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WO2017038023A1 - 基地局装置および通信方法 - Google Patents

基地局装置および通信方法 Download PDF

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WO2017038023A1
WO2017038023A1 PCT/JP2016/003694 JP2016003694W WO2017038023A1 WO 2017038023 A1 WO2017038023 A1 WO 2017038023A1 JP 2016003694 W JP2016003694 W JP 2016003694W WO 2017038023 A1 WO2017038023 A1 WO 2017038023A1
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WO
WIPO (PCT)
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parameter
terminal
base station
speed
station apparatus
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2016/003694
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English (en)
French (fr)
Inventor
英範 松尾
中尾 正悟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Original Assignee
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd filed Critical Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Priority to US15/753,414 priority Critical patent/US10356643B2/en
Publication of WO2017038023A1 publication Critical patent/WO2017038023A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
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    • H04W36/32Reselection being triggered by specific parameters by location or mobility data, e.g. speed data
    • H04W36/324Reselection being triggered by specific parameters by location or mobility data, e.g. speed data by mobility data, e.g. speed data

Definitions

  • handover control for switching the connection destination of the terminal is performed with a peripheral base station apparatus in order for the terminal to perform higher quality communication.
  • a high-speed terminal having a relatively fast moving speed has a large change in propagation path, and a change in reception quality is likely to occur due to the large change in propagation path, so that there is a low possibility that Ping-Pong will occur.
  • a low-speed terminal having a relatively low moving speed has a small change in propagation path, and it is difficult for a change in reception quality to occur due to the small change in the propagation path, so that there is a high possibility that Ping-Pong will occur.
  • the parameter that determines the TTT is called the Mobility parameter.
  • the Mobility parameter defined by the 3GPP standardization body, there are three types of parameters: a high-speed parameter, a medium-speed parameter longer than the high-speed parameter, and a low-speed parameter longer than the medium-speed parameter, depending on the moving speed of the terminal.
  • the parameter is set. From the Mobility parameter, the terminal sets a parameter corresponding to its own moving speed as a parameter for handover determination.
  • the terminal stands by for notification of reception quality information to the base station apparatus for the time indicated by the set parameter, and after the time indicated by the parameter has elapsed, notifies the base station apparatus of reception quality information.
  • This function allows the terminal to wait for transmission of reception quality information according to the moving speed.
  • the low-speed parameter is set relatively long, it is possible to suppress repeated handover even when the low-speed terminal is located at the cell edge.
  • the high-speed parameter is set to be relatively short, even when a high-speed terminal moves out of the cell at a high speed, it is possible to avoid delaying the start of handover to the surrounding base station apparatus and disconnection. it can.
  • the present invention provides a base station apparatus and a communication method capable of instantly distributing the load of the base station apparatus.
  • a base station apparatus that performs wireless communication with a terminal.
  • the base station apparatus includes a traffic determination unit, a parameter generation unit, and a setting information transmission unit.
  • the traffic determination unit determines whether or not the traffic amount is larger than a threshold value.
  • the parameter generation unit sets a smaller parameter as the moving speed of the terminal is higher in a plurality of parameter areas respectively corresponding to the moving speeds of the terminal provided in the mobility parameter when the traffic amount is equal to or less than the threshold.
  • the parameter generation unit sets a second setting for setting the smallest parameter among the parameters set in the first setting to each of the plurality of parameter areas regardless of the moving speed of the terminal.
  • the setting information transmission unit transmits a terminal individual message including the Mobility parameter set by the parameter generation unit to the terminal.
  • a base station apparatus that performs wireless communication with a terminal.
  • the base station apparatus includes a traffic determination unit, a parameter generation unit, and a setting information transmission unit.
  • the traffic determination unit determines whether or not the traffic amount is larger than a threshold value.
  • the parameter generation unit is the highest mobility parameter in which a smaller parameter is set as the terminal moving speed is higher in a plurality of parameter areas respectively corresponding to the terminal moving speeds.
  • Instruction information for instructing the terminal to use the parameter set in the parameter area corresponding to the moving speed is generated.
  • the setting information transmission unit transmits the instruction information to at least one terminal.
  • a communication method in a base station apparatus that performs radio communication with a terminal includes determining whether the traffic volume is greater than a threshold value. In addition, when the traffic amount is equal to or less than the threshold, the communication method sets a smaller parameter as the moving speed of the terminal is higher in a plurality of parameter areas respectively corresponding to the moving speeds of the terminal provided in the Mobility parameter. 1 setting is included. In addition, when the traffic volume is larger than the threshold, the communication method is a second setting in which the smallest parameter among the parameters set in the first setting is set in each of the plurality of parameter areas regardless of the moving speed of the terminal. Including performing. Further, the communication method includes transmitting a terminal individual message including the set Mobility parameter to the terminal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication state between a terminal and a base station apparatus.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a communication state when the base station apparatus changes cell coverage.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a configuration of the base station apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a configuration of a terminal according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating an example of a conventional Mobility parameter.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating an example of a Mobility parameter according to the first embodiment of this invention.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing the procedure of the handover process in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication state between a terminal and a base station apparatus.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a communication state when the base station apparatus changes cell coverage.
  • FIG. 3
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing the procedure of the handover process in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a configuration of a base station apparatus according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating a procedure of handover processing according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication state between the terminal 20 and the base station apparatuses 10 and 11.
  • FIG. 1 shows two base station apparatuses 10 and 11 and a terminal 20 located at the cell edge of the base station apparatuses 10 and 11.
  • the terminal 20 measures the reception quality with the base station apparatus 10 and the reception quality with the base station apparatus 11. For example, the terminal 20 connects to a measured base station apparatus with high reception quality.
  • the terminal 20 is connected to the base station apparatus 11.
  • the terminal 20 sets the connection destination to the base station apparatus. A handover for switching from 11 to the base station apparatus 10 is performed.
  • the reception quality with the base station apparatus 10 and the base station apparatus 11 is substantially the same.
  • a phenomenon in which the terminal 20 frequently performs handover between the base station apparatus 10 and the base station apparatus 11, that is, a so-called Ping-Pong phenomenon occurs.
  • a high-speed terminal having a high moving speed has a relatively large propagation path change, and a change in reception quality is likely to occur due to the large propagation path change. Therefore, the possibility of Ping-Pong is low.
  • a low-speed terminal with a low moving speed has a relatively small change in propagation path, and it is difficult for a change in reception quality to occur due to the small change in the propagation path. Therefore, there is a high possibility that Ping-Pong will occur.
  • Mobility parameters or Time to trigger (TTT)
  • the base station device When the traffic volume of the base station device increases and becomes a high traffic state, the base station device needs to offload the traffic to surrounding base station devices.
  • a low-speed terminal that has been connected for a long time is handed over to a neighboring base station apparatus faster than a high-speed terminal that is immediately handed over to a neighboring base station apparatus due to a high-speed movement of the terminal. Need to be offloaded.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a communication state when the base station apparatuses 10 and 11 change cell coverage.
  • FIG. 2 shows that the cell coverage of the base station apparatus 11 is reduced from the cell 11a to the cell 11b because the base station apparatus 11 is in a high traffic state. And it has shown that the cell coverage of the base station apparatus 10 is expanded from the cell 10a to the cell 10b in conjunction with the cell coverage change of the base station apparatus 11.
  • the terminal 20 shall be connected with the base station apparatus 11 before a cell coverage change.
  • the cell of the base station apparatus 11 is reduced, and the terminal 20 is out of the cell coverage. It is necessary to perform handover to the base station apparatus 10 which is a station apparatus.
  • the terminal 20 is a low-speed terminal
  • the TTT (low-speed parameter) for the low-speed terminal is long, so that the measurement report notification for performing the handover is delayed.
  • the handover to the base station device 10 cannot be performed and the connection may be disconnected.
  • the present invention allows a low-speed terminal located at a cell edge to be immediately handed over when a base station apparatus in a high traffic state reduces cell coverage due to traffic offload of the base station apparatus.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station device 30 according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station device 30 includes an inter-base station communication IF (interface) 31, a terminal communication IF (interface) 32, and a control unit 33.
  • the inter-base station communication IF 31 is an interface that performs communication between the base station device 30 and other base station devices including peripheral base station devices located in the vicinity.
  • the terminal communication IF 32 is an interface that performs communication between the base station device 30 and a terminal located in the cell of the base station device 30.
  • the control unit 33 includes a traffic determination unit 331, a mobility parameter generation unit 332, a setting information transmission unit 333, a measurement report reception unit 334, and a handover control unit 335.
  • the traffic determination unit 331 determines whether or not the base station device 30 is in a high traffic state. For example, the traffic determination unit 331 compares the traffic amount accommodated by the base station device 30 with a predetermined threshold value, and determines that the base station device 30 is in a high traffic state when the traffic amount is larger than the predetermined threshold value. . The traffic determination unit 331 outputs the determination result to the mobility parameter generation unit 332.
  • the mobility parameter generation unit 332 generates a mobility parameter based on the determination result. Also, the mobility parameter generation unit 332 generates a mobility parameter when receiving a handover completion notification from a handover control unit 335 described later.
  • the Mobility parameter has an area where a parameter according to the moving speed of the terminal (for example, a high speed terminal, a medium speed terminal, or a low speed terminal) is set.
  • the Mobility parameter has a high speed parameter area for setting a high speed parameter, a medium speed parameter area for setting a medium speed parameter, and a low speed parameter area for setting a low speed parameter.
  • the mobility parameter generation unit 332 generates a mobility parameter by setting a parameter in each parameter area. An example of a specific mobility parameter generated by the mobility parameter generation unit 332 will be described in detail later.
  • the Mobility parameter generation unit 332 outputs a terminal individual message including the generated Mobility parameter to the setting information transmission unit 333.
  • the setting information transmission unit 333 receives reception quality information between the neighboring base station apparatus and the terminal from the handover control unit 335, and determines a terminal located at the cell edge based on the received information.
  • the setting information transmission unit 333 transmits the terminal individual message received from the mobility parameter generation unit 332 to the terminal located at the cell edge of the base station device 30 via the terminal communication IF 32.
  • the Measurement Report receiving unit 334 receives the Measurement Report from the terminal via the terminal communication IF 32, and outputs the received Measurement Report to the handover control unit 335.
  • the handover control unit 335 controls the handover of the terminal that has transmitted the Measurement Report based on the Measurement Report. Specifically, the handover control unit 335 determines the handover destination base station device based on the reception quality of the neighboring base station devices included in the Measurement Report. Then, the handover control unit 335 communicates with the handover control unit 335 of the handover destination base station apparatus, transmits and receives information on the terminal to be handed over, and completes the handover of the terminal.
  • the handover control unit 335 when the handover control is completed, the handover control unit 335 outputs a notification indicating the completion to the Mobility parameter generation unit 332. Further, the handover control unit 335 receives information on reception quality between the neighboring base station apparatus and the terminal via the inter-base station communication IF 31 and outputs the received information to the setting information transmission unit 333.
  • the handover control unit 335 may change cell coverage together with handover control. In that case, the handover control unit 335 transmits / receives information to / from neighboring base station apparatuses, and reduces or expands cell coverage of the base station apparatus 30.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of the terminal 40 according to the first embodiment of the present invention.
  • the terminal 40 includes a base station communication IF 41 and a control unit 42.
  • the base station communication IF 41 is an interface that performs communication between the terminal 40 and the base station device 30.
  • the setting information receiving unit 421 receives setting information transmitted from the base station device 30 via the base station communication IF 41. For example, the setting information receiving unit 421 receives a terminal individual message including the Mobility parameter as setting information. The setting information receiving unit 421 outputs a terminal individual message including the received Mobility parameter to the measurement parameter setting unit 422.
  • the measurement parameter setting unit 422 receives the moving speed of the terminal 40 from a moving speed determining unit (not shown).
  • the moving speed of the terminal 40 received by the measurement parameter setting unit 422 is, for example, a low speed terminal having a low moving speed of the terminal 40, a medium speed terminal having a higher speed than the low speed terminal, or a high speed terminal having a higher speed than the medium speed terminal. It is classified into three types.
  • the measurement parameter setting unit 422 sets the measurement parameter based on the Mobility parameter and the moving speed included in the received terminal individual message.
  • the measurement parameter is a time parameter used when the terminal 40 determines whether or not the measurement report condition is satisfied.
  • the reception quality measurement and report condition determination unit 423 measures the reception quality of the base station apparatus connected to the terminal 40 and the reception quality of the peripheral base station apparatus not connected to the terminal 40 via the base station communication IF 41. To do.
  • the reception quality measurement and report condition determination unit 423 determines that the measurement report condition is satisfied, the reception quality measurement and report condition determination unit 423 outputs the determination result to the measurement report generation unit 424. Also, the reception quality measurement and report condition determination unit 423 outputs the measured reception quality result to the measurement report generation unit 424.
  • the measurement report generation unit 424 When the measurement report generation unit 424 receives a determination result that satisfies the measurement report condition, the measurement report generation unit 424 generates a measurement report (reception quality measurement result). The measurement report generation unit 424 outputs the generated measurement report to the measurement report transmission unit 425.
  • Mobility parameter generated by the Mobility parameter generation unit 332 will be described.
  • FIG. 5A is a diagram showing an example of a conventional Mobility parameter 51.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating an example of the Mobility parameter 55 according to the first embodiment of this invention.
  • a conventional mobility parameter 51 includes a high speed parameter area 52 for setting a high speed parameter, a medium speed parameter area 53 for setting a medium speed parameter, and a low speed parameter area for setting a low speed parameter. 54.
  • the mobility parameter 55 in the present embodiment sets a high-speed parameter area 56 for setting a high-speed parameter, and a medium-speed parameter, similarly to the conventional mobility parameter 51 shown in FIG. 5A.
  • the format of the Mobility parameter 55 in the present embodiment is the same as the conventional Mobility parameter 51 and format.
  • the Mobility parameter 51 is generated. Specifically, the mobility parameter generation unit 332 sets the high speed parameter value in the high speed parameter area 52, sets the medium speed parameter value in the medium speed parameter area 53, and sets the low speed parameter area 54 in the low speed parameter area 54. Set the value of the low-speed parameter (first setting). The mobility parameter generation unit 332 outputs the generated mobility parameter 51 to the setting information transmission unit 333.
  • the mobility parameter generation unit 332 of the base station device 30 receives a determination result indicating that the traffic volume is larger than the predetermined threshold (that is, in a high traffic state) from the traffic determination unit 331, FIG.
  • the Mobility parameter 55 in the present embodiment shown in FIG. Specifically, the mobility parameter generation unit 332 sets the high-speed parameter value in the high-speed parameter area 56, sets the high-speed parameter value in the medium-speed parameter area 57, and sets the high-speed parameter value in the low-speed parameter area 58.
  • the parameter value is set (second setting). That is, the mobility parameter generation unit 332 sets the value of the high-speed parameter in all parameter areas provided according to the moving speed of the terminal.
  • the mobility parameter generation unit 332 outputs the generated mobility parameter 55 to the setting information transmission unit 333.
  • the setting information transmission unit 333 transmits the received terminal individual message including the Mobility parameter 51 or the terminal individual message including the Mobility parameter 55 to the terminal 40 via the terminal communication IF 32. At this time, the base station device 30 does not need to transmit information indicating whether the terminal individual message includes the mobility parameter 51 or the mobility parameter 55.
  • the measurement parameter setting unit 422 when the measurement parameter setting unit 422 receives the conventional mobility parameter 51 shown in FIG. 5A, the measurement parameter setting unit 422 is configured so that the high-speed parameter set in the high-speed parameter area 52 is the terminal 40 if the terminal 40 is a high-speed terminal. Is set as a measurement parameter. Similarly, if the terminal 40 is a medium speed terminal, the measurement parameter setting unit 422 sets the value of the medium speed parameter set in the medium speed parameter area 53 as the measurement parameter. If the terminal 40 is a low speed terminal, the measurement parameter setting unit 422 sets the value of the low speed parameter set in the low speed parameter area 54 as the measurement parameter.
  • the measurement parameter setting unit 422 receives the conventional mobility parameter 51 shown in FIG. 5A, the parameter value corresponding to the moving speed of the terminal is set as the measurement parameter.
  • the measurement parameter setting unit 422 receives the mobility parameter 55 in the present embodiment shown in FIG. 5B, the measurement parameter setting unit 422 is set in the high-speed parameter area 56 if the terminal 40 is a high-speed terminal. Set the high-speed parameter value as the measurement parameter. The measurement parameter setting unit 422 sets the value of the high speed parameter set in the medium speed parameter area 57 as the measurement parameter even if the terminal 40 is a medium speed terminal. Further, the measurement parameter setting unit 422 sets the value of the high speed parameter set in the low speed parameter area 58 as the measurement parameter even if the terminal 40 is a low speed terminal.
  • the measurement parameter setting unit 422 receives the Mobility parameter 55 in the present embodiment shown in FIG. 5B, the value of the high-speed parameter is set as the measurement parameter regardless of the moving speed of the terminal 40. At this time, the measurement parameter setting unit 422 can set the value of the high-speed parameter as the measurement parameter by the same process as the process of setting the measurement parameter based on the conventional Mobility parameter 51.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing an example of the procedure of the handover process in the first embodiment of the present invention.
  • 6 shows a terminal, a base station apparatus to which the terminal is connected (in FIG. 6, a HO (handover) source base station apparatus), and a base station apparatus to which the terminal is newly connected by handover (in FIG. 6).
  • each of the HO source base station apparatus and the HO destination base station apparatus shown in FIG. 6 has the configuration of the base station apparatus 30 shown in FIG. 3, and the terminal has the configuration of the terminal 40 shown in FIG. .
  • the traffic determination unit 331 of the HO source base station apparatus determines that the traffic state is high (S101).
  • the traffic determination unit 331 outputs a determination result indicating that the HO source base station apparatus is in a high traffic state to the mobility parameter generation unit 332.
  • the Mobility parameter generation unit 332 since the mobility parameter generation unit 332 receives the determination result indicating that the HO source base station apparatus is in a high traffic state, as illustrated in FIG. 5B, the Mobility parameter generation unit 332 sets the Mobility parameter provided according to the moving speed of the terminal. A terminal individual message including the Mobility parameter in which the value of the high-speed parameter is set is generated in each parameter area (S102). The mobility parameter generation unit 332 outputs a terminal individual message including the generated mobility parameter to the setting information transmission unit 333.
  • the setting information transmission unit 333 transmits the received terminal individual message to the terminal via the terminal communication IF 32 (S103).
  • the HO source base station device and the HO destination base station device transmit and receive information to each other, and change the cell coverage (S104). For example, as shown in FIG. 2, the HO source base station apparatus reduces the cell size, and the HO destination base station apparatus increases the cell size.
  • the measurement parameter setting unit 422 of the terminal sets a parameter set in the parameter area corresponding to the moving speed of the terminal 40 among the mobility parameters received via the base station communication IF 41 and the setting information reception unit 421 as the measurement parameter. (S105).
  • the Mobility parameter transmitted from the HO source base station apparatus has the high-speed parameter value set in all parameter areas. Therefore, the measurement parameter setting unit 422 sets the high-speed parameter as the measurement parameter regardless of whether the terminal 40 is a low-speed terminal or a medium-speed terminal, for example.
  • the terminal reception quality measurement and report condition determination unit 423 determines that the measurement report condition is satisfied (S106).
  • the Measurement Report generation unit 424 generates a Measurement Report. Then, the Measurement Report transmission unit 425 receives the Measurement Report from the Measurement Report generation unit 424, and transmits it to the HO source base station apparatus via the base station communication IF 41 (S107).
  • the reception quality measurement and report condition determination unit 423 compares the time from the start of determination to the transmission of the measurement report to the HO source base station apparatus. Short time.
  • the handover control unit 335 of the HO source base station apparatus receives the Measurement Report via the terminal communication IF 32 and the Measurement Report receiving unit 334, and performs handover sequence control (S108). At that time, the handover control unit 335 determines the HO destination base station apparatus based on the reception quality of the neighboring base station apparatuses included in the Measurement Report. Then, the handover control unit 335 of the HO source base station apparatus communicates with the handover control unit 335 of the HO destination base station apparatus, transmits and receives information on the terminal 40, and completes the handover of the terminal 40.
  • the mobility parameter generation unit 332 of the HO destination base station device After the terminal 40 performs handover from the HO source base station device to the HO destination base station device upon completion of the handover sequence control, the mobility parameter generation unit 332 of the HO destination base station device performs the conventional operation as shown in FIG. 5A. The terminal individual message including the Mobility parameter is generated. Then, the setting information transmission unit 333 of the HO destination base station apparatus transmits a terminal individual message including the Mobility parameter generated by the Mobility parameter generation unit 332 to the terminal 40 via the terminal communication IF 32 (S109).
  • the mobility parameter generation unit 332 of the HO source base station device is as shown in FIG. 5A.
  • a terminal-specific message including the conventional Mobility parameter is generated (S110).
  • the mobility parameter generation unit 332 of the HO source base station apparatus transmits a terminal individual message including a conventional mobility parameter to another subordinate terminal located in the cell (S111).
  • the base station apparatus sets the high-speed parameter in each parameter area of the Mobility parameter. Can use high-speed parameters as measurement parameters. With this configuration, the terminal can immediately transmit the Measurement Report to the base station apparatus and perform the handover immediately, so that the load on the base station apparatus can be immediately distributed.
  • the connection of the low speed terminal is maintained by immediately handing over the low speed terminal located at the cell edge. be able to.
  • this Embodiment demonstrated the structure which a base station apparatus sets the parameter for high speed in each parameter area
  • this invention is not limited to this.
  • a configuration may be adopted in which a parameter shorter than the high-speed parameter is set in each parameter area of the Mobility parameter. With this configuration, a terminal located at the cell edge of the cell of the base station device can be handed over earlier.
  • the configuration of the base station apparatus according to the present embodiment will be described.
  • the configuration of the base station apparatus according to this embodiment is the same as that of base station apparatus 30 of the first embodiment shown in FIG.
  • the base station apparatus according to the present embodiment differs from the base station apparatus 30 according to the first embodiment in the function of the mobility parameter generation unit 332.
  • the function of the mobility parameter generation unit 332 of the base station apparatus according to the present embodiment will be described.
  • the mobility parameter generation unit 332 Based on the determination result received from the traffic determination unit 331, the mobility parameter generation unit 332 generates instruction information for instructing the terminal to use the high-speed parameter regardless of the moving speed of the terminal, and includes the generated instruction information The individual message is output to the setting information transmission unit 333.
  • the mobility parameter generation unit 332 uses the high-speed parameter regardless of the moving speed of the terminal when receiving a determination result indicating that the traffic volume is larger than a predetermined threshold value from the traffic determination unit 331. Instruction information for instructing the terminal is generated. The mobility parameter generation unit 332 outputs a terminal individual message including the generated instruction information to the setting information transmission unit 333.
  • the mobility parameter generation unit 332 when receiving a handover completion notification from the handover control unit 335, the mobility parameter generation unit 332 generates instruction information that instructs the terminal to use a parameter corresponding to the moving speed of the terminal.
  • the mobility parameter generation unit 332 outputs a terminal individual message including the generated instruction information to the setting information transmission unit 333.
  • the configuration of the terminal according to the present embodiment is the same as that of terminal 40 of the first embodiment shown in FIG.
  • the terminal according to the present embodiment differs from the terminal 40 of the first embodiment in the function of the measurement parameter setting unit 422.
  • the function of the measurement parameter setting unit 422 of the terminal according to the present embodiment will be described.
  • the measurement parameter setting unit 422 sets the measurement parameter based on the moving speed of the terminal received from the moving speed determination unit (not shown), the instruction information included in the received terminal individual message, and the Mobility parameter. Note that the measurement parameter setting unit 422 may use the mobility parameter received in the past when the mobility parameter is not included in the received terminal individual message. Further, the Mobility parameter in the present embodiment is the conventional Mobility parameter 51 shown in FIG. 5A.
  • the measurement parameter setting unit 422 When the measurement parameter setting unit 422 receives instruction information for instructing the terminal to use the high-speed parameter regardless of the moving speed of the terminal, the measurement parameter setting unit 422 does not use the high-speed parameter regardless of the moving speed received from the moving speed determination unit (not shown). Set parameters as measurement parameters.
  • the measurement parameter setting unit 422 receives the moving speed received from the moving speed determination unit (not shown) when receiving instruction information for instructing the terminal to use a parameter corresponding to the moving speed of the terminal or when receiving no instruction information.
  • the measurement parameters are set based on
  • the measurement parameter setting unit 422 determines that the terminal is a low-speed terminal
  • the measurement parameter setting unit 422 sets the value set in the low-speed parameter area of the Mobility parameter as the measurement parameter.
  • the measurement parameter setting unit 422 determines that the terminal is a medium speed terminal
  • the measurement parameter setting unit 422 sets the value set in the medium parameter area for the Mobility parameter as the measurement parameter.
  • the measurement parameter setting unit 422 determines that the terminal is a high-speed terminal
  • the measurement parameter setting unit 422 sets the value set in the high-speed parameter area of the Mobility parameter as the measurement parameter.
  • the measurement parameter setting unit 422 outputs the set measurement parameters to the reception quality measurement and report condition determination unit 423.
  • FIG. 7 is a sequence diagram illustrating an example of a procedure of a handover process according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 shows a terminal, a base station apparatus to which the terminal is connected (in FIG. 7, a HO (handover) source base station apparatus), and a base station apparatus to which the terminal is newly connected by handover (in FIG. 7).
  • each of the HO source base station apparatus and the HO destination base station apparatus shown in FIG. 7 has the configuration of the base station apparatus according to the present embodiment described above, and the terminal performs the present embodiment described above. It has the structure of the terminal which concerns on a form.
  • the mobility parameter generation unit 332 of the HO source base station apparatus generates a conventional mobility parameter as illustrated in FIG. 5A and transmits a terminal individual message including the generated mobility parameter to the terminal (S201).
  • the measurement parameter setting unit 422 of the terminal stores the received Mobility parameter. Note that the process of S201 may be performed when the terminal is connected to the HO source base station apparatus, or may be performed at predetermined intervals.
  • the measurement parameter setting unit 422 of the terminal stores the latest Mobility parameter every time it receives the Mobility parameter.
  • the traffic determination unit 331 of the HO source base station apparatus determines that the traffic state is high (S202).
  • the traffic determination unit 331 outputs a determination result indicating that the HO source base station apparatus is in a high traffic state to the mobility parameter generation unit 332.
  • the mobility parameter generation unit 332 since the mobility parameter generation unit 332 receives the determination result indicating that the HO source base station apparatus is in a high traffic state, the instruction to instruct the terminal to use the high-speed parameter regardless of the moving speed of the terminal Information is generated (S203).
  • the mobility parameter generation unit 332 outputs a terminal individual message including the generated instruction information to the setting information transmission unit 333.
  • the setting information transmission unit 333 transmits the received terminal individual message to the terminal via the terminal communication IF 32 (S204).
  • the HO source base station device and the HO destination base station device transmit / receive information to / from each other and change cell coverage (S205). For example, as shown in FIG. 2, the HO source base station apparatus reduces the cell size, and the HO destination base station apparatus increases the cell size.
  • the measurement parameter setting unit 422 of the terminal sets a parameter set in the parameter area corresponding to the moving speed of the terminal 40 as a measurement parameter based on the instruction information received via the base station communication IF 41 and the setting information receiving unit 421. (S206). At that time, in the example of FIG. 7, the measurement parameter setting unit 422 receives instruction information for instructing the terminal to use the high-speed parameter regardless of the moving speed of the terminal, as shown in S203 and S204. Regardless of the determined moving speed, the high speed parameter is set as the measurement parameter.
  • the reception quality measurement and report condition determination unit 423 of the terminal determines that the measurement report condition is satisfied (S207).
  • the Measurement Report generation unit 424 generates a Measurement Report. Then, the Measurement Report transmission unit 425 receives the Measurement Report from the Measurement Report generation unit 424, and transmits it to the HO source base station apparatus via the base station communication IF 41 (S208).
  • the reception quality measurement and report condition determination unit 423 compares the time from the start of determination to the transmission of the measurement report to the HO source base station apparatus. Short time.
  • the handover control unit 335 of the HO source base station apparatus receives the Measurement Report via the terminal communication IF 32 and the Measurement Report receiving unit 334, and performs handover sequence control (S209). At that time, the handover control unit 335 determines the HO destination base station apparatus based on the reception quality of the neighboring base station apparatuses included in the Measurement Report. Then, the handover control unit 335 of the HO-source base station apparatus communicates with the handover control unit 335 of the HO-destination base station apparatus, transmits / receives information about the terminal, and completes the terminal handover.
  • the mobility parameter generation unit 332 of the HO destination base station device uses a parameter corresponding to the moving speed of the terminal.
  • a terminal individual message including instruction information for instructing the terminal to generate is generated.
  • the setting information transmission unit 333 of the HO destination base station device transmits the terminal individual message generated by the Mobility parameter generation unit 332 to the terminal 40 via the terminal communication IF 32 (S210).
  • the mobility parameter generation unit 332 of the HO source base station device responds to the moving speed of the terminal.
  • a terminal individual message including instruction information for instructing the terminal to use the parameter is generated (S211).
  • the mobility parameter generation unit 332 of the HO source base station apparatus transmits a terminal individual message including the generated instruction information to another terminal located in the cell (S212).
  • the base station device uses the high-speed parameter regardless of the moving speed of the terminal.
  • the terminal can use the high-speed parameter as the measurement parameter in order to transmit the instruction information instructing to.
  • the terminal can immediately transmit the Measurement Report to the base station apparatus and perform the handover immediately, so that the load on the base station apparatus can be immediately distributed.
  • the connection of the low speed terminal is maintained by immediately handing over the low speed terminal located at the cell edge. be able to.
  • the base station apparatus transmits a terminal individual message including instruction information for instructing the terminal to use the high-speed parameter regardless of the moving speed of the terminal.
  • the Mobility parameter may not be set according to the state.
  • the control unit 83 includes a traffic determination unit 831, a mobility parameter generation unit 832, a setting information transmission unit 833, a measurement report reception unit 834, a handover control unit 835, and a broadcast information generation unit 836.
  • the traffic determination unit 831 determines whether or not the base station device 80 is in a high traffic state. For example, the traffic determination unit 831 compares the traffic amount accommodated by the base station device 80 with a predetermined threshold value, and determines that the base station device 80 is in a high traffic state when the traffic amount is larger than the predetermined threshold value. . The traffic determination unit 831 outputs the determination result to the notification information generation unit 836.
  • the Mobility parameter generation unit 832 generates a conventional Mobility parameter as shown in FIG. 5A.
  • the mobility parameter generation unit 832 outputs a terminal individual message including the generated mobility parameter to the setting information transmission unit 833.
  • the setting information transmission unit 833 individually transmits the terminal individual message received from the mobility parameter generation unit 832 to the terminals in the cell of the base station device 80 via the terminal communication IF 32. Also, the setting information transmission unit 833 transmits the broadcast information received from the broadcast information generation unit 836 described later to all terminals in the cell of the base station device 80 via the terminal communication IF 32.
  • the Measurement Report receiving unit 834 receives the Measurement Report from the terminal via the terminal communication IF 32, and outputs the received Measurement Report to the handover control unit 835.
  • the handover control unit 835 controls handover of the terminal that has transmitted the Measurement Report based on the Measurement Report. Specifically, the handover control unit 835 determines the handover destination base station apparatus based on the reception quality of the neighboring base station apparatuses included in the Measurement Report. Then, the handover control unit 835 communicates with the handover control unit 835 of the handover destination base station apparatus, transmits / receives information on the terminal to be handed over, and completes the handover of the terminal.
  • the handover control unit 835 when the handover control is completed, the handover control unit 835 outputs a notification indicating the completion to the broadcast information generation unit 836. Further, the handover control unit 835 receives information on the reception quality between the neighboring base station apparatus and the terminal via the inter-base station communication IF 31, and outputs the received information to the setting information transmission unit 833.
  • the broadcast information generation unit 836 instructs the terminal to use the high-speed parameter regardless of the moving speed of the terminal when receiving a determination result indicating that the traffic volume is larger than the predetermined threshold value from the traffic determination unit 831. Instruction information to be generated is generated.
  • the broadcast information generation unit 836 outputs the broadcast information including the generated instruction information to the setting information transmission unit 833.
  • the broadcast information generation unit 836 when receiving notification of handover completion from the handover control unit 835, the broadcast information generation unit 836 generates instruction information that instructs the terminal to use a parameter according to the moving speed of the terminal.
  • the broadcast information generation unit 836 outputs the broadcast information including the generated instruction information to the setting information transmission unit 833.
  • the configuration of the terminal according to the present embodiment is the same as that of terminal 40 of the first embodiment shown in FIG.
  • the terminal according to the present embodiment differs from the terminal 40 according to the first embodiment in the functions of the setting information receiving unit 421 and the measurement parameter setting unit 422.
  • functions of the setting information receiving unit 421 and the measurement parameter setting unit 422 of the terminal according to the present embodiment will be described.
  • the setting information receiving unit 421 of the terminal receives setting information transmitted from the base station device 80 via the base station communication IF 41.
  • the setting information receiving unit 421 receives a terminal individual message including the Mobility parameter as setting information.
  • the setting information receiving unit 421 outputs a terminal individual message including the received Mobility parameter to the measurement parameter setting unit 422.
  • the setting information receiving unit 421 of the terminal receives broadcast information including instruction information as setting information.
  • the setting information receiving unit 421 outputs broadcast information including the received instruction information to the measurement parameter setting unit 422.
  • the measurement parameter setting unit 422 determines the moving speed of the terminal 40. Since the specific determination method is the same as the method described in the first embodiment, the description thereof is omitted.
  • the measurement parameter setting unit 422 sets the measurement parameter based on the determined moving speed, the Mobility parameter included in the received terminal individual message, and the instruction information included in the received broadcast information. Note that the measurement parameter setting unit 422 may use the mobility parameter received in the past when the terminal individual message including the mobility parameter is not received. Further, the Mobility parameter in the present embodiment is the conventional Mobility parameter 51 shown in FIG. 5A.
  • the measurement parameter setting unit 422 When the measurement parameter setting unit 422 receives instruction information for instructing the terminal to use the high-speed parameter regardless of the movement speed of the terminal, the measurement parameter setting unit 422 sets the high-speed parameter as the measurement parameter regardless of the determined movement speed. .
  • the measurement parameter setting unit 422 receives the instruction information for instructing the terminal to use a parameter according to the moving speed of the terminal or the instruction parameter is not received as the measurement parameter based on the determined moving speed. Set.
  • the measurement parameter setting unit 422 determines that the terminal is a low-speed terminal
  • the measurement parameter setting unit 422 sets the value set in the low-speed parameter area of the Mobility parameter as the measurement parameter.
  • the measurement parameter setting unit 422 determines that the terminal is a medium speed terminal
  • the measurement parameter setting unit 422 sets the value set in the medium parameter area for the Mobility parameter as the measurement parameter.
  • the measurement parameter setting unit 422 determines that the terminal is a high-speed terminal
  • the measurement parameter setting unit 422 sets the value set in the high-speed parameter area of the Mobility parameter as the measurement parameter.
  • the measurement parameter setting unit 422 outputs the set measurement parameters to the reception quality measurement and report condition determination unit 423.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an example of the procedure of the handover process in the third embodiment of the present invention.
  • 9 shows a terminal, a base station apparatus to which the terminal is connected (in FIG. 9, a HO (handover) source base station apparatus), and a base station apparatus to which the terminal is newly connected by handover (in FIG. 9).
  • each of the HO source base station apparatus and the HO destination base station apparatus shown in FIG. 9 has the configuration of the base station apparatus 80 according to the present embodiment described above, and the terminal performs the present embodiment described above.
  • the mobility parameter generation unit 832 of the HO source base station apparatus generates a conventional mobility parameter as illustrated in FIG. 5A and transmits a terminal individual message including the generated mobility parameter to the terminal (S301).
  • the measurement parameter setting unit 422 of the terminal stores the received Mobility parameter. Note that the process of S301 may be performed when the terminal is connected to the HO source base station apparatus, or may be performed at predetermined intervals.
  • the measurement parameter setting unit 422 of the terminal stores the latest Mobility parameter every time it receives the Mobility parameter.
  • the traffic determination unit 831 of the HO source base station apparatus determines that the traffic state is high (S302).
  • the traffic determination unit 831 outputs a determination result indicating that the HO source base station apparatus is in a high traffic state to the broadcast information generation unit 836.
  • the broadcast information generation unit 836 receives the determination result indicating that the HO source base station apparatus is in a high traffic state, the instruction to instruct the terminal to use the high-speed parameter regardless of the moving speed of the terminal Information is generated and the notification information is updated to include the generated instruction information (S303).
  • the broadcast information generation unit 836 outputs the broadcast information including the generated instruction information to the setting information transmission unit 833.
  • the setting information transmission unit 833 transmits the received notification information to all terminals in the cell via the terminal communication IF 32 (S304).
  • the HO source base station device and the HO destination base station device transmit and receive information to each other and change cell coverage (S305). For example, as shown in FIG. 2, the HO source base station apparatus reduces the cell size, and the HO destination base station apparatus increases the cell size.
  • the measurement parameter setting unit 422 of the terminal sets a parameter set in the parameter area corresponding to the moving speed of the terminal 40 as a measurement parameter based on the instruction information received via the base station communication IF 41 and the setting information receiving unit 421. (S306). At that time, in the example of FIG. 9, the measurement parameter setting unit 422 receives instruction information instructing the terminal to use the high-speed parameter regardless of the moving speed of the terminal, as shown in S303 and S304. Regardless of the determined moving speed, the high speed parameter is set as the measurement parameter.
  • the reception quality measurement and report condition determination unit 423 of the terminal determines that the measurement report condition is satisfied (S307).
  • the Measurement Report generation unit 424 generates a Measurement Report. Then, the Measurement Report transmission unit 425 receives the Measurement Report from the Measurement Report generation unit 424, and transmits it to the HO source base station apparatus via the base station communication IF 41 (S308).
  • the reception quality measurement and report condition determination unit 423 compares the time from the start of determination to the transmission of the measurement report to the HO source base station apparatus. Short time.
  • the handover control unit 835 of the HO source base station apparatus receives the Measurement Report via the terminal communication IF 32 and the Measurement Report receiving unit 834, and performs handover sequence control (S309). At that time, the handover control unit 835 determines the HO destination base station apparatus based on the reception quality of the neighboring base station apparatuses included in the Measurement Report. Then, the handover control unit 835 of the HO-source base station apparatus communicates with the handover control unit 835 of the HO-destination base station apparatus, transmits and receives information on the terminal and the like, and completes the handover of the terminal.
  • the broadcast information generation unit 836 instructs the terminal to use parameters according to the moving speed of the terminal. Notification information including instruction information to be generated is generated. Then, the setting information transmission unit 833 of the HO destination base station device transmits the notification information generated by the notification information generation unit 836 to all the terminals in the cell of the HO destination base station device via the terminal communication IF 32 (S310). ).
  • the terminal performs handover from the HO source base station apparatus to the HO destination base station apparatus, and then the broadcast information generation unit 836 of the HO source base station apparatus responds to the moving speed of the terminal. Broadcast information including instruction information for instructing the terminal to use the parameter is generated (S311).
  • the setting information transmission unit 833 of the HO source base station device transmits the notification information generated by the notification information generation unit 836 to all the terminals in the cell of the HO destination base station device via the terminal communication IF 32 (S312).
  • the base station device uses the high-speed parameter regardless of the moving speed of the terminal.
  • the terminal can use the high-speed parameter as the measurement parameter in order to transmit the instruction information instructing to.
  • the terminal can immediately transmit the Measurement Report to the base station apparatus and perform the handover immediately, so that the load on the base station apparatus can be immediately distributed.
  • the connection of the low speed terminal is maintained by immediately handing over the low speed terminal located at the cell edge. be able to.
  • the base station apparatus adopts a configuration for transmitting broadcast information including instruction information for instructing the terminal to use the high-speed parameter regardless of the moving speed of the terminal.
  • each said embodiment demonstrated the case where cell coverage was reduced for the traffic offload of a base station apparatus, this invention is not limited to this. Even when cell coverage reduction is not performed, load distribution can be performed by immediately handing over a low-speed terminal located at a cell edge.
  • the present invention is not limited to this. Two types of parameters may be set as the Mobility parameter according to the moving speed of the terminal, or four or more parameters may be set as the Mobility parameter according to the moving speed of the terminal.
  • the base station apparatus can cause the terminal to use the high-speed parameter as the measurement parameter when in a high traffic state. As a result, the terminal can immediately transmit the Measurement Report to the base station apparatus and perform the handover immediately, so that the load distribution of the base station apparatus can be performed immediately.
  • each functional block used in the description of each of the above embodiments is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection or setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present invention is useful for mobile communication systems.

Landscapes

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Abstract

基地局装置(30)は、トラヒック判定部(331)と、Mobilityパラメータ生成部(332)と、設定情報送信部(333)と、を備える。トラヒック判定部(331)は、基地局装置(30)が高トラヒック状態であるか否かを判定する。Mobilityパラメータ生成部(332)は、基地局装置(30)が高トラヒック状態である場合、Mobilityパラメータの各パラメータ領域に高速用パラメータの値を設定する。設定情報送信部(333)は、Mobilityパラメータ生成部(332)から受け取ったMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを端末へ送信する。

Description

基地局装置および通信方法
 本発明は、基地局装置および通信方法に関する。
 基地局装置と端末が無線通信を行うシステムでは、端末がより品質の高い通信を行うために、周辺の基地局装置との間で端末の接続先を切り替えるハンドオーバ制御が行われる。
 基地局装置の通信可能範囲であるセルの端(セルエッジ)で基地局装置と接続する端末は、ハンドオーバが頻発する可能性がある。特に、端末が低速で移動する場合、ハンドオーバが頻発する現象、所謂、Ping-Pong(ピンポン)と呼ばれる現象が発生してしまう。
 移動速度が比較的早い高速端末は、伝搬路の変化が大きく、その大きな伝搬路の変化に起因して受信品質の変化が生じやすいため、Ping-Pongが発生する可能性が低い。一方で、移動速度が比較的低い低速端末は、伝搬路の変化が小さく、その小さな伝搬路の変化に起因して受信品質の変化が生じづらいため、Ping-Pongが発生する可能性が高い。
 例えば、非特許文献1では、基地局装置が、端末によって測定された周辺基地局装置の受信品質を示す受信品質情報に基づいて、周辺基地局装置への端末のハンドオーバを判定する無線システムが開示されている。非特許文献1が開示する技術では、セルエッジで基地局装置と接続する端末がハンドオーバを頻発しないように、端末が基地局装置への受信品質情報の送信を一定期間(Time to triggerと呼ぶ、以下では、TTTと記載)待機する機能が3GPPの標準化団体によって既定されている。
 TTTを決定するパラメータは、Mobilityパラメータと呼ばれる。3GPPの標準化団体が既定するMobilityパラメータには、端末の移動速度に応じて、高速用パラメータ、高速用パラメータよりも長い中速用パラメータ、および中速用パラメータよりも長い低速用パラメータの3通りのパラメータが設定される。端末は、Mobilityパラメータから、自身の移動速度に対応するパラメータをハンドオーバ判定のためのパラメータとして設定する。端末は、設定したパラメータが示す時間分、基地局装置への受信品質情報の通知を待機し、パラメータが示す時間が経過した後、受信品質情報を基地局装置へ通知する。
 この機能により、端末は、移動速度に応じて、受信品質情報の送信を待機することができる。例えば、低速用パラメータが比較的長く設定されているため、低速端末がセルエッジに位置する場合においても、ハンドオーバを繰り返すことを抑制できる。また、高速用パラメータが比較的短く設定されているので、高速端末がセル外へ高速に移動する場合においても、周辺の基地局装置へのハンドオーバの開始が遅れ、接続が切れることを避けることができる。
3GPP TS36.331 v12.4.1
 本発明は、基地局装置の負荷分散を即座に行うことができる基地局装置および通信方法を提供する。
 本発明の第1の態様において、端末と無線通信を行う基地局装置が提供される。基地局装置は、トラヒック判定部と、パラメータ生成部と、設定情報送信部と、を備える。トラヒック判定部は、トラヒック量が閾値よりも大きいか否かを判定する。パラメータ生成部は、トラヒック量が閾値以下である場合、Mobilityパラメータに設けられた端末の複数の移動速度にそれぞれ対応する複数のパラメータ領域に、端末の移動速度が高いほど小さなパラメータを設定する第1設定を行う。パラメータ生成部は、トラヒック量が閾値よりも大きい場合、複数のパラメータ領域のそれぞれに、端末の移動速度に関わらず、第1設定で設定するパラメータの中で最も小さいパラメータを設定する第2設定を行う。設定情報送信部は、パラメータ生成部が設定したMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを端末に送信する。
 本発明の第2の態様において、端末と無線通信を行う基地局装置が提供される。基地局装置は、トラヒック判定部と、パラメータ生成部と、設定情報送信部と、を備える。トラヒック判定部は、トラヒック量が閾値よりも大きいか否かを判定する。パラメータ生成部は、トラヒック量が閾値より大きい場合、端末の複数の移動速度にそれぞれ対応する複数のパラメータ領域に、端末の移動速度が高いほど小さなパラメータが設定されたMobilityパラメータの中で、最も高い移動速度に対応するパラメータ領域に設定されたパラメータを使用することを端末に指示する指示情報を生成する。設定情報送信部は、指示情報を少なくとも1つの端末に送信する。
 本発明の第3の態様において、端末と無線通信を行う基地局装置における通信方法が提供される。通信方法は、トラヒック量が閾値よりも大きいか否かを判定することを含む。また、通信方法は、トラヒック量が閾値以下である場合、Mobilityパラメータに設けられた端末の複数の移動速度にそれぞれ対応する複数のパラメータ領域に、端末の移動速度が高いほど小さなパラメータを設定する第1設定を行うことを含む。また、通信方法は、トラヒック量が閾値よりも大きい場合、複数のパラメータ領域のそれぞれに、端末の移動速度に関わらず、第1設定で設定するパラメータの中で最も小さいパラメータを設定する第2設定を行うことを含む。また、通信方法は、設定したMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを端末に送信することを含む。
 本発明の第4の態様において、端末と無線通信を行う基地局装置における通信方法が提供される。通信方法は、トラヒック量が閾値よりも大きいか否かを判定することを含む。また、通信方法は、トラヒック量が閾値より大きい場合、端末の複数の移動速度にそれぞれ対応する複数のパラメータ領域に、端末の移動速度が高いほど小さなパラメータが設定されたMobilityパラメータの中で、最も高い移動速度に対応するパラメータ領域に設定されたパラメータを使用することを端末に指示する指示情報を生成することを含む。また、通信方法は、指示情報を少なくとも1つの端末に送信することを含む。
図1は、端末と基地局装置の通信状態の一例を示す図である。 図2は、基地局装置がセルカバレッジの変更を行う場合の通信状態の一例を示す図である。 図3は、本発明の第1の実施の形態に係る基地局装置の構成の一例を示す図である。 図4は、本発明の第1の実施の形態に係る端末の構成の一例を示す図である。 図5Aは、従来のMobilityパラメータの一例を示す図である。 図5Bは、本発明の第1の実施の形態におけるMobilityパラメータの一例を示す図である。 図6は、本発明の第1の実施の形態におけるハンドオーバ処理の手順を示すシーケンス図である。 図7は、本発明の第2の実施の形態におけるハンドオーバ処理の手順を示すシーケンス図である。 図8は、本発明の第3の実施の形態に係る基地局装置の構成の一例を示す図である。 図9は、本発明の第3の実施の形態におけるハンドオーバ処理の手順を示すシーケンス図である。
 (本発明に至る経緯)
 まず、本発明に至る経緯について説明する。
 図1は、端末20と基地局装置10、11の通信状態の一例を示す図である。図1には、2つの基地局装置10および11と、基地局装置10および11のセルエッジに位置する端末20が示されている。
 端末20は、基地局装置10との受信品質および基地局装置11との受信品質を測定する。例えば、端末20は、測定した受信品質の高い基地局装置へ接続を行う。
 例えば、端末20が基地局装置11と接続している状態とする。この状態において、端末20の移動などにより通信環境が変化し、基地局装置10との受信品質が基地局装置11との受信品質よりも高くなった場合、端末20は、接続先を基地局装置11から基地局装置10へ切り替えるハンドオーバを行う。
 しかしながら、図1に示すように、端末20が基地局装置10のセル10aのセルエッジ、および基地局装置11のセル11aのセルエッジに位置する場合、基地局装置10との受信品質および基地局装置11との受信品質が略同一になる。このような場合、端末20が基地局装置10と基地局装置11との間でハンドオーバが頻発する現象、所謂、Ping-Pong(ピンポン)と呼ばれる現象が発生してしまう。
 移動速度が高い高速端末は、比較的伝搬路の変化が大きく、その大きな伝搬路の変化に起因して受信品質の変化が生じやすいため、Ping-Pongが発生する可能性が低い。一方で、移動速度が低い低速端末は、比較的伝搬路の変化が小さく、その小さな伝搬路の変化に起因して受信品質の変化が生じづらいため、Ping-Pongが発生する可能性が高い。
 Ping-Pongを防止するために、3GPPの標準化団体では、Mobilityパラメータ(あるいは、Time to trigger(TTT))が既定されている。
 Mobilityパラメータ(あるいは、TTT)は、端末が測定した基地局装置の受信品質がハンドオーバを行う条件を満たしてから、測定した基地局の受信品質を示す受信品質情報を基地局装置へ通知(Measurement Report)するまでの時間である。Mobilityパラメータは、端末毎に送信する端末個別メッセージ(RRC connection reconfiguration Message)で通知される。
 基地局装置のトラヒック量が増加し、高トラヒック状態となった場合、基地局装置は、周辺基地局装置へトラヒックをオフロードする必要がある。特に、高トラヒック状態となった基地局装置にとって、端末の高速移動により即座に周辺基地局装置へハンドオーバする高速端末に比べて、長時間接続している低速端末を早く周辺基地局装置へハンドオーバさせることでオフロードする必要がある。
 しかしながら、低速端末用のTTT(低速用パラメータ)が長く設定されているため、基地局装置へのMeasurement Reportが遅れ、ハンドオーバのトリガが遅れる。この遅れは、例えば、トラヒックをオフロードするために、セルカバレッジを変更する方式を採る場合に、低速端末の接続切れを引き起こす。以下、セルカバレッジを変更する方式における低速端末の接続切れについて図面を用いて説明する。
 図2は、基地局装置10、11がセルカバレッジの変更を行う場合の通信状態の一例を示す図である。図2は、基地局装置11が高トラヒック状態になったため、基地局装置11のセルカバレッジがセル11aからセル11bへ縮小されることを示している。そして、基地局装置10のセルカバレッジが、基地局装置11のセルカバレッジ変更に連動して、セル10aからセル10bへ拡大されることを示している。なお、端末20は、セルカバレッジ変更前に基地局装置11と接続しているものとする。
 図2に示すようなセルカバレッジ変更が行われる場合、基地局装置11のセルが縮小し、端末20がセルカバレッジ外になってしまうため、端末20は、接続中の基地局装置11から周辺基地局装置である基地局装置10へハンドオーバを行う必要がある。
 しかしながら、端末20が低速端末である場合、低速端末用のTTT(低速用パラメータ)が長いため、ハンドオーバを行うためのMeasurement Reportの通知が遅れてしまう。その結果、基地局装置10へのハンドオーバができず、接続が切れてしまう可能性がある。
 このような事情に鑑み、本発明は、基地局装置のトラヒックオフロードのために、高トラヒック状態の基地局装置がセルカバレッジを縮小する場合に、セルエッジに位置する低速端末を即座にハンドオーバさせることによって、低速端末の接続を維持することができる基地局装置および通信方法を提供する。
 次に、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下に説明する各実施の形態は一例であり、本発明はこれらの実施の形態により限定されるものではない。
 (第1の実施の形態)
 本発明の第1の実施の形態に係る基地局装置30の構成について、図3を用いて説明する。
 図3は、本発明の第1の実施の形態に係る基地局装置30の構成の一例を示す図である。基地局装置30は、基地局間通信IF(インターフェース)31、端末通信IF(インターフェース)32、および制御部33を有する。
 基地局間通信IF31は、基地局装置30と周辺に位置する周辺基地局装置を含む他の基地局装置との間の通信を行うインターフェースである。
 端末通信IF32は、基地局装置30と基地局装置30のセル内に位置する端末との通信を行うインターフェースである。
 制御部33は、トラヒック判定部331、Mobilityパラメータ生成部332、設定情報送信部333、Measurement Report受信部334、およびハンドオーバ制御部335を有する。
 トラヒック判定部331は、基地局装置30が高トラヒック状態であるか否かを判定する。例えば、トラヒック判定部331は、基地局装置30が収容するトラヒック量と所定の閾値とを比較し、トラヒック量が所定の閾値よりも大きい場合に基地局装置30が高トラヒック状態であると判定する。トラヒック判定部331は、判定結果をMobilityパラメータ生成部332へ出力する。
 Mobilityパラメータ生成部332は、判定結果に基づき、Mobilityパラメータを生成する。また、Mobilityパラメータ生成部332は、後述するハンドオーバ制御部335からハンドオーバ完了の通知を受け取った場合、Mobilityパラメータを生成する。
 Mobilityパラメータは、端末の移動速度(例えば、高速端末、中速端末、または、低速端末)に応じたパラメータが設定される領域を有する。例えば、Mobilityパラメータは、高速用パラメータを設定する高速用パラメータ領域、中速用パラメータを設定する中速用パラメータ領域、低速用パラメータを設定する低速用パラメータ領域を有する。Mobilityパラメータ生成部332は、各パラメータ領域にパラメータを設定することによって、Mobilityパラメータを生成する。Mobilityパラメータ生成部332が生成する具体的なMobilityパラメータの例については後述にて詳細に説明する。
 Mobilityパラメータ生成部332は、生成したMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを設定情報送信部333へ出力する。
 設定情報送信部333は、ハンドオーバ制御部335から周辺基地局装置と端末間の受信品質の情報を受け取り、受け取った情報に基づいてセルエッジに位置する端末を判定する。設定情報送信部333は、端末通信IF32を介して、Mobilityパラメータ生成部332から受け取った端末個別メッセージを基地局装置30のセルエッジに位置する端末へ送信する。
 Measurement Report受信部334は、端末通信IF32を介して、端末からMeasurement Reportを受信し、受信したMeasurement Reportをハンドオーバ制御部335へ出力する。
 ハンドオーバ制御部335は、Measurement Reportに基づき、Measurement Reportを送信した端末のハンドオーバを制御する。具体的には、ハンドオーバ制御部335は、Measurement Reportに含まれる周辺基地局装置の受信品質に基づき、ハンドオーバ先基地局装置を判定する。そして、ハンドオーバ制御部335は、ハンドオーバ先基地局装置のハンドオーバ制御部335と通信を行い、ハンドオーバさせる端末に関する情報等を送受信し、端末のハンドオーバを完了させる。
 また、ハンドオーバ制御部335は、ハンドオーバ制御が完了した場合、完了したことを示す通知をMobilityパラメータ生成部332へ出力する。また、ハンドオーバ制御部335は、基地局間通信IF31を介して、周辺基地局装置と端末間の受信品質の情報を受け取り、受け取った情報を設定情報送信部333へ出力する。
 ハンドオーバ制御部335は、ハンドオーバの制御とともに、セルカバレッジの変更を行ってもよい。その場合、ハンドオーバ制御部335は、周辺基地局装置と互いに情報の送受信を行い、基地局装置30のセルカバレッジの縮小または拡大を行う。
 図4は、本発明の第1の実施の形態に係る端末40の構成の一例を示す図である。端末40は、基地局通信IF41、制御部42を有する。
 基地局通信IF41は、端末40と基地局装置30との間の通信を行うインターフェースである。
 図4に示す制御部42は、設定情報受信部421、測定パラメータ設定部422、受信品質測定およびReport条件判定部423、Measurement Report生成部424、Measurement Report送信部425を有する。
 設定情報受信部421は、基地局装置30から送信される設定情報を基地局通信IF41を介して受信する。例えば、設定情報受信部421は、Mobilityパラメータを含む端末個別メッセージを設定情報として受信する。設定情報受信部421は、受信したMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを測定パラメータ設定部422へ出力する。
 測定パラメータ設定部422は、図示しない移動速度判定部から端末40の移動速度を受け取る。測定パラメータ設定部422が受け取る端末40の移動速度は、例えば、端末40の移動速度が低速である低速端末、低速端末よりも高速である中速端末、または中速端末よりも高速である高速端末の3通りに分類される。
 そして、測定パラメータ設定部422は、受け取った端末個別メッセージに含まれるMobilityパラメータおよび移動速度に基づいて、測定パラメータを設定する。測定パラメータとは、端末40がMeasurement Report条件を満たすか否かを判定する際に用いる時間のパラメータである。
 例えば、測定パラメータ設定部422は、端末40が低速端末であると判定した場合、Mobilityパラメータの低速用パラメータ領域に設定された値を測定パラメータに設定する。測定パラメータ設定部422は、端末40が中速端末であると判定した場合、Mobilityパラメータの中速用パラメータ領域に設定された値を測定パラメータに設定する。測定パラメータ設定部422は、端末40が高速端末であると判定した場合、Mobilityパラメータの高速用パラメータ領域に設定された値を測定パラメータに設定する。
 測定パラメータ設定部422は、設定した測定パラメータを受信品質測定およびReport条件判定部423へ出力する。
 受信品質測定およびReport条件判定部423は、基地局通信IF41を介して、端末40と接続中の基地局装置の受信品質、および、端末40と接続していない周辺基地局装置の受信品質を測定する。
 受信品質測定およびReport条件判定部423は、測定したそれぞれの受信品質に基づき、Measurement Report条件を満たすか否かを判定する。例えば、端末40と接続していない基地局装置の受信品質と端末40と接続中の基地局装置の受信品質との差が所定の値よりも大きい状態が測定パラメータの時間だけ持続する場合、受信品質測定およびReport条件判定部423は、Measurement Report条件を満たすと判定する。
 受信品質測定およびReport条件判定部423は、Measurement Report条件を満たすと判定する場合、その判定結果をMeasurement Report生成部424へ出力する。また、受信品質測定およびReport条件判定部423は、測定した受信品質の結果をMeasurement Report生成部424へ出力する。
 Measurement Report生成部424は、Measurement Report条件を満たすという判定結果を受け取った場合、Measurement Report(受信品質測定結果)を生成する。Measurement Report生成部424は、生成したMeasurement ReportをMeasurement Report送信部425へ出力する。
 Measurement Report送信部425は、受け取ったMeasurement Reportを基地局通信IF41を介して、基地局装置30へ送信する。
 次に、Mobilityパラメータ生成部332が生成するMobilityパラメータについて説明する。
 図5Aは、従来のMobilityパラメータ51の一例を示す図である。図5Bは、本発明の第1の実施の形態におけるMobilityパラメータ55の一例を示す図である。
 図5Aに示すように、従来のMobilityパラメータ51は、高速用パラメータを設定する高速用パラメータ領域52、中速用パラメータを設定する中速用パラメータ領域53、低速用パラメータを設定する低速用パラメータ領域54を有する。また、図5Bに示すように、本実施の形態におけるMobilityパラメータ55は、図5Aに示す従来のMobilityパラメータ51と同様に、高速用パラメータを設定する高速用パラメータ領域56、中速用パラメータを設定する中速用パラメータ領域57、低速用パラメータを設定する低速用パラメータ領域58を有する。
 つまり、本実施の形態におけるMobilityパラメータ55のフォーマットは、従来のMobilityパラメータ51とフォーマットと同様である。
 基地局装置30のMobilityパラメータ生成部332は、トラヒック判定部331からトラヒック量が所定の閾値以下である(つまり、高トラヒック状態ではない)ことを示す判定結果を受け取った場合、図5Aに示す従来のMobilityパラメータ51を生成する。具体的には、Mobilityパラメータ生成部332は、高速用パラメータ領域52に高速用パラメータの値を設定し、中速用パラメータ領域53に中速用パラメータの値を設定し、低速用パラメータ領域54に低速用パラメータの値を設定する(第1設定)。Mobilityパラメータ生成部332は、生成したMobilityパラメータ51を設定情報送信部333へ出力する。
 一方で、基地局装置30のMobilityパラメータ生成部332は、トラヒック判定部331からトラヒック量が所定の閾値よりも大きい(つまり、高トラヒック状態である)ことを示す判定結果を受け取った場合、図5Bに示す本実施の形態におけるMobilityパラメータ55を生成する。具体的には、Mobilityパラメータ生成部332は、高速用パラメータ領域56に高速用パラメータの値を設定し、中速用パラメータ領域57に高速用パラメータの値を設定し、低速用パラメータ領域58に高速用パラメータの値を設定する(第2設定)。つまり、Mobilityパラメータ生成部332は、端末の移動速度に応じて設けられる各パラメータ領域の全てに、高速用パラメータの値を設定する。Mobilityパラメータ生成部332は、生成したMobilityパラメータ55を設定情報送信部333へ出力する。
 設定情報送信部333は、受け取ったMobilityパラメータ51を含む端末個別メッセージまたはMobilityパラメータ55を含む端末個別メッセージを端末通信IF32を介して端末40へ送信する。その際、基地局装置30は、端末個別メッセージがMobilityパラメータ51とMobilityパラメータ55とのどちらを含むか、を示す情報を送信する必要は無い。
 次に、図5Aおよび図5Bを参照して、端末40の測定パラメータ設定部422における測定パラメータの設定方法について説明する。
 例えば、測定パラメータ設定部422が図5Aに示す従来のMobilityパラメータ51を受け取った場合、測定パラメータ設定部422は、端末40が高速端末であれば、高速用パラメータ領域52に設定された高速用パラメータの値を測定パラメータとして設定する。同様に、測定パラメータ設定部422は、端末40が中速端末であれば、中速用パラメータ領域53に設定された中速用パラメータの値を測定パラメータとして設定する。測定パラメータ設定部422は、端末40が低速端末であれば、低速用パラメータ領域54に設定された低速用パラメータの値を測定パラメータとして設定する。
 つまり、測定パラメータ設定部422が図5Aに示す従来のMobilityパラメータ51を受け取った場合、端末の移動速度に応じたパラメータの値が測定パラメータとして設定される。
 一方で、測定パラメータ設定部422が図5Bに示す本実施の形態におけるMobilityパラメータ55を受け取った場合、測定パラメータ設定部422は、端末40が高速端末であれば、高速用パラメータ領域56に設定された高速用パラメータの値を測定パラメータとして設定する。そして、測定パラメータ設定部422は、端末40が中速端末であっても、中速用パラメータ領域57に設定された高速用パラメータの値を測定パラメータとして設定する。また、測定パラメータ設定部422は、端末40が低速端末であっても、低速用パラメータ領域58に設定された高速用パラメータの値を測定パラメータとして設定する。
 つまり、測定パラメータ設定部422が図5Bに示す本実施の形態におけるMobilityパラメータ55を受け取った場合、端末40の移動速度に関わらず、高速用パラメータの値が測定パラメータとして設定される。また、その際に、測定パラメータ設定部422は、従来のMobilityパラメータ51に基づいて測定用パラメータを設定する処理と同様の処理によって、高速用パラメータの値を測定パラメータとして設定できる。
 次に、本実施の形態において、高トラヒック状態である基地局装置がセルエッジに位置する端末を周辺基地局装置にハンドオーバさせる場合のハンドオーバ処理の手順について説明する。
 図6は、本発明の第1の実施の形態におけるハンドオーバ処理の手順の一例を示すシーケンス図である。なお、図6には、端末と、端末が接続している基地局装置(図6では、HO(ハンドオーバ)元基地局装置)と、端末がハンドオーバにより新たに接続する基地局装置(図6では、HO(ハンドオーバ)先基地局装置)の処理手順が示されている。また、図6に示すHO元基地局装置およびHO先基地局装置は、それぞれ、図3に示した基地局装置30の構成を有し、端末は、図4に示した端末40の構成を有する。
 図6の例では、HO元基地局装置のトラヒック判定部331は、高トラヒック状態であると判定する(S101)。トラヒック判定部331は、HO元基地局装置が高トラヒック状態であることを示す判定結果をMobilityパラメータ生成部332へ出力する。
 次に、Mobilityパラメータ生成部332は、HO元基地局装置が高トラヒック状態であることを示す判定結果を受け取るので、図5Bに示したように、端末の移動速度に応じて設けられるMobilityパラメータの各パラメータ領域の全てに、高速用パラメータの値を設定したMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを生成する(S102)。Mobilityパラメータ生成部332は、生成したMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを設定情報送信部333へ出力する。
 設定情報送信部333は、受け取った端末個別メッセージを端末通信IF32を介して端末へ送信する(S103)。
 そして、HO元基地局装置およびHO先基地局装置は、互いに情報の送受信を行い、セルカバレッジの変更を行う(S104)。例えば、図2に示したように、HO元基地局装置は、セルサイズを縮小し、HO先基地局装置は、セルサイズを拡大する。
 端末の測定パラメータ設定部422は、基地局通信IF41および設定情報受信部421を介して受け取ったMobilityパラメータのうち、端末40の移動速度に対応するパラメータ領域に設定されたパラメータを測定パラメータとして設定する(S105)。その際、S102およびS103にて示したように、HO元基地局装置から送信されたMobilityパラメータは、各パラメータ領域の全てに高速用パラメータの値が設定されている。そのため、測定パラメータ設定部422は、例えば、端末40が低速端末であっても、あるいは中速端末であっても、高速用パラメータを測定パラメータとして設定する。
 次に、図6の例では、端末の受信品質測定およびReport条件判定部423は、Measurement Report条件を満たすと判定する(S106)。
 Measurement Report生成部424は、Measurement Reportを生成する。そして、Measurement Report送信部425は、Measurement Report生成部424からMeasurement Reportを受け取り、基地局通信IF41を介してHO元基地局装置へ送信する(S107)。
 図6の例では、測定パラメータとして高速用パラメータを用いるため、受信品質測定およびReport条件判定部423は、判定を開始してからHO元基地局装置へMeasurement Reportを送信するまでの時間は、比較的短い時間となる。
 HO元基地局装置のハンドオーバ制御部335は、端末通信IF32およびMeasurement Report受信部334を介してMeasurement Reportを受け取り、ハンドオーバシーケンス制御を行う(S108)。その際、ハンドオーバ制御部335は、Measurement Reportに含まれる周辺基地局装置の受信品質に基づき、HO先基地局装置を判定する。そして、HO元基地局装置のハンドオーバ制御部335は、HO先基地局装置のハンドオーバ制御部335と通信を行い、端末40に関する情報等を送受信し、端末40のハンドオーバを完了させる。
 ハンドオーバシーケンス制御の完了により、端末40がHO元基地局装置からHO先基地局装置へハンドオーバを行った後、HO先基地局装置のMobilityパラメータ生成部332は、図5Aに示したような、従来のMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを生成する。そして、HO先基地局装置の設定情報送信部333は、端末通信IF32を介して、Mobilityパラメータ生成部332が生成したMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを端末40へ送信する(S109)。
 一方で、ハンドオーバシーケンス制御の完了により、端末40がHO元基地局装置からHO先基地局装置へハンドオーバを行った後、HO元基地局装置のMobilityパラメータ生成部332は、図5Aに示したような、従来のMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを生成する(S110)。
 HO元基地局装置のMobilityパラメータ生成部332は、セル内の位置する配下の別端末に対して、従来のMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを送信する(S111)。
 以上説明した本実施の形態によれば、基地局装置のセルのセルエッジに位置する端末が低速端末であっても、基地局装置はMobilityパラメータの各パラメータ領域に高速用パラメータを設定するため、端末は高速用パラメータを測定パラメータとして用いることができる。この構成により、端末は、Measurement Reportを即座に基地局装置に送信し、ハンドオーバを即座に行うことができるので、基地局装置の負荷分散を即座に行うことができる。
 また、基地局装置のトラヒックオフロードのために、高トラヒック状態の基地局装置がセルカバレッジを縮小する場合に、セルエッジに位置する低速端末を即座にハンドオーバさせることによって、低速端末の接続を維持することができる。
 なお、本実施の形態では、基地局装置がMobilityパラメータの各パラメータ領域に高速用パラメータを設定する構成について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、基地局装置が高トラヒック状態である場合に、Mobilityパラメータの各パラメータ領域に高速用パラメータよりも短いパラメータを設定する構成であっても良い。この構成により、基地局装置のセルのセルエッジに位置する端末をより早くハンドオーバさせることができる。
 (第2の実施の形態)
 本実施の形態に係る基地局装置の構成について説明する。本実施の形態に係る基地局装置の構成は、図3に示した第1の実施の形態の基地局装置30と同様である。ただし、本実施の形態に係る基地局装置は、Mobilityパラメータ生成部332の機能が、第1の実施の形態の基地局装置30と異なる。以下、本実施の形態に係る基地局装置のMobilityパラメータ生成部332の機能について説明する。
 Mobilityパラメータ生成部332は、トラヒック判定部331から受け取る判定結果に基づき、端末の移動速度に関わらず高速用パラメータを使用することを端末に指示する指示情報を生成し、生成した指示情報を含む端末個別メッセージを設定情報送信部333へ出力する。
 具体的には、Mobilityパラメータ生成部332は、トラヒック判定部331からトラヒック量が所定の閾値よりも大きいことを示す判定結果を受け取った場合に、端末の移動速度に関わらず高速用パラメータを使用することを端末に指示する指示情報を生成する。Mobilityパラメータ生成部332は、生成した指示情報を含む端末個別メッセージを設定情報送信部333へ出力する。
 また、Mobilityパラメータ生成部332は、ハンドオーバ制御部335からハンドオーバ完了の通知を受け取った場合、端末の移動速度に応じたパラメータを使用することを端末に指示する指示情報を生成する。Mobilityパラメータ生成部332は、生成した指示情報を含む端末個別メッセージを設定情報送信部333へ出力する。
 次に、本実施の形態に係る端末の構成について説明する。本実施の形態に係る端末の構成は、図4に示した第1の実施の形態の端末40と同様である。ただし、本実施の形態に係る端末は、測定パラメータ設定部422の機能が、第1の実施の形態の端末40と異なる。以下、本実施の形態に係る端末の測定パラメータ設定部422の機能について説明する。
 測定パラメータ設定部422は、図示しない移動速度判定部から受け取った端末の移動速度、受け取った端末個別メッセージに含まれる指示情報、およびMobilityパラメータに基づいて、測定パラメータを設定する。なお、測定パラメータ設定部422は、受け取った端末個別メッセージにMobilityパラメータが含まれていない場合、過去に受け取ったMobilityパラメータを用いてもよい。また、本実施の形態におけるMobilityパラメータは、図5Aに示した従来のMobilityパラメータ51である。
 測定パラメータ設定部422は、端末の移動速度に関わらず高速用パラメータを使用することを端末に指示する指示情報を受け取った場合、図示しない移動速度判定部から受け取った移動速度に関わらず、高速用パラメータを測定パラメータとして設定する。
 測定パラメータ設定部422は、端末の移動速度に応じたパラメータを使用することを端末に指示する指示情報を受け取った場合または指示情報を受け取らなかった場合、図示しない移動速度判定部から受け取った移動速度に基づいて、測定パラメータを設定する。
 例えば、測定パラメータ設定部422は、端末が低速端末であると判定した場合、Mobilityパラメータの低速用パラメータ領域に設定された値を測定パラメータに設定する。測定パラメータ設定部422は、端末が中速端末であると判定した場合、Mobilityパラメータの中速用パラメータ領域に設定された値を測定パラメータに設定する。測定パラメータ設定部422は、端末が高速端末であると判定した場合、Mobilityパラメータの高速用パラメータ領域に設定された値を測定パラメータに設定する。
 測定パラメータ設定部422は、設定した測定パラメータを受信品質測定およびReport条件判定部423へ出力する。
 次に、本実施の形態において、高トラヒック状態である基地局装置がセルエッジに位置する端末を周辺基地局装置にハンドオーバさせる場合のハンドオーバ処理の手順について説明する。
 図7は、本発明の第2の実施の形態におけるハンドオーバ処理の手順の一例を示すシーケンス図である。なお、図7には、端末と、端末が接続している基地局装置(図7では、HO(ハンドオーバ)元基地局装置)と、端末がハンドオーバにより新たに接続する基地局装置(図7では、HO(ハンドオーバ)先基地局装置)の処理手順が示されている。また、図7に示すHO元基地局装置およびHO先基地局装置は、それぞれ、上記で説明した本実施の形態に係る基地局装置の構成を有し、端末は、上記で説明した本実施の形態に係る端末の構成を有する。
 HO元基地局装置のMobilityパラメータ生成部332は、図5Aに示したような、従来のMobilityパラメータを生成し、生成したMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを端末へ送信する(S201)。端末の測定パラメータ設定部422は、受け取ったMobilityパラメータを記憶する。なお、S201の処理は、端末がHO元基地局装置に接続された際に行われても良いし、所定間隔毎に行われても良い。端末の測定パラメータ設定部422は、Mobilityパラメータを受け取る度に、最新のMobilityパラメータを記憶する。
 図7の例では、HO元基地局装置のトラヒック判定部331は、高トラヒック状態であると判定する(S202)。トラヒック判定部331は、HO元基地局装置が高トラヒック状態であることを示す判定結果をMobilityパラメータ生成部332へ出力する。
 次に、Mobilityパラメータ生成部332は、HO元基地局装置が高トラヒック状態であることを示す判定結果を受け取るので、端末の移動速度に関わらず高速用パラメータを使用することを端末に指示する指示情報を生成する(S203)。Mobilityパラメータ生成部332は、生成した指示情報を含む端末個別メッセージを設定情報送信部333へ出力する。
 設定情報送信部333は、受け取った端末個別メッセージを端末通信IF32を介して端末へ送信する(S204)。
 そして、HO元基地局装置およびHO先基地局装置は、互いに情報の送受信を行い、セルカバレッジの変更を行う(S205)。例えば、図2に示したように、HO元基地局装置は、セルサイズを縮小し、HO先基地局装置は、セルサイズを拡大する。
 端末の測定パラメータ設定部422は、基地局通信IF41および設定情報受信部421を介して受け取った指示情報に基づき、端末40の移動速度に対応するパラメータ領域に設定されたパラメータを測定パラメータとして設定する(S206)。その際、図7の例では、測定パラメータ設定部422は、S203およびS204にて示したように、端末の移動速度に関わらず高速用パラメータを使用することを端末に指示する指示情報を受け取るので、判定した移動速度に関わらず、高速用パラメータを測定パラメータとして設定する。
 次に、図7の例では、端末の受信品質測定およびReport条件判定部423は、Measurement Report条件を満たすと判定する(S207)。
 Measurement Report生成部424は、Measurement Reportを生成する。そして、Measurement Report送信部425は、Measurement Report生成部424からMeasurement Reportを受け取り、基地局通信IF41を介してHO元基地局装置へ送信する(S208)。
 図7の例では、測定パラメータとして高速用パラメータを用いるため、受信品質測定およびReport条件判定部423は、判定を開始してからHO元基地局装置へMeasurement Reportを送信するまでの時間は、比較的短い時間となる。
 HO元基地局装置のハンドオーバ制御部335は、端末通信IF32およびMeasurement Report受信部334を介してMeasurement Reportを受け取り、ハンドオーバシーケンス制御を行う(S209)。その際、ハンドオーバ制御部335は、Measurement Reportに含まれる周辺基地局装置の受信品質に基づき、HO先基地局装置を判定する。そして、HO元基地局装置のハンドオーバ制御部335は、HO先基地局装置のハンドオーバ制御部335と通信を行い、端末に関する情報等を送受信し、端末のハンドオーバを完了させる。
 ハンドオーバシーケンス制御の完了により、端末がHO元基地局装置からHO先基地局装置へハンドオーバを行った後、HO先基地局装置のMobilityパラメータ生成部332は、端末の移動速度に応じたパラメータを使用することを端末に指示する指示情報を含む端末個別メッセージを生成する。そして、HO先基地局装置の設定情報送信部333は、端末通信IF32を介して、Mobilityパラメータ生成部332が生成した端末個別メッセージを端末40へ送信する(S210)。
 一方で、ハンドオーバシーケンス制御の完了により、端末がHO元基地局装置からHO先基地局装置へハンドオーバを行った後、HO元基地局装置のMobilityパラメータ生成部332は、端末の移動速度に応じたパラメータを使用することを端末に指示する指示情報を含む端末個別メッセージを生成する(S211)。
 HO元基地局装置のMobilityパラメータ生成部332は、セル内の位置する配下の別端末に対して、生成した指示情報を含む端末個別メッセージを送信する(S212)。
 以上説明した本実施の形態によれば、基地局装置のセルのセルエッジに位置する端末が低速端末であっても、基地局装置は端末の移動速度に関わらず高速用パラメータを使用することを端末に指示する指示情報を送信するため、端末は高速用パラメータを測定パラメータとして用いることができる。この構成により、端末は、Measurement Reportを即座に基地局装置に送信し、ハンドオーバを即座に行うことができるので、基地局装置の負荷分散を即座に行うことができる。
 また、基地局装置のトラヒックオフロードのために、高トラヒック状態の基地局装置がセルカバレッジを縮小する場合に、セルエッジに位置する低速端末を即座にハンドオーバさせることによって、低速端末の接続を維持することができる。
 さらに、本実施の形態では、基地局装置は、端末の移動速度に関わらず高速用パラメータを使用することを端末に指示する指示情報を含む端末個別メッセージを送信する構成により、基地局装置のトラヒック状態に応じてMobilityパラメータを設定しなくてもよい。
 (第3の実施の形態)
 本実施の形態に係る基地局装置80の構成について、図8を用いて説明する。
 図8は、本発明の第3の実施の形態に係る基地局装置80の構成の一例を示す図である。なお、図8の構成において、図3と同様の構成には、同一の符番を付しその説明を省略する。本実施の形態に係る基地局装置80は、制御部83の構成が、図3に示した制御部33と異なる。
 制御部83は、トラヒック判定部831、Mobilityパラメータ生成部832、設定情報送信部833、Measurement Report受信部834、ハンドオーバ制御部835、および報知情報生成部836を有する。
 トラヒック判定部831は、基地局装置80が高トラヒック状態であるか否かを判定する。例えば、トラヒック判定部831は、基地局装置80が収容するトラヒック量と所定の閾値とを比較し、トラヒック量が所定の閾値よりも大きい場合に基地局装置80が高トラヒック状態であると判定する。トラヒック判定部831は、判定結果を報知情報生成部836へ出力する。
 Mobilityパラメータ生成部832は、図5Aに示したような従来のMobilityパラメータを生成する。Mobilityパラメータ生成部832は、生成したMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを設定情報送信部833へ出力する。
 設定情報送信部833は、端末通信IF32を介して、Mobilityパラメータ生成部832から受け取った端末個別メッセージを基地局装置80のセル内の端末へ個別に送信する。また、設定情報送信部833は、端末通信IF32を介して、後述する報知情報生成部836から受け取った報知情報を基地局装置80のセル内の全ての端末へ送信する。
 Measurement Report受信部834は、端末通信IF32を介して、端末からMeasurement Reportを受信し、受信したMeasurement Reportをハンドオーバ制御部835へ出力する。
 ハンドオーバ制御部835は、Measurement Reportに基づき、Measurement Reportを送信した端末のハンドオーバを制御する。具体的には、ハンドオーバ制御部835は、Measurement Reportに含まれる周辺基地局装置の受信品質に基づき、ハンドオーバ先基地局装置を判定する。そして、ハンドオーバ制御部835は、ハンドオーバ先基地局装置のハンドオーバ制御部835と通信を行い、ハンドオーバさせる端末に関する情報等を送受信し、端末のハンドオーバを完了させる。
 また、ハンドオーバ制御部835は、ハンドオーバ制御が完了した場合、完了したことを示す通知を報知情報生成部836へ出力する。また、ハンドオーバ制御部835は、基地局間通信IF31を介して、周辺基地局装置と端末の間の受信品質の情報を受け取り、受け取った情報を設定情報送信部833へ出力する。
 報知情報生成部836は、トラヒック判定部831からトラヒック量が所定の閾値よりも大きいことを示す判定結果を受け取った場合に、端末の移動速度に関わらず高速用パラメータを使用することを端末に指示する指示情報を生成する。報知情報生成部836は、生成した指示情報を含む報知情報を設定情報送信部833へ出力する。
 また、報知情報生成部836は、ハンドオーバ制御部835からハンドオーバ完了の通知を受け取った場合、端末の移動速度に応じたパラメータを使用することを端末に指示する指示情報を生成する。報知情報生成部836は、生成した指示情報を含む報知情報を設定情報送信部833へ出力する。
 次に、本実施の形態に係る端末の構成について説明する。本実施の形態に係る端末の構成は、図4に示した第1の実施の形態の端末40と同様である。ただし、本実施の形態に係る端末は、設定情報受信部421および測定パラメータ設定部422の機能が、第1の実施の形態の端末40と異なる。以下、本実施の形態に係る端末の設定情報受信部421および測定パラメータ設定部422の機能について説明する。
 本実施の形態に係る端末の設定情報受信部421は、基地局装置80から送信される設定情報を基地局通信IF41を介して受信する。例えば、設定情報受信部421は、Mobilityパラメータを含む端末個別メッセージを設定情報として受信する。設定情報受信部421は、受信したMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを測定パラメータ設定部422へ出力する。
 また、本実施の形態に係る端末の設定情報受信部421は、指示情報を含む報知情報を設定情報として受信する。設定情報受信部421は、受信した指示情報を含む報知情報を測定パラメータ設定部422へ出力する。
 測定パラメータ設定部422は、端末40の移動速度を判定する。具体的な判定方法については、第1の実施の形態で説明した方法と同様であるので、説明を省略する。
 測定パラメータ設定部422は、判定した移動速度、受け取った端末個別メッセージに含まれるMobilityパラメータ、および受け取った報知情報に含まれる指示情報に基づいて、測定パラメータを設定する。なお、測定パラメータ設定部422は、Mobilityパラメータを含む端末個別メッセージを受け取らない場合、過去に受け取ったMobilityパラメータを用いてもよい。また、本実施の形態におけるMobilityパラメータは、図5Aに示した従来のMobilityパラメータ51である。
 測定パラメータ設定部422は、端末の移動速度に関わらず高速用パラメータを使用することを端末に指示する指示情報を受け取った場合、判定した移動速度に関わらず、高速用パラメータを測定パラメータとして設定する。
 測定パラメータ設定部422は、端末の移動速度に応じたパラメータを使用することを端末に指示する指示情報を受け取った場合または指示情報を受け取らなかった場合、判定した移動速度に基づいて、測定パラメータとして設定する。
 例えば、測定パラメータ設定部422は、端末が低速端末であると判定した場合、Mobilityパラメータの低速用パラメータ領域に設定された値を測定パラメータに設定する。測定パラメータ設定部422は、端末が中速端末であると判定した場合、Mobilityパラメータの中速用パラメータ領域に設定された値を測定パラメータに設定する。測定パラメータ設定部422は、端末が高速端末であると判定した場合、Mobilityパラメータの高速用パラメータ領域に設定された値を測定パラメータに設定する。
 測定パラメータ設定部422は、設定した測定パラメータを受信品質測定およびReport条件判定部423へ出力する。
 次に、本実施の形態において、高トラヒック状態である基地局装置がセルエッジに位置する端末を周辺基地局装置にハンドオーバさせる場合のハンドオーバ処理の手順について説明する。
 図9は、本発明の第3の実施の形態におけるハンドオーバ処理の手順の一例を示すシーケンス図である。なお、図9には、端末と、端末が接続している基地局装置(図9では、HO(ハンドオーバ)元基地局装置)と、端末がハンドオーバにより新たに接続する基地局装置(図9では、HO(ハンドオーバ)先基地局装置)の処理手順が示されている。また、図9に示すHO元基地局装置およびHO先基地局装置は、それぞれ、上記で説明した本実施の形態に係る基地局装置80の構成を有し、端末は、上記で説明した本実施の形態に係る端末の構成を有する。
 HO元基地局装置のMobilityパラメータ生成部832は、図5Aに示したような、従来のMobilityパラメータを生成し、生成したMobilityパラメータを含む端末個別メッセージを端末へ送信する(S301)。端末の測定パラメータ設定部422は、受け取ったMobilityパラメータを記憶する。なお、S301の処理は、端末がHO元基地局装置に接続された際に行われても良いし、所定間隔毎に行われても良い。端末の測定パラメータ設定部422は、Mobilityパラメータを受け取る度に、最新のMobilityパラメータを記憶する。
 図9の例では、HO元基地局装置のトラヒック判定部831は、高トラヒック状態であると判定する(S302)。トラヒック判定部831は、HO元基地局装置が高トラヒック状態であることを示す判定結果を報知情報生成部836へ出力する。
 次に、報知情報生成部836は、HO元基地局装置が高トラヒック状態であることを示す判定結果を受け取るので、端末の移動速度に関わらず高速用パラメータを使用することを端末に指示する指示情報を生成し、生成した指示情報を含むように報知情報を更新する(S303)。報知情報生成部836は、生成した指示情報を含む報知情報を設定情報送信部833へ出力する。
 設定情報送信部833は、受け取った報知情報を端末通信IF32を介してセル内の全ての端末へ送信する(S304)。
 そして、HO元基地局装置およびHO先基地局装置は、互いに情報の送受信を行い、セルカバレッジの変更を行う(S305)。例えば、図2に示したように、HO元基地局装置は、セルサイズを縮小し、HO先基地局装置は、セルサイズを拡大する。
 端末の測定パラメータ設定部422は、基地局通信IF41および設定情報受信部421を介して受け取った指示情報に基づき、端末40の移動速度に対応するパラメータ領域に設定されたパラメータを測定パラメータとして設定する(S306)。その際、図9の例では、測定パラメータ設定部422は、S303およびS304にて示したように、端末の移動速度に関わらず高速用パラメータを使用することを端末に指示する指示情報を受け取るので、判定した移動速度に関わらず、高速用パラメータを測定パラメータとして設定する。
 次に、図9の例では、端末の受信品質測定およびReport条件判定部423は、Measurement Report条件を満たすと判定する(S307)。
 Measurement Report生成部424は、Measurement Reportを生成する。そして、Measurement Report送信部425は、Measurement Report生成部424からMeasurement Reportを受け取り、基地局通信IF41を介してHO元基地局装置へ送信する(S308)。
 図9の例では、測定パラメータとして高速用パラメータを用いるため、受信品質測定およびReport条件判定部423は、判定を開始してからHO元基地局装置へMeasurement Reportを送信するまでの時間は、比較的短い時間となる。
 HO元基地局装置のハンドオーバ制御部835は、端末通信IF32およびMeasurement Report受信部834を介してMeasurement Reportを受け取り、ハンドオーバシーケンス制御を行う(S309)。その際、ハンドオーバ制御部835は、Measurement Reportに含まれる周辺基地局装置の受信品質に基づき、HO先基地局装置を判定する。そして、HO元基地局装置のハンドオーバ制御部835は、HO先基地局装置のハンドオーバ制御部835と通信を行い、端末に関する情報等を送受信し、端末のハンドオーバを完了させる。
 ハンドオーバシーケンス制御の完了により、端末がHO元基地局装置からHO先基地局装置へハンドオーバを行った後、報知情報生成部836は、端末の移動速度に応じたパラメータを使用することを端末に指示する指示情報を含む報知情報を生成する。そして、HO先基地局装置の設定情報送信部833は、端末通信IF32を介して、報知情報生成部836が生成した報知情報をHO先基地局装置のセル内の全ての端末へ送信する(S310)。
 一方で、ハンドオーバシーケンス制御の完了により、端末がHO元基地局装置からHO先基地局装置へハンドオーバを行った後、HO元基地局装置の報知情報生成部836は、端末の移動速度に応じたパラメータを使用することを端末に指示する指示情報を含む報知情報を生成する(S311)。
 HO元基地局装置の設定情報送信部833は、端末通信IF32を介して、報知情報生成部836が生成した報知情報をHO先基地局装置のセル内の全ての端末へ送信する(S312)。
 以上説明した本実施の形態によれば、基地局装置のセルのセルエッジに位置する端末が低速端末であっても、基地局装置は端末の移動速度に関わらず高速用パラメータを使用することを端末に指示する指示情報を送信するため、端末は高速用パラメータを測定パラメータとして用いることができる。この構成により、端末は、Measurement Reportを即座に基地局装置に送信し、ハンドオーバを即座に行うことができるので、基地局装置の負荷分散を即座に行うことができる。
 また、基地局装置のトラヒックオフロードのために、高トラヒック状態の基地局装置がセルカバレッジを縮小する場合に、セルエッジに位置する低速端末を即座にハンドオーバさせることによって、低速端末の接続を維持することができる。
 さらに、本実施の形態では、基地局装置は、端末の移動速度に関わらず高速用パラメータを使用することを端末に指示する指示情報を含む報知情報を送信する構成を採る。この構成により、周期的に送信する既存の報知情報を使用することができるため、無線リソースを削減できる。
 なお、上記各実施の形態では、基地局装置のトラヒックオフロードのためにセルカバレッジを縮小する場合について説明しているが、本発明はこれに限定されない。セルカバレッジの縮小を行わない場合においても、セルエッジに位置する低速端末を即座にハンドオーバさせることによって、負荷分散を行うことができる。
 また、上記各実施の形態では、3通りのパラメータが端末の移動速度に応じてMobilityパラメータに設定される場合について説明したが、本発明はこれに限定されない。2通りのパラメータが端末の移動速度に応じてMobilityパラメータに設定される場合でも、あるいは、4通り以上のパラメータが端末の移動速度に応じてMobilityパラメータに設定される場合でも良い。これらの場合においても、基地局装置は、高トラヒック状態である場合に、端末に高速用パラメータを測定パラメータとして使用させることができる。これにより、端末は、Measurement Reportを即座に基地局装置に送信し、ハンドオーバを即座に行うことができるので、基地局装置の負荷分散を即座に行うことができる。
 また、上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)又は、LSI内部の回路セルの接続若しくは設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本発明は、移動体通信システムに有用である。
 10,11,30,80 基地局装置
 10a,10b,11a,11b セル
 20,40 端末
 31 基地局間通信IF
 32 端末通信IF
 33,42,83 制御部
 41 基地局通信IF
 51,55 Mobilityパラメータ
 52,56 高速用パラメータ領域
 53,57 中速用パラメータ領域
 54,58 低速用パラメータ領域
 331,831 トラヒック判定部
 332,832 Mobilityパラメータ生成部(パラメータ生成部)
 333,833 設定情報送信部
 334,834 Measurement Report受信部
 335,835 ハンドオーバ制御部
 421 設定情報受信部
 422 測定パラメータ設定部
 423 受信品質測定およびReport条件判定部
 424 Measurement Report生成部
 425 Measurement Report送信部
 836 報知情報生成部

Claims (11)

  1.  端末と無線通信を行う基地局装置であって、
     トラヒック量が閾値よりも大きいか否かを判定するトラヒック判定部と、
     前記トラヒック量が前記閾値以下である場合、Mobilityパラメータに設けられた前記端末の複数の移動速度にそれぞれ対応する複数のパラメータ領域に、前記端末の移動速度が高いほど小さなパラメータを設定する第1設定を行い、前記トラヒック量が前記閾値よりも大きい場合、前記複数のパラメータ領域のそれぞれに、前記端末の移動速度に関わらず、前記第1設定で設定するパラメータの中で最も小さいパラメータを設定する第2設定を行うパラメータ生成部と、
     前記パラメータ生成部が設定した前記Mobilityパラメータを含む端末個別メッセージを前記端末に送信する設定情報送信部と、
    を備える基地局装置。
  2.  前記Mobilityパラメータは、所定の速度よりも高速で移動する高速端末に対する高速用パラメータを設定する高速用パラメータ領域、前記高速端末よりも低速で移動する中速端末に対する中速用パラメータを設定する中速用パラメータ領域、および、前記中速端末よりも低速で移動する低速端末に対する低速用パラメータを設定する低速用パラメータ領域が少なくとも設けられるMobilityパラメータであって、
     前記パラメータ生成部は、前記トラヒック量が前記閾値よりも大きい場合に、前記中速用パラメータ領域、および、前記低速用パラメータ領域に前記高速用パラメータを設定する、
     請求項1に記載の基地局装置。
  3.  端末と無線通信を行う基地局装置であって、
     トラヒック量が閾値よりも大きいか否かを判定するトラヒック判定部と、
     前記トラヒック量が前記閾値より大きい場合、前記端末の複数の移動速度にそれぞれ対応する複数のパラメータ領域に、前記端末の移動速度が高いほど小さなパラメータが設定されたMobilityパラメータの中で、最も高い移動速度に対応するパラメータ領域に設定されたパラメータを使用することを前記端末に指示する指示情報を生成するパラメータ生成部と、
     前記指示情報を少なくとも1つの端末に送信する設定情報送信部と、
    を備える基地局装置。
  4.  前記Mobilityパラメータは、所定の速度よりも高速で移動する高速端末に対する高速用パラメータを設定する高速用パラメータ領域、前記高速端末よりも低速で移動する中速端末に対する中速用パラメータを設定する中速用パラメータ領域、および、前記中速端末よりも低速で移動する低速端末に対する低速用パラメータを設定する低速用パラメータ領域が少なくとも設けられるMobilityパラメータであって、
     前記パラメータ生成部は、前記トラヒック量が前記閾値よりも大きい場合に、前記Mobilityパラメータに設定された高速用パラメータを使用することを前記端末に指示する指示情報を生成する、
     請求項3に記載の基地局装置。
  5.  前記指示情報は、前記基地局装置と無線通信を行う全ての端末に送信される報知情報に含まれる、
     請求項3または4に記載の基地局装置。
  6.  前記指示情報は、前記基地局装置のセルエッジに位置する端末に送信される端末個別メッセージに含まれる、
     請求項3または4に記載の基地局装置。
  7.  前記複数のパラメータ領域に設定されるパラメータは、前記端末が測定した受信品質が所定の条件を満たしてから、前記基地局装置に前記受信品質を示す受信品質結果を通知するまでの時間を示す、
     請求項1から6のいずれか一項に記載の基地局装置。
  8.  前記端末からの受信品質結果を受信する受信部と、
     前記受信品質結果に基づき、前記端末のハンドオーバを制御するハンドオーバ制御部と、
    を更に備える、
     請求項1から7のいずれか一項に記載の基地局装置。
  9.  前記ハンドオーバ制御部は、前記基地局装置のセルカバレッジを縮小させる、
     請求項8に記載の基地局装置。
  10.  端末と無線通信を行う基地局装置における通信方法であって、
     トラヒック量が閾値よりも大きいか否かを判定し、
     前記トラヒック量が前記閾値以下である場合、Mobilityパラメータに設けられた前記端末の複数の移動速度にそれぞれ対応する複数のパラメータ領域に、前記端末の移動速度が高いほど小さなパラメータを設定する第1設定を行い、前記トラヒック量が前記閾値よりも大きい場合、前記複数のパラメータ領域のそれぞれに、前記端末の移動速度に関わらず、前記第1設定で設定するパラメータの中で最も小さいパラメータを設定する第2設定を行い、
     設定した前記Mobilityパラメータを含む端末個別メッセージを前記端末に送信する、
    通信方法。
  11.  端末と無線通信を行う基地局装置における通信方法であって、
     トラヒック量が閾値よりも大きいか否かを判定し、
     前記トラヒック量が前記閾値より大きい場合、前記端末の複数の移動速度にそれぞれ対応する複数のパラメータ領域に、前記端末の移動速度が高いほど小さなパラメータが設定されたMobilityパラメータの中で、最も高い移動速度に対応するパラメータ領域に設定されたパラメータを使用することを前記端末に指示する指示情報を生成し、
     前記指示情報を少なくとも1つの端末に送信する、
    通信方法。
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