WO2013039146A1 - 基地局及び通信制御方法 - Google Patents
基地局及び通信制御方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2013039146A1 WO2013039146A1 PCT/JP2012/073464 JP2012073464W WO2013039146A1 WO 2013039146 A1 WO2013039146 A1 WO 2013039146A1 JP 2012073464 W JP2012073464 W JP 2012073464W WO 2013039146 A1 WO2013039146 A1 WO 2013039146A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- timer
- mobile station
- user data
- base station
- control unit
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/02—Power saving arrangements
- H04W52/0209—Power saving arrangements in terminal devices
- H04W52/0225—Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
- H04W52/0229—Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
- H04W52/0235—Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal where the received signal is a power saving command
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/30—Connection release
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Definitions
- the present invention relates to a base station and a communication control method for controlling a connection state of a mobile station with a radio access network.
- the mobile station (UE) In the Long Term Evolution (LTE) standardized in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP), the mobile station (UE) is managed in one of two states, specifically, the RRC connected state and the IDLE state. (See, for example, Non-Patent Document 1).
- LTE Long Term Evolution
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- the RRC connected state is a state in which a connection with a radio access network (base station) is established in the Radio Resource Control (RRC) layer, and user data can be transmitted and received.
- the IDLE state is a state in which connection is not established in RRC, and in order to transmit and receive user data, it is necessary to establish a connection with the radio access network.
- the present invention has been made in view of such a situation, and an object thereof is to provide a base station and a communication control method capable of appropriately shifting a mobile station having no user data to be transmitted / received to an IDLE state.
- a first feature of the present invention is a base station (for example, base station 100A) that controls a connection state of a mobile station (mobile station 200) with a radio access network, and a state of user data transmitted and received by the mobile station
- a transmission / reception data detection unit (transmission / reception data detection unit 103) that detects the presence of user data in the mobile station when the transmission / reception data detection unit detects that the user data does not exist.
- the first timer control unit (UE Inactive Timer control unit 107) that starts the timer (UE Inactive Timer 107a) and the measurement time of the first timer started by the first timer control unit has exceeded a first threshold value
- the mobile station state control unit (mobile station state) causes the mobile station to transition to an IDLE state in which a connection with the radio access network is released and a predetermined channel is intermittently received.
- a state control unit 105 a state control unit 105).
- a second feature of the present invention is a communication control method for controlling a connection state of a mobile station with a radio access network, wherein the communication device detects a state of user data transmitted and received by the mobile station, When the communication device detects that the user data does not exist, a step of starting a first timer that measures a time when no user data exists in the mobile station, and a measurement time of the activated first timer When the threshold of 1 is exceeded, the gist of the present invention is to have a step of transitioning the mobile station to an IDLE state in which a connection with the radio access network is released and a predetermined channel is intermittently received.
- FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the base station 100A according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a diagram showing a basic operation sequence of state control of the mobile station 200 by the base station 100A according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a communication sequence related to the state control of the mobile station 200 according to the operation example 1.
- FIG. 5 is a diagram showing a communication sequence related to state control of the mobile station 200 according to the operation example 2.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an operation flow of the base station 100A according to the second operation example.
- FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system according to the present embodiment.
- the radio communication system according to the present embodiment employs a Long Term Evolution (LTE) scheme, and includes a core network 50, base stations 100A, 100B (eNB), and a mobile station 200 (UE). Including.
- LTE Long Term Evolution
- Base stations 100A and 100B are connected to the core network 50.
- Base station 100A (100B) forms cell C1 (cell C2) and performs radio communication with mobile station 200 according to the LTE scheme.
- the base station 100A (or the base station 100B, hereinafter the same) controls the connection state of the mobile station 200 with the radio access network (RAN).
- RAN radio access network
- base station 100A controls the state of mobile station 200 using a plurality of timers.
- FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the base station 100A.
- the base station 100A includes a wireless communication unit 101, a transmission / reception data detection unit 103, a mobile station state control unit 105, a UE Inactive Timer control unit 107, and a UIT Pending Timer control unit 109.
- the wireless communication unit 101 performs wireless communication with the mobile station 200 according to the LTE method.
- the transmission / reception data detection unit 103 detects the state of user data transmitted / received by the mobile station 200. Specifically, the transmission / reception data detection unit 103 detects occurrence of user data transmitted / received via the dedicated traffic channel (DTCH) set with the mobile station 200.
- DTCH dedicated traffic channel
- the mobile station state control unit 105 controls the state of the mobile station 200. Specifically, the mobile station 200 is controlled to the RRC connected state or the IDLE state.
- the RRC connected state is a state where a connection with the radio access network (base station 100A) is established in the Radio Resource Control (RRC) layer, and user data can be transmitted and received.
- the IDLE state is a state in which no connection is established in the RRC, that is, a state in which the connection with the radio access network is released. In order to transmit and receive user data, the connection with the radio access network must be established. Necessary.
- the mobile station state control unit 105 sets the measurement time of the UE Inactive Timer 107a (first timer) activated by the UE Inactive Timer control unit 107 (first timer control unit) to the first threshold value. If exceeded, the mobile station 200 shifts to an IDLE state in which a predetermined channel is intermittently received.
- the UE Inactive Timer 107 controls the UE Inactive Timer 107a. Specifically, the UE Inactive Timer control unit 107 activates the UE Inactive Timer 107a that measures the time when the user data does not exist in the mobile station 200 when the transmission / reception data detection unit 103 detects that the user data does not exist. To do. In the present embodiment, the UE Inactive Timer control unit 107 constitutes a first timer control unit.
- the UE Inactive Timer control unit 107 stops the UE Inactive Timer 107a when user data is generated via the dedicated traffic channel (DTCH) to the mobile station 200.
- the UE Inactive Timer control unit 107 is configured such that when the measurement time of the UIT Pending Timer 109a (second timer) exceeds the second threshold (or when the UIT Pending Timer 109a is stopped) and the UE Inactive Timer 107a If user data for the mobile station 200 is generated in a state where the measurement time does not exceed the first threshold, the UE Inactive Timer 107a can be reset.
- the UIT Pending Timer control unit 109 controls the UIT Pending Timer 109a.
- the UIT Pending Timer control unit 109 is configured to start a handover from a cell to which the mobile station 200 is connected (for example, cell C1) to another cell (cell C2) or when the mobile station 200 is wireless.
- UIT Pending Timer 109a (second timer) used for determining whether or not to stop measurement by UE Inactive Timer 107a is started.
- the UIT Pending Timer control unit 109 constitutes a second timer control unit.
- UIT Pending Timer control unit 109 determines that when UIT ⁇ ⁇ Pending Timer 109a measurement time exceeds the second threshold (or when UIT Pending Timer 109a is stopped), UE (Inactive Timer 107a exceeds the first threshold. It is determined whether or not.
- the UIT Pending Timer control unit 109 can reset the UE Inactive Timer 107a via the UE Inactive Timer control unit 107 when the measurement time of the UE Inactive Timer 107a exceeds the first threshold.
- the UIT Pending Timer control unit 109 may stop resetting the UE Inactive Timer107a even if user data for the mobile station 200 is generated. Can do. That is, in this case, the UIT Pending Timer control unit 109 stops resetting the UE Inactive Timer 107a via the UE Inactive Timer control unit 107 and maintains the measurement by the UE Inactive Timer 107a.
- the wireless communication unit 101, the transmission / reception data detection unit 103, the mobile station state control unit 105, the UE Inactive Timer 107a and the UIT Pending Timer 109a are provided by the function of the platform (PF) of the base station 100A,
- the UE Inactive Timer control unit 107 and UIT Pending Timer control unit 109 are provided by the function of the application (AP) of the base station 100A, but are not limited to such a configuration.
- FIG. 3 shows a basic operation sequence of state control of the mobile station 200 by the base station 100A according to the present embodiment.
- FIG. 4 shows a communication sequence related to state control of the mobile station 200 according to this operation example.
- the base station 100A activates the UE Inactive Timer 107a at the timing when the Random Access procedure with the mobile station 200 (UE) is completed (S10) (S20).
- the base station 100A resets and stops the UE Inactive Timer 107a that manages the mobile station 200 (S40). Examples of the state in which user data for the mobile station 200 is generated in DTCH include the following.
- the base station 100A transmits RRC connection Release to the mobile station 200 at a timing when the UE Inactive Timer 107a exceeds the first threshold (S70), thereby causing the mobile station 200 to transition to the IDLE state ( S80).
- the platform (PF) of the base station 100A notifies the application (AP) that the UE Inactive Timer 107a has exceeded the first threshold value, and causes the AP to transmit RRC connection Release.
- the base station 100A cancels the resetting of the UE-Inactive Timer 107a described above.
- the base station 100A sets the state of UE Inactive Timer 107a between the PF and the AP in the handover RBS-ID setting process (macro) executed in response to the handover of the mobile station 200 ( Specifically, the handover is performed from the handover source cell S-cell (Source cell) in the handover destination cell T-cell (Target cell) or inside the base station 100A (specifically, from S-cell to T-cell). ) Is taken over (S100).
- the mobile station 200 executes the Random Access procedure with the base station 100A in accordance with the start of handover or reconnection to the radio access network (S110 to S130).
- the base station 100A activates the UE Inactive Timer 107a (S120).
- the base station 100A and the mobile station 200 execute connection processing by the RRC layer and the RLC layer, and transmission / reception of a status report in the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer (S140 to S180).
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- the uplink data received by the S-cell is transmitted to the upper layer even if it does not reach the base station 100A in the order of transmission.
- the mobile station 200 uses the base station 100A for data for which ACK has not been confirmed in the RLC layer even when the base station 100A receives the uplink data in S-cell. Retransmit in T-cell (Target) assuming that it is not received.
- the mobile station 200 retransmits uplink data that has already been received in the S-cell. Therefore, when the mobile station 200 is handed over or reconnected, the retransmission can be avoided by notifying the mobile station 200 of the uplink data reception status in the base station 100A by the status report of the PDCP layer. Whether or not to transmit the PDCP status report may be specified by the station data for the base station 100A.
- FIG. 5 shows a communication sequence related to state control of the mobile station 200 according to this operation example.
- FIG. 6 shows an operation flow of the base station 100A according to this operation example.
- the value of the UE-Inactive Timer 107a is transferred from the S-cell to the T-cell (S100).
- the AP macro notifies the T-eNB (for example, the base station 100B).
- the T-cell sets the inherited UE Inactive Timer 107a as an initial value and starts the UE Inactive Timer 107a.
- UE Inactive Timer 107a Since PDCP status report in Data Radio Bearer (DRB) is mapped to DTCH, UE Inactive Timer 107a is reset and stopped at this point. For this reason, UE Inactive Timer 107a is reset every time handover or reconnection is made to mobile station 200 for which user data to be transmitted and received does not exist, and mobile station 200 cannot transition to the IDLE state.
- DRB Data Radio Bearer
- the resetting of the UE Inactive Timer 107a is restricted under a certain condition by using the UIT Pending Timer 109a.
- the base station 100A activates the UIT Pending Timer 109a together with the UE Inactive Timer 107a (S120A in FIG. 5 and S330 in FIG. 6).
- the base station 100A sets the UIT Pending Timer 109a value to the second threshold value.
- the UIT Pending Timer 109a is stopped at the exceeded timing.
- the base station 100A stops UIT Pending Timer 109a at the timing when the value of UIT Pending Timer 109a exceeds the second threshold (S190 in FIG. 5).
- the base station 100A determines which one of the DTCH downlink logical channels (LCH) for the mobile station 200 in a state where the UE Inactive Timer 107a is activated and the UIT Pending Timer 109a is stopped (timed out). If data exists for any one of them, or data exists for any one of the uplink logical channel groups (LCG) including DTCH for the mobile station 200, the UE Inactive Timer 107a is reset and stopped. (S200 to S220 in FIG. 5 and S330 in FIG. 6).
- LCH downlink logical channels
- the base station 100A notifies the AP of the event if the value of the UE Timer 107a exceeds the first threshold value while the UIT Pending Timer 109a is stopped. Note that, at the timing when the UIT Pending Timer 109a associated with the mobile station 200 stops, even if the UE Inactive Timer 107a exceeds the first threshold, the reset condition of the UE Inactive Timer 107a is satisfied at that time Does not report to the AP, that is, if UIT Pending Timer 109a is stopped, does UE Inactive Timer 107a exceed the first threshold after determining whether or not UE Inactive Timera107a is reset? Determine whether or not.
- the UE Inactive Timer 107a that measures the time when the user data does not exist in the mobile station 200 is used, and the measurement time of the UE Inactive Timer 107a exceeds the first threshold value
- the mobile station 200 is transitioned to the IDLE state. For this reason, the mobile station 200 having no user data to be transmitted / received can be appropriately shifted to the IDLE state, radio resource waste of the base station and power consumption of the mobile station 200 can be reduced, and battery consumption can be suppressed.
- UE Inactive Timer 107a when the measurement time of UIT Pending Timer 109a exceeds the second threshold and when the measurement time of UE Inactive Timer 107a exceeds the first threshold, UE Inactive Timer 107a is reset. The On the other hand, if the measurement time of UIT Pending Timer 109a does not exceed the second threshold, resetting of UE Inactive Timer 107a is canceled even if user data for mobile station 200 is generated.
- UIT Pending 109 a is used, but UIT Pending 109 a is not necessarily used.
- UIT Pending 109 a is not necessarily used.
- only UE Inactive Timer 107a may be used.
- the present invention it is possible to provide a base station and a communication control method that can appropriately shift a mobile station having no user data to be transmitted / received to an IDLE state.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
送受信すべきユーザデータがない移動局を適切にIDLE状態に遷移させ得る基地局及び通信制御方法を提供する。基地局100Aは、移動局200が送受信するユーザデータの状態を検出する送受信データ検出部103と、送受信データ検出部103によってユーザデータが存在しないことが検出された場合、移動局200におけるユーザデータが存在しない時間を計測するUE Inactive Timer 107aを起動するUE Inactive Timer制御部107と、UE Inactive Timer制御部107によって起動されたUE Inactive Timer 107aの計測時間が第1の閾値を超えた場合、移動局200をIDLE状態に遷移させる移動局状態制御部105とを備える。
Description
本発明は、移動局の無線アクセスネットワークとの接続状態を制御する基地局及び通信制御方法に関する。
3rd Generation Partnership Project(3GPP)において標準化されているLong Term Evolution(LTE)では、移動局(UE)を2つの状態、具体的には、RRC connected状態と、IDLE状態との何れかで管理するように規定されている(例えば、非特許文献1参照)。
RRC connected状態は、Radio Resource Control(RRC)レイヤにおいて無線アクセスネットワーク(基地局)との接続が確立している状態であり、ユーザデータの送受信を行うことが可能である。一方、IDLE状態は、RRCにおいて接続が確立していない状態であり、ユーザデータの送受信を行うには、無線アクセスネットワークとの接続の確立が必要となる。
3GPP TS 36.300 V10.3.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 10)、2011年3月
ところで、移動局の消費電力を低減し、バッテリの消耗を抑制するため、また、基地局の無線リソースセービングを行うためには、送受信すべきユーザデータが存在しない場合には、ユーザデータが発生する可能性が低いと見なして、移動局をIDLE状態に遷移させることが好ましいと考えられる。しかしながら、上述した従来の方法では、ユーザデータが存在しない場合でも、RRC connected状態を維持してしまう問題があった。
そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、送受信すべきユーザデータがない移動局を適切にIDLE状態に遷移させ得る基地局及び通信制御方法の提供を目的とする。
本発明の第1の特徴は、移動局(移動局200)の無線アクセスネットワークとの接続状態を制御する基地局(例えば、基地局100A)であって、前記移動局が送受信するユーザデータの状態を検出する送受信データ検出部(送受信データ検出部103)と、前記送受信データ検出部によって前記ユーザデータが存在しないことが検出された場合、前記移動局におけるユーザデータが存在しない時間を計測する第1タイマ(UE Inactive Timer 107a)を起動する第1タイマ制御部(UE Inactive Timer制御部107)と、前記第1タイマ制御部によって起動された前記第1タイマの計測時間が第1の閾値を超えた場合、前記移動局を、前記無線アクセスネットワークとの接続が解放され、所定のチャネルを間欠受信するIDLE状態に遷移させる移動局状態制御部(移動局状態制御部105)とを備えることを要旨とする。
本発明の第2の特徴は、移動局の無線アクセスネットワークとの接続状態を制御する通信制御方法であって、通信装置が、前記移動局が送受信するユーザデータの状態を検出するステップと、前記通信装置が、前記ユーザデータが存在しないことを検出した場合、前記移動局におけるユーザデータが存在しない時間を計測する第1タイマを起動するステップと、起動された前記第1タイマの計測時間が第1の閾値を超えた場合、前記移動局を、前記無線アクセスネットワークとの接続が解放され、所定のチャネルを間欠受信するIDLE状態に遷移させるステップを有することを要旨とする。
次に、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。
したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
(1)無線通信システムの全体概略構成
図1は、本実施形態に係る無線通信システムの全体概略構成図である。図1に示すように、本実施形態に係る無線通信システムは、Long Term Evolution(LTE)方式を採用しており、コアネットワーク50、基地局100A, 100B(eNB)及び移動局200(UE)を含む。
図1は、本実施形態に係る無線通信システムの全体概略構成図である。図1に示すように、本実施形態に係る無線通信システムは、Long Term Evolution(LTE)方式を採用しており、コアネットワーク50、基地局100A, 100B(eNB)及び移動局200(UE)を含む。
基地局100A, 100Bは、コアネットワーク50に接続されている。基地局100A(100B)は、セルC1(セルC2)を形成し、移動局200とLTE方式に従った無線通信を実行する。
特に、本実施形態では、基地局100A(または基地局100B、以下同)は、移動局200の無線アクセスネットワーク(RAN)との接続状態を制御する。具体的には、基地局100Aは、複数のタイマを用いて移動局200の状態を制御する。
(2)無線通信システムの機能ブロック構成
次に、本実施形態に係る無線通信システムの機能ブロック構成について説明する。具体的には、基地局100Aの機能ブロック構成について説明する。図2は、基地局100Aの機能ブロック構成図である。
次に、本実施形態に係る無線通信システムの機能ブロック構成について説明する。具体的には、基地局100Aの機能ブロック構成について説明する。図2は、基地局100Aの機能ブロック構成図である。
図2に示すように、基地局100Aは、無線通信部101、送受信データ検出部103、移動局状態制御部105、UE Inactive Timer制御部107及びUIT Pending Timer制御部109を備える。
無線通信部101は、移動局200とLTE方式に従った無線通信を実行する。
送受信データ検出部103は、移動局200が送受信するユーザデータの状態を検出する。具体的には、送受信データ検出部103は、移動局200と設定された専用トラフィックチャネル(DTCH)を介して送受信されるユーザデータが発生を検出する。
移動局状態制御部105は、移動局200の状態を制御する。具体的には、移動局200をRRC connected状態またはIDLE状態に制御する。
RRC connected状態は、Radio Resource Control(RRC)レイヤにおいて無線アクセスネットワーク(基地局100A)との接続が確立している状態であり、ユーザデータの送受信を行うことが可能である。一方、IDLE状態は、RRCにおいて接続が確立していない状態、つまり、無線アクセスネットワークとの接続が解放された状態であり、ユーザデータの送受信を行うには、無線アクセスネットワークとの接続の確立が必要となる。
特に、本実施形態では、移動局状態制御部105は、UE Inactive Timer制御部107(第1タイマ制御部)によって起動されたUE Inactive Timer 107a(第1タイマ)の計測時間が第1の閾値を超えた場合、移動局200を、所定のチャネルを間欠受信するIDLE状態に遷移させる。
UE Inactive Timer制御部107は、UE Inactive Timer 107aを制御する。具体的には、UE Inactive Timer制御部107は、送受信データ検出部103によってユーザデータが存在しないことが検出された場合、移動局200におけるユーザデータが存在しない時間を計測するUE Inactive Timer 107aを起動する。本実施形態において、UE Inactive Timer制御部107は、第1タイマ制御部を構成する。
UE Inactive Timer制御部107は、移動局200への専用トラフィックチャネル(DTCH)を介したユーザデータが発生した場合、UE Inactive Timer 107aを停止する。また、UE Inactive Timer制御部107は、UIT Pending Timer 109a(第2タイマ)の計測時間が第2の閾値を超えた場合(またはUIT Pending Timer 109aが停止している場合)、かつUE Inactive Timer 107aの計測時間が第1の閾値を超えていない状態において、移動局200向けのユーザデータが発生した場合、UE Inactive Timer 107aをリセットすることができる。
UIT Pending Timer制御部109は、UIT Pending Timer 109aを制御する。具体的には、UIT Pending Timer制御部109は、移動局200が接続中のセル(例えば、セルC1)から他のセル(セルC2)へのハンドオーバーを開始した場合、または移動局200が無線アクセスネットワークへの再接続を開始した場合、UE Inactive Timer 107aによる計測を中止するか否かの判定に用いられるUIT Pending Timer 109a(第2タイマ)を起動する。本実施形態において、UIT Pending Timer制御部109は、第2タイマ制御部を構成する。
UIT Pending Timer制御部109は、UIT Pending Timer 109aの計測時間が第2の閾値を超えた場合(またはUIT Pending Timer 109aが停止している場合)、UE Inactive Timer 107aが第1の閾値を超えているか否かを判定する。ここで、UIT Pending Timer制御部109は、UE Inactive Timer 107aの計測時間が第1の閾値を超えている場合、UE Inactive Timer制御部107を介してUE Inactive Timer 107aをリセットすることができる。
一方、UIT Pending Timer制御部109は、UIT Pending Timer 109aの計測時間が第2の閾値を超えていない場合、移動局200向けのユーザデータが発生してもUE Inactive Timer 107aのリセットを中止することができる。つまり、この場合、UIT Pending Timer制御部109は、UE Inactive Timer制御部107を介してUE Inactive Timer 107aのリセットを中止させ、UE Inactive Timer 107aによる計測を維持させる。
なお、本実施形態では、無線通信部101、送受信データ検出部103、移動局状態制御部105、UE Inactive Timer 107a及びUIT Pending Timer 109aは、基地局100Aのプラットフォーム(PF)の機能により提供され、UE Inactive Timer制御部107及びUIT Pending Timer制御部109は、基地局100Aのアプリケーション(AP)の機能により提供されるが、このような構成に限定されるものではない。
(3)無線通信システムの動作
次に、本実施形態に係る無線通信システムの動作について説明する。具体的には、基地局100Aによる移動局200の状態制御の動作について説明する。
次に、本実施形態に係る無線通信システムの動作について説明する。具体的には、基地局100Aによる移動局200の状態制御の動作について説明する。
(3.1)動作例1
図3は、本実施形態に係る基地局100Aによる移動局200の状態制御の基本動作シーケンスを示す。図4は、本動作例に係る移動局200の状態制御に係る通信シーケンスを示す。
図3は、本実施形態に係る基地局100Aによる移動局200の状態制御の基本動作シーケンスを示す。図4は、本動作例に係る移動局200の状態制御に係る通信シーケンスを示す。
図3に示すように、基地局100A(eNB)は、移動局200(UE)とのRandom Access手順が完了(S10)したタイミングにおいて、UE Inactive Timer 107aを起動する(S20)。
次いで、基地局100Aは、DTCHにおいて移動局200向けのユーザデータが発生(S30)した場合、移動局200を管理しているUE Inactive Timer 107aをリセットして停止する(S40)。DTCHにおいて移動局200向けのユーザデータが発生する状態としては、例えば、以下のようなものが挙げられる。
・下り方向データの到来(DL data resuming)
・上り方向データの発生に伴うScheduling Request受信(Buffer Status Report受信)
・上り方向共用チャネル(UL-SCH)の受信
・移動局200から、バッファ内のデータ量を報告するBuffer Status reportingの受信
基地局100Aは、移動局200向けのユーザデータの送受信が完了(S50)したタイミングにおいて、UE Inactive Timer 107aを起動する(S60)。
・上り方向データの発生に伴うScheduling Request受信(Buffer Status Report受信)
・上り方向共用チャネル(UL-SCH)の受信
・移動局200から、バッファ内のデータ量を報告するBuffer Status reportingの受信
基地局100Aは、移動局200向けのユーザデータの送受信が完了(S50)したタイミングにおいて、UE Inactive Timer 107aを起動する(S60)。
次いで、基地局100Aは、UE Inactive Timer 107aが第1の閾値を超えたタイミング(S70)において、移動局200に対してRRC connection Releaseを送信することによって、移動局200をIDLE状態に遷移させる(S80)。具体的には、基地局100Aのプラットフォーム(PF)からアプリケーション(AP)にUE Inactive Timer 107aが第1の閾値を超えたことを通知し、APからRRC connection Releaseを送信させる。
また、図4に示すように、基地局100Aは、移動局200のハンドオーバー時または無線アクセスネットワークへの再接続時には、上述したUE Inactive Timer 107aのリセットを中止する。
具体的には、基地局100Aは、移動局200のハンドオーバーに伴って実行されるハンドオーバーRBS-ID設定処理(マクロ)の中で、UE Inactive Timer 107aの状態をPFとAPとの間(具体的には、ハンドオーバー元セルS-cell(Source cell)からハンドオーバー先セルT-cell(Target cell))で引き継ぐ、或いは基地局100A内部(具体的には、S-cellからT-cell)において引き継がれる(S100)。
移動局200は、ハンドオーバーまたは無線アクセスネットワークへの再接続の開始に伴って、基地局100AとRandom Access手順を実行する(S110~S130)。ここで、基地局100Aは、UE Inactive Timer 107aを起動する(S120)。
次いで、基地局100A及び移動局200は、RRCレイヤ及びRLCレイヤによる接続処理及びPacket Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤにおけるstatus reportの送受信などを実行する(S140~S180)。
なお、PDCPレイヤでは、Inter-/Intra-eNB Handover及び再接続時において、S-cellで受信した上りリンクデータが送信順に基地局100Aに到達しない場合でも上位レイヤに送出される。ハンドオーバーまたは再接続後において、移動局200は、基地局100Aが当該上りリンクデータをS-cellで受信している場合でも、RLCレイヤにおいてACKが確認できていないデータに関しては、基地局100Aにおいて受信できていないと見なしてT-cell(Target)において再送する。
このように移動局200がS-cellにおいて既に受信できている上りリンクデータを再送することは、無線リソースの効率的な利用の観点からは好ましくない。そこで、移動局200のハンドオーバーまたは再接続時には、基地局100Aにおける上りリンクデータの受信状況をPDCPレイヤのstatus reportによって移動局200に通知すれば、当該再送を回避することができる。なお、PDCP status reportを送信するか否かについては、基地局100A向けの局データによって指定すればよい。
(3.2)動作例2
図5は、本動作例に係る移動局200の状態制御に係る通信シーケンスを示す。図6は、本動作例に係る基地局100Aの動作フローを示す。以下、上述した動作例1と異なる部分について、主に説明する。
図5は、本動作例に係る移動局200の状態制御に係る通信シーケンスを示す。図6は、本動作例に係る基地局100Aの動作フローを示す。以下、上述した動作例1と異なる部分について、主に説明する。
上述したように、移動局200のハンドオーバーまたは再接続時には、UE Inactive Timer 107aの値がS-cellからT-cellに引き継がれる(S100)。具体的には、Inter-eNB HOの場合、APのマクロによりT-eNB(例えば、基地局100B)に通知される。また、Intra-eNB HOまたは再接続時の場合、eNBのPF内部で引き継がれる。T-cellでは、引き継がれたUE Inactive Timer 107aの値を初期値として設定し、UE Inactive Timer 107aを起動する。
また、当該ハンドオーバーまたは再接続後において、基地局100Aは、移動局200に送信すべきデータがない場合でも、Status report required = Trueであれば、PDCP status reportを送信する。
Data Radio Bearer(DRB)におけるPDCP status reportは、DTCHにマッピングされるため、この時点でUE Inactive Timer 107aはリセットされて停止する。このため、送受信されるユーザデータが存在しない移動局200に対してハンドオーバーまたは再接続する毎にUE Inactive Timer 107aがリセットされ、移動局200はIDLE状態に遷移することができない。
そこで、図5及び図6に示すように、本動作例では、UIT Pending Timer 109aを用いてUE Inactive Timer 107aのリセットを一定条件下において制限する。具体的には、基地局100Aは、UE Inactive Timer 107aとともにUIT Pending Timer 109aを起動する(図5のS120A及び図6のS330)。
基地局100Aは、移動局200が他のセル(セルC2)からセルC1にハンドオーバーしてくる場合、または基地局100A内でハンドオーバーする場合、UIT Pending Timer 109aの値が第2の閾値を超えたタイミングにおいてUIT Pending Timer 109aを停止する。同様に、基地局100Aは、移動局200が再接続してくる場合、UIT Pending Timer 109aの値が第2の閾値を超えたタイミングにおいてUIT Pending Timer 109aを停止する(図5のS190)。
次いで、基地局100Aは、UE Inactive Timer 107aが起動しており、かつUIT Pending Timer 109aが停止している(タイムアウトしている)状態において、移動局200に対するDTCHの下り論理チャネル(LCH)の何れか1つに対してデータが存在する、もしくは移動局200に対するDTCHを含む上り論理チャネルグループ(LCG)の何れか1つに対してデータが存在する場合、UE Inactive Timer 107aをリセットして停止する(図5のS200~S220及び図6のS330)。
具体的には、基地局100Aは、UIT Pending Timer 109aが停止している状態において、UE Inactive Timer 107aの値が第1の閾値を超えている場合、その事象をAPに通知する。なお、移動局200に対応付けられているUIT Pending Timer 109aが停止したタイミングにおいて、UE Inactive Timer 107aが第1の閾値を超えていても、その時点でUE Inactive Timer 107aのリセット条件が満たされる場合には、APへの報告を行わないこと、つまり、UIT Pending Timer 109aが停止している場合には、UE Inactive Timer 107aのリセット有無の判定後にUE Inactive Timer 107aが第1の閾値を超えているか否かを判定する。
(4)作用・効果
基地局100Aによれば、移動局200におけるユーザデータが存在しない時間を計測するUE Inactive Timer 107aが用いられ、UE Inactive Timer 107aの計測時間が第1の閾値を超えた場合、移動局200はIDLE状態に遷移させられる。このため、送受信すべきユーザデータがない移動局200を適切にIDLE状態に遷移させることができ、基地局の無線リソース浪費、及び移動局200の消費電力を低減し、バッテリの消耗を抑制し得る。
基地局100Aによれば、移動局200におけるユーザデータが存在しない時間を計測するUE Inactive Timer 107aが用いられ、UE Inactive Timer 107aの計測時間が第1の閾値を超えた場合、移動局200はIDLE状態に遷移させられる。このため、送受信すべきユーザデータがない移動局200を適切にIDLE状態に遷移させることができ、基地局の無線リソース浪費、及び移動局200の消費電力を低減し、バッテリの消耗を抑制し得る。
また、本実施形態では、UIT Pending Timer 109aの計測時間が第2の閾値を超えた場合、かつUE Inactive Timer 107aの計測時間が第1の閾値を超えている場合、UE Inactive Timer 107aがリセットされる。一方、UIT Pending Timer 109aの計測時間が第2の閾値を超えていない場合、移動局200向けのユーザデータが発生してもUE Inactive Timer 107aのリセットが中止される。
このため、送受信すべきユーザデータが存在しない移動局のハンドオーバーや再接続が発生してもUE Inactive Timer 107aのリセットや停止が回避されるため、移動局200の消費電力、及び基地局における無線リソースの浪費をさらに低減し、バッテリの消耗を抑制し得る。
(5)その他の実施形態
上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態が明らかとなろう。
上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態が明らかとなろう。
例えば、上述した本発明の実施形態では、UIT Pending Timer 109aが用いられていたが、UIT Pending Timer 109aは、必ずしも用いなくても構わない。例えば、図3及び図4の動作例1に示したように、UE Inactive Timer 107aのみを用いるようにしてもよい。
このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
なお、日本国特許出願第2011-203408号(2011年9月16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。
本発明の特徴によれば、送受信すべきユーザデータがない移動局を適切にIDLE状態に遷移させ得る基地局及び通信制御方法を提供することができる。
50…コアネットワーク
100A, 100B…基地局
101…無線通信部
103…送受信データ検出部
105…移動局状態制御部
107…UE Inactive Timer制御部
107a…UE Inactive Timer
109…UIT Pending Timer制御部
109a…UIT Pending Timer
200…移動局
C1, C2…セル
100A, 100B…基地局
101…無線通信部
103…送受信データ検出部
105…移動局状態制御部
107…UE Inactive Timer制御部
107a…UE Inactive Timer
109…UIT Pending Timer制御部
109a…UIT Pending Timer
200…移動局
C1, C2…セル
Claims (5)
- 移動局の無線アクセスネットワークとの接続状態を制御する基地局であって、
前記移動局が送受信するユーザデータの状態を検出する送受信データ検出部と、
前記送受信データ検出部によって前記ユーザデータが存在しないことが検出された場合、前記移動局におけるユーザデータが存在しない時間を計測する第1タイマを起動する第1タイマ制御部と、
前記第1タイマ制御部によって起動された前記第1タイマの計測時間が第1の閾値を超えた場合、前記移動局を、前記無線アクセスネットワークとの接続が解放され、所定のチャネルを間欠受信するIDLE状態に遷移させる移動局状態制御部と
を備える基地局。 - 前記第1タイマ制御部は、前記移動局への専用トラフィックチャネルを介した前記ユーザデータが発生した場合、前記第1タイマを停止する請求項1に記載の基地局。
- 前記移動局が接続中のセルから同一または他のセルへのハンドオーバーを開始した場合、または前記移動局が前記無線アクセスネットワークへの再接続を開始した場合、前記第1タイマによる計測を中止するか否かの判定に用いられる第2タイマを起動する第2タイマ制御部を備え、
前記第2タイマ制御部は、
前記第2タイマの計測時間が第2の閾値を超えた場合または前記第2タイマが停止している場合、前記第1タイマが前記第1の閾値を超えたか否かを判定し、
前記第1タイマの計測時間が前記第1の閾値を超えている場合、前記第1タイマをリセットし、
前記第2タイマの計測時間が前記第2の閾値を超えていない場合、前記ユーザデータが発生しても前記第1タイマのリセットを中止する請求項1に記載の基地局。 - 前記第1タイマ制御部は、前記第2タイマの計測時間が第2の閾値を超えた場合または前記第2タイマが停止している場合、かつ前記第1タイマの計測時間が前記第1の閾値を超えていない状態において、前記ユーザデータが発生した場合、前記第1タイマをリセットする請求項1に記載の基地局。
- 移動局の無線アクセスネットワークとの接続状態を制御する通信制御方法であって、
通信装置が、前記移動局が送受信するユーザデータの状態を検出するステップと、
前記通信装置が、前記ユーザデータが存在しないことが検出した場合、前記移動局におけるユーザデータが存在しない時間を計測する第1タイマを起動するステップと、
起動された前記第1タイマの計測時間が第1の閾値を超えた場合、前記移動局を、前記無線アクセスネットワークとの接続が解放され、所定のチャネルを間欠受信するIDLE状態に遷移させるステップと
を有する通信制御方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2013533707A JP5678194B2 (ja) | 2011-09-16 | 2012-09-13 | 基地局及び通信制御方法 |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2011203408 | 2011-09-16 | ||
| JP2011-203408 | 2011-09-16 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2013039146A1 true WO2013039146A1 (ja) | 2013-03-21 |
Family
ID=47883364
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2012/073464 Ceased WO2013039146A1 (ja) | 2011-09-16 | 2012-09-13 | 基地局及び通信制御方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5678194B2 (ja) |
| WO (1) | WO2013039146A1 (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2017523626A (ja) * | 2014-06-24 | 2017-08-17 | インテル・コーポレーション | 統合無線ローカルエリアネットワーク及びセルラネットワークにおけるハンドオーバレイテンシを低減する装置、方法、及びシステム |
| US9820227B2 (en) | 2013-08-30 | 2017-11-14 | Sharp Kabushiki Kaisha | Program and base station apparatus |
| CN108924853A (zh) * | 2017-03-23 | 2018-11-30 | 中兴通讯股份有限公司 | 无线链路监测方法和用户设备 |
| CN110012520A (zh) * | 2018-01-05 | 2019-07-12 | 中国移动通信有限公司研究院 | 一种寻呼方法、设备及计算机可读存储介质 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH11313370A (ja) * | 1998-04-28 | 1999-11-09 | Toshiba Corp | 移動パケット通信システムとそのデータ通信装置、基地局装置及び移動端末装置 |
| JP2007166627A (ja) * | 2005-12-14 | 2007-06-28 | Research In Motion Ltd | Umtsネットワークにおける無線リソース制御に関するユーザ装備の方法および装置 |
| WO2008096685A1 (ja) * | 2007-02-05 | 2008-08-14 | Nec Corporation | 基地局間ハンドオーバー方法、無線通信システム、drx制御方法、基地局、および通信端末 |
| WO2012093434A1 (ja) * | 2011-01-06 | 2012-07-12 | 日本電気株式会社 | 移動通信システム、制御装置、ポリシ供給システム、状態遷移の制御方法、及びポリシ供給方法 |
-
2012
- 2012-09-13 WO PCT/JP2012/073464 patent/WO2013039146A1/ja not_active Ceased
- 2012-09-13 JP JP2013533707A patent/JP5678194B2/ja active Active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH11313370A (ja) * | 1998-04-28 | 1999-11-09 | Toshiba Corp | 移動パケット通信システムとそのデータ通信装置、基地局装置及び移動端末装置 |
| JP2007166627A (ja) * | 2005-12-14 | 2007-06-28 | Research In Motion Ltd | Umtsネットワークにおける無線リソース制御に関するユーザ装備の方法および装置 |
| WO2008096685A1 (ja) * | 2007-02-05 | 2008-08-14 | Nec Corporation | 基地局間ハンドオーバー方法、無線通信システム、drx制御方法、基地局、および通信端末 |
| WO2012093434A1 (ja) * | 2011-01-06 | 2012-07-12 | 日本電気株式会社 | 移動通信システム、制御装置、ポリシ供給システム、状態遷移の制御方法、及びポリシ供給方法 |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9820227B2 (en) | 2013-08-30 | 2017-11-14 | Sharp Kabushiki Kaisha | Program and base station apparatus |
| JP2017523626A (ja) * | 2014-06-24 | 2017-08-17 | インテル・コーポレーション | 統合無線ローカルエリアネットワーク及びセルラネットワークにおけるハンドオーバレイテンシを低減する装置、方法、及びシステム |
| CN108924853A (zh) * | 2017-03-23 | 2018-11-30 | 中兴通讯股份有限公司 | 无线链路监测方法和用户设备 |
| CN108924853B (zh) * | 2017-03-23 | 2024-04-26 | 中兴通讯股份有限公司 | 无线链路监测方法和用户设备 |
| CN110012520A (zh) * | 2018-01-05 | 2019-07-12 | 中国移动通信有限公司研究院 | 一种寻呼方法、设备及计算机可读存储介质 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP5678194B2 (ja) | 2015-02-25 |
| JPWO2013039146A1 (ja) | 2015-03-26 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US12402199B2 (en) | Method and device for conditional handover | |
| US10959276B2 (en) | Methods responding to SCG failure in DC communications and related wireless terminals and network nodes | |
| CN105934985B (zh) | 在d2d通信中切换操作模式 | |
| CN111867151B (zh) | 禁止针对辅小区组失败的失败指示 | |
| TWI481279B (zh) | 使用於行動裝置中的方法及其相關行動裝置 | |
| AU2007261342B2 (en) | Handover in a long term evolution (LTE) wireless communication system | |
| US10149344B2 (en) | Device and method of handling a radio resource control state change | |
| JP6052935B2 (ja) | パワー・プリファレンス・インジケーター・タイマー | |
| US20160338134A1 (en) | Base station, user terminal, and communication control method | |
| KR20160104038A (ko) | 데이터 전송을 구현하는 방법 및 장치 | |
| JP2018501712A (ja) | バースト性対話型トラフィックを伴うユーザー機器のための待ち時間削減 | |
| JP5678194B2 (ja) | 基地局及び通信制御方法 | |
| KR101266332B1 (ko) | 강화된 업링크 랜덤 액세스 채널의 송신 방법, 시스템 및 그 장치 | |
| US20160302124A1 (en) | Communication control method and base station | |
| JP5792580B2 (ja) | 基地局及び通信制御方法 | |
| JP5802107B2 (ja) | 基地局及び通信制御方法 | |
| EP3753267B1 (en) | Data routing in radio access network | |
| US10869354B2 (en) | Status detection of RRC connection | |
| JP5860635B2 (ja) | 基地局及び通信制御方法 | |
| JP6031039B2 (ja) | 基地局及び通信制御方法 | |
| JP5770566B2 (ja) | 基地局及び送信タイミング調整方法 | |
| JP5778539B2 (ja) | 基地局及び通信制御方法 | |
| JP2014017591A (ja) | 基地局、無線通信システム及び方法 | |
| JP2013012819A (ja) | ハンドオーバ制御方法、基地局装置および無線通信システム |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 12831523 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2013533707 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 12831523 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |