように構成されている優先制御部とを具備しており、前記ベアラ管理部は、移動局との間で、前記フロー優先度の各々に対応する無線ベアラを確立するように構成されており、前記優先制御部は、前記S1ベアラを介して前記コアネットワーク装置から受信したデータフローを、該データフローに割り当てられているフロー優先度に対応する無線ベアラに転送するように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、移動局であって、無線ベアラを介して無線基地局に対して送信されるデータフローに割り当てられているフロー優先度を管理するように構成されているベアラ管理部と、前記無線ベアラを介して前記無線基地局に対して送信されるデータフローに対する優先制御を行うように構成されている優先制御部とを具備しており、前記ベアラ管理部は、前記無線基地局との間で、前記フロー優先度の各々に対応する無線ベアラを確立するように構成されており、前記優先制御部は、前記無線ベアラを介して前記無線基地局に対して送信されるデータフローを、該データフローに割り当てられているフロー優先度に対応する無線ベアラに転送するように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、無線基地局であって、PDCPレイヤにおいて、コアネットワーク装置から受信したデータフローに対する優先制御を行うように構成されている優先制御部を具備しており、前記優先制御部は、前記コアネットワーク装置から受信するデータフローに割り当てられているフロー優先度と、PDCPレイヤにおける優先度とを関連付けて管理するように構成されており、前記優先制御部は、前記コアネットワーク装置から受信したデータフローに割り当てられているフロー優先度に関連付けられているPDCPレイヤにおける優先度に基づいて、該データフローに対する優先制御を行うように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第4の特徴は、移動局であって、PDCPレイヤにおいて、無線基地局に対して送信するデータフローに対する優先制御を行うように構成されている優先制御部を具備しており、前記優先制御部は、前記無線基地局に対して送信するデータフローに割り当てられているフロー優先度に関連付けられているPDCPレイヤにおける優先度に基づいて、該データフローに対する優先制御を行うように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第5の特徴は、移動局であって、無線基地局eNBに対して、データフローに割り当てられるフロー優先度に関する能力を通知するように構成されている送信部を具備することを要旨とする。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局eNBの機能ブロック図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る移動局UEの機能ブロック図である。 図4は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作を説明するためのシーケンス図である。 図5は、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図6は、本発明の第2の実施形態に係る無線基地局及び移動局の動作を説明するためのフローチャートである。 図7は、従来技術を説明するための図である。 図8は、従来技術を説明するための図である。
 (本発明の第1の実施形態に係る移動通信システム)
 図1乃至図4を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。
 図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、コアネットワーク装置P-GWと、コアネットワーク装置S-GWと、無線基地局eNBと、移動局UEとを具備している。
 本実施形態に係る移動通信システムでは、各S1ベアラは、QCIごとに確立されるように構成されており、各無線ベアラは、同一QCIのS1ベアラを介して送信され得るデータフローに割り当てられるFPI#X~#Zごとに確立されるように構成されている。
 図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、各EPSベアラは、複数の無線ベアラと、1つのS1ベアラと、1つのS5/S8ベアラとによって構成されている。
 また、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、各E-RABは、複数の無線ベアラと、1つのS1ベアラとによって構成されている。
 ここで、無線ベアラは、移動局UEと無線基地局eNBとの間で確立されるように構成されており、S1ベアラは、無線基地局eNBとゲートウェイ装置S-GWとの間で確立されるように構成されており、S5/S8ベアラは、ゲートウェイ装置S-GWとゲートウェイ装置P-GWとの間で確立されるように構成されている。
 図2に示すように、本実施形態に係る無線基地局eNBは、受信部11と、ベアラ管理部12と、優先制御部13と、送信部14とを具備している。
 受信部11は、移動局UEやコアネットワーク装置S-GWから各種信号を受信するように構成されている。
 ベアラ管理部12は、上述の無線ベアラやS1ベアラについて管理するように構成されている。
 例えば、ベアラ管理部12は、各S1ベアラに割り当てられているQCIや、各S1ベアラを介してコアネットワーク装置S-GWから受信する各データフローに割り当てられているFPIを管理するように構成されている。
 また、ベアラ管理部12は、コアネットワーク装置S-GWとの間で、各QCIに対応するS1ベアラを確立するように構成されており、移動局UEとの間で、各FPIに対応する1つ又は複数の無線ベアラを確立するように構成されている。
 優先制御部13は、S1ベアラを介してコアネットワーク装置S-GWから受信したデータフローに対する優先制御を行うように構成されている。
 例えば、優先制御部13は、S1ベアラを介してコアネットワーク装置S-GWから受信したデータフローを、かかるデータフローに割り当てられているFPIに対応する無線ベアラに転送するように構成されている。
 送信部14は、移動局UEやコアネットワーク装置S-GWに対して各種信号を送信するように構成されている。
 例えば、送信部14は、各無線ベアラを介して優先制御部13によって転送されたデータフローを移動局UEに対して送信するように構成されている。
 図3に示すように、本実施形態に係る移動局UEは、ベアラ管理部21と、優先制御部22と、送信部23とを具備している。
 ベアラ管理部21は、上述の無線ベアラについて管理するように構成されている。
 例えば、ベアラ管理部21は、各無線ベアラを介して無線基地局eNBに対して送信されるデータフローに割り当てられているFPIを管理するように構成されている。
 また、ベアラ管理部21は、無線基地局eNBとの間で、FPIの各々に対応する無線ベアラを確立するように構成されている。
 優先制御部22は、各無線ベアラを介して無線基地局eNBに対して送信されるデータフローに対する優先制御を行うように構成されている。
 例えば、優先制御部22は、無線ベアラを介して無線基地局eNBに対して送信されるデータフローを、かかるデータフローに割り当てられているFPIに対応する無線ベアラに転送するように構成されている。
 送信部23は、移動局UEやコアネットワーク装置S-GWに対して各種信号を送信するように構成されている。
 例えば、送信部23は、各無線ベアラを介して優先制御部22によって転送されたデータフローを無線基地局eNBに対して送信するように構成されている。
 以下、図4を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
 図4に示すように、無線基地局eNBは、ステップS1000において、新しい無線ベアラの設定トリガ(或いは、既存の無線ベアラのFPIが変更されたこと)を検出すると、ステップS1001において、移動局UEに対して、FPIを通知する「RRC connection reconfiguration」を送信する。
 かかる「RRC connection reconfiguration」に基づいて、かかるFPIに対応する無線ベアラが設定され(或いは、既存の無線ベアラのFPIが変更され)、ステップS1002において、移動局UEが、無線基地局eNBに対して、「RRC connection reconfiguration complete」を送信する。
 その後、ステップS1003において、無線基地局eNB及び移動局UEは、かかるFPIを用いて優先制御を行う。
(本発明の第2の実施形態に係る移動通信システム)
 以下、図5及び図6を参照して、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第1の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 本実施形態に係る移動通信システムでは、既存の移動通信システムのベアラ構成と同様に、各S1ベアラ及び各無線ベアラは、QCIごとに確立されるように構成されている。
 本実施形態に係る無銭基地局eNBでは、優先制御部13は、「FPI」と「DFP(Data Flow Priority)」とを関連付けて管理するように構成されている。ここで、「FPI」は、コアネットワーク(移動管理ノードMME)から「GTP-u header」内で通知されるように構成されている。
 また、優先制御部13は、PDCPレイヤにおいて、コアネットワーク装置S-GWから受信したデータフローに対する優先制御を行うように構成されている。
 例えば、図5に示すように、優先制御部13は、コアネットワーク装置から受信したデータフローに割り当てられているFPI#X~#Zに関連付けられているDFPに基づいて、かかるデータフローに対する優先制御を行うように構成されている。
 具体的には、DFPの値が小さいデータフローの方が高い優先度であるとすると、優先制御部13は、PDCPレイヤにおいて、DFPの値が小さいデータフローを優先して、RLC(Radio Link Control)レイヤに送出する(或いは、PDCP-PDU化する)ように構成されている。
 なお、優先制御部13は、FPIが割り当てられていないデータフローに対して、デフォルトのDFPに基づいて優先制御を行うように構成されていてもよい。
 ここで、優先制御部13は、MACレイヤにおいて、既存のQCIを用いた優先制御についても行うように構成されている。
 また、本実施形態に係る無銭基地局eNBでは、送信部14は、移動局UEに対して、FPIとDFPとを関連付けるための情報を通知するように構成されていてもよい。
 また、本実施形態に係る移動局UEでは、優先制御部22は、PDCPレイヤにおいて、無線基地局eNBに対して送信するデータフローに対する優先制御を行うように構成されている。
 例えば、優先制御部22は、無線基地局eNBに対して送信するデータフローに割り当てられているFPI#X~#Zに関連付けられているDFPに基づいて、かかるデータフローに対する優先制御を行うように構成されている。
 なお、優先制御部22は、FPIが割り当てられていないデータフローに対して、デフォルトのDFPに基づいて優先制御を行うように構成されていてもよい。
 以下、図6を参照して、本実施形態に係る無線基地局eNB及び移動局UEの動作について説明する。
 図6に示すように、無線基地局eNB及び移動局UEは、DFPによる優先制御に係る設定が行われているか、すなわち、各FPIに対応するDFPが設定されているか否かについて判定する。
 「YES」の場合、本動作は、ステップS102に進み、「NO」の場合、本動作は終了する。
 ステップS102において、無線基地局eNB及び移動局UEは、PDCPレイヤにおいて、送信すべきデータフローに割り当てられているFPI#X~#Zに関連付けられているDFPに基づいて、かかるデータフローに対する優先制御を行う。
 例えば、無線基地局eNB及び移動局UEは、PDCPレイヤにおいて、DFPの値が小さいデータフローを優先して、RLCレイヤに送出する(或いは、PDCP-PDU化する)。
 なお、PDCPレイヤは、ベアラ毎に破棄タイマを設けており、データのバッファリング時間が所定期間を超過する場合に、かかるデータを破棄しているが、加えて、FPI毎に破棄タイマを用意してもよい。これにより、データ破棄に際してより細かい優先度で破棄を行うことが可能である。
(変更例)
 上述の第2実施形態に係る移動通信システムにおいて、何個のDFPを設定することができるかは、移動局UEの能力に依存することが想定される。
 例えば、搭載可能なメモリ量が少ない移動局UEは、同時に設定することができるDFP数に制約があることが想定される。
 移動局UEの能力以上のDFPを設定する場合には、移動局UEの正常な動作を担保することができない。
 したがって、第2実施形態に係る移動局UEにおいて、送信部23は、無線基地局eNBに対して、DFPに関する能力を通知するように構成されている。
 例えば、送信部23は、「UE Capability」として、かかるDFPに関する能力を通知するように構成されていてもよい。
 ここで、送信部23は、かかるDFPに関する能力として、移動局UE内で設定可能なDFPの数、或いは、無線ベアラごとに設定可能なDFPの数を通知するように構成されていてもよい。
 例えば、無線基地局eNBは、かかるDFPに関する能力に応じて、各無線ベアラで設定するDFPの最大数を決定するように構成されていてもよい。かかる場合、無線基地局eNBが、決定した最大数を、移動局UEに対して送信することで、移動局UEは、適切なメモリ管理を行うことができる。
 以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴は、無線基地局eNBであって、S1ベアラを介してコアネットワーク装置S-GWから受信するデータフローに割り当てられているFPI(フロー優先度)を管理するように構成されているベアラ管理部12と、S1ベアラを介してコアネットワーク装置S-GWから受信したデータフローに対する優先制御を行うように構成されている優先制御部13とを具備しており、ベアラ管理部12は、移動局UEとの間で、FPIの各々に対応する無線ベアラを確立するように構成されており、優先制御部13は、S1ベアラを介してコアネットワーク装置S-GWから受信したデータフローを、かかるデータフローに割り当てられているFPIに対応する無線ベアラに転送するように構成されていることを要旨とする。
 かかる特徴によれば、無線基地局eNBは、S1ベアラを介してコアネットワーク装置S-GWから受信したデータフローを、かかるデータフローに割り当てられているFPIに対応する無線ベアラに転送することで、FPIを用いた優先制御を実現することができる。
 本実施形態の第2の特徴は、移動局UEであって、無線ベアラを介して無線基地局eNBに対して送信されるデータフローに割り当てられているFPIを管理するように構成されているベアラ管理部21と、無線ベアラを介して無線基地局eNBに対して送信されるデータフローに対する優先制御を行うように構成されている優先制御部22とを具備しており、ベアラ管理部21は、無線基地局eNBとの間で、FPIの各々に対応する無線ベアラを確立するように構成されており、優先制御部22は、無線ベアラを介して無線基地局eNBに対して送信されるデータフローを、かかるデータフローに割り当てられているFPIに対応する無線ベアラに転送するように構成されていることを要旨とする。
 かかる特徴によれば、移動局UEは、無線ベアラを介して無線基地局eNBに対して送信すべきデータフローを、かかるデータフローに割り当てられているFPIに対応する無線ベアラに転送することで、FPIを用いた優先制御を実現することができる。
 本実施形態の第3の特徴は、無線基地局eNBであって、PDCPレイヤにおいて、コアネットワーク装置S-GWから受信したデータフローに対する優先制御を行うように構成されている優先制御部13を具備しており、優先制御部13は、FPIとDFP(PDCPレイヤにおける優先度)とを関連付けて管理するように構成されており、優先制御部13は、コアネットワーク装置から受信したデータフローに割り当てられているFPIに関連付けられているDFPに基づいて、かかるデータフローに対する優先制御を行うように構成されていることを要旨とする。
 かかる特徴によれば、無線基地局eNBは、PDCPレイヤにおいて、FPIに対応するDFPに基づいて優先制御を行うことで、FPIを用いた優先制御を実現することができる。
 本実施形態の第3の特徴において、優先制御部13は、FPIが割り当てられていないデータフローに対して、デフォルトのDFP(所定のPDCPレイヤにおける優先度)に基づいて優先制御を行うように構成されていてもよい。
 かかる特徴によれば、無線基地局eNBは、FPIが割り当てられていないデータフローに対しても適切に優先制御を行うことができる。
 本実施形態の第3の特徴において、移動局UEに対して、FPIとDFPとを関連付けるための情報を通知するように構成されている送信部14を具備してもよい。
 かかる特徴によれば、移動局UEと無線基地局eNBとの間で、FPIとDFPとのマッピングのズレが発生するという事態を回避することができる。
 本実施形態の第4の特徴は、移動局UEであって、PDCPレイヤにおいて、無線基地局eNBに対して送信するデータフローに対する優先制御を行うように構成されている優先制御部22を具備しており、優先制御部22は、無線基地局eNBに対して送信するデータフローに割り当てられているFPIに関連付けられているDFPに基づいて、かかるデータフローに対する優先制御を行うように構成されていることを要旨とする。
 かかる特徴によれば、移動局UEは、PDCPレイヤにおいて、FPIに対応するDFPに基づいて優先制御を行うことで、FPIを用いた優先制御を実現することができる。
 本実施形態の第4の特徴において、優先制御部22は、FPIが割り当てられていないデータフローに対して、デフォルトのDFPに基づいて優先制御を行うように構成されていてもよい。
 かかる特徴によれば、移動局UEは、FPIが割り当てられていないデータフローに対しても適切に優先制御を行うことができる。
 本実施形態の第5の特徴は、移動局であって、無線基地局eNBに対して、DFPに関する能力(データフローに割り当てられるフロー優先度に関する能力)を通知するように構成されている送信部23を具備することを要旨とする。
 本実施形態の第5の特徴において、かかるDFPに関する能力は、移動局UE内で設定可能なDFPの数、或いは、無線ベアラごとに設定可能なDFPの数であってもよい。
 なお、上述の移動局UEや無線基地局eNBやコアネットワーク装置S-GW/P-GWの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD-ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、移動局UEや無線基地局eNBやコアネットワーク装置S-GW/P-GW内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局UEや無線基地局eNBやコアネットワーク装置S-GW/P-GW内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 なお、日本国特許出願第2013‐079796号(2013年4月5日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上説明したように、本発明によれば、FPIを用いて優先制御を行うことができる無線基地局及び移動局を提供することができる。
eNB…無線基地局
UE…移動局
11…受信部
12、21…ベアラ管理部
13、22…優先制御部
14、23…送信部

Claims (9)

  1.  無線基地局であって、
     S1ベアラを介してコアネットワーク装置から受信するデータフローに割り当てられているフロー優先度を管理するように構成されているベアラ管理部と、
     前記S1ベアラを介して前記コアネットワーク装置から受信したデータフローに対する優先制御を行うように構成されている優先制御部とを具備しており、
     前記ベアラ管理部は、移動局との間で、前記フロー優先度の各々に対応する無線ベアラを確立するように構成されており、
     前記優先制御部は、前記S1ベアラを介して前記コアネットワーク装置から受信したデータフローを、該データフローに割り当てられているフロー優先度に対応する無線ベアラに転送するように構成されていることを特徴とする無線基地局。
  2.  移動局であって、
     無線ベアラを介して無線基地局に対して送信されるデータフローに割り当てられているフロー優先度を管理するように構成されているベアラ管理部と、
     前記無線ベアラを介して前記無線基地局に対して送信されるデータフローに対する優先制御を行うように構成されている優先制御部とを具備しており、
     前記ベアラ管理部は、前記無線基地局との間で、前記フロー優先度の各々に対応する無線ベアラを確立するように構成されており、
     前記優先制御部は、前記無線ベアラを介して前記無線基地局に対して送信されるデータフローを、該データフローに割り当てられているフロー優先度に対応する無線ベアラに転送するように構成されていることを特徴とする移動局。
  3.  無線基地局であって、
     PDCPレイヤにおいて、コアネットワーク装置から受信したデータフローに対する優先制御を行うように構成されている優先制御部を具備しており、
     前記優先制御部は、前記コアネットワーク装置から受信するデータフローに割り当てられているフロー優先度と、PDCPレイヤにおける優先度とを関連付けて管理するように構成されており、
     前記優先制御部は、前記コアネットワーク装置から受信したデータフローに割り当てられているフロー優先度に関連付けられているPDCPレイヤにおける優先度に基づいて、該データフローに対する優先制御を行うように構成されていることを特徴とする無線基地局。
  4.  前記優先制御部は、前記フロー優先度が割り当てられていないデータフローに対して、所定のPDCPレイヤにおける優先度に基づいて優先制御を行うように構成されていることを特徴とする請求項3に記載の無線基地局。
  5.  移動局に対して、前記フロー優先度と前記PDCPレイヤにおける優先度とを関連付けるための情報を通知するように構成されている送信部を具備することを特徴とする請求項3又は4に記載の無線基地局。
  6.  移動局であって、
     PDCPレイヤにおいて、無線基地局に対して送信するデータフローに対する優先制御を行うように構成されている優先制御部を具備しており、
     前記優先制御部は、前記無線基地局に対して送信するデータフローに割り当てられているフロー優先度に関連付けられているPDCPレイヤにおける優先度に基づいて、該データフローに対する優先制御を行うように構成されていることを特徴とする移動局。
  7.  前記優先制御部は、前記フロー優先度が割り当てられていないデータフローに対して、所定のPDCPレイヤにおける優先度に基づいて優先制御を行うように構成されていることを特徴とする請求項6に記載の移動局。
  8.  移動局であって、
     無線基地局eNBに対して、データフローに割り当てられるフロー優先度に関する能力を通知するように構成されている送信部を具備することを特徴とする移動局。
  9.  前記フロー優先度に関する能力は、移動局UE内で設定可能なDFPの数、或いは、無線ベアラごとに設定可能なDFPの数であることを特徴とする請求項8に記載の移動局。
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