JP5361672B2 - 移動機、ネットワーク、およびハンドオーバー制御方法 - Google Patents
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Description
異周波ハンドオーバーは、同周波ハンドオーバーと比較して、呼切断の確率が高く消費電力が大きい。
したがって、従来の技術では、異周波ハンドオーバーを十分に抑制することができないといった問題があった。
本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであって、異周波ハンドオーバーを十分に抑制することができる移動機、ネットワーク及びハンドオーバー制御方法を提供することを解決課題とする。
「優先周波数での通信が継続され易いように制御情報をネットワークに送信する頻度を変更する」とは、制御情報をネットワークに送信する頻度を他の周波数で通信中の場合と比較して小さくするという意味である。制御情報をネットワークに送信する頻度の変更は、直接的であると間接的であるとを問わない。例えば、直接的な頻度の変更には、制御情報を送信するか、あるいはしないかといった変更や送信周期の変更が含まれる。また、間接的な変更には、所定条件の充足を制御情報の送信の必要条件とする場合に、所定条件を変更することが含まれる。所定条件としては、異周波測定開始閾値の変更を例示できる。異周波測定開始閾値は、異周波の無線品質を測定する契機となる現在通信中の周波数の無線品質である。すなわち、現在通信中の周波数の無線品質が異周波測定開始閾値を下回ると、異周波の無線品質の測定を開始する。例えば、異周波測定開始閾値を下げると、異周波測定開始閾値を下げない場合と比較して、異周波の無線品質の測定が開始され難くなるので、制御情報をネットワークに送信する頻度が小さくなる。これにより、異周波ハンドオーバーの実施が抑制される。
この場合、パラメータ記憶部は、周波数ごとにパラメータを移動速度に対応付けて記憶しているので、通信中の周波数と移動速度とに対応するパラメータをパラメータ記憶部から読み出すことができる。パラメータ記憶部は不揮発性のメモリでることが好ましく、書き換え可能であってもよいし、書き換え不能であってもよい。また、「複数の周波数ごとに記憶する」とは、パラメータと移動速度の関係が周波数に応じて異なってもよいし、また、パラメータと移動速度の関係が複数の周波数で共通する場合はそれらをまとめて記憶する場合を含む。
くわえて、前記パラメータ記憶部に記憶されたパラメータは前記優先周波数での通信が継続され易いように設定されていることが好ましい。ここで、「優先周波数での通信が継続され易い」の意味内容は上述した通りである。
この場合には、優先周波数をネットワークから取得することができるので、システムの更新などにより、一旦決定した優先周波数を変更する場合にも対応できる。また、地域ごとに優先周波数を変更することも可能となり、優先周波数を設定する自由度が大幅に向上する。
この発明によれば、異周波ハンドオーバーの実施の可否をネットワークで判断するために、移動機で受信される異周波の無線品質の測定値をネットワークに報告する。ここで、パラメータ記憶部から読み出された無線品質のオフセット値を用いて測定値を補正することによって、異周波の無線品質を実際の測定値よりも悪くネットワークに報告することが可能となる。これによりネットワークでは、優先周波数で通信中であり、且つ高速で移動する移動機に対して、異周波ハンドオーバーの実施を抑制することができる。
この発明によれば、通信中の周波数を特定し通信中の周波数と前記移動速度とに基づいて、異周波ハンドオーバーの実施条件を変更する。これにより、異周波ハンドオーバーの実施を抑制して、呼切断の確率を低減すると共に、移動機の消費電力を低減することができる。
この発明によれば、移動機が優先周波数で通信中であり、且つ移動速度が所定速度を上回る場合、制御情報の内容及び制御情報をネットワークに送信する頻度が変更される。ここで、頻度の変更は、優先周波数での通信が継続され易いように変更することが好ましい。これにより、優先周波数の通信している場合には、異周波ハンドオーバーを抑制することができる。そして、移動機及びネットワークにおいて、ハンドオーバーに係る処理負荷を低減することができ、ひいては移動機の消費電力を低減しバッテリーの消費を抑制することが可能となる。
この発明によれば、移動速度と通信中の周波数とに基づいて異周波ハンドオーバーの実施条件を変更することができる。例えば、通信中の周波数が優先周波数である場合には、他の周波数の場合と比較して異周波ハンドオーバーの実施条件を厳しくすることが可能となる。これにより、異周波ハンドオーバーの実施を抑制して、呼切断の確率を低減すると共に、移動機の消費電力を低減することができる。
以下、本発明に係る移動機及びネットワークを含む移動通信システムを、図面を参照しながら説明する。
図1は移動通信システムの構成を示すブロック図である。この図に示すように、移動通信システムAは、複数の移動機100とネットワーク200を含む。ネットワーク200は、複数の基地局20と無線ネットワークコントローラ30とを備える。無線ネットワークコントローラ30は、各移動機100の位置情報を管理すると共に、ハンドオーバーの制御を行うことができる。また、移動通信システムAにおいて基地局間のハンドオーバーは、異周波ハンドオーバーと同周波ハンドオーバーの両方を実施可能である。なお、同周波ハンドオーバーは、ソフトハンドオーバーによって実現できる。
なお、他の周波数f2〜fnのオフセット値が共通の場合には、パラメータ記憶部108の記憶内容は図(B)に示すように、優先周波数f1と他の周波数f2〜fnごとに記憶してもよい。
ネットワーク200では、制御情報に基づいて異周波ハンドオーバーの実施について判断する。ネットワーク200において認識される制御情報は、オフセット値Xで補正されている。このため、通信中の周波数が優先周波数f1である場合、実際の測定値Yよりも悪い無線品質が報告される。すると、ネットワーク200は、移動機100がすでに通信に使用している周波数に代わるような品質の良い異周波が周辺に存在しないと認識する。これにより、異周波ハンドオーバーの実施が抑制され,優先的に通信をさせたい周波数のセルでの通信を継続させることができる。
CPUは、移動機100の移動速度を特定する(ステップS101)。具体的には、CPUは、加速度センサ106の出力信号を積分して移動速度を算出する。あるいは、CPUは、地磁気センサ107の出力信号に基づいて位置情報を算出し、単位時間当たりの位置の変化を算出して移動速度を得る。なお、ネットワーク200から移動速度を取得してもよい。
。この移動通信システムでは、ネットワーク200において異周波ハンドオーバーの可否を判断する。この際、ネットワーク200は、移動機100から報告される無線品質を判断要素とする。例えば、ネットワーク200は、無線品質が基準値以上であれば異周波ハンドオーバーを実施し、基準値未満であれば実施しないと判断する。
上述した第1実施形態では、無線品質のオフセット値を通信中の周波数に応じて変更したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、以下の変形が可能である。
一般に、異周波ハンドオーバーは通信中の無線品質が所定レベルを下回ったことを契機に異周波セルの探索が開始される。上述した第1実施形態では、通信中の周波数の無線品質が固定の異周波測定開始閾値を下回った場合に異周波セルの探索を開始した。これに対して変形例では、無線品質のオフセット値を変更する替わりに、通信中の周波数と移動機100の移動速度とに応じて異周波測定開始閾値を変更する。移動機100は、現在ネットワーク200と通信中の無線品質を監視し、基準値を下回ると異周波セル探索を開始する。異周波測定開始閾値は、異周波の無線品質を測定するか否かの判定基準となる基準値を意味する。
なお、他の周波数f2〜fnのオフセット値が共通の場合には、パラメータ記憶部108の記憶内容は図6(B)に示すように、優先周波数f1と他の周波数f2〜fnごとに記憶してもよい。
まず、CPUは、移動機100の移動速度を特定し(ステップS201)、移動速度に基づいて移動状態を特定する(ステップS202)。これらの動作は上述した実施形態のステップS101及びステップS102と同様である。
異周波測定が開始された場合には、異周波の無線品質の測定結果が制御情報としてネットワーク200に通知される。しかしながら、この変形例によれば、通信中の周波数が優先周波数f1である場合には、その他の周波数f2〜fnと比較して異周波測定開始閾値が低く設定されているので、異周波の無線品質の測定が抑制される。ネットワーク200では、移動機100から異周波の無線品質測定結果の報告を受けて異周波ハンドオーバーの可否を判定する。したがって、通信中の周波数が優先周波数である場合には、異周波ハンドオーバーの実施を抑制することが可能となる。
上述した第1実施形態で説明したように、異周波ハンドオーバーの実施については、異周波セルの無線品質を移動機100で測定し、その測定結果の報告を受けたネットワーク200が異周波ハンドオーバーの実施について可否を判断していた。変形例2は、測定結果の報告の頻度を、通信中の周波数と移動状態(移動速度)に応じて変更するものである。
図8(A)に示す例では、周波数f1では、超高速及び高速の場合に報告無しであり、中速、低速、及び静止の場合に報告有りとなる。これに対して周波数f2〜fnでは、超高速の場合に報告無しであり、高速、中速、低速、及び静止の場合に報告有りとなる。したがって、移動状態が高速の場合、周波数f2〜fnでは異周波の無声品質について報告がなされるが、優先して使用される周波数f1では報告がなされないことになる。
まず、CPUは、移動機100の移動速度を特定し(ステップS301)、移動速度に基づいて移動状態を特定する(ステップS302)。これらの動作は上述した実施形態のステップS101及びステップS102と同様である。
上述した第1実施形態、変形例1、及び変形例2は、適宜組み合わせてもよい。例えば、第1実施形態、変形例1、及び変形例2を重複して適用する場合には、1)無線品質のオフセット値の変更、2)異周波測定開始閾値の変更、3)異周波測定結果報告の頻度の変更を実行することになる。この場合、異周波測定結果報告の頻度の変更→異周波測定開始閾値の変更→無線品質のオフセット値の変更の順に判断することが好ましい。このような順序で判断すれば、無駄な処理を省くことができ、消費電力を低減できるからである。例えば、通信中の周波数が優先周波数f1であり、移動状態が超高速であったとする。この場合には、異周波測定結果報告はしないのであるから、異周波測定結果報告の頻度の変更や異周波測定開始閾値の変更をしても無駄になる。変形例3のように、異周波測定結果報告の頻度を判断して報告しない場合には以降の処理を取りやめ、報告する場合には異周波測定開始閾値の変更を判断して異周波測定を開始しない場合は以降の処理を取りやめ、これらの条件をクリヤした場合に限って、無線品質のオフセット値の変更を判断して異周波測定結果をネットワークに報告することが好ましい。
上述した第1実施形態、及び変形例1乃至3では、優先すべき周波数が固定であり、パラメータ記憶部108は、予め定められた周波数に対応付けてパラメータを記憶していた。これに対して、変形例4は、移動機100が、優先して使用される周波数を基地局20から取得する。すなわち、移動機100と通信中の基地局20が、周期的あるいは移動機100からの要求に応じて、当該基地局20の周辺に存在する複数の基地局20で最も良く使用される周波数を移動機100に通知する。この通知によって、移動機100に優先周波数が知らされる。
CPUは、移動機100の移動速度を特定し(ステップS401)、移動速度を5段階に区分けして移動状態を特定する(ステップS402)。
次に、CPUは、優先周波数をネットワーク200から取得する(ステップS403)。この後、CPUは、現在、受信部103を用いてネットワーク200と通信中の下りの周波数を特定し、この周波数が優先周波数と一致するか判定する(ステップS404)。すなわち、CPUは通信中の周波数が前記優先周波数であるか否かを判定する判定部として機能する。
次に、CPUは、測定部111を用いて異周波ハンドオーバーの候補となる周波数の無線品質を測定する(ステップS406)。この後、CPUは測定値にオフセット値(dB)を加算して測定値を補正して制御情報を生成し(ステップS407)、制御情報を送信部101に供給して、制御情報をネットワーク200に報告する(ステップS408)。すなわち、CPUは、判定結果と移動状態(移動速度)に基づいて、パラメータ記憶部108からパラメータを読み出し、読み出したパラメータに基づいて、制御情報の内容を変更する変更部として機能する。
上述した第1実施形態では移動機100においてパラメータを決定した。これに対して第2実施形態では、ネットワーク200においてパラメータを決定する。
図12にネットワーク200の構成を示す。ネットワーク200は移動機100にデータを送信するための送信部201、送信部201を制御するための送信制御部202、移動機100からの信号を受信するための受信部203、受信部203を制御するための受信制御部204を有する。これらの構成要素は基地局20に設けられる。
なお、他の周波数f2〜fnの基地局送信電力閾値が共通の場合には、パラメータ記憶部206の記憶内容は図13(B)に示すように、優先周波数f1と他の周波数f2〜fnごとに記憶してもよい。
次に、ハンドオーバー判定部207は、パラメータ記憶部206にアクセスして、速度特定部205から受け取った移動状態(移動速度)、基地局測定部208から受け取った通信中の周波数に対応する基地局送信電力閾値を読み出す。また、ハンドオーバー判定部207は、基地局送信電力と基地局送信電力閾値とを比較し、比較結果に基づいて異周波ハンドオーバーの実施を決定する。より具体的には、ハンドオーバー判定部207は、基地局送信電力が基地局送信電力閾値を下回る場合に異周波ハンドオーバーを実施すると判定する一方、基地局送信電力が基地局送信電力閾値を下回る場合に異周波ハンドオーバーを実施しないと判定する。
まず、ハンドオーバー判定部207は、移動機100の移動状態を取得し(ステップS501)、さらに、移動機100と通信中の周波数を取得する(ステップS502)。次に、ハンドオーバー判定部207は、移動状態及び通信中の周波数に対応する基地局送信電力閾値をパラメータ記憶部206から読み出す(ステップS503)。
ここで、通信中の周波数が周波数f2である場合には、基地局送信電力閾値として、26dBmが読み出される。基地局送信電力閾値26dBmと基地局送信電力28dBmを比較すると、基地局送信電力28dBmは大きいので、異周波ハンドオーバーが実施される。すなわち、CPUは、通信中の周波数と移動速度とに基づいて、基地局送信電力閾値を読み出すことによって、異周波ハンドオーバーの実施条件を設定する。また、CPUは、通信中の周波数が優先周波数f1である場合には、その他の周波数f2〜fnである場合と比較して、異周波ハンドオーバーの実施条件が厳しくなるように基地局送信電力閾値を変更する変更部として機能する。
これによって、通信中の周波数が優先周波数である場合には、異周波ハンドオーバーの実施が抑制され、呼切断の確率を低減すると共に移動機100の消費電力を低減することができる。
上述した第1実施形態では、基地局送信電力閾値を通信中の周波数に応じて変更したが、異周波ハンドオーバーの実施条件の変更は、ネットワーク200から移動機100に伝える圧縮モード起動通知を変更してもよい。異周波ハンドオーバーは、ネットワーク200から移動機100への圧縮モード起動通知を契機として実行される。
すなわち、移動機100では、異周波ハンドオーバーを実施する場合、通常モードから圧縮モードへ切り替える。圧縮モードでは、音声通信に係るデータを圧縮して送信する。例えば、通常モードでは8kbpsの伝送レートのトラフィックチャネルを、圧縮モードでは16kbpsの伝送レートに変更する。これにより、2フレーム分のデータを1フレーム分に圧縮して、1フレームの空きを確保する。移動機100は空きの1フレームを利用して異周波の無線品質を測定し、測定結果をネットワーク200に報告する。ネットワーク200は、報告に基づいて異周波ハンドオーバーの可否を判定する。
したがって、圧縮モード起動通知をネットワーク200から移動機100へ送信しなければ、異周波ハンドオーバーは実施されない。この変形例1では、圧縮モード起動通知を移動機100に送信する条件を変更する。
まず、ハンドオーバー判定部207は、移動機100の移動状態を取得し(ステップS601)、さらに、移動機100と通信中の周波数を取得する(ステップS602)。次に、ハンドオーバー判定部207は、移動状態及び通信中の周波数に対応する圧縮モード通知有無をパラメータ記憶部206から読み出す(ステップS603)。
このように起動閾値を変更することによって、優先周波数で通信中には異周波ハンドオーバーの実施を抑制することができる。
変形例1では、圧縮モード起動通知の有無を移動状態と通信中の周波数に対応付けて記憶しておき、圧縮モード起動通知ありの場合に所定の条件を充足すると、圧縮モード起動通知をネットワーク200から移動機100へ送信した。これに対して、変形例2は、起動閾値に対するオフセット値を移動状態と通信中の周波数に対応付けて記憶し、オフセット値を用いて圧縮モード起動通知を移動機100へ送信するか否を制御する。
図17(A)に変形例2に係るパラメータ記憶部206の記憶内容を示す。ここで、周波数f1は優先して使用される周波数であり、周波数f2〜fnは、優先して使用される周波数以外の他の周波数である。なお、他の周波数f2〜fnの圧縮モード起動通知の有無が共通の場合には、パラメータ記憶部206の記憶内容は図17(B)に示すように、優先周波数f1と他の周波数f2〜fnごとに記憶してもよい。
まず、ハンドオーバー判定部207は、移動機100の移動状態を取得し(ステップS701)、さらに、移動機100と通信中の周波数を取得する(ステップS702)。次に、ハンドオーバー判定部207は、移動状態及び通信中の周波数に対応する起動閾値に対するオフセット値をパラメータ記憶部206から読み出す(ステップS703)。
上述した第2実施形態、変形例1、及び変形例2は、適宜組み合わせてもよい。例えば、第2実施形態及び変形例1、又は第2実施形態及び変形例2を重複して適用する場合には、1)圧縮モード起動通知の有無、2)基地局送信電力閾値の変更を実行することになる。この場合、圧縮モード起動通知の有無→基地局送信電力閾値の変更の順に判断することが好ましい。このような順序で判断すれば、無駄な処理を省くことができるからである。
上述した第1実施形態、第2実施形態及び各種変形例は、異周波ハンドオーバーを実施する際にネットワーク200において異周波ハンドオーバーの可否を判断し,移動機100にハンドオーバーを実施するための指示を通知する場合を例示したが、本発明はこれに限定されない。すなわち、移動機100が異周波ハンドオーバーの可否を判断してハンドオーバー実施の通知をネットワーク200に送信することにより,移動機100及びネットワーク200において異周波ハンドオーバーを実施してもよい。この場合は、異周波ハンドオーバーの契機を移動機で判断することのみが、第1実施形態、第2実施形態及び各種変形例と異なるだけである。
上述した第1実施形態、第2実施形態及び各種変形例において説明したハンドオーバーは、上りの通信、下りの通信、又は上りと下りの両方の通信に適用してもよい。
また、上述した第1実施形態とその変形例1乃至4で説明した移動機100と、第2実施形態とその変形例1乃至3で説明したネットワーク200とを適宜組み合わせてもよい。
Claims (6)
- 複数のセルの各々に配置された基地局を有するネットワークと通信を行う移動機であって、
当該移動機の移動速度を特定する速度特定部と、
前記ネットワークが異周波ハンドオーバーを実施するために必要となる制御情報を生成する制御部と、
前記制御情報を前記ネットワークに送信する送信部とを備え、
当該移動機と前記ネットワークとの間では複数の周波数のいずれかを用いて通信可能であり、前記複数の周波数は、当該移動機が前記セルの間を移動する場合に共通して使用可能な優先周波数を含み、
前記制御部は、現在ネットワークと通信中の周波数が前記複数の周波数のうち前記優先周波数であり、且つ前記移動速度が基準速度を上回る場合、前記制御情報の内容及び前記制御情報を前記ネットワークに送信する頻度のうち少なくとも一方を変更する、
ことを特徴とする移動機。 - 前記制御部は、
前記制御情報の生成及び前記制御情報を前記ネットワークに送信する頻度の制御のうち少なくとも一方に用いるパラメータを前記移動速度に対応付けて、前記複数の周波数ごとに記憶するパラメータ記憶部と、
前記速度情報及び通信中の周波数に対応するパラメータを前記記憶部から読み出し、読み出したパラメータに基づいて、前記制御情報の内容及び前記制御情報を前記ネットワークに送信する頻度のうち少なくとも一方を変更する変更部と、
を備える請求項1に記載の移動機。 - 通信中の基地局から前記優先周波数を示す優先周波数情報を受信する受信部を備え、
前記制御部は、
前記制御情報の生成及び前記制御情報を前記ネットワークに送信する頻度の制御のうち少なくとも一方に用いるパラメータを前記速度情報に対応付けて記憶すると共に、前記優先周波数と他の周波数とで異なるパラメータを記憶したパラメータ記憶部と、
現在ネットワークと通信中の周波数が前記優先周波数であるか否かを判定する判定部と、
前記判定部の判定結果と前記速度情報に基づいて、前記パラメータ記憶部からパラメータを読み出し、読み出したパラメータに基づいて、前記制御情報の内容及び前記制御情報を前記ネットワークに送信する頻度のうち少なくとも一方を変更する変更部と、
を備える請求項1に記載の移動機。 - 無線品質を測定して測定値を出力する測定部を備え、
前記パラメータは無線品質のオフセット値であり、
前記制御情報は前記測定値であり、
前記変更部は、前記測定値を前記オフセット値を用いて補正して前記制御情報の内容を変更する、
ことを特徴とする請求項2又は3に記載の移動機。 - 前記パラメータは、異周波の無線品質の測定を開始する基準となる異周波測定開始閾値である、
ことを特徴とする請求項2又は3に記載の移動機。 - 複数のセルの各々に配置された基地局を有するネットワークと、複数の周波数のいずれかを用いて通信可能である移動機との間でのハンドオーバー制御方法であって
前記複数の周波数は、当該移動機が前記セルの間を移動する場合に共通して使用可能な優先周波数を含み、
当該移動機の移動速度を測定し、
前記移動機において、通信中の周波数が前記複数の周波数のうち前記優先周波数であり、且つ前記移動速度が所定速度を上回る場合、異周波数でハンドオーバーを実施するために必要となる制御情報の内容及び前記制御情報を前記ネットワークに送信する頻度のうち少なくとも一方を変更し、
前記移動機において、前記制御情報を前記ネットワークに送信する、
ことを特徴とするハンドオーバー制御方法。
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