JP2012034055A - Radio communication system, radio base station and radio communication method - Google Patents
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Abstract
【課題】パケット再生の遅延を抑制する。
【解決手段】eNB10は、自eNBがハンドオーバ元となる場合、パーシステントスケジューリングを中止し、非パーシステントスケジューリングにより、SGW20からUE60へのパケットを受信する毎に、当該パケットをUE60へ送信する。また、eNB10は、自eNBがハンドオーバ先となる場合、非パーシステントスケジューリングにより、ハンドオーバ元のeNBからの転送パケットを受信する毎に、当該転送パケットを、UE60へ送信する。
【選択図】図1A packet reproduction delay is suppressed.
When the eNB is a handover source, the eNB 10 stops the persistent scheduling and transmits the packet to the UE 60 every time a packet from the SGW 20 to the UE 60 is received by non-persistent scheduling. In addition, when the eNB 10 is the handover destination, the eNB 10 transmits the transfer packet to the UE 60 every time it receives a transfer packet from the handover source eNB by non-persistent scheduling.
[Selection] Figure 1
Description
本発明は、無線端末のハンドオーバ時にハンドオーバ元であるハンドオーバ元基地局からハンドオーバ先であるハンドオーバ先基地局へパケットが転送される無線通信システム、当該無線通信システムにおける無線基地局、及び、通信制御方法に関する。 The present invention relates to a radio communication system in which a packet is transferred from a handover source base station that is a handover source to a handover destination base station that is a handover destination when a radio terminal is handed over, a radio base station in the radio communication system, and a communication control method About.
従来、ネットワークを介して通信端末(相手方端末)とリアルタイム通信(例えば、VoIP等)を行う無線端末が知られている(例えば、特許文献1)。ネットワークの遅延時間を吸収するために、パケットを一時的に蓄積するジッタバッファが無線端末に設けられる。無線端末におけるパケットの再生速度は、パケットの受信速度やジッタバッファ内のパケットの蓄積量に応じて制御される。なお、ネットワークの遅延時間は、無線端末の通信相手である通信端末(相手方端末)からのパケットがネットワークに滞留する時間(滞留時間)だけではなく、滞留時間のばらつき(ジッタ)を含む概念である。 Conventionally, a wireless terminal that performs real-time communication (for example, VoIP or the like) with a communication terminal (partner terminal) via a network is known (for example, Patent Document 1). In order to absorb the delay time of the network, a jitter buffer for temporarily storing packets is provided in the wireless terminal. The packet playback speed in the wireless terminal is controlled according to the packet reception speed and the amount of packets stored in the jitter buffer. The network delay time is a concept that includes not only the time during which a packet from a communication terminal (partner terminal) that is a communication partner of the wireless terminal stays in the network (retention time) but also a variation (jitter) in the residence time. .
3GPP(Third Generation Partnership Project)において、現在、規格策定中のLTE(Long Term Evolution)に対応する無線通信システムでは、無線端末(UE)のハンドオーバが発生する場合、ハンドオーバ元の基地局(Sourse−eNB)及びハンドオーバ先の基地局(Target−eNB)の双方と無線端末との間で、通信できない時間が存在する。このため、ハンドオーバ元の基地局は、無線端末に送信しきれなかったパケットをハンドオーバ先の基地局へ転送する。ハンドオーバ先の基地局は、転送されたパケットを無線端末へ送信する。無線端末がVoIPでの通信を行っている場合も、同様にパケットの転送が行われ、無線端末におけるパケットの欠落を防止する。パケットの送信に用いられる無線リソースのスケジューリングにおいては、VoIP等のデータ送信間隔が定められたリアルタイム性の要求されるアプリケーションのパケットの場合には、スケジューリングにおける情報量の低減のために、常に所定間隔で無線リソースが割り当てられるパーシステントスケジューリングが行われる。更には、パーシステントスケジューリングにおいては、複数のパケットがまとめて送信されるようなスケジューリングが行われるる場合もある。 In 3GPP (Third Generation Partnership Project), in a wireless communication system corresponding to LTE (Long Term Evolution) currently being developed, when a handover of a wireless terminal (UE) occurs, a handover source base station (Source-eNB) ) And a handover destination base station (Target-eNB) and a wireless terminal exist during which communication is not possible. For this reason, the handover source base station transfers packets that could not be transmitted to the wireless terminal to the handover destination base station. The handover destination base station transmits the transferred packet to the wireless terminal. Even when the wireless terminal performs VoIP communication, packet transfer is performed in the same manner, and packet loss at the wireless terminal is prevented. In scheduling of radio resources used for packet transmission, in the case of a packet of an application that requires a real-time property such as a data transmission interval such as VoIP, it is always a predetermined interval in order to reduce the amount of information in scheduling. Persistent scheduling in which radio resources are allocated is performed. Furthermore, in persistent scheduling, scheduling may be performed in which a plurality of packets are transmitted together.
しかしながら、上述したように、無線端末がVoIPでの通信を行っている間にハンドオーバが発生し、基地局間でパケットの転送が行われても、ハンドオーバの直後からアプリケーションにおけるパケットの送信速度と同一の送信速度でのパーシステントスケジューリングが行われる場合には、転送によって遅延した分のパケットが常にバッファリングされることになる。このため、ハンドオーバの後から通話の遅延時間が延びた状態になってしまう。また、複数のパケットをまとめて送信している場合には、パケットを1つ1つ送信している場合と比較して、パケットをまとめるための時間、換言すれば、ハンドオーバ時にパケットが無線端末へ届かない時間が長くなり、パケット再生までの遅延時間も長くなる。 However, as described above, even if a handover occurs while a wireless terminal is performing communication using VoIP and a packet is transferred between base stations, the packet transmission rate in the application is the same as that immediately after the handover. When persistent scheduling is performed at the transmission speed of, packets that are delayed by the transfer are always buffered. For this reason, the call delay time is extended after the handover. In addition, when a plurality of packets are transmitted together, the time for grouping the packets, in other words, when the packets are handed over to the wireless terminal, compared to the case where the packets are transmitted one by one. The time that does not reach increases, and the delay time until packet reproduction also increases.
上記問題点に鑑み、本発明は、パケット再生の遅延を抑制できる無線通信システム、無線基地局及び通信制御方法を提供することを目的とする。 In view of the above problems, an object of the present invention is to provide a radio communication system, a radio base station, and a communication control method that can suppress a delay in packet reproduction.
上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。本発明の第1の特徴は、無線端末(UE60)のハンドオーバ時にハンドオーバ元であるハンドオーバ元基地局からハンドオーバ先であるハンドオーバ先基地局へパケットが転送される無線通信システム(無線通信システム1)であって、前記ハンドオーバ先基地局は、前記無線端末に対するパケットの送信に用いられる無線リソースの割り当てにおいて、割り当てる無線リソースの時間間隔を固定にする固定間隔割り当て方式(パーシステントスケジューリング)を適用することを決定する第1決定部(ユーザデータ制御部112)と、前記ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットについて、前記固定間隔割り当て方式の適用を中止する第1中止部(ユーザデータ制御部112)と、前記無線端末に対し、前記固定間隔割り当て方式における時間間隔よりも短い平均時間間隔で、前記ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットを送信する第1送信部(ユーザデータ制御部112、対UE通信処理部108)とを備えることを要旨とする。 In order to solve the above-described problems, the present invention has the following features. A first feature of the present invention is a wireless communication system (wireless communication system 1) in which a packet is transferred from a handover source base station that is a handover source to a handover destination base station that is a handover destination at the time of handover of the wireless terminal (UE 60). The handover destination base station applies a fixed interval allocation method (persistent scheduling) that fixes a time interval of radio resources to be allocated in radio resource allocation used for transmission of packets to the radio terminal. A first determination unit (user data control unit 112) for determining, a first cancellation unit (user data control unit 112) for canceling application of the fixed interval allocation method for packets transferred from the handover source base station, The fixed interval allocation method for the wireless terminal And a first transmission unit (user data control unit 112, UE communication processing unit 108) that transmits a packet transferred from the handover source base station at an average time interval shorter than the time interval. .
このような無線通信システムでは、ハンドオーバ先基地局は、無線端末がハンドオーバ時に、ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットについて、固定間隔割り当て方式の適用を中止して、固定間隔割り当て方式における時間間隔よりも短い平均時間間隔で、ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットを無線端末へ送信することで、ハンドオーバ時の基地局間のパケット転送によるパケット到着の遅延を解消し、ハンドオーバ後のパケット再生の遅延を抑制する。 In such a wireless communication system, the handover destination base station cancels application of the fixed interval allocation method for a packet transferred from the handover source base station when the wireless terminal performs a handover, and uses the time interval in the fixed interval allocation method. In addition, by transmitting packets transferred from the handover source base station to the wireless terminal at a short average time interval, the packet arrival delay due to packet transfer between the base stations during handover is eliminated, and the packet regeneration delay after handover Suppress.
本発明の第2の特徴は、前記ハンドオーバ元基地局は、前記無線端末に対するパケットの送信に用いられる無線リソースの割り当てにおいて、前記固定間隔割り当て方式を適用することを決定する第2決定部(ユーザデータ制御部112)と、前記固定間隔割り当て方式により前記無線端末に対して複数のパケットを同時に送信している場合において、前記無線端末のハンドオーバが開始される場合、前記固定間隔割り当て方式の適用を中止する第2中止部(ユーザデータ制御部112)とを備えることを要旨とする。 A second feature of the present invention is that a second determination unit (user) determines that the handover source base station applies the fixed interval allocation method in allocation of radio resources used for transmission of packets to the radio terminal. When a plurality of packets are simultaneously transmitted to the wireless terminal by the data control unit 112) and the fixed interval allocation method, when the handover of the wireless terminal is started, the application of the fixed interval allocation method is applied. The gist is to include a second cancellation unit (user data control unit 112) to cancel.
本発明の第3の特徴は、前記ハンドオーバ先基地局は、前記第1中止部により前記固定間隔割り当て方式の適用が中止された後に、所定の条件を満たす場合、前記固定間隔割り当て方式の適用を再開する再開部(ハンドオーバ先情報提供部128)を備えることを要旨とする。 The third feature of the present invention is that, when the handover destination base station satisfies a predetermined condition after the application of the fixed interval allocation method is canceled by the first cancellation unit, the handover destination base station applies the fixed interval allocation method. The gist is to include a resuming unit (handover destination information providing unit 128) for resuming.
本発明の第4の特徴は、前記再開部は、前記ハンドオーバ先基地局から前記無線端末へ送信される最新のパケットのシーケンス番号と、上位の通信装置から送信される最初のパケットのシーケンス番号との差が1以下である場合、前記固定間隔割り当て方式の適用を再開することを要旨とする。 According to a fourth aspect of the present invention, the resuming unit includes: a sequence number of a latest packet transmitted from the handover destination base station to the wireless terminal; a sequence number of a first packet transmitted from a higher-level communication device; If the difference is 1 or less, the gist is to resume application of the fixed interval allocation method.
本発明の第5の特徴は、前記再開部は、自基地局に記憶されている前記無線端末へ送信すべきパケットが所定量以下である場合、前記固定間隔割り当て方式の適用を再開することを要旨とする。 A fifth feature of the present invention is that the resuming unit resumes application of the fixed interval allocation method when a packet to be transmitted to the wireless terminal stored in the base station is equal to or less than a predetermined amount. The gist.
本発明の第6の特徴は、前記ハンドオーバ先基地局は、前記固定間隔割り当て方式の適用の再開を示す情報を前記無線端末へ送信する第2送信部(ハンドオーバ先情報提供部128、対UE通信処理部108)を備えることを要旨とする。
A sixth feature of the present invention is that the handover destination base station transmits a second transmission unit (handover destination
本発明の第7の特徴は、無線端末のハンドオーバ時に、ハンドオーバ先となって、ハンドオーバ元である他の無線基地局からのパケットを受信する無線基地局であって、前記無線端末に対するパケットの送信に用いられる無線リソースの割り当てにおいて、割り当てる無線リソースの時間間隔を固定にする固定間隔割り当て方式を適用することを決定する決定部と、前記ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットについて、前記固定間隔割り当て方式の適用を中止する中止部と、前記固定間隔割り当て方式における時間間隔よりも短い平均時間間隔で、前記ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットを送信する送信部とを備えることを要旨とする。 A seventh feature of the present invention is a radio base station that receives a packet from another radio base station that is a handover source at the time of handover of the radio terminal, and transmits a packet to the radio terminal. In allocating radio resources used in the above, a determination unit that determines to apply a fixed interval allocation method that fixes a time interval of radio resources to be allocated, and the fixed interval allocation for packets transferred from the handover source base station The gist of the present invention is to include a canceling unit that cancels application of the scheme and a transmission unit that transmits packets transferred from the handover source base station at an average time interval shorter than the time interval in the fixed interval allocation scheme.
本発明の第8の特徴は、無線端末のハンドオーバ時に、ハンドオーバ元となって、ハンドオーバ先である他の無線基地局へパケットを送信する無線基地局であって、前記無線端末に対するパケットの送信に用いられる無線リソースの割り当てにおいて、割り当てる無線リソースの時間間隔を固定にする固定間隔割り当て方式を適用することを決定する決定部と、前記固定間隔割り当て方式により前記無線端末に対して複数のパケットを同時に送信している場合において、前記無線端末のハンドオーバが開始される場合、前記固定間隔割り当て方式の適用を中止する中止部とを備えることを要旨とする。 An eighth feature of the present invention is a radio base station that transmits a packet to another radio base station that is a handover destination at the time of handover of the radio terminal, and for transmitting a packet to the radio terminal. In allocating radio resources to be used, a determination unit that determines to apply a fixed interval allocation method that fixes a time interval of radio resources to be allocated; and a plurality of packets simultaneously to the wireless terminal by the fixed interval allocation method The gist of the present invention is that it includes a cancellation unit that cancels application of the fixed interval allocation method when handover of the wireless terminal is started in transmission.
本発明の第9の特徴は、無線端末のハンドオーバ時に、ハンドオーバ先となって、ハンドオーバ元である他の無線基地局からのパケットを受信する無線基地局における通信制御方法であって、前記無線端末に対するパケットの送信に用いられる無線リソースの割り当てにおいて、割り当てる無線リソースの時間間隔を固定にする固定間隔割り当て方式を適用することを決定するステップと、前記ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットについて、前記固定間隔割り当て方式の適用を中止するステップと、前記固定間隔割り当て方式における時間間隔よりも短い平均時間間隔で、前記ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットを送信するステップとを備えることを要旨とする。 According to a ninth aspect of the present invention, there is provided a communication control method in a radio base station that receives a packet from another radio base station that is a handover source as a handover destination at the time of handover of the radio terminal. Deciding to apply a fixed interval allocation method for fixing a time interval of radio resources to be allocated in radio resource allocation for transmission of packets for the packet, and for packets transferred from the handover source base station, And a step of stopping application of the fixed interval allocation method and a step of transmitting packets transferred from the handover source base station at an average time interval shorter than the time interval in the fixed interval allocation method. .
本発明の第10の特徴は、無線端末のハンドオーバ時に、ハンドオーバ元となって、ハンドオーバ先である他の無線基地局へパケットを送信する無線基地局における通信制御方法であって、前記無線端末に対するパケットの送信に用いられる無線リソースの割り当てにおいて、割り当てる無線リソースの時間間隔を固定にする固定間隔割り当て方式を適用することを決定するステップと、前記固定間隔割り当て方式により前記無線端末に対して複数のパケットを同時に送信している場合において、前記無線端末のハンドオーバが開始される場合、前記固定間隔割り当て方式の適用を中止するステップとを備えることを要旨とする。 A tenth feature of the present invention is a communication control method in a radio base station that transmits a packet to another radio base station that is a handover destination at the time of handover of the radio terminal. In allocating radio resources used for packet transmission, determining to apply a fixed interval allocation method that fixes a time interval of radio resources to be allocated; The present invention includes a step of canceling application of the fixed interval allocation method when handover of the wireless terminal is started when packets are transmitted simultaneously.
本発明によれば、無線端末におけるパケット再生の遅延を抑制できる。 According to the present invention, it is possible to suppress delay in packet reproduction in a wireless terminal.
次に、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。具体的には、(1)無線通信システムの概略構成及び動作、(2)LTE基地局の構成及び動作、(3)無線端末の構成及び動作、(4)作用・効果、(5)その他の実施形態について説明する。以下の実施形態における図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。 Next, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. Specifically, (1) schematic configuration and operation of wireless communication system, (2) configuration and operation of LTE base station, (3) configuration and operation of wireless terminal, (4) action and effect, (5) other Embodiments will be described. In the description of the drawings in the following embodiments, the same or similar parts are denoted by the same or similar reference numerals.
(1)無線通信システムの概略構成及び動作
(1.1)無線通信システムの概略構成
図1は、無線通信システムの全体概略構成図である。図1に示す無線通信システム1は、無線区間にLTE技術が採用されて構成されている。図1に示す無線通信システム1は、無線基地局であるLTE基地局10−1(eNB)及びLTE基地局10−2(以下、これらを区別しない場合には、適宜「LTE基地局10」と称する)と、S−GW(Serving Gateway)20−1及びS−GW20−2(以下、これらを区別しない場合には、適宜「S−GW20」と称する)と、P−GW(PDN Gateway)30と、MME(Mobile Management Entity)40−1及びMME40−2(以下、これらを区別しない場合には、適宜「MME40」と称する)と、上位ネットワークであるIMS(IP Multimedia Subsystem)50と、無線端末(UE)60と、通信装置(CN)70とを含んで構成される。
(1) Schematic Configuration and Operation of Radio Communication System (1.1) Schematic Configuration of Radio Communication System FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system. The wireless communication system 1 shown in FIG. 1 is configured by adopting LTE technology in a wireless section. The radio communication system 1 illustrated in FIG. 1 includes an LTE base station 10-1 (eNB) and an LTE base station 10-2 (hereinafter referred to as “
UE60は、eNB10、S−GW20、P−GW30、IMS50を介して通信装置70との間で通信を行う。LTEでは、UE60と通信装置70との間の音声通信には、VoIP(Voice over Internet Protocol)が採用される。無線端末60は、移動に伴って、接続先のeNB10を切り替えるハンドオーバを行う。
UE60 communicates with the
ハンドオーバにおいて、eNB10の間の制御メッセージのやりとりには、以下の2つの手法がある。第1の手法では、eNB10の間のX2インタフェースを介して、eNB10の間で制御メッセージが直接やりとりされる。この場合のハンドオーバは、X2ハンドオーバと称される。第2の手法では、eNB10の間で、S−GW20やP−GW30を経由するS1インタフェースを介して制御メッセージがやりとりされる。この場合のハンドオーバは、S1ハンドオーバと称される。
In handover, there are the following two methods for exchanging control messages between the
ハンドオーバにおいては、ハンドオーバ元のeNB(S(Source)−eNB)10は、当該S−eNB10に到着し、且つ、UE60へ未送信であるパケットを、ハンドオーバ先のeNB(T(Target)−eNB)10へ転送する。T−eNB10は、受信したパケットをUE60へ送信する。転送の手法には、以下の2つの手法が存在する。第1の手法では、eNB10の間のX2インタフェースを介して、eNB10の間でパケットが直接やりとりされる。この転送の手法は直接転送と称される。第2の手法では、eNB10の間で、S−GW20やP−GW30を経由するS1インタフェースを介してパケットがやりとりされる。この転送の手法は、間接転送と称される。なお、間接転送では、経由するP−GW20は、不変である場合と変化する場合とがある。
In handover, the handover source eNB (S (Source) -eNB) 10 arrives at the S-
(1.2)無線通信システムの動作
図2は、ハンドオーバ時のメッセージのやりとりを示すシーケンス図である。図2は、eNB10−1がハンドオーバ元(S−eNB)となり、eNB10−2がハンドオーバ先(T−eNB)となる場合の例である。
(1.2) Operation of Radio Communication System FIG. 2 is a sequence diagram showing message exchange during handover. FIG. 2 is an example when the eNB 10-1 is a handover source (S-eNB) and the eNB 10-2 is a handover destination (T-eNB).
ステップS1において、S−eNB10−1と、UE60との接続が確立すると、ステップS2において、S−eNB10−1は、UE60へハンドオーバ先の候補となるeNBを示す情報(ハンドオーバ先候補情報)メッセージを送信する。UE60は、ハンドオーバ先候補情報メッセージを受信する。
In step S1, when the connection between the S-eNB 10-1 and the
その後、ステップS3において、UE60は、S−eNB10−1との間の通信品質と、ハンドオーバ先候補のeNBとの間の通信品質を含んだMeasurement ReportsメッセージをS−eNB10−1へ送信する。S−eNB10−1は、Measurement Reportsメッセージを受信する。
Thereafter, in step S3, the
ステップS4において、S−eNB10−1は、Measurement Reportsメッセージに基づいて、UE60のハンドオーバ先(ここではT−eNB10−2)を決定する。ステップS5において、S−eNB10−1は、UE60へT−eNB10−2を示す情報(ハンドオーバ先情報)メッセージを送信する。UE60は、ハンドオーバ先情報メッセージを受信する。
In step S4, the S-eNB 10-1 determines a handover destination (here, the T-eNB 10-2) of the
ステップS6において、S−eNB10−1は、MME40−1及びMME40−2のうち、ハンドオーバ前にUE60に関する制御を行うMME(S(Source)−MME)40−1へハンドオーバを要求するためのHandover Requiredメッセージを送信する。Handover Requiredメッセージには、ハンドオーバ先であるT−eNB10−2の識別情報であるセルIDが含まれている。S−MME40−1は、Handover Requiredメッセージを受信する。
In step S <b> 6, the S-eNB 10-1 requires Handover Required to request a handover from the MME 40-1 and the MME 40-2 to the MME (S (Source) -MME) 40-1 that performs control related to the
ステップS7において、S−MME40−1は、ハンドオーバ後にUE60に関する制御を行うMME(T(Target)−MME)40−2へパケットの転送の変更を要求するためのForward Relocation Requestメッセージを送信する。T−MME40−2は、Forward Relocation Requestメッセージを受信する。
In step S7, the S-MME 40-1 transmits a Forward Relocation Request message for requesting a packet transfer change to the MME (T (Target) -MME) 40-2 that performs control related to the
ステップS8において、T−MME40−2は、T−SGW20−2へベアラの生成を要求するためのCreate Bearer Requestメッセージを送信する。T−SGW20−2は、Create Bearer Requestメッセージを受信する。 In step S8, the T-MME 40-2 transmits a Create Bearer Request message for requesting generation of a bearer to the T-SGW 20-2. The T-SGW 20-2 receives the Create Bearer Request message.
ステップS9において、T−SGW20−2は、T−MME40−2へベアラを生成したことを示すCreate Bearer Responseメッセージを送信する。T−MME40−2は、Create Bearer Responseメッセージを受信する。 In step S9, the T-SGW 20-2 transmits a Create Bearer Response message indicating that a bearer has been generated to the T-MME 40-2. The T-MME 40-2 receives the Create Bearer Response message.
ステップS10において、T−MME40−2は、T−eNB10−2へハンドオーバを要求するためのHandover Requestメッセージを送信する。T−eNB10−2は、Handover Requestメッセージを受信する。 In step S10, the T-MME 40-2 transmits a Handover Request message for requesting a handover to the T-eNB 10-2. The T-eNB 10-2 receives the Handover Request message.
ステップS11において、T−eNB10−2は、T−MME40−2へハンドオーバを受け入れることを示すHandover Request Acknowledgeメッセージを送信する。T−MME40−2は、Handover Request Acknowledgeメッセージを受信する。 In step S11, the T-eNB 10-2 transmits a Handover Request Acknowledge message indicating acceptance of the handover to the T-MME 40-2. The T-MME 40-2 receives the Handover Request Acknowledge message.
ステップS12において、T−MME40−2は、SGW20−1及びSGW20−2のうち、ハンドオーバ後にUE60に関する制御を行うSGW(T(Target)−SGW)20−2へベアラの生成を要求するためのCreate Bearer Requestメッセージを送信する。T−SGW20−2は、Create Bearer Requestメッセージを受信する。
In step S12, the T-MME 40-2 requests Create of a bearer from the SGW 20-1 and the SGW 20-2 to the SGW (T (Target) -SGW) 20-2 that performs control related to the
ステップS13において、T−SGW20−2は、T−MME40−2へベアラを生成したことを示すCreate Bearer Responseメッセージを送信する。T−MME40−2は、Create Bearer Responseメッセージを受信する。 In step S13, the T-SGW 20-2 transmits a Create Bearer Response message indicating that a bearer has been generated to the T-MME 40-2. The T-MME 40-2 receives the Create Bearer Response message.
ステップS14において、T−MME40−2は、S−MME40−1へForward Relocation Requestメッセージに対する応答であるFoward Relocation Responseメッセージを送信する。S−MME40−1は、Foward Relocation Responseメッセージを受信する。 In step S14, the T-MME 40-2 transmits a Forward Relocation Response message that is a response to the Forward Relocation Request message to the S-MME 40-1. The S-MME 40-1 receives the Forward Relocation Response message.
ステップS15において、S−MME40−1は、SGW20−1及びSGW20−2のうち、ハンドオーバ前にUE60に関する制御を行うSGW(S(Source)−SGW)20−1へベアラの生成を要求するためのCreate Bearer Requestメッセージを送信する。T−SGW20−1は、Create Bearer Requestメッセージを受信する。
In step S15, the S-MME 40-1 requests the generation of a bearer from the SGW 20-1 and the SGW 20-2 to the SGW (S (Source) -SGW) 20-1 that performs control related to the
ステップS16において、T−SGW20−1は、S−MME40−1へベアラを生成したことを示すCreate Bearer Responseメッセージを送信する。S−MME40−1は、Create Bearer Responseメッセージを受信する。 In step S16, the T-SGW 20-1 transmits a Create Bearer Response message indicating that a bearer has been generated to the S-MME 40-1. The S-MME 40-1 receives the Create Bearer Response message.
ステップS17において、S−MME40−1は、S−eNB10−1へHandover Commandメッセージを送信する。Handover Commandメッセージには、ハンドオーバ先であるT−eNB10−2の識別情報であるセルIDが含まれている。S−eNB10−1は、Handover Commandメッセージを受信する。 In step S17, the S-MME 40-1 transmits a Handover Command message to the S-eNB 10-1. The Handover Command message includes a cell ID that is identification information of the T-eNB 10-2 that is the handover destination. The S-eNB 10-1 receives the Handover Command message.
S−eNB10−1が、ステップS6においてHandover Requiredメッセージを送信してから、ステップS17においてHandover Commandメッセージを受信するまでの時間は、S−eNB10−1のみからパケットを受信できる時間であり、ハンドオーバの準備に要する時間(ハンドオーバ準備時間)である。 The time from when the S-eNB 10-1 transmits the Handover Required message in step S6 to the reception of the Handover Command message in step S17 is a time during which a packet can be received only from the S-eNB 10-1, This is the time required for preparation (handover preparation time).
ステップS18において、S−eNB10−1は、UE60へHandover Commandメッセージを送信する。UE60は、Handover Commandメッセージを受信する。この時点で、UE60とS−eNB10−1との接続が終了する。
In step S18, the S-eNB 10-1 transmits a Handover Command message to the
ステップS19において、S−eNB10−1は、S−MME40−1へ当該S−eNB10−1からUE60へ送信済みのパケットを示すeNB Status Transferメッセージを送信する。S−MME40−1は、eNB Status Transferメッセージを受信する。
In step S19, the S-eNB 10-1 transmits an eNB Status Transfer message indicating a packet transmitted from the S-eNB 10-1 to the
ステップS20において、S−MME40−1は、T−MME40−2へForward SRNS Contextメッセージを送信する。T−MME40−2は、Forward SRNS Contextメッセージを受信する。 In step S20, the S-MME 40-1 transmits a Forward SRNS Context message to the T-MME 40-2. The T-MME 40-2 receives the Forward SRNS Context message.
ステップS21において、T−MME40−2は、S−MME40−1へForward SRNS Context Ackメッセージを送信する。S−MME40−1は、Forward SRNS Context Ackメッセージを受信する。 In step S21, the T-MME 40-2 transmits a Forward SRNS Context Ack message to the S-MME 40-1. The S-MME 40-1 receives the Forward SRNS Context Ack message.
ステップS22において、T−MME40−2は、T−eNB10−2へeNB Status Transferメッセージを送信する。T−eNB10−2は、eNB Status Transferメッセージを受信する。 In step S22, the T-MME 40-2 transmits an eNB Status Transfer message to the T-eNB 10-2. The T-eNB 10-2 receives the eNB Status Transfer message.
その後、X2ハンドオーバの場合には、ステップS23において、S−eNB10−1は、S−eNB10に到着し、且つ、UE60へ未送信であるパケットを、X2インタフェースを介して、T−eNB10−2へ転送する(Direct forwarding of data)。T−eNB10は、パケットを受信する。
Thereafter, in the case of X2 handover, in step S23, the S-eNB 10-1 arrives at the S-
一方、S1ハンドオーバの場合には、ステップS24において、S−eNB10−1は、S−eNB10に到着し、且つ、UE60へ未送信であるパケットを、S1インタフェースを介して、T−eNB10−2へ転送する(Indirect forwarding of data)。パケットは、S−SGW20−1及びT−SGW20−2を経由して、T−eNB10−2へ転送される。T−eNB10は、パケットを受信する。
On the other hand, in the case of the S1 handover, in step S24, the S-eNB 10-1 arrives at the S-
ステップS25において、UE60は、T−eNB10−2へハンドオーバが確立したことを示すHandover Confirmメッセージを送信する。T−eNB10−2は、Handover Confirmメッセージを受信する。この時点で、UE60とT−eNB10−2との接続が開始される。
In step S25, the
S−eNB10−1が、ステップS18においてUE60へHandover Commandメッセージを送信してから、T−eNB10−2が、ステップS23又はステップS24にてパケットを受信するまでの時間は、パケットの転送の準備に要する時間(転送準備時間)と、S−eNB10−1とT−eNB10−2との間のパケットの転送遅延時間とを加算した時間(第1通信中断時間)である。
The time from when the S-eNB 10-1 transmits the Handover Command message to the
また、UE60が、ステップS18においてHandover Commandメッセージを受信してから、ステップS25においてT−eNB10−2へHandover Confirmメッセージを送信までの時間は、UE60において接続が中断される時間(第2通信中断時間)である。
The time from when the
ステップS26において、T−eNB10−2は、UE60へ下りリンクのパケット(Downlink Data)を送信する。UE60は、下りリンクのパケットを受信する。ステップS27において、UE60は、T−eNB10−2へ上りリンクのパケット(Uplink User Plane data)を送信する。上りリンクのパケットは、T−eNB10−2、T−SGW20−2を介してPGW30へ送られる。
In step S <b> 26, the T-eNB 10-2 transmits a downlink packet (Downlink Data) to the
ステップS28において、S−eNB10−1は、S−MME40−1へHandover Notifyメッセージを送信する。S−MME40−1は、Handover Notifyメッセージを受信する。 In step S28, the S-eNB 10-1 transmits a Handover Notify message to the S-MME 40-1. The S-MME 40-1 receives the Handover Notify message.
ステップS29において、S−MME40−1は、T−eNB10−2へパケットの転送の変更が完了したことを示すForward Relocation Complete Notificationメッセージを送信する。T−eNB10−2は、Forward Relocation Complete Notificationメッセージを受信する。 In step S29, the S-MME 40-1 transmits a Forward Relocation Complete Notification message indicating that the packet transfer change has been completed to the T-eNB 10-2. The T-eNB 10-2 receives the Forward Relocation Complete Notification message.
ステップS30において、T−eNB10−2は、S−MME40−1へForward Relocation Complete Notificationメッセージに対する応答であるForward Relocation Complete Acknowledgeを送信する。S−MME40−1は、Forward Relocation Complete Acknowledgeメッセージを受信する。 In step S30, the T-eNB 10-2 transmits a Forward Relocation Complete Acknowledge that is a response to the Forward Relocation Complete Notification message to the S-MME 40-1. The S-MME 40-1 receives the Forward Relocation Complete Acknowledge message.
ステップS31において、S−MME40−2は、S−SGW20−1へベアラの修正を要求するためのModify Bearer Requestメッセージを送信する。S−SGW20−1は、Modify Bearer Requestメッセージを受信する。 In step S31, the S-MME 40-2 transmits a Modify Bearer Request message for requesting correction of a bearer to the S-SGW 20-1. The S-SGW 20-1 receives the Modify Bearer Request message.
ステップS32において、S−SGW20−1は、PGW30へModify Bearer Requestメッセージを送信する。PGW30は、Modify Bearer Requestメッセージを受信する。
In step S <b> 32, the S-SGW 20-1 transmits a Modify Bearer Request message to the
ステップS33において、PGW30は、S−SGW20−1へベアラを修正したことを示すModify Bearer Responseメッセージを送信する。S−SGW20−1は、Modify Bearer Responseメッセージを受信する。
In step S33, the
ステップS34において、S−SGW20−1は、S−MME40−1へModify Bearer Responseメッセージを送信する。S−MME40−1は、Modify Bearer Responseメッセージを受信する。 In step S34, the S-SGW 20-1 transmits a Modify Bearer Response message to the S-MME 40-1. The S-MME 40-1 receives the Modify Bearer Response message.
その後、ステップS35において、T−SGW20−2は、S−SGW20−1を介してT−eNB10−2へ下りリンクのパケット(Downlink User Plane data)を送信する。T−eNB10−2は、下りリンクのパケットを受信する。 Thereafter, in step S35, the T-SGW 20-2 transmits a downlink packet (Downlink User Plane data) to the T-eNB 10-2 via the S-SGW 20-1. The T-eNB 10-2 receives a downlink packet.
ステップS36において、T−eNB10−2は、UE60へ下りリンクのパケットと、UE60に割り当てるリソースブロックの時間間隔が固定となるスケジューリングであるパーシステントスケジューリングの開始を示すパーシステント開始通知メッセージを送信する。UE60は、下りリンクのパケットとパーシステント開始通知メッセージを受信する。
In step S <b> 36, the T-eNB 10-2 transmits a persistent start notification message indicating the start of persistent scheduling, which is a scheduling in which a downlink packet and a resource block to be allocated to the
(2)LTE基地局の構成及び動作
(2.1)LTE基地局の構成
図3は、eNB10−1の構成を示す図である。なお、eNB10−2も同様の構成を有する。図3に示すeNB10−1は、他のeNB(他セル)との間の通信処理を行う対eNB通信処理部102と、MME40との間の通信処理を行う対MME通信処理部104と、SGW30との間の通信処理を行う対SGW通信処理部106と、UE60との間の通信処理を行う対UE通信処理部108と、UE60の接続制御を行うUE接続制御部110と、ユーザデータの通信制御を行うユーザデータ制御部112を含む。
(2) Configuration and operation of LTE base station (2.1) Configuration of LTE base station FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of the eNB 10-1. The eNB 10-2 has a similar configuration. The eNB 10-1 illustrated in FIG. 3 includes an eNB communication processing unit 102 that performs communication processing with other eNBs (other cells), an MME communication processing unit 104 that performs communication processing with the MME 40, and an
また、eNB10−1は、NRT管理部122、転送遅延時間取得部124、ハンドオーバ候補情報取得部126、ハンドオーバ先情報提供部128、通話データ経路監視部130を含む。これらのうち、UE接続制御部110及びハンドオーバ先情報提供部128は、UE接続制御機能部を構成し、ユーザデータ制御部112及び通話データ経路監視部130は、ユーザデータ処理機能部を構成し、NRT管理部122、転送遅延時間取得部124及びハンドオーバ候補情報取得部126は、自動隣接関連機能部を構成する。UE接続制御機能部、ユーザデータ処理機能部及び自動隣接関連機能部は、CPUやメモリにより構成される。
In addition, the eNB 10-1 includes an
NRT管理部122は、Neighbour Relation Table(NRT)の管理を行う。NRTには、他のeNB(他セル)毎に、当該他のeNBに関する情報として、セルID、ハンドオーバ時のNeighbour Relationの使用可否についての情報、X2インタフェースの使用可否についての情報が含まれる。
The
更に、本実施形態では、NRTには、他のeNB毎に、自eNB(自セル)と当該他のeNBとの間のパケットの転送遅延時間の情報、パケットの転送の準備に要する時間である転送準備時間の情報、ハンドオーバの準備に要する時間であるハンドオーバ準備時間の情報が含まれる。 Further, in the present embodiment, the NRT includes information on the packet transfer delay time between the own eNB (own cell) and the other eNB and the time required for preparation for packet transfer for each other eNB. Information on transfer preparation time and information on handover preparation time, which is time required for preparation for handover, are included.
転送遅延時間取得部124は、S1インタフェース及びX2インタフェースのそれぞれに対応する転送遅延時間の情報を有している。転送遅延時間取得部124は、NRT内の他のeNBに対応するX2インタフェースの使用可否の情報に基づいて、当該他のeNBとの間でX2インタフェースが使用可能であれば、X2インタフェースに対応する転送遅延時間情報をNRT管理部122へ出力し、当該他のeNBとの間でX2インタフェースが使用不可であれば、S1インタフェースに対応する転送遅延時間情報をNRT管理部122へ出力する。これにより、NRT管理部122は、他のeNBに対応する転送遅延時間情報を取得してNRTに追加することができる。
The transfer delay
なお、転送遅延時間取得部124は、他のeNBとの間でX2インタフェースが使用可能であり、対eNB通信処理部102により、当該他のeNBに対してpingコマンドを送信することができるのであれば、当該pingコマンドを送信してから応答を受信するまでの時間である伝送往復時間を計測し、当該計測した時間の1/2をX2インタフェースに対応する転送遅延時間としてもよい。
Note that the transfer delay
また、転送遅延時間取得部124は、他のeNBとの間でX2インタフェースが使用不可である場合には、自eNBがハンドオーバ先となり、当該他のeNBがハンドオーバ先となるハンドオーバ時に、通話データ経路監視部130より取得される、他のeNBから自eNBへ転送されたパケットと、ハンドオーバ後の新たな経路(ハンドオーバ元の他のeNBを介さない経路)で伝送されたパケットとのシーケンス番号及び受信時刻を取得し、これら2種類のパケットの受信タイミングのずれから、S1インタフェースに対応する転送遅延時間を予測してもよい。
In addition, when the X2 interface cannot be used with another eNB, the transfer delay
ハンドオーバ候補情報取得部126は、UE接続制御部110から、UE60の過去におけるハンドオーバ元及びハンドオーバ先である他のeNBの情報を取得する。取得した他のeNBの情報がNRTに登録されていない場合、ハンドオーバ候補情報取得部126は、当該他のeNBの情報をNRT管理部122へ出力する。NRT管理部122は、入力された他のeNBの情報をNRTに追加する。
The handover candidate
また、自eNBがハンドオーバ元となる場合において、UE接続制御部110がHandover Requiredメッセージを送信し、更に、Handover Commandメッセージを受信した場合、ハンドオーバ候補情報取得部126は、UE接続制御部110からHandover Requiredメッセージの送信の通知及びHandover Commandメッセージの送信の通知を受ける。ハンドオーバ候補情報取得部126は、Handover Requiredメッセージの送信の通知から、Handover Commandメッセージの送信の通知までの時間を計測し、当該計測した時間を、ハンドオーバ先の他のeNBに対応するハンドオーバ準備時間とする。更に、ハンドオーバ候補情報取得部126は、ハンドオーバ先の他のeNBの情報とハンドオーバ準備時間の情報とをNRT管理部122へ出力する。これにより、NRT管理部122は、ハンドオーバ準備時間情報を取得してNRTに追加することができる。
Further, when the own eNB is a handover source, the UE
また、自eNBがハンドオーバ元となる場合において、UE接続制御部110がHandover Commandメッセージを送信し、更に、パケットの転送を開始した場合、ハンドオーバ候補情報取得部126は、UE接続制御部110からHandover Commandメッセージの送信の通知及びパケットの転送の通知を受ける。ハンドオーバ候補情報取得部126は、Handover Commandメッセージの送信の通知から、パケットの転送の通知までの時間を計測し、当該計測時間を、ハンドオーバ先の他のeNBに対応する転送準備時間とする。更に、ハンドオーバ候補情報取得部126は、ハンドオーバ先の他のeNBの情報と転送準備時間情報とをNRT管理部122へ出力する。これにより、NRT管理部122は、転送準備時間情報を取得してNRTに追加することができる。なお、ハンドオーバ先の他のeNBに対応する転送準備時間情報が既にNRTに含まれている場合には、NRT管理部122は、ハンドオーバ先の他のeNBに対応する複数の転送準備時間情報の加重平均を算出し、当該算出値を転送準備時間情報とする。
In addition, when the own eNB is a handover source, the UE
上述した処理によって、NRTにハンドオーバ準備時間情報、転送準備時間情報及び転送遅延時間情報が追加された後、以下の処理が行われる。 After the handover preparation time information, transfer preparation time information, and transfer delay time information are added to the NRT by the above-described processing, the following processing is performed.
UE60が接続されると、UE接続制御部110は、UE60が接続されたことを示す通知をハンドオーバ先情報提供部128へ出力する。ハンドオーバ先情報提供部128は、NRTに含まれる各他のeNBの情報のうち、セルID、転送準備時間情報及び転送遅延時間情報を対応付けて、ハンドオーバ先候補情報メッセージとして、対UE通信処理部108を介して、UE60へ送信する。
When the
更に、UE接続制御部110は、UE60からのMeasurement Reportsメッセージに基づいて、UE60のハンドオーバ先を決定する。更に、UE接続制御部110は、ハンドオーバ先である他のeNBのセルIDをハンドオーバ先情報提供部128へ出力する。
Furthermore, the UE
ハンドオーバ先情報提供部128は、セルIDが入力されると、NRTに含まれる各他のeNBの情報のうち、入力されたセルIDと同一のセルIDを含む他のeNBの情報を特定する。更に、ハンドオーバ先情報提供部128は、入力されたセルIDと、特定した他のeNBの情報に含まれるハンドオーバ準備時間情報、転送遅延時間情報及びハンドオーバ準備時間情報を、ハンドオーバ先情報メッセージとして、対UE通信処理部108を介して、UE60へ送信する。
When the cell ID is input, the handover destination
なお、NRTに含まれる各他のeNBの情報のうち、入力されたセルIDと同一のセルIDを含む他のeNBの情報が存在しない場合には、ハンドオーバ先の他のeNBとの間でX2ハンドオーバが可能であれば、ハンドオーバ先情報提供部128は、NRTに含まれる各他のeNBの情報のうち、X2ハンドオーバが可能である他のeNBの情報内のハンドオーバ準備時間情報の平均値、転送遅延時間情報の平均値及びハンドオーバ準備時間情報の平均値を、ハンドオーバ先情報メッセージに含ませる。また、ハンドオーバ先の他のeNBとの間でX2ハンドオーバが可能でなければ、ハンドオーバ先情報提供部128は、NRTに含まれる各他のeNBの情報のうち、X2ハンドオーバが可能でない他のeNBの情報内のハンドオーバ準備時間情報の平均値、転送遅延時間情報の平均値及びハンドオーバ準備時間情報の平均値を、ハンドオーバ先情報メッセージに含ませる。
If there is no information on other eNBs including the same cell ID as the input cell ID among the information on each other eNB included in the NRT, X2 is exchanged with other eNBs at the handover destination. If the handover is possible, the handover destination
ユーザデータ制御部112は、UE60が接続されると、当該UE60のVoIPパケットに対するリソースブロックの割り当てにパーシステントスケジューリングを適用することを決定する。パーシステントスケジューリングにおいては、ユーザデータ制御部112は、1回の送信タイミングにおいて1又は複数のパケットを転送する処理を行う。
When the
その後、自eNBがハンドオーバ元となる場合、ユーザデータ制御部112は、UE60へHandover Commandメッセージが送信された後、以下の処理を行う。すなわち、ユーザデータ制御部112は、パーシステントスケジューリングを中止する。更に、ユーザデータ制御部112は、SGW20から対SGW通信処理部106を介して受信したパケットのうち、UE60に対して未送信であるパケット(転送パケット)を、対eNB通信処理部102及びX2インタフェースを介して、又は、対SGW通信処理部106及びS1インタフェースを介して、ハンドオーバ先の他のeNBへ送信する。この際、ユーザデータ制御部112は、転送パケットを受信する毎に、当該転送パケットを、対SGW通信処理部106を介してハンドオーバ先の他のeNBへ送信する。
Thereafter, when the own eNB is the handover source, the user data control unit 112 performs the following process after the Handover Command message is transmitted to the
一方、自eNBがハンドオーバ先となる場合、ユーザデータ制御部112は、パーシステントスケジューリングを中止する。更に、ユーザデータ制御部112は、対eNB通信処理部102及びX2インタフェースを介して、又は、対SGW通信処理部106及びS1インタフェースを介して、ハンドオーバ元のeNBからの転送パケットを受信する毎に、当該転送パケットを、対UE通信処理部108を介して、UE60へ送信する(非パーシステントスケジューリング)。
On the other hand, when the own eNB is the handover destination, the user data control unit 112 stops the persistent scheduling. Furthermore, every time the user data control unit 112 receives a transfer packet from the eNB as the handover source via the eNB communication processing unit 102 and the X2 interface, or via the SGW
また、自eNBがハンドオーバ先であり、且つ、ハンドオーバによってSGW30が変更されない場合、UE接続制御部110は、SGW30より、ハンドオーバ元の他のeNBからハンドオーバ先の自eNBに至る経路でのパケット(転送パケット)の送信が終了したことを示すend markerメッセージを受信する。この場合、UE接続制御部110は、end markerメッセージを受信したことを示す通知をハンドオーバ先情報提供部128へ出力する。ハンドオーバ先情報提供部128は、end markerメッセージを受信したことを示す通知を受けると、通話データ経路監視部130へ転送パケットのUE60への送信が終了した場合に、その旨の通知を出力するように要求する。
Further, when the own eNB is a handover destination and the
また、自eNBがハンドオーバ先であり、且つ、ハンドオーバによってSGW30が変更される場合、ハンドオーバ先情報提供部128は、通話データ経路監視部130へ転送パケットの受信が終了した場合に、その旨の通知を出力するように要求する。
Further, when the own eNB is the handover destination and the
通話データ経路監視部130は、ハンドオーバ先情報提供部128からの転送パケットの受信が終了した旨の通知の出力の要求を受けると、ユーザデータ制御部112を通過するパケット(UE60へ送信すべきパケット)が通過してきた経路と、当該パケットのシーケンス番号とを監視する。
When the call data
ここで、UE60へ送信すべきパケットが通過してきた経路とは、ハンドオーバ元の他のeNBからハンドオーバ先の自eNBに至る経路と、ハンドオーバ後の新たな経路(ハンドオーバ元の他のeNBを介さない経路)との何れかである。通話データ経路監視部130は、ハンドオーバ後の新たな経路を通過してきたパケットの最初のシーケンス番号と、ハンドオーバ元の他のeNBからハンドオーバ先の自eNBに至る経路を通過してきた最新のパケットのシーケンス番号とを比較し、その差が1以下になった場合、転送パケットの受信が終了した旨の通知をハンドオーバ先情報提供部128へ出力する。
Here, the route through which the packet to be transmitted to the
ハンドオーバ先情報提供部128は、転送パケットの受信が終了した旨の通知を受けると、通話データ経路監視部130へ転送パケットのUE60への送信が終了した場合に、その旨の通知を出力するように要求する。
When the handover destination
通話データ経路監視部130は、転送パケットのUE60への送信が終了した旨の出力の要求を受けた場合、ユーザデータ制御部112を通過する転送パケットを監視し、全ての転送パケットがUE60へ送信された時点で、ハンドオーバ先情報提供部128へ転送パケットのUE60への送信が終了した旨の通知を出力する。
When the call data
ハンドオーバ先情報提供部128は、転送パケットのUE60への送信が終了した旨の通知を受けると、ユーザデータ制御部112へ当該通知を行う。ユーザデータ制御部112は、UE60へ送信すべき残りのパケット数、つまり、蓄積していた、ハンドオーバ後の新たな経路を通過してきたパケットの数を監視する。監視しているパケットの数が0又はあらかじめ定められた数になった場合、ハンドオーバ先情報提供部128は、UE60に対するリソースブロックの割り当てに再びパーシステントスケジューリングを適用することを決定し、パーシステントスケジューリングを再開する。更に、ハンドオーバ先情報提供部128は、パーシステントスケジューリングが再開されることを示すパーシステント再開通知メッセージを、対UE通信処理部106を介して、UE60へ送信する。
When the handover destination
(2.2)LTE基地局の動作
図4は、eNB10−1がハンドオーバ元となる場合の動作を示すフローチャートである。
(2.2) Operation of LTE Base Station FIG. 4 is a flowchart showing an operation when the eNB 10-1 is a handover source.
ステップS101において、eNB10−1は、UE60を接続する。ステップS102において、eNB10−1は、ハンドオーバ先候補情報メッセージをUE60へ送信する。
In step S101, the eNB 10-1 connects the
(2.2)LTE基地局の動作
図4は、eNB10−1がハンドオーバ元となる場合の動作を示すフローチャートである。
(2.2) Operation of LTE Base Station FIG. 4 is a flowchart showing an operation when the eNB 10-1 is a handover source.
ステップS100において、eNB10−1は、UE60を接続する。ステップS101において、eNB10−1は、UE60に対するリソースブロックの割り当てにパーシステントスケジューリングを適用することを決定する。ステップS102において、eNB10−1は、ハンドオーバ先候補情報メッセージをUE60へ送信する。
In step S100, the eNB 10-1 connects the
その後、ステップS103において、eNB10−1は、UE60からのMeasurement Reportsメッセージを受信する。ステップS104において、eNB10−1は、Measurement Reportsメッセージに基づいて、UE60のハンドオーバ先となる他のeNBを決定する。ステップS105において、S−eNB10−1は、UE60へハンドオーバ先情報メッセージを送信する。
Thereafter, in step S103, the eNB 10-1 receives the Measurement Reports message from the
ステップS106において、eNB10−1は、ハンドオーバ先となる他のeNBへHandover Requiredメッセージを送信する。その後、ステップS107において、eNB10−1は、ハンドオーバ先となる他のeNBからのHandover Commandメッセージを受信したか否かを判定する。Handover Commandメッセージを受信した場合、ステップS108において、eNB10−1は、UE60へHandover Commandメッセージを送信する。ステップS109において、eNB10−1は、UE60との通信を切断する。
In step S106, the eNB 10-1 transmits a Handover Required message to another eNB that is a handover destination. Thereafter, in step S107, the eNB 10-1 determines whether or not a Handover Command message has been received from another eNB serving as a handover destination. When the Handover Command message is received, the eNB 10-1 transmits the Handover Command message to the
ステップS110において、eNB10−1は、パーシステントスケジューリングを中止し、非パーシステントスケジューリングにより転送パケットを受信する毎に、当該パケットをハンドオーバ先となる他のeNBへ送信する。 In step S110, the eNB 10-1 stops persistent scheduling, and transmits the packet to another eNB serving as a handover destination every time a forwarded packet is received by non-persistent scheduling.
図5は、eNB10−1がハンドオーバ先となる場合の動作を示すフローチャートである。 FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation when the eNB 10-1 is a handover destination.
ステップS151において、eNB10−1は、自eNBがハンドオーバ先となる場合、パーシステントスケジューリングを中止し、非パーシステントスケジューリングにより、ハンドオーバ元のeNBから転送パケットを受信する毎に、当該パケットをUEへ送信する。 In step S151, when the eNB 10-1 is the handover destination, the eNB 10-1 stops the persistent scheduling and transmits the packet to the UE every time a transfer packet is received from the handover source eNB by non-persistent scheduling. To do.
ステップS152において、eNB10−1は、ハンドオーバによってSGW30が変更されたか否かを判定する。
In step S152, the eNB 10-1 determines whether or not the
SGW30が変更された場合、ステップS153において、eNB10−1は、ハンドオーバ元の他のeNBからの転送パケットの受信の終了を監視する。更に、ステップS154において、eNB10−1は、転送パケットの受信が終了したか否かを判定する。 When SGW30 is changed, in step S153, eNB10-1 monitors the completion | finish of reception of the transfer packet from other eNB of a handover origin. Furthermore, in step S154, the eNB 10-1 determines whether or not reception of the transfer packet has ended.
一方、SGW30が変更されない場合、ステップS155において、eNB10−1は、SGW30からのend markerメッセージを受信したか否かを判定する。 On the other hand, when SGW30 is not changed, in step S155, eNB10-1 determines whether the end marker message from SGW30 was received.
ステップS154において転送パケットの受信終了と判断された場合、又は、ステップS155においてend markerメッセージを受信したと判定された場合、ステップS156において、eNB10−1は、UE60への転送パケットの送信が終了したか否かを判定する。UE60への転送パケットの送信が終了した場合、ステップS157において、eNB10−1は、ハンドオーバ後の新たな経路を通ってきたパケットの送信を開始する。
If it is determined in step S154 that reception of the transfer packet has ended, or if it is determined in step S155 that the end marker message has been received, in step S156, the eNB 10-1 has finished transmitting the transfer packet to the
ステップS158において、eNB10−1は、蓄積しているパケットがなくなったか否かを判定する。蓄積しているパケットがなくなった場合、ステップS159において、eNB10−1は、パーシステントスケジューリングの再開を決定する。更に、ステップS160において、eNB10−1は、UE60へパーシステント再開通知メッセージを送信し、パーシステントスケジューリングを再開する。
In step S158, the eNB 10-1 determines whether or not there are no accumulated packets. When there is no accumulated packet, in step S159, the eNB 10-1 determines to resume persistent scheduling. Furthermore, in step S160, the eNB 10-1 transmits a persistent restart notification message to the
(3)無線端末の構成及び動作
(3.1)無線端末の構成
図6は、UE60の構成を示す図である。図6に示すUE60は、制御メッセージ通信部202、データ通信部204、無線情報取得部206、ハンドオーバ制御部212、ハンドオーバ準備時間記憶部214、ハンドオーバ先情報取得部216及びソフトフォン250を含む。これらのうち、制御メッセージ通信部202、データ通信部204、無線情報取得部206、ハンドオーバ制御部212、ハンドオーバ準備時間記憶部214、ハンドオーバ先情報取得部216により、無線通信機能部が構成される。無線通信機能部は、CPUやメモリにより構成される。また、ソフトフォン250は、CPUが所定のプログラムを実行することにより実現される。
(3) Configuration and operation of radio terminal (3.1) Configuration of radio terminal FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of the
データ通信部204は、S−eNB10−1との間で、ユーザデータを含んだパケットの通信を行う。また、データ通信部204は、ソフトフォンとの間でユーザデータを含んだパケットの通信を行う。
The
ハンドオーバ準備時間記憶部214は、過去のハンドオーバにおいて、ハンドオーバ制御部212が、制御メッセージ通信部202を介してS−eNB10−1からのHandover Commandメッセージを受信し、制御メッセージ通信部202を介してT−eNB10−2へHandover Confirmメッセージを送信した場合、Handover Commandメッセージの受信からHandover Confirmメッセージの送信までの時間である接続中断時間(第2通信中断時間)の情報を記憶している。また、ハンドオーバ準備時間記憶部214は、第2通信中断時間情報に対応付けて、Handover Commandメッセージに含まれるT−eNB10−2のセルIDを記憶するとともに、無線情報取得部206によって取得されるT−eNB10−2との間の無線状態である、当該T−eNB10−2からの電波の受信強度の情報を記憶する。
In the handover preparation
上述したように、過去のハンドオーバにおいて、ハンドオーバ準備時間記憶部214に第2通信中断時間情報、セルID、受信強度情報が記憶された後、UE60は、以下の処理を行う。
As described above, after the second communication interruption time information, the cell ID, and the reception strength information are stored in the handover preparation
ハンドオーバ先情報取得部216は、S−eNB10−1への接続後に、当該S−eNB10−1からのハンドオーバ先候補情報メッセージを、制御メッセージ通信部202を介して受信する。更に、ハンドオーバ先情報取得部216は、ハンドオーバ先候補情報メッセージに含まれる転送準備時間と転送遅延時間とを加算した値である第1通信中断時間の情報と、ハンドオーバ先候補情報メッセージに含まれるハンドオーバ先候補(ここではeNB10−2)のセルIDとを対応付けてハンドオーバ準備時間記憶部214に記憶させる。
After connecting to the S-eNB 10-1, the handover destination
更に、無線情報取得部206は、周囲のeNBとの間の無線状態である、当該周囲のeNBからの電波の受信強度の監視を開始し、随時、受信強度の情報を、当該受信強度の情報に対応するeNBのセルIDに対応付けてハンドオーバ準備時間記憶部214に記憶させる。
Furthermore, the radio
ハンドオーバ先候補情報メッセージの受信後、ハンドオーバが発生する場合、ハンドオーバ先情報取得部216は、S−eNB10−1からのハンドオーバ先情報メッセージを、制御メッセージ通信部202を介して受信する。更に、ハンドオーバ先情報取得部216は、ハンドオーバ先情報メッセージに含まれるハンドオーバ準備時間情報を、T−eNB10−2のセルIDに対応付けてハンドオーバ準備時間記憶部214に記憶させる。
When handover occurs after receiving the handover destination candidate information message, the handover destination
UE60は、S−eNB10−1からのHandover Commandメッセージを受信する前においては、以下の第1の処理を行い、S−eNB10−1からのHandover Commandメッセージを受信した後においては、以下の第2の処理を行う。
The
(第1の処理)
ハンドオーバ先情報取得部216は、S−eNB10−1との間の無線状態が悪化したか否かを判定する。具体的には、ハンドオーバ先情報取得部216は、ハンドオーバ準備時間記憶部214に記憶されている受信強度情報のうち、S−eNB10−1のセルIDに対応付けられている最新の受信強度情報を読み出し、当該受信強度情報によって示される受信強度が、予め定められた第1の閾値未満である場合に、S−eNB10−1との間の無線状態が悪化したと判定する。
(First process)
The handover destination
S−eNB10−1との間の無線状態が悪化した場合、ハンドオーバ先情報取得部216は、ハンドオーバ準備時間記憶部214に記憶されている第1通信中断時間情報のうち、ハンドオーバ先候補のセルIDに対応する第1通信中断時間情報と複数の受信強度情報とを読み出す。ハンドオーバ先情報取得部216は、読み出した第1通信中断時間に対して、読み出した複数の受信強度情報によって示される受信強度の平均値に応じた重み付けを行う。具体的には、受信強度情報によって示される受信強度が小さいほど、通信中断時間が長くなる傾向があることに鑑み、ハンドオーバ先情報取得部216は、読み出した複数の受信強度情報によって示される受信強度の平均値が小さいほど、第1通信中断時間が大きくなるように重み付けを行う。ハンドオーバ先情報取得部216は、重み付け後の第1通信中断時間情報(以下、第1予測通信中断時間情報)を、ハンドオーバ先候補のセルIDに対応付けてハンドオーバ準備時間記憶部214に記憶させる。更に、ハンドオーバ先情報取得部216は、ソフトフォン250に対して、第1予測通信中断時間情報を含み、S−eNB10−1との間の無線状態が悪化した旨の情報(無線状態悪化情報)を出力する。
When the radio state with the S-eNB 10-1 deteriorates, the handover destination
S−eNB10−1との間の無線状態の悪化が通知された後、ハンドオーバ先情報取得部216は、S−eNB10−1との間の無線状態が回復したか否かを判定する。具体的には、ハンドオーバ先情報取得部216は、ハンドオーバ準備時間記憶部214に記憶されている受信強度情報のうち、S−eNB10−1のセルIDに対応付けられている最新の受信強度情報を読み出し、当該受信強度情報によって示される受信強度が、予め定められた第2の閾値以上である場合に、S−eNB10−1との間の無線状態が回復したと判定する。ここで、第2の閾値は、第1の閾値よりも大きな値である。
After the deterioration of the radio state with the S-eNB 10-1 is notified, the handover destination
S−eNB10−1との間の無線状態が回復した場合、ハンドオーバ先情報取得部216は、ソフトフォン250に対して、S−eNB10−1との間の無線状態が回復した旨の情報(無線状態回復情報)を出力する。
When the radio state with the S-eNB 10-1 is recovered, the handover destination
(第2の処理)
ハンドオーバ制御部212は、S−eNB10−1からのHandover Commandメッセージを、制御メッセージ通信部202を介して受信すると、Handover Commandメッセージに応じて、S−eNB10−1との接続を終了する。これにより、UE60は、S−eNB10−1及びT−eNB10−2の何れともユーザデータを含んだパケットの通信を行うことができない通信中断の状態となる。次に、ハンドオーバ制御部212は、通信中断が開始されたことを示す通信中断開始通知をソフトフォン250へ出力する。
(Second process)
When receiving the Handover Command message from the S-eNB 10-1 via the control
また、ハンドオーバ制御部212は、Handover Commandメッセージを受信した場合、ハンドオーバ準備時間記憶部214に記憶されている第1予測通信中断時間情報のうち、Handover Commandメッセージに含まれるハンドオーバ先であるT−eNB10−2のセルIDに対応付けられた第1予測通信中断時間情報を読み出す。更に、ハンドオーバ制御部212は、ハンドオーバ準備時間記憶部214に記憶されている第2通信中断時間情報のうち、Handover Commandメッセージに含まれるT−eNB10−2のセルIDに対応付けられた第2通信中断時間情報を読み出す。更に、ハンドオーバ制御部212は、読み出した第1予測通信中断時間と第2通信中断時間のうち、大きい方を第2予測通信中断時間とする。
In addition, when the
ハンドオーバ制御部212は、ハンドオーバ準備時間記憶部214に記憶されているハンドオーバ準備時間情報のうち、Handover Commandメッセージに含まれるT−eNB10−2のセルIDに対応付けられたハンドオーバ準備時間情報を読み出す。更に、ハンドオーバ制御部212は、第2予測通信中断時間の情報と、読み出したハンドオーバ準備時間情報とを含んだハンドオーバ決定情報をソフトフォン250へ出力する。
The
その後、ハンドオーバ制御部212は、制御メッセージ通信部202を介して、T−eNB10−2へHandover Confirmメッセージを送信する。次に、ハンドオーバ制御部212は、T−eNB10−2に接続し、当該T−eNB10−2との間でユーザデータを含んだパケットの通信を開始する。このとき、ハンドオーバ制御部212は、通信中断が終了されたことを示す通信中断終了通知をソフトフォン250へ出力する。
Thereafter, the
その後、ハンドオーバ制御部212は、制御メッセージ通信部202を介して、T−eNBからのパーシステント再開通知メッセージを受信し、ソフトフォン250へ出力する。
Thereafter, the
図7は、ソフトフォン250の構成を示す図である。図7に示すソフトフォン250は、ボタン入力部252、画面表示部254、マイク256、エンコーダ258、パケット送信部260、パケット受信部262、ハンドオーバ情報取得部264、全体制御部266、SIP制御部268、ジッタバッファ270、ジッタバッファ監視部272、ジッタバッファ制御部274、デコーダ276、スピーカ278を含む。
FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of the
全体制御部266は、ボタン入力部252と画面表示部254からユーザの操作情報を取得し、当該操作情報に応じてソフトフォン250の全体を制御する。SIP制御部268は、通話の開始や終了におけるSIP手続を行う。エンコーダ258は、マイク256から取得した音声データをエンコードして、パケット(RTPパケット)のペイロード部分に挿入する。更に、エンコーダ258は、パケットを、パケット送信部260を介してデータ通信部204へ出力する。
The
ジッタバッファ270は、パケット受信部262を介して、データ通信部204からのパケット(RTPパケット)を取得し、記憶する。デコーダ276は、ジッタバッファ270に記憶されたRTPパケットを読み出す。更に、デコーダ276は、読みだしたRTPパケットのペイロード部分をデコードし、スピーカ278から再生音声を出力させる。
The
ジッタバッファ監視部272は、ジッタバッファ270に記憶されている現在のパケットの量(現在パケット蓄積量)を監視する。更に、ジッタバッファ監視部272は、監視結果である現在パケット蓄積量の情報を所定時間間隔(例えば20[msec]間隔)で、ジッタバッファ制御部274及び再生速度計算部273へ出力する。
The jitter
再生速度計算部273は、再生速度を算出する。具体的には、再生速度計算部273は、ハンドオーバ情報取得部264を介して、無線状態悪化情報を受信した場合、換言すれば、S−eNB10−1との間の無線状態が悪化している場合には、以下の第3の処理を行う。また、再生速度計算部273は、ハンドオーバ情報取得部264を介して、ハンドオーバ決定情報を受信した場合には、以下の第4の処理を行う。
The playback
(第3の処理)
再生速度計算部273は、無線状態悪化情報を受信した場合、標準の再生速度よりも低速の再生速度を設定する。更に、再生速度計算部273は、低速の再生速度情報をジッタバッファ制御部274へ出力する。ジッタバッファ制御部273は、取得した低速の再生速度情報に応じた取り出し速度で、ジッタバッファ270内のRTPパケットをデコーダ276へ出力させることにより、低速での再生を行う。なお、低速の再生速度は、標準の再生速度の90%以上であることが好ましく、後述する高速の再生速度は、最高でも標準の再生速度の110%以下であることが好ましい。
(Third process)
When receiving the wireless state deterioration information, the playback
低速再生を実行中の場合、再生速度計算部273が、ハンドオーバ情報取得部264を介して、無線状態回復情報を受信するまでの間において、当該再生速度計算部273は、現在パケット蓄積量が予め定められた目標量に到達したか否かを判定する。現在パケット蓄積量が目標量に到達した場合、再生速度計算部273は、標準の再生速度を設定する。更に、再生速度計算部273は、標準の再生速度情報をジッタバッファ制御部274へ出力する。ジッタバッファ制御部273は、取得した標準の再生速度情報に応じた取り出し速度で、ジッタバッファ270内のRTPパケットをデコーダ276へ出力させることにより、標準速度での再生を行う。
When the low speed reproduction is being executed, the reproduction
上述した低速再生を実行中の場合、あるいは、上述した標準速度再生を実行中の場合において、再生速度計算部273が、ハンドオーバ情報取得部264を介して、無線状態回復情報を受信した場合、換言すれば、S−eNB10−1との間の無線状態が回復した場合には、当該再生速度計算部273は、現在パケット蓄積量が標準のパケット蓄積量(標準量)よりも多いか否かを判定する。
When the above-described low-speed playback is being performed or when the above-described standard-speed playback is being performed, when the playback
現在パケット蓄積量が標準量以下である場合には、再生速度計算部273は、標準の再生速度を設定する。更に、再生速度計算部273は、標準の再生速度情報をジッタバッファ制御部274へ出力する。ジッタバッファ制御部273は、取得した標準の再生速度情報に応じた取り出し速度で、ジッタバッファ270内のRTPパケットをデコーダ276へ出力させることにより、標準速度での再生を行う。
When the current packet accumulation amount is equal to or less than the standard amount, the reproduction
一方、現在パケット蓄積量が標準量より多い場合であって、S−eNBとの間の無線状態が悪化している場合には、再生速度計算部273は、低速の再生速度を設定する。更に、再生速度計算部273は、低速の再生速度情報をジッタバッファ制御部274へ出力する。ジッタバッファ制御部273は、取得した低速の再生速度情報に応じた取り出し速度で、ジッタバッファ270内のRTPパケットをデコーダ276へ出力させることにより、低速での再生を行う。
On the other hand, when the current packet accumulation amount is larger than the standard amount and the radio state with the S-eNB is deteriorated, the reproduction
また、現在パケット蓄積量が標準量より多い場合であって、S−eNB10−1との間の無線状態が悪化していない場合には、再生速度計算部273は、標準の再生速度よりも高速の再生速度を設定する。更に、再生速度計算部273は、高速の再生速度情報をジッタバッファ制御部274へ出力する。ジッタバッファ制御部273は、取得した高速の再生速度情報に応じた取り出し速度で、ジッタバッファ270内のRTPパケットをデコーダ276へ出力させることにより、高速での再生を行う。
In addition, when the current packet accumulation amount is larger than the standard amount and the wireless state with the S-eNB 10-1 is not deteriorated, the reproduction
高速での再生が行われている場合であって、現在パケット蓄積量が標準量以下である場合、再生速度計算部273は、標準の再生速度を設定する。更に、再生速度計算部273は、標準の再生速度情報をジッタバッファ制御部274へ出力する。ジッタバッファ制御部273は、取得した標準の再生速度情報に応じた取り出し速度で、ジッタバッファ270内のRTPパケットをデコーダ276へ出力させることにより、標準速度での再生を行う。
When reproduction at high speed is being performed and the current packet accumulation amount is equal to or less than the standard amount, the reproduction
(第4の処理)
再生速度計算部273は、ハンドオーバ決定情報を受信した場合には、当該ハンドオーバ決定情報に含まれる第2予測中断時間情報及びハンドオーバ準備時間情報と現在パケット蓄積量情報とに基づいて、低速の再生速度を算出する。
(Fourth process)
When receiving the handover determination information, the playback
具体的には、再生速度計算部273は、現在パケット蓄積量情報によって示される現在パケット蓄積量が少ないほど、再生速度を低下させ、第2予測中断時間情報及びハンドオーバ準備時間情報によって示される時間の合計が長いほど、再生速度を低下させる。なお、再生速度計算部273は、低速再生時の再生速度と高速再生時の再生速度を予め定めておき、ハンドオーバ決定情報を受信した場合には、低速の再生速度を選択してもよい。また、再生速度計算部273は、予め定められた標準のパケット蓄積量Pn[msec]と、現在パケット蓄積量Pc[msec]、予測受信中断時間Td[msec]、ハンドオーバ準備時間Tp[msec]に基づいて、再生速度S[msec/msec]をS=(Pc-Pn+Tp)/(Td+Tp)により算出してもよい。再生速度計算部273は、取得した低速の再生速度情報をジッタバッファ制御部274へ出力する。ジッタバッファ制御部274は、取得した低速の再生速度情報に応じた取り出し速度で、ジッタバッファ270内のRTPパケットをデコーダ276へ出力させることで、低速での再生を行う。
Specifically, the playback
低速再生を実行中の場合、再生速度計算部273が、ハンドオーバ情報取得部264を介して、通信中断開始通知を受信するまでの間において、当該再生速度計算部273は、現在パケット蓄積量が目標量に到達したか否かを判定する。現在パケット蓄積量が目標量に到達した場合、再生速度計算部273は、標準の再生速度を設定する。更に、再生速度計算部273は、標準の再生速度情報をジッタバッファ制御部274へ出力する。ジッタバッファ制御部273は、取得した標準の再生速度情報に応じた取り出し速度で、ジッタバッファ270内のRTPパケットをデコーダ276へ出力させることにより、標準速度での再生を行う。
When the low speed reproduction is being executed, the reproduction
標準速度再生を実行中に、再生速度計算部273は、ハンドオーバ情報取得部264を介して、通信中断開始通知を受信すると、ハンドオーバ情報取得部264を介して、通信中断終了通知を受信したか否かを判定するとともに、通信中断開始通知の受信から第2予測受信中断時間が経過したか否かを判定する。
When the playback
通信中断開始通知の受信から第2予測受信中断時間が経過した場合、再生速度計算部273は、低速の再生速度を設定する。更に、再生速度計算部273は、低速の再生速度情報をジッタバッファ制御部274へ出力する。ジッタバッファ制御部273は、取得した低速の再生速度情報に応じた取り出し速度で、ジッタバッファ270内のRTPパケットをデコーダ276へ出力させることにより、低速での再生を行う。
When the second predicted reception interruption time has elapsed since the reception of the communication interruption start notification, the reproduction
低速再生を実行中の場合であって、再生速度計算部273が通信中断開始通知を受信した場合、あるいは、通信中断開始通知の受信から第2予測受信中断時間が経過した場合において、低速再生を実行中の場合、再生速度計算部273は、通信中断終了通知を受信したか否かを判定する。
When the slow playback is being executed and the playback
再生速度計算部273は、通信中断終了通知を受信した場合、パケットの受信速度が閾値以下であり、且つ、現在パケット蓄積量が標準パケット蓄積量以下であるか否かを判定する。パケットの受信速度が閾値以下であり、且つ、現在パケット蓄積量が標準パケット蓄積量以下である場合、標準の再生速度情報をジッタバッファ制御部274へ出力する。ここで、受信速度は、取得時刻の異なる2つの現在パケット蓄積量の差を算出するとともに、当該差から2つの現在パケット蓄積量の取得時刻の間隔に再生速度を乗算した値を減算し、更に、減算により得られた値を2つの現在パケット蓄積量の取得時刻の間隔で除算することにより得られる。ジッタバッファ制御部274は、取得した標準の再生速度情報に応じた取り出し速度で、ジッタバッファ270内のRTPパケットをデコーダ276へ出力させることで、標準速度での再生を行う。
When receiving the communication interruption end notification, the reproduction
標準速度再生を実行中に、再生速度計算部273が、ハンドオーバ情報取得部264を介して、パーシステント再開通知メッセージを取得すると、標準速度再生が継続される。一方、パーシステント再開通知メッセージを取得するまでは、当該再生速度計算部273は、再び、パケットの受信速度が閾値以下であり、且つ、現在パケット蓄積量が標準パケット蓄積量以下であるか否かを判定する。
When the playback
一方、パケットの受信速度が閾値より大きい、又は、現在パケット蓄積量が標準パケット蓄積量より大きい場合、高速の再生速度情報をジッタバッファ制御部274へ出力する。ジッタバッファ制御部274は、高速の再生速度情報に応じた取り出し速度で、ジッタバッファ270内のRTPパケットをデコーダ276へ出力させることで、高速での再生を行う。
On the other hand, when the packet reception rate is greater than the threshold value or the current packet accumulation amount is greater than the standard packet accumulation amount, high-speed reproduction rate information is output to the jitter
(3.2)無線端末の動作
図8は、UE60内の無線通信機能部の動作を示すフローチャートである。
(3.2) Operation of Radio Terminal FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the radio communication function unit in the
ステップS201において、無線通信機能部は、S−eNBからのハンドオーバ先候補情報メッセージを受信する。ステップS202において、無線通信機能部は、S−eNB10−1との間の無線状態の監視を開始する、
ステップS203において、無線通信機能部は、S−eNB10−1からのHandover Commandメッセージを受信したか否かを判定する。Handover Commandメッセージを受信していない場合、ステップS204において、無線通信機能部は、S−eNB10−1との間の無線状態が悪化したか否かを判定する。S−eNB10−1との間の無線状態が悪化していない場合には、再び、ステップS203以降の動作が繰り返される。
In step S201, the wireless communication function unit receives the handover destination candidate information message from the S-eNB. In step S202, the wireless communication function unit starts monitoring the wireless state with the S-eNB 10-1.
In step S203, the radio communication function unit determines whether or not a Handover Command message from the S-eNB 10-1 has been received. When the Handover Command message has not been received, in step S204, the wireless communication function unit determines whether the wireless state with the S-eNB 10-1 has deteriorated. When the radio state with the S-eNB 10-1 has not deteriorated, the operation after step S203 is repeated again.
一方、S−eNB10−1との間の無線状態が悪化した場合、ステップS205において、無線通信機能部は、第1予測通信中断時間を算出する。更に、無線通信機能部は、第1予測通信中断時間情報を含んだ無線状態悪化情報をソフトフォン250へ出力する。
On the other hand, when the radio state with the S-eNB 10-1 deteriorates, in step S205, the radio communication function unit calculates the first predicted communication interruption time. Furthermore, the wireless communication function unit outputs wireless state deterioration information including the first predicted communication interruption time information to the
ステップS206において、無線通信機能部は、S−eNB10−1からのHandover Commandメッセージを受信したか否かを判定する。Handover Commandメッセージを受信していない場合、ステップS207において、無線通信機能部は、S−eNB10−1との間の無線状態が回復したか否かを判定する。S−eNB10−1との間の無線状態が回復していない場合には、再び、ステップS206以降の動作が繰り返される。 In step S206, the radio communication function unit determines whether or not a Handover Command message from the S-eNB 10-1 has been received. When the Handover Command message has not been received, in step S207, the wireless communication function unit determines whether the wireless state with the S-eNB 10-1 has been recovered. When the radio state with the S-eNB 10-1 has not recovered, the operations after step S206 are repeated again.
S−eNB10−1との間の無線状態が回復した場合、ステップS208において、無線通信機能部は、無線状態回復情報をソフトフォン250へ出力する。
When the wireless state with the S-eNB 10-1 is recovered, the wireless communication function unit outputs the wireless state recovery information to the
ステップS208において無線状態回復情報が送信された後、ステップS203又はステップS206において、Handover Commandメッセージが受信されたと判定された後、ステップS209において、無線通信機能部は、第2予測通信中断時間を算出する。更に、無線通信機能部は、第2予測通信中断時間情報を含んだハンドオーバ決定情報をソフトフォン250へ出力する。
After the wireless state recovery information is transmitted in step S208, after it is determined in step S203 or step S206 that the Handover Command message has been received, in step S209, the wireless communication function unit calculates the second predicted communication interruption time. To do. Further, the wireless communication function unit outputs handover determination information including the second predicted communication interruption time information to the
ステップS210において、無線通信機能部は、T−eNBからのパーシステント再開通知メッセージを受信したか否かを判定する。パーシステント再開通知メッセージを受信した場合、無線通信機能部は、当該パーシステント再開通知メッセージをソフトフォン250へ出力する。
In step S210, the radio communication function unit determines whether a persistent restart notification message from the T-eNB has been received. When receiving the persistent restart notification message, the wireless communication function unit outputs the persistent restart notification message to the
図9は、UE60内のソフトフォン250の第1の動作を示すフローチャートである。図9に示す動作は、ソフトフォン250が無線状態悪化情報を受信した場合の動作を示す。
FIG. 9 is a flowchart showing a first operation of the
ステップS301において、ソフトフォン250は、S−eNB10−1との間の無線状態が悪化したか否かを判定する。
In step S301, the
S−eNB10−1との間の無線状態が悪化した場合、ステップS302において、ソフトフォン250は、低速再生を行う。
When the radio state with the S-eNB 10-1 deteriorates, the
ステップS303において、ソフトフォン250は、S−eNB10−2との間の無線状態が回復したか否かを判定する。
In step S303, the
S−eNB10−2との間の無線状態が回復していない場合、ステップS304において、ソフトフォン250は、現在パケット蓄積量が目標量に到達したか否かを判定する。
If the wireless state with the S-eNB 10-2 has not recovered, in step S304, the
現在パケット蓄積量が目標量に到達していない場合には、ステップS302以降の動作が繰り返される。一方、現在パケット蓄積量が目標量に到達した場合には、ステップS305において、ソフトフォン250は、標準速度再生を行う。
When the current packet accumulation amount does not reach the target amount, the operations after step S302 are repeated. On the other hand, when the current packet accumulation amount reaches the target amount, the
ステップS306において、ソフトフォン250は、S−eNB10−2との間の無線状態が回復したか否かを判定する。ステップS303又はステップS306において、S−eNB10−2との間の無線状態が回復したと判定された場合、ステップS307において、ソフトフォン250は、現在パケット蓄積量が標準パケット蓄積量を超えたか否かを判定する。
In step S306, the
現在パケット蓄積量が標準パケット蓄積量を超えた場合、ステップS308において、ソフトフォン250は、S−eNB10−1との間の無線状態が悪化したか否かを判定する。S−eNB10−1との間の無線状態が悪化した場合、ステップS309において、ソフトフォン250は、高速再生を行う。
If the current packet accumulation amount exceeds the standard packet accumulation amount, in step S308, the
ステップS310において、ソフトフォン250は、現在パケット蓄積量が標準パケット蓄積量以下であるか否かを判定する。
In step S310, the
現在パケット蓄積量が標準パケット蓄積量を超えている場合には、ステップS308以降の動作が繰り返される。一方、ステップS307又はステップS310において、現在パケット蓄積量が標準パケット蓄積量以下であると判定された場合、ステップS311において、ソフトフォン250は、標準速度再生を行う。その後、ステップS301以降の動作が繰り返される。
If the current packet accumulation amount exceeds the standard packet accumulation amount, the operations in and after step S308 are repeated. On the other hand, when it is determined in step S307 or step S310 that the current packet accumulation amount is equal to or less than the standard packet accumulation amount, the
図10は、UE60内のソフトフォン250の第2の動作を示すフローチャートである。図10に示す動作は、ソフトフォン250がハンドオーバ決定情報を受信した場合の動作を示す。
FIG. 10 is a flowchart showing a second operation of the
ステップS401において、ソフトフォン250は、低速再生時の再生速度(低速再生速度)を算出する。ステップS402において、ソフトフォン250は、低速再生を行う。
In step S401, the
ステップS403において、ソフトフォン250は、通信中断開始通知を受信したか否か、換言すれば、ハンドオーバ時の受信中断が開始されたか否かを判定する。ハンドオーバ時の受信中断が開始されていない場合、ステップS404において、ソフトフォン250は、現在パケット蓄積量が目標量に到達したか否かを判定する。現在パケット蓄積量が目標量に到達していない場合、ステップS402以降の動作が繰り返される。
In step S403, the
一方、現在パケット蓄積量が目標量に到達した場合、ステップS405において、ソフトフォン250は、標準速度再生を行う。ステップS406において、ソフトフォン250は、ハンドオーバ時の受信中断が開始されたか否かを判定する。ハンドオーバ時の受信中断が開始されていない場合、ステップS405以降の動作が繰り返される。
On the other hand, when the current packet accumulation amount reaches the target amount, the
一方、ハンドオーバ時の受信中断が開始された場合、ステップS407において、ソフトフォン250は、通信中断終了通知を受信したか否か、換言すれば、ハンドオーバ時の受信中断が終了されたか否かを判定する。
On the other hand, when reception interruption at the time of handover is started, in step S407, the
ハンドオーバ時の受信中断が終了されていない場合、ステップS408において、ソフトフォン250は、第2予測通信中断時間が経過したか否かを判定する。第2予測通信中断時間が経過していない場合には、ステップS407以降の動作が繰り返される。一方、第2予測通信中断時間が経過した場合、ステップS409において、ソフトフォン250は、低速再生を行う。
If the reception interruption at the time of handover has not ended, the
ステップS403において、ハンドオーバ時の受信中断が開始されたと判定された後、又は、ステップS409における低速再生の後、ステップS410において、ソフトフォン250は、ハンドオーバ時の受信中断が終了されたか否かを判定する。ハンドオーバ時の受信中断が終了されていない場合、ステップS409以降の動作が繰り返される。
After it is determined in step S403 that reception interruption at the time of handover has started, or after low-speed playback in step S409, in step S410, the
一方、ハンドオーバ時の受信中断が終了されたと判定された場合、ステップS411において、ソフトフォン250は、受信速度が閾値以下、且つ、現在パケット蓄積量が標準パケット蓄積量以下であるか否かを判定する。受信速度が閾値以下、且つ、現在パケット蓄積量が標準パケット蓄積量以下である場合、ステップS412において、ソフトフォン250は、標準速度再生を行う。一方、受信速度が閾値以下、且つ、現在パケット蓄積量が標準パケット蓄積量以下でない場合、ステップS413において、ソフトフォン250は、高速再生を行う。
On the other hand, if it is determined that the reception interruption at the time of handover has ended, in step S411, the
ステップS413における標準速度再生の後、ステップS414において、ソフトフォン250は、パーシステント再開通知メッセージを受信したか否かを判定する。パーシステント再開通知メッセージを受信した場合には、ステップS415において、ソフトフォン250は、標準速度再生を行う。
After the standard speed reproduction in step S413, in step S414, the
一方、パーシステント再開通知メッセージを受信していない場合、又は、ステップS413において高速再生が行われた場合、ステップS411以降の動作が繰り返される。 On the other hand, when the persistent resumption notification message has not been received, or when high-speed playback has been performed in step S413, the operations in and after step S411 are repeated.
(4)作用・効果
上述した無線通信システム1では、eNB10は、UE60を接続すると、当該UE60に対するリソースブロックの割り当てにパーシステントスケジューリングを適用することを決定する。また、eNB10は、自eNBがハンドオーバ元となる場合、パーシステントスケジューリングを中止し、非パーシステントスケジューリングにより、SGW20からの転送パケットを受信する毎に、当該転送パケットを、ハンドオーバ先の他のeNBへ送信する。
(4) Operation / Effect In the wireless communication system 1 described above, when the
図11は、ハンドオーバ元のeNB10における、UE60へのパケット送信タイミングを示す図である。ハンドオーバ元のeNB10においてSGW20からのパケットの受信タイミングが図11(a)に示すものである場合を考える。この場合、従来は、パケットがUE60へ送信されるタイミングは、図11(b)に示すものとなる。従って、一部のパケットについては送信タイミングが、ハンドオーバが開始されてハンドオーバ元のeNBとUE60との通信が切断された後となるため、ハンドオーバ元のeNBとUE60との通信が切断される前にハンドオーバ元のeNBに到着したパケットも、直接にUE60には送信されず、ハンドオーバ先のeNBへ転送される場合があった。
FIG. 11 is a diagram illustrating packet transmission timing to the
これに対して、本実施形態では、図11(c)に示すように、ハンドオーバが決定されると、非パーシステントスケジューリングにより、SGW20からのパケットが受信される毎に、当該パケットがUE60へ送信される。従って、ハンドオーバ先のeNBへの転送パケットが最小限に抑えられ、パケットと転送による遅延も最小限に抑えることができる。
On the other hand, in this embodiment, as shown in FIG. 11C, when a handover is determined, the packet is transmitted to the
一方、eNB10は、自eNBがハンドオーバ先となる場合、パーシステントスケジューリングを中止し、非パーシステントスケジューリングにより、ハンドオーバ元のeNBからの転送パケットを受信する毎に、当該転送パケットを、UE60へ送信する。したがって、UE60において、ハンドオーバ元のeNB及びハンドオーバ先のeNBの双方からパケットを受信できない時間が存在することによる、当該UE60におけるパケット再生の遅延を抑制できる。
On the other hand, when the
図12は、ハンドオーバ先のeNB10における、UE60に対する転送パケット送信タイミングを示す図である。ハンドオーバ先のeNB10においてハンドオーバ元の他のeNBからのパケットの受信タイミングが図12(a)に示すものである場合を考える。この場合、従来は、パーシステントスケジューリングにより、パケットがUE60へ送信されるタイミングは、図12(b)に示すものとなる。
FIG. 12 is a diagram illustrating transfer packet transmission timing for the
これに対して、本実施形態では、図12(c)に示すように、非パーシステントスケジューリングにより、ハンドオーバ元の他のeNBからのパケットが受信される毎に、当該パケットがUE60へ送信される。従って、従来よりも、迅速にUE60へパケットを送信できる。
On the other hand, in this embodiment, as shown in FIG. 12 (c), each time a packet from another eNB of the handover source is received by non-persistent scheduling, the packet is transmitted to the
また、eNB10は、転送パケットの送信が終了した場合には、パーシステントスケジューリングを再開する。従って、転送パケットがUE60へ送信された後も、当該UE60のスケジューリングが他のUEよりも優遇されることが防止される。
Moreover, eNB10 restarts persistent scheduling, when transmission of a transfer packet is complete | finished. Therefore, even after the transfer packet is transmitted to the
(5)その他の実施形態
上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの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形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
(5) Other Embodiments As described above, the present invention has been described according to the embodiment. However, it should not be understood that the description and drawings constituting a part of this disclosure limit the present invention. From this disclosure, various alternative embodiments, examples and operational techniques will be apparent to those skilled in the art.
上述した実施形態では、eNB10は、非パーシステントスケジューリングにより、パケットが受信される毎に、当該パケットをUE60へ送信したが、非パーシステントスケジューリングにおいては、パーシステントスケジューリングにおける時間間隔よりも短い平均時間間隔で、パケットが送信されればよい。
In the above-described embodiment, the
上述した実施形態では、LTEの無線通信システム1について説明したが、他の無線通信システムにおいても、同様に本発明を適用することができる。 In the above-described embodiment, the LTE radio communication system 1 has been described. However, the present invention can be similarly applied to other radio communication systems.
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形態等を包含するということを理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲の発明特定事項によってのみ限定されるものである。 Thus, it should be understood that the present invention includes various embodiments and the like not described herein. Therefore, the present invention is limited only by the invention specifying matters in the scope of claims reasonable from this disclosure.
1…無線通信システム、10−1、10−2…e−NB、20−1、20−2…SGW、30…PGW、40−1、40−2…MME、50…IMS、60…UE、70…CN、102…対eNB通信処理部、104…対MME通信処理部、106…対SGW通信処理部、108…対UE通信処理部、110…UE接続制御部、112…ユーザデータ制御部、202…制御メッセージ通信部、204…データ通信部、206…無線情報取得部、212…ハンドオーバ制御部、214…ハンドオーバ準備時間記憶部、216…ハンドオーバ先情報取得部、250…ソフトフォン、252…ボタン入力部、254…画面表示部、256…マイク、258…エンコーダ、260…パケット送信部、262…パケット受信部、264…ハンドオーバ情報取得部、266…全体制御部、268…SIP制御部、270…ジッタバッファ、272…ジッタバッファ監視部、274…ジッタバッファ制御部、276…デコーダ、278…スピーカ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Wireless communication system, 10-1, 10-2 ... e-NB, 20-1, 20-2 ... SGW, 30 ... PGW, 40-1, 40-2 ... MME, 50 ... IMS, 60 ... UE, 70 ... CN, 102 ... to eNB communication processing unit, 104 ... to MME communication processing unit, 106 ... to SGW communication processing unit, 108 ... to UE communication processing unit, 110 ... UE connection control unit, 112 ... user data control unit, 202 ... control message communication unit, 204 ... data communication unit, 206 ... wireless information acquisition unit, 212 ... handover control unit, 214 ... handover preparation time storage unit, 216 ... handover destination information acquisition unit, 250 ... softphone, 252 ... button Input unit, 254 ... screen display unit, 256 ... microphone, 258 ... encoder, 260 ... packet transmission unit, 262 ... packet reception unit, 264 ... handover information Acquisition unit, 266 ... overall control unit, 268 ... SIP control unit, 270 ... jitter buffer, 272 ... jitter buffer monitoring unit, 274 ... jitter buffer control unit, 276 ... decoder, 278 ... speaker
Claims (10)
前記ハンドオーバ先基地局は、
前記無線端末に対するパケットの送信に用いられる無線リソースの割り当てにおいて、割り当てる無線リソースの時間間隔を固定にする固定間隔割り当て方式を適用することを決定する第1決定部と、
前記ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットについて、前記固定間隔割り当て方式の適用を中止する第1中止部と、
前記無線端末に対し、前記固定間隔割り当て方式における時間間隔よりも短い平均時間間隔で、前記ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットを送信する第1送信部と
を備える無線通信システム。 A wireless communication system in which a packet is transferred from a handover source base station that is a handover source to a handover destination base station that is a handover destination at the time of handover of a wireless terminal,
The handover destination base station is
A first determination unit that determines to apply a fixed interval allocation method for fixing a time interval of radio resources to be allocated in radio resource allocation used for transmission of packets to the radio terminal;
A first cancel unit for canceling application of the fixed interval allocation method for a packet transferred from the handover source base station;
A wireless communication system comprising: a first transmission unit that transmits, to the wireless terminal, packets transferred from the handover source base station at an average time interval shorter than a time interval in the fixed interval allocation method.
前記無線端末に対するパケットの送信に用いられる無線リソースの割り当てにおいて、前記固定間隔割り当て方式を適用することを決定する第2決定部と、
前記固定間隔割り当て方式により前記無線端末に対して複数のパケットを同時に送信している場合において、前記無線端末のハンドオーバが開始される場合、前記固定間隔割り当て方式の適用を中止する第2中止部と
を備える請求項1に記載の無線通信システム。 The handover source base station is
A second determination unit that determines to apply the fixed interval allocation method in allocation of radio resources used for transmission of packets to the radio terminal;
When a plurality of packets are simultaneously transmitted to the wireless terminal by the fixed interval allocation method, and when handover of the wireless terminal is started, a second cancellation unit that cancels application of the fixed interval allocation method; The wireless communication system according to claim 1.
前記第1中止部により前記固定間隔割り当て方式の適用が中止された後に、所定の条件を満たす場合、前記固定間隔割り当て方式の適用を再開する再開部を備える請求項1又は2に記載の無線通信システム。 The handover destination base station is
3. The wireless communication according to claim 1, further comprising: a resuming unit that resumes application of the fixed interval allocation method when a predetermined condition is satisfied after application of the fixed interval allocation method is suspended by the first cancellation unit. system.
前記固定間隔割り当て方式の適用の再開を示す情報を前記無線端末へ送信する第2送信部を備える請求項3乃至5の何れかに記載の無線通信システム。 The handover destination base station is
The wireless communication system according to claim 3, further comprising: a second transmission unit that transmits information indicating resumption of application of the fixed interval allocation method to the wireless terminal.
前記無線端末に対するパケットの送信に用いられる無線リソースの割り当てにおいて、割り当てる無線リソースの時間間隔を固定にする固定間隔割り当て方式を適用することを決定する決定部と、
前記ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットについて、前記固定間隔割り当て方式の適用を中止する中止部と、
前記無線端末に対し、前記固定間隔割り当て方式における時間間隔よりも短い平均時間間隔で、前記ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットを送信する送信部と
を備える無線基地局。 At the time of handover of a wireless terminal, a wireless base station that receives a packet from another wireless base station that is a handover source as a handover destination,
A determination unit that determines to apply a fixed interval allocation method that fixes a time interval of radio resources to be allocated in radio resource allocation used for transmission of packets to the radio terminal;
For a packet transferred from the handover source base station, a cancellation unit for canceling application of the fixed interval allocation method,
A radio base station comprising: a transmitter that transmits packets transferred from the handover source base station to the radio terminal at an average time interval shorter than the time interval in the fixed interval allocation method.
前記無線端末に対するパケットの送信に用いられる無線リソースの割り当てにおいて、割り当てる無線リソースの時間間隔を固定にする固定間隔割り当て方式を適用することを決定する決定部と、
前記固定間隔割り当て方式により前記無線端末に対して複数のパケットを同時に送信している場合において、前記無線端末のハンドオーバが開始される場合、前記固定間隔割り当て方式の適用を中止する中止部と
を備える無線基地局。 At the time of handover of a wireless terminal, a wireless base station that becomes a handover source and transmits a packet to another wireless base station that is a handover destination,
A determination unit that determines to apply a fixed interval allocation method that fixes a time interval of radio resources to be allocated in radio resource allocation used for transmission of packets to the radio terminal;
In the case where a plurality of packets are simultaneously transmitted to the wireless terminal by the fixed interval allocation method, a cancellation unit that stops application of the fixed interval allocation method when handover of the wireless terminal is started Radio base station.
前記無線端末に対するパケットの送信に用いられる無線リソースの割り当てにおいて、割り当てる無線リソースの時間間隔を固定にする固定間隔割り当て方式を適用することを決定するステップと、
前記ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットについて、前記固定間隔割り当て方式の適用を中止するステップと、
前記無線端末に対し、前記固定間隔割り当て方式における時間間隔よりも短い平均時間間隔で、前記ハンドオーバ元基地局から転送されるパケットを送信するステップと、
を備える通信制御方法。 A communication control method in a radio base station that receives a packet from another radio base station that is a handover source during handover of the radio terminal,
Deciding to apply a fixed interval allocation method for fixing a time interval of radio resources to be allocated in radio resource allocation used for transmission of packets to the radio terminal;
Canceling application of the fixed interval allocation method for packets transferred from the handover source base station;
Transmitting, to the wireless terminal, a packet transferred from the handover source base station at an average time interval shorter than the time interval in the fixed interval allocation method;
A communication control method comprising:
前記無線端末に対するパケットの送信に用いられる無線リソースの割り当てにおいて、割り当てる無線リソースの時間間隔を固定にする固定間隔割り当て方式を適用することを決定するステップと、
前記固定間隔割り当て方式により前記無線端末に対して複数のパケットを同時に送信している場合において、前記無線端末のハンドオーバが開始される場合、前記固定間隔割り当て方式の適用を中止するステップと
を備える通信制御方法。 A communication control method in a radio base station that becomes a handover source and transmits a packet to another radio base station that is a handover destination at the time of handover of the radio terminal,
Deciding to apply a fixed interval allocation method for fixing a time interval of radio resources to be allocated in radio resource allocation used for transmission of packets to the radio terminal;
In the case where a plurality of packets are simultaneously transmitted to the wireless terminal by the fixed interval allocation method, when handover of the wireless terminal is started, the communication is provided. Control method.
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