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WO2012093433A1 - ポリシ決定システム、ポリシ決定方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体 - Google Patents

ポリシ決定システム、ポリシ決定方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体 Download PDF

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WO2012093433A1
WO2012093433A1 PCT/JP2011/006474 JP2011006474W WO2012093433A1 WO 2012093433 A1 WO2012093433 A1 WO 2012093433A1 JP 2011006474 W JP2011006474 W JP 2011006474W WO 2012093433 A1 WO2012093433 A1 WO 2012093433A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mobile terminal
policy
control
state
terminal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2011/006474
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English (en)
French (fr)
Inventor
孝法 岩井
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.)
NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
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.)
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Publication date
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Priority to KR1020157017430A priority patent/KR101653935B1/ko
Priority to CA2824011A priority patent/CA2824011C/en
Priority to KR1020137017648A priority patent/KR20130091360A/ko
Priority to JP2012551748A priority patent/JPWO2012093433A1/ja
Priority to BR112013017481-1A priority patent/BR112013017481B1/pt
Priority to US13/996,511 priority patent/US9907109B2/en
Priority to EP11854707.4A priority patent/EP2663154A4/en
Application filed by NEC Corp filed Critical NEC Corp
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Publication of WO2012093433A1 publication Critical patent/WO2012093433A1/ja
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Priority to ZA2013/04808A priority patent/ZA201304808B/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/22Manipulation of transport tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/10Interfaces between hierarchically different network devices between terminal device and access point, i.e. wireless air interface

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system studied in 3GPP (3rd Generation Partnership Project), 3GPP2, WiMAX Forum, and the like, and more particularly, to a method for controlling state transition of a mobile terminal between a CONNECTED state and an IDLE state.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP2 3rd Generation Partnership Project2
  • WiMAX Forum WiMAX Forum
  • FIG. 4 is a block diagram showing a general configuration example of a mobile communication system.
  • a core network 10 is a network managed mainly by an operator who provides mobile communication services.
  • the core network 10 includes, for example, a 3GPP EPS (Evolved Packet System) packet switched network (EPC (Evolved Packet System)), a UMTS (Universal Mode Telecommunications System) packet switched core network, a 3GGP2 CDMA2000 packet switched core network, Alternatively, it is a packet switching core network of WiMAXWForum's CSN (Connectivity Service Network).
  • 3GPP EPS Evolved Packet System
  • EPC Evolved Packet System
  • UMTS Universal Mode Telecommunications System
  • 3GGP2 CDMA2000 packet switched core network Alternatively, it is a packet switching core network of WiMAXWForum's CSN (Connectivity Service Network).
  • the radio access network 20 includes a radio base station 910 and a mobile terminal 930.
  • the radio base station 910 has a function of connecting to the mobile terminal 930 by radio access technology.
  • the core network 10 includes a mobility management node 200.
  • the mobility management node 920 is responsible for mobility management and authentication (security control) of the terminal 930 in radio access, and user data transfer path setting processing and control signals between the core network 10 and the radio base station 910.
  • the mobile terminal 930 includes a radio interface, connects to the radio base station 910 by radio access technology, and connects to the core network 10.
  • the radio base station 910 corresponds to an eNB (enhanced Node B)
  • the mobility management node 920 corresponds to an MME (Mobility Management Entity)
  • the mobile terminal 930 corresponds to a UE (User Equipment).
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE Long Term Evolution
  • the radio base station 910 corresponds to the functions of RNC (Radio Network Controller) and NB (Node B).
  • the mobility management node 200 corresponds to SGSN (Serving GPRS Support Node), and the mobile terminal 300 corresponds to UE (User Equipment).
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • the radio base station 100 corresponds to a BS (Base Station)
  • the mobility management node 200 corresponds to a PDNS (Packet Data Serving Node)
  • the mobile terminal 300 corresponds to an MS (Mobile Station).
  • EV-DO Evolution-Data Optimized
  • the radio base station 100 corresponds to the functions of ASN-GW (Access Service Network Gateway) and BS (Base Station).
  • the mobility management node 200 corresponds to HA (Home Agent), and the mobile terminal 300 corresponds to MS (Mobile Station).
  • WiMAX is used as a wireless access technology.
  • each aspect and each embodiment of the present invention described in this specification does not depend on the architecture of the mobile communication system, it is applied to each mobile communication system standardized by 3GPP, 3GPP2, and WiMAX Forum. Is possible. However, in order to describe the configuration, operation, and operation of each aspect and each embodiment of the present invention in detail, the following description will be given along the 3GPP EPS mobile communication system.
  • radio control including resource (channel) allocation in a radio section between the mobile terminal 930 and the radio base station 910 is performed in an RRC (Radio Resource Control) layer, and a control message between the mobile terminal 300 and the core network 10
  • RRC Radio Resource Control
  • the exchange and packet call connection are performed by a NAS (Non-Access Stratum) layer above the RRC.
  • RRC_IDLE In the RRC layer, there are two states, RRC_IDLE and RRC_CONNECTED.
  • the radio base station 910 holds information (RRC context) regarding the RRC connection between the mobile terminal 930 and the radio base station 910, and user data in the radio section between the mobile terminal 930 and the radio base station 910 is stored. Transmission and reception are possible.
  • the radio base station 100 releases information related to the RRC connection of the mobile terminal 300 (RRC context), and discontinuous reception (Discontinuous Reception: DRX) set by NAS for the mobile terminal 300 is clearly indicated.
  • DRX discontinuous Reception
  • the wireless communication unit of the mobile terminal 930 is activated and performs reception operation in synchronization with the time slot to be received by the mobile terminal 930, and at other times, the wireless communication unit is in a standby state (the power is turned off). OFF). Thereby, intermittent reception has a great effect on power saving of the mobile terminal 930.
  • ECM EPS (Connection Management) _IDLE
  • ECM_CONNECTED a NAS connection is established between the mobile terminal 930 and the mobility management node 920.
  • the mobility management node 920 uses the NAS connection to accurately grasp the location of the mobile terminal 930 (that is, to which radio base station it is connected), and performs handover when the mobile terminal 930 moves between base stations. Perform the process.
  • the ECM_IDLE state is a state where there is no NAS connection between the mobile terminal 930 and the mobility management node 920.
  • the mobility management node 920 performs mobility management of the mobile terminal 930 in units of a range in which a plurality of radio base stations called tracking areas are bundled. Therefore, even if the mobile terminal 930 moves between radio base stations in the ECM_IDLE state, the handover process does not occur.
  • the mobile terminal 930 returns from the ECM_IDLE state to the ECM_CONNECTED state, the mobile terminal 930 needs to synchronize with the core network 10 (that is, perform location registration).
  • the mobility management node 920 manages the mobility of the mobile terminal 930 within the tracking area, no handover processing is required even if the mobile terminal 930 moves between radio base stations. There is an advantage that the load on the core network (including the mobility management node 200) can be reduced.
  • the state (CONNECTED or IDLE) related to the connection between the RRC layer and the NAS layer is synchronized. Because, in order for the NAS layer connection to be established (entering the ECM_CONNECTED state), the connection in the RRC layer needs to be established (entering the RRC_CONNECTED state), and when establishing the RRC layer connection This is because the NAS layer connection is established at the same time. Furthermore, this is because when the connection of either the RRC layer or the NAS layer is released (transition to the IDLE state), the other layer is also released (transition to the IDLE state).
  • S1 Release Procedure is executed.
  • S1 Release Procedure As one of triggers for executing S1 Release Procedure, there is a case where the RRC connection is released (transition to RRC_IDLE). Further, when S1 Release Procedure is executed in a state where the RRC layer connection is established (RRC_CONNECTION state), the RRC layer connection is also released (transition to RRC_IDLE). That is, when the RRC layer and the NAS layer transition to the IDLE state, S1 Release ⁇ Procedure is executed.
  • Service Request Procedure is executed.
  • the NAS connection and the RRC connection are established by performing Service Request Procedure.
  • the “IDLE state” means that the mobile terminal does not perform signaling for session management and mobility management with the core network as in the above-described 3GPP ECM_IDLE state and RRC_IDLE state. -It means that radio resources in a radio access network such as UTRAN are also released.
  • the “CONNECTED state” is a control signal for session management and mobility management at least between the mobile terminal and the core network, as in the above-described 3GPP ECM_CONNECTED state and RRC_CONNECTED state.
  • the “CONNECTED state” may be a state in which the mobile terminal is connected to the core network so that at least control signals (control messages) for session management and mobility management can be transmitted and received.
  • the “CONNECTED state” does not require a state in which the mobile terminal is set up to a bearer that can transmit and receive user data to and from an external packet data network (Packet Data Network: PDN).
  • PDN Packet Data Network
  • 3GPP TS 23.401 V10.0.0 2010-06
  • General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Access (Release 10), Section 4.6.3, Section 5.3.4 And Section 5.3.5, June 2010
  • 3GPP TS 36.331 V9.1.0 2009-12
  • Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (Release 9) Section 4.2.1, Section 5.3.8, and Section 5.3.9, January 2010
  • 3GPP TS 24.301 V9.1.0 2009-12
  • NAS Non-Access-Stratum protocol for Evolved Packet System
  • EPS Evolved Packet System
  • the timing of the state transition of the mobile terminal 930 between the CONNECTED state and the IDLE state (hereinafter referred to as “CONNECTED-IDLE transition”) is the core network 10 (for example, The mobility management node 920) cannot be controlled.
  • the core network 10 accepts a state transition request from the mobile terminal 930 when it arrives. That is, for example, the core network 10 performs control related to the CONNECTED-IDLE transition of the mobile terminal 930 such as changing the time interval until the mobile terminal 930 transitions from the CONNECTED state to the IDLE state, or blocking a state transition request from the mobile terminal 930.
  • control related to the CONNECTED-IDLE transition of the mobile terminal 930 such as changing the time interval until the mobile terminal 930 transitions from the CONNECTED state to the IDLE state, or blocking a state transition request from the mobile terminal 930.
  • There is a problem that cannot be performed independently that is, based on the judgment of the core network 10.
  • the timing of the CONNECTED-IDLE transition of the mobile terminal 930 cannot be controlled from the core network 10.
  • An object of the present invention is to provide a policy decision system that contributes to reducing the signaling to be processed by the core network 10 caused by repetition of the state transition of the mobile terminal 930 (CONNECTED-IDLE transition) based on the judgment of the core network 10
  • a policy determination method and program are provided.
  • the first aspect of the present invention includes a policy decision system.
  • the policy determination system is arranged in a core network and can communicate with a control device arranged in a radio access network including a radio base station.
  • the control device is configured to perform control related to state transition between the CONNECTED state and the IDLE state of the mobile terminal connected to the radio base station based on a control policy supplied from the policy determination system. Yes.
  • the policy determination system according to this aspect includes a policy determination unit that determines the control policy in accordance with a situation of the mobile terminal, and a notification unit that notifies the control device of the control policy.
  • the second aspect of the present invention includes a policy determination method.
  • the policy determination method is performed by a policy determination system that is arranged in a core network and can communicate with a control device arranged in a radio access network including a radio base station.
  • the control device is configured to perform control related to state transition between the CONNECTED state and the IDLE state of the mobile terminal connected to the radio base station based on a control policy supplied from the policy determination system. Yes.
  • the policy determination method according to this aspect includes a step of determining the control policy according to a situation of the mobile terminal, and a step of notifying the control policy to the first control node.
  • the third aspect of the present invention is a program for causing a computer to perform the method according to the second aspect of the present invention described above.
  • a policy determination system it is possible to contribute to reducing the signaling to be processed by the core network due to the repetition of the state transition of the mobile terminal (CONNECTED-IDLE transition) based on the judgment of the core network.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing a flow of processing for starting state control for a mobile terminal when the mobile terminal starts connection and handover to a radio base station in the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a mobile communication system according to the present embodiment.
  • the system in FIG. 1 includes a mobility management node 200, a radio base station 100, and a mobile terminal 300 arranged in the core network 10.
  • the arrangement, basic functions and operations of the mobility management node 200, the radio base station 100, and the mobile terminal 300 are the same as those of the mobility management node 920, the radio base station 910, and the mobile terminal 930 shown in FIG.
  • the mobility management node 200 is configured to be able to acquire a policy regarding control of the CONNECTED-IDLE transition of the mobile terminal 300.
  • the control for the state of the mobile terminal 300 including the control of the CONNECTED-IDLE transition is referred to as “state control”.
  • a policy regarding “state control” for the mobile terminal 300 is referred to as a “state control policy”.
  • the state control policy is individually determined for each mobile terminal 300.
  • the state control policy may be managed by the mobility management node 200 itself, or may be managed by another node accessible by the mobility management node 200.
  • the state control policy is used for control for adjusting the state transition timing of the mobile terminal 300 between the CONNECTED state and the IDLE state.
  • the state control policy should block, for example, the specification of a time interval (hereinafter referred to as IDLE transition interval) until the mobile terminal 300 transitions from the CONNECTED state to the IDLE state, and a state transition request from the mobile terminal 300 or the O & M server. Including at least one of designation of whether or not
  • the mobility management node 200 is configured to be able to determine a terminal to be subjected to state control from among a plurality of mobile terminals 300 connected to a plurality of radio base stations 100 managed by the mobility management node 200. Has been. Various variations are conceivable for the method of determining the control target terminal and the timing for performing the determination. A specific example of the method for determining the terminal to be controlled and the timing for performing the determination will be described in detail in the second embodiment and later. For example, the mobility management node 200 may determine the control target terminal according to the signaling load status of the core network 10.
  • the mobility management node 200 notifies the radio base station 100 connected to the terminal 300 of the state control policy applied to the terminal 300 determined as the control target.
  • the state control policy is notified to the base station 100 by, for example, transmitting a state control request message including the terminal ID of the terminal 300 determined to be controlled and the state control policy from the mobility management node 200 to the base station 100. Just do it.
  • the radio base station 100 is configured to be able to receive from the mobility management node 200 a terminal ID and a state control policy that can identify the terminal 300 determined as a control target. Based on the received state control policy, the radio base station 100 performs state control (that is, control of CONNECTED-IDLE transition) for the terminal 300 to be controlled. As a specific example, the base station 100 may change the “IDLE transition interval” applied to the mobile terminal 300 to be controlled. Further, the base station 100 may start a block of a state transition request that is reached from the mobile terminal 300 that is a control target.
  • the timing of the CONNECTED-IDLE transition in the mobile terminal 300 is determined based on the determination of the core network 10 (that is, the mobility management node 200). Can be controlled independently. Therefore, the signaling to be processed by the core network 10 due to the repetition of the CONNECTED-IDLE transition of the mobile terminal 300 can be reduced based on the judgment of the core network 10.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of the mobility management node 200.
  • the mobility management node 200 in FIG. 2 includes an interface 201, a control determination unit 202, a terminal management unit 203, a policy management unit 204, and a policy notification unit 205.
  • FIG. 2 shows a configuration of main parts necessary for the description of the present embodiment, and illustration of other parts is omitted.
  • the interface 201 is an interface that can be used for communication with the radio base station 100.
  • the interface 201 is used for transmission / reception of a control signal (message) related to state control of the mobile terminal 300.
  • the control determination unit 202 determines a mobile terminal to be subjected to state control from among a plurality of mobile terminals 300 connected to the plurality of radio base stations 100. Further, the control determination unit 202 acquires a control policy corresponding to the control target terminal from the policy management unit 204, and the radio base to which the control target terminal connects the terminal ID of the control target terminal and the control policy applied thereto. Notify the station 100.
  • the terminal ID described here is an ID that can uniquely identify the mobile terminal 300 on the mobile communication system. For example, IMSI (International Mobile Subscriber Identity), IMEI (International Mobile Equipment Identity), or It is a GUTI (Globally Unique Temporary ID).
  • the control determination unit 202 may acquire the terminal ID of the terminal when determining the control target terminal.
  • the timing for determining the control target terminal is also a variation such as starting control at the timing when the mobile terminal is connected, monitoring the communication characteristics of the mobile terminal and starting control on the mobile terminal that satisfies the specific condition. Can be considered.
  • a specific method for specifying a control target terminal will be described in the second embodiment and thereafter.
  • the terminal management unit 203 is a functional unit that performs mobility management of the mobile terminal 300, and grasps the mobile terminal 300 that is connected (attached) to the plurality of radio base stations 100. Further, when the terminal management unit 203 receives an inquiry from the control determination unit 202 about which base station 100 the control target terminal is connected to using the terminal ID of the control target terminal, the mobile terminal 300 corresponding to the terminal ID The base station ID of the radio base station 100 to which is connected is notified to the control determination unit 202.
  • the policy management unit 204 stores a state control policy regarding the state transition of the mobile terminal 300.
  • the state transition policy in the present embodiment is recorded for each mobile terminal and includes a description of the IDLE transition interval of the mobile terminal 300.
  • An example of the state control policy managed by the policy management unit 204 is shown in FIG.
  • the state control policy corresponding to the primary key is managed using the terminal ID of the terminal to be controlled as the primary key.
  • the IDLE transition interval is registered as the state control policy.
  • a state control request is transmitted to the radio base station 100 corresponding to the station ID.
  • the state control request includes the terminal ID of the control target terminal and the state control policy.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of the radio base station 100 in the present embodiment.
  • the radio base station 100 of FIG. 4 includes a core side interface 101, a radio interface 102, a state control unit 103, a monitoring unit 104, a timer function unit 105, and an IDLE transition start unit 106.
  • FIG. 4 shows a configuration of main parts necessary for the description of the present embodiment, and the other parts are not shown.
  • the core side interface 101 is an interface that can be used for communication with the mobility management node 200 arranged in the core network 10.
  • the interface 101 is used for receiving a state control request from the mobility management node 200 and transmitting a response to the mobility management node 200.
  • the wireless interface 102 is an interface for performing wireless communication between the wireless base station 100 and the mobile terminal 300.
  • the state control unit 103 receives the state control request transmitted from the mobility management node 200 via the core side interface 101. Further, the state control unit 103 operates the monitoring unit 104, the timer function unit 105, and the IDLE transition start unit 106 based on the terminal ID and the state control policy included in the state control request, so that the state for the control target terminal It has a function to execute control (control of CONNECTED-IDLE transition). Details of the state control operation by the base station 100 including the operation of the state control unit 103 will be described later.
  • the monitoring unit 104 has a function of monitoring the communication state (whether data is transmitted / received) of the monitoring target terminal.
  • the monitoring unit 104 receives the terminal ID of the mobile terminal 300 to be monitored from the state control unit 103, and monitors the communication state of the mobile terminal 300 corresponding to this terminal ID.
  • the monitoring unit 104 confirms that the monitoring target terminal is in a state without data communication
  • the monitoring unit 104 notifies the state control unit 103 of information indicating that there is no data communication together with the terminal ID.
  • the monitoring unit 104 confirms that the monitored terminal has resumed the data communication from the state where there is no data communication, the monitoring unit 104 notifies the state control unit 103 together with the terminal ID that the data communication has been resumed.
  • the timer function unit 105 has a function of measuring the IDLE transition interval for each mobile terminal.
  • the timer function unit 105 receives the terminal ID of the mobile terminal 300 to be measured and the IDLE transition interval from the state control unit 103, the timer function unit 105 secures a timer for the mobile terminal corresponding to the acquired terminal ID in the memory.
  • This terminal ID is the terminal ID of the control target terminal notified from the mobility management node 200, and this IDLE transition interval is an IDLE transition interval included in the state control policy notified from the mobility management node 200.
  • the timer function unit 105 acquires a timer start request including the terminal ID from the state control unit 103, the timer function unit 105 starts measurement using a timer for the mobile terminal corresponding to the terminal ID. Then, when the IDLE transition interval in which the timer for the mobile terminal is set is reached, the timer function unit 105 sends a time elapse notification including the terminal ID of the mobile terminal for which time has elapsed to the state control unit
  • the IDLE transition start unit 106 When the IDLE transition start unit 106 receives the IDLE transition start request including the terminal ID from the state control unit 103, the IDLE transition start unit 106 starts a process of transitioning the mobile terminal 300 corresponding to the terminal ID from the CONNECTED state to the IDLE state.
  • One specific example of the process of transitioning the mobile terminal 300 from the CONNECTED state to the IDLE state is S1 RELEASE PROCEDURE.
  • the mobility management node 200 determines a mobile terminal to be subject to state control, acquires a state control policy to be applied to the control target terminal, and identifies the radio base station 200 to which the control target terminal is connected. To do.
  • step S101 the mobility management node 200 transmits a state control request including a terminal ID of the control target terminal and a state control policy applied to the control target terminal to the radio base station 100 to which the control target terminal is attached.
  • step S102 the radio base station 100 starts state control based on the terminal ID and the state control policy acquired from the mobility management node 200.
  • step S103 the radio base station 100 notifies the mobility management node 200 of a state control response indicating that control execution has started.
  • step S200 the control determination unit 202 determines the start of state control for a specific mobile terminal (control target terminal).
  • the control determination unit 202 acquires the terminal ID of the control target terminal according to the determination of the control target terminal.
  • step S ⁇ b> 201 the control determination unit 202 acquires a state control policy corresponding to the terminal ID of the control target terminal from the policy management unit 204.
  • step S202 the control determination unit 202 obtains the base station ID of the radio base station 100 to which the control target terminal is connected by making an inquiry to the terminal management unit 203 using the terminal ID of the control target terminal.
  • step S203 the control determination unit 202 notifies the policy notification unit 205 of the terminal ID of the control target terminal, the state control policy, and the base station ID of the radio base station to which the control target terminal is connected. Then, the policy notification unit 205 transmits a state control request including the terminal ID and the control policy received from the control determination unit 202 to the radio base station 100 corresponding to the base station ID.
  • step S300 the state control unit 103 receives a state control request via the core-side interface 101.
  • step S301 the state control unit 103 acquires the terminal ID of the control target terminal stored in the state control request and the IDLE transition interval that is a parameter in the state control policy, and sets the terminal ID and the IDLE transition interval to the timer function unit. Set to 105.
  • step S302 the state control unit 103 notifies the monitoring unit 104 of the terminal ID of the control target terminal obtained from the state control request.
  • the monitoring unit 104 starts monitoring data communication of the mobile terminal 300 corresponding to the notified terminal ID.
  • step S303 when the monitoring unit 104 confirms that the monitoring target terminal is in a state where there is no data communication, the monitoring unit 104 notifies the state control unit 103 of the terminal ID of the mobile terminal.
  • step S304 the state control unit 103 notifies the timer function unit 105 of the terminal ID included in the notification from the monitoring unit 104 received in step S303 together with the timer start request.
  • the timer function unit 105 starts counting the IDLE transition interval set in step S301 for the terminal ID specified by the timer start request.
  • step S305 the state control unit 103 notifies that the data communication of the mobile terminal being counted has been resumed before the count of the timer function unit 105 started in step S304 reaches the IDLE transition interval. Is monitored from the monitoring unit 104. If the data communication is not resumed before the count of the timer function unit 105 reaches the IDLE transition interval, the process proceeds to S306, and if the data communication is resumed, the process proceeds to S307.
  • step S306 the timer function unit 105 stops the timer in response to the count started in step S304 reaching the IDLE transition interval, and notifies the count target mobile terminal that the set time has been reached. It is sent to the state control unit 103 together with the terminal ID.
  • step S307 in response to confirming that the data communication of the mobile terminal to be counted has been started, the monitoring unit 104 sends a notification indicating the start of data communication together with the terminal ID of the mobile terminal to the state control unit 103.
  • the state control unit 103 notifies the timer function unit 105 of a notification that the timer count time is reset together with the target terminal ID.
  • the timer function unit 105 resets the count time of the timer corresponding to the received terminal ID.
  • step S308 upon receiving from the timer function unit 105 a notification that the set time has been reached in step S306, the state control unit 103 sends the terminal ID notified from the timer function unit 105 to the IDLE transition start unit 106.
  • the IDLE transition start unit 106 starts processing (IDLE transition processing) for causing the mobile terminal 300 corresponding to the terminal ID received from the state control unit 103 to transition from the CONNECTED state to the IDLE state.
  • the base station 100 After starting the IDLE transition control in step S308, the base station 100 according to the present embodiment repeats the processing in and after step S302 in FIG. 3 when the terminal 300 that has transitioned to the IDLE state transitions to the CONNECTED state again. You may go.
  • the setting of the time (IDLE transition interval) during which the mobile terminal 300 transitions from the CONNECTED state to the IDLE state is set for each mobile terminal 300 in the mobility management. This can be done from the node 200.
  • a modification of a specific example (that is, IDLE transition interval) of parameters specified by the state control policy described in the first embodiment will be described.
  • IDLE transition interval a policy that blocks a request or event that triggers the mobile terminal 300 to transition from the CONNECTED state to the IDLE state. It is added as one of
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of the mobility management node 200 in the present embodiment.
  • the types of parameters included in the state control policy held in the policy management unit 204B are partly different from the types of state control policies held in the policy management unit 204 shown in FIG.
  • Other elements shown in FIG. 8 are the same as the corresponding elements in FIG.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of the radio base station 100 in the present embodiment.
  • a block unit 107 is added as compared with the configuration example shown in FIG. 9 is partially different from the function of the state control unit 103 shown in FIG.
  • Other elements shown in FIG. 9 are the same as the corresponding elements in FIG.
  • the policy management unit 204B of the mobility management node 200 includes a policy that blocks a request or event that triggers the mobile terminal 300 to transition to the IDLE state (referred to as a block policy). Stores the control policy.
  • a block policy A specific example of the state control policy managed by the policy management unit 204B is shown in FIG. Examples of the block policy are an IDLE transition request (for example, a transition request to RRC_IDLE) that is reached from the mobile terminal 300 and an IDLE transition request that is reached from an O & M (Operations & Maintenance) server.
  • the state control unit 103B of the radio base station 100 has the function of the state control unit 103 described with reference to FIG. Further, when the state control unit 103B receives the state control request from the mobility management node 200, the state control unit 103B notifies the block unit 107 of the terminal ID included in the request and the block policy in the state control policy.
  • the block unit 107 of the radio base station 100 blocks a request or event that triggers the mobile terminal 300 corresponding to the terminal ID to transition to the IDLE state. To do. “Blocking” includes “ignoring” a request or event that triggers a transition to the IDLE state and not performing an IDLE transition process that should be performed when this request or event is triggered.
  • the block unit 107 can block each mobile terminal 300 based on the block policy. The block unit 107 starts a block operation upon receiving a block start request from the state control unit 103B.
  • FIG. 11 illustrates a processing example when the radio base station 100 receives a state control request from the mobility management node 200 via the core side interface 101.
  • the description will focus on the steps that are the difference from FIG. 7 described above, and the description of the steps that are not different from those in FIG. 7 will be omitted.
  • step S400 the state control unit 103B acquires the terminal ID stored in the received state control request and the block policy in the state control policy, and sets the terminal ID and the block policy in the block unit 107.
  • step S401 the state control unit 103B notifies the block unit 107 of the terminal ID included in the notification from the monitoring unit 104 in step S303 together with the block start request.
  • the block unit 107 starts a block operation for the mobile terminal 300 corresponding to the notified terminal ID based on the block policy set in step S400.
  • step S402 upon receiving a notification from the timer function unit 105 that the set time including the terminal ID has been reached in step S306, the state control unit 103B sends a block stop request including this terminal ID to the block unit 107.
  • the block unit 107 that has received the block stop request stops the block operation for the mobile terminal 300 corresponding to the terminal ID included in the stop request.
  • step S403 when the state control unit 103B receives a notification from the monitoring unit 104 together with the terminal ID that the data communication of the monitoring target mobile terminal 300 has been resumed in step S305, the state control unit 103B includes a block stop request including the terminal ID. Is sent to the block unit 107. The block unit 107 that has received the block stop request stops the block operation for the mobile terminal 300 corresponding to the terminal ID included in the stop request.
  • the radio base station 100 in addition to the effects of the specific example described in the first embodiment, based on an instruction from the core network 10 (specifically, the mobility management node 200), It is possible to cause the radio base station 100 to perform an operation to block a request or event that triggers the mobile terminal 300 to transition from the CONNECTED state to the IDLE state. For example, it is possible to block a transition request from the CONNECTED state to the IDLE state that reaches the radio base station 100 from the mobile terminal 300 for a certain period.
  • a policy related to control of radio resources when the mobile terminal 300 in the CONNECTED state is not performing data communication (hereinafter referred to as a radio control policy). Will be described from the core network 10 to the radio base station 100.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration example of the mobility management node 200 in the present embodiment.
  • the type of parameter included in the state control policy held in the policy management unit 204C is partially different from the type of state control policy held in the policy management unit 204 shown in FIG.
  • the other elements shown in FIG. 12 are the same as the corresponding elements in FIG.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a configuration example of the radio base station 100 in the present embodiment.
  • a wireless control unit 108 is added compared to the configuration example shown in FIG. 4. 13 is partially different from the state control unit 103 shown in FIG.
  • the other elements shown in FIG. 13 are the same as the corresponding elements in FIG.
  • the policy management unit 204C of the mobility management node 200 adds the above-described “radio control policy”, that is, CONNECTED, in addition to the policy for controlling the CONNECTED-IDLE transition (for example, the IDLE transition interval and the block policy of the mobile terminal 300).
  • the policy regarding control of radio resources when the mobile terminal in the state is not performing data communication is stored.
  • a specific example of the state control policy of the embodiment managed by the policy management unit 204C is shown in FIG. In the example of FIG. 14, a radio control policy is added as one of the state control policies.
  • An example of the radio control policy is an interval of discontinuous reception (DRX) of the mobile terminal 300 in the CONNECTED state.
  • DRX discontinuous reception
  • the state control unit 103C of the radio base station 100 has the function of the state control unit 103 described with reference to FIG. Furthermore, when the state control unit 103C receives a state control request from the mobility management node 200, the state control unit 103C has a function of notifying the wireless control unit 108 of the terminal ID included in the request and the wireless control policy in the state control policy.
  • the radio control unit 108 of the radio base station 100 Based on the terminal ID and the radio control policy notified from the state control unit 103C, the radio control unit 108 of the radio base station 100 performs radio resource control (specifically, DRX setting) of the mobile terminal 300 corresponding to the terminal ID. )I do.
  • the radio control unit 108 controls radio resources for each terminal 300 based on the radio control policy. Control of discontinuous reception (DRX) when the mobile terminal 300 is in the CONNECTED state (RRC_CCONNECTED state) is possible.
  • DRX discontinuous reception
  • FIG. 15 illustrates processing when the radio base station 100 receives a state control request from the mobility management node 200 via the core-side interface 101.
  • the description will focus on the steps that are the difference from FIG. 7 described above, and the description of the steps that are not different from FIG. 7 will be omitted.
  • step S500 the state control unit 103C acquires the terminal ID stored in the received state control request and the wireless control policy in the state control policy, and sets the terminal ID and the wireless control policy in the wireless control unit 108.
  • step S501 the state control unit 103C notifies the wireless control unit 108 of the terminal ID included in the notification from the monitoring unit 104 in step S303 together with the wireless control start request.
  • radio control section 108 Based on the radio control policy (DRX value) set in step S500, radio control section 108 starts radio control (DRX value setting) for mobile terminal 300 corresponding to the notified terminal ID.
  • step S502 when the state control unit 103C receives a notification from the timer function unit 105 that the set time including the terminal ID has been reached in step S306, the state control unit 103C issues a radio control stop request including the terminal ID. Send to.
  • the radio control unit 108 that has received the radio control request stops radio control for the mobile terminal 300 corresponding to the terminal ID included in the stop request.
  • step S503 the state control unit 103C obtains a notification from the monitoring unit 104 together with the terminal ID that the data communication of the mobile terminal 300 to be monitored has been resumed in step S305 of the first embodiment.
  • a wireless control stop request including the terminal ID is sent to the wireless control unit 108.
  • the radio control unit 108 that has received the radio control stop request stops radio control for the mobile terminal 300 corresponding to the terminal ID included in the stop request. If DRX is released at the timing of step S503, this process is ignored.
  • the radio base station 100 can be set to handle radio resources related to the mobile terminal 300 that maintains the CONNECTED state. For example, the DRX interval by the mobile terminal 300 when there is no data communication in the CONNECTED state can be set from the core network 10 to the radio base station 100 for each mobile terminal 300.
  • ⁇ Fourth embodiment> a specific example of timing for determining a terminal (control target terminal) to be a state control target will be described. Specifically, in the present embodiment, the determination of the control target terminal is performed at the timing when the mobile terminal 300 has connected (cell selection, cell reselection) or handed over to the radio base station 100 managed by the mobility management node 200. I do.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a configuration example of the mobility management node 200 in the present embodiment.
  • the functions of the control determination unit 202D and the terminal management unit 203D are partially different from the functions of the control determination unit 202 and the terminal management unit 203 described with reference to FIG.
  • the other elements shown in FIG. 16 are the same as the corresponding elements in FIG.
  • the terminal management unit 203D of the mobility management node 200 has the function of the terminal management unit 203 described with reference to FIG. Further, when the mobile terminal 300 is connected to the radio base station 100 (cell selection, cell reselection) or handed over, the terminal management unit 203D connects the terminal ID of the mobile terminal 300 and the mobile terminal 300. A “connection notification” including the base station ID of the wireless base station 100 is sent to the control determination unit 202D.
  • the control determination unit 202D of the mobility management node 200 has the function of the control determination unit 202 described with reference to FIG. Further, when the control determination unit 202D receives a connection notification informing that the mobile terminal 300 is connected from the terminal management unit 203D, the control determination unit 202D confirms whether or not the new terminal 300 is a control target terminal. When determining that the new terminal 300 is a control target terminal, the control determination unit 202D requests the radio base station 100 to control the state of the terminal.
  • step S600 the mobile terminal 300 starts connection or handover processing with respect to the radio base station 100.
  • the mobile terminal 300 notifies the radio base station 100 of the terminal ID.
  • step S601 the radio base station 100 transfers the connection or handover request acquired in step S600 to the mobility management node 200.
  • step S602 the mobility management node 200 checks whether the mobile terminal corresponding to this terminal ID is a control target terminal based on the terminal ID included in the connection or handover request acquired in step S601.
  • connection or handover request sent from the radio base station 100 to the mobility management node 200 corresponds to “connection notification”.
  • the mobility management node 200 determines that the checked mobile terminal is a control target as a result of the check in step S602, the mobility management node 200 determines the start of state control for this mobile terminal.
  • the subsequent processing procedure may be the same as that after step S101 shown in FIG.
  • FIG. 18 shows processing when the mobility management node 200 receives a mobile terminal connection notification from the radio base station 100.
  • the description will focus on the steps that are the difference from FIG. 6 described above, and the description of the steps that are not different from FIG. 6 will be omitted.
  • step S700 the terminal management unit 203D receives from the radio base station 100 a connection notification including the terminal ID of the terminal 300 that is trying to connect or perform handover to the radio base station 100, and sends this terminal ID to the control determination unit 202D. Notice.
  • Specific examples of the connection notification are a connection request of the mobile terminal 300 and a handover request.
  • step S701 the control determination unit 202D confirms whether or not the policy management unit 204 has a state control policy corresponding to the terminal ID acquired in step S700. If there is no state control policy, the mobile terminal 300 corresponding to this terminal ID is determined not to be controlled, and the control process ends. On the other hand, when the state control policy exists (YES in step S701), the process proceeds to step S201 described with reference to FIG.
  • state control including control of CONNECTED-IDLE transition at the timing when the mobile terminal 300 is connected to or handed over to the radio base station 100 managed by the mobility management node 200. It is possible to check whether the terminal is the target of the state, and it is possible to start the state control if it is a control target terminal.
  • ⁇ Fifth embodiment> a modification of a specific example of the arrangement of the state control policy described in the first embodiment will be described. Specifically, in FIG. 2, the configuration in which the mobility management node 200 includes the policy management unit 204 has been described. On the other hand, in the present embodiment, an example in which the policy management unit is arranged outside the mobility management node 200 is shown.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating a configuration example of the mobile communication system according to the present embodiment.
  • a subscriber server 400 is newly added compared to the example of FIG.
  • the subscriber server 400 is a server that manages subscriber information, and corresponds to HSS (Home Subscriber Server) in 3GPP.
  • the subscriber server 400 according to the present embodiment is characterized by managing a state control policy for each user.
  • FIG. 21 shows an example of a state control policy managed by the subscriber server 400.
  • a state control policy is managed as one piece of information managed for each subscriber by using a subscriber ID for identifying the subscriber as a key.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating a configuration example of the mobility management node 200 according to the present embodiment.
  • the policy management unit 204 is deleted from the configuration example shown in FIG. 2, and the subscriber server interface 206 is added.
  • the function of the control determination unit 202E is partially different from the function of the control determination unit 202 shown in FIG.
  • the other elements shown in FIG. 20 are the same as the corresponding elements in FIG.
  • the subscriber server interface 206 of the mobility management node 200 is an interface that enables exchange of subscriber information including a state control policy between the mobility management node 200 and the subscriber server 400.
  • the control determination unit 202E of the mobility management node 200 has the function of the control determination unit 202 described with reference to FIG. Furthermore, when determining the state control of the mobile terminal 300, the control determination unit 202E obtains a state control policy corresponding to the control target terminal by inquiring of the subscriber server 400 using the subscriber ID of the control target terminal. To do.
  • step S800 the mobility management node 200 determines state control for a specific mobile terminal and grasps the subscriber ID of the control target terminal.
  • step S801 the mobility management node 200 transmits a control policy request including the subscriber ID of the control target terminal to the subscriber server 400.
  • step S802 the subscriber server 400 acquires the state control policy corresponding to the subscriber ID included in the control policy request acquired in step S801 from the subscriber information managed by the subscriber server 400.
  • the subscriber server 400 returns a control policy response including a subscriber ID corresponding to the acquired state control policy to the mobility management node 200.
  • the mobility management node 200 transmits a state control request including the state control policy acquired in step S802 to the wireless base station 100, thereby performing state control including control of the CONNECTED-IDLE transition for the control target terminal. Request to the base station 100.
  • Steps S802 and the subsequent processing procedures may be the same as those in step S101 and subsequent steps in FIG.
  • step S900 the control determination unit 202E requests a status control policy from the subscriber server 400 using the terminal ID (subscriber ID in this case) of the terminal to be controlled, and sends a terminal ID (subscriber ID) from the subscriber server 400. ) Is acquired.
  • a specific example of a method for determining a terminal (control target terminal) to be subjected to state control and a specific example of a method for determining a state control policy will be described.
  • the status of the mobile terminal 300 is acquired, and the status control policy to be applied to the mobile terminal 300 subject to status control and the terminal is determined according to the “status of the mobile terminal 300”.
  • the “status of the mobile terminal 300” used for determining the state control policy is an element that determines the control content related to the CONNECTED-IDLE transition of the mobile terminal 300.
  • the situation of the mobile terminal 300 is, for example, (1) the communication frequency of the mobile terminal 300, (2) the movement frequency of the mobile terminal 300, (3) the external network (connected network) to which the mobile terminal 300 is connected, (4) the mobile The time zone (behavior pattern) of the terminal 300, (5) the location where the mobile terminal 300 is located, (6) the application program in which the mobile terminal 300 is activated, (7) the remaining battery level of the mobile terminal 300, or (8) A wireless access network (wireless LAN, LTE, WiMAX, etc.) to which the mobile terminal 300 is connected, or (9) any combination thereof. Since the situation of the mobile terminal 300 is not fixed and changes, in this embodiment, the state control policy to be applied is changed according to the change of the situation of the mobile terminal 300.
  • FIG. 24 is a block diagram showing a configuration example of the mobile communication system according to the present embodiment.
  • a policy decision node 500 is newly added compared to the example of FIG.
  • the policy determination node 500 acquires the status of the mobile terminal 300 and determines a state control policy to be applied based on the status of the mobile terminal 300.
  • the policy decision node 500 is described as an independent node different from the mobility management node 200.
  • the arrangement of the functions included in the policy determination node 500 is appropriately determined based on the design concept of the network architecture.
  • the function of the policy determination node 500 may be arranged in the mobility management node 200 or the radio base station 100.
  • FIG. 25 is a block diagram illustrating a configuration example of the policy determination node 500 according to the present embodiment.
  • the policy decision node 500 in FIG. 25 includes a terminal status grasping unit 501, a policy decision unit 502, and a policy notification unit 503.
  • FIG. 25 shows the configuration of the main part necessary for the description of the present embodiment, and the other parts are not shown.
  • the terminal status grasping unit 501 grasps the status of the mobile terminal 300 used for determining the state control policy applied to the mobile terminal 300.
  • the terminal status grasping unit 501 may grasp the status of the mobile terminal 300 by monitoring and measuring the mobile terminal 300 by itself, or from other nodes such as the mobility management node 200 and the radio base station 100. You may grasp
  • the policy determining unit 502 determines a state control policy to be applied to the mobile terminal 300 according to the status of the mobile terminal 300 acquired by the terminal status grasping unit 501.
  • the policy determination unit 502 may determine a state control policy to be applied to the mobile terminal 300 using a rule that predetermines the correspondence between the situation of the mobile terminal 300 and the state control policy.
  • the policy determination unit 502 may determine parameters of the state control policy by performing calculations using these numerical parameters. Good.
  • the policy determination unit 502 may calculate the value of the IDLE transition interval using the value of the movement frequency or the communication frequency.
  • the policy notification unit 503 notifies the state management policy determined by the policy determination unit 502 to the mobility management node 200 that manages the mobile terminal 300 (control target terminal) to which the policy is applied.
  • the policy notification unit 503 notifies the radio base station 100 of the state control policy determined by the policy determination unit 502.
  • step S2001 the terminal status grasping unit 501 grasps the status of the mobile terminal 300.
  • step S2002 the policy determination unit 502 has a state control policy corresponding to the situation of the mobile terminal 300 acquired in step S2001 based on a rule that defines the correspondence between the situation of the mobile terminal 300 and the state control policy. It is determined whether or not to do. If the state control policy corresponding to the situation of the mobile terminal 300 acquired in step S2001 is not defined, the policy determination unit 502 determines “error” or “state control unnecessary” and ends the process.
  • step S2003 the policy notification unit 503 notifies the state management policy determined in step S2002 to the mobility management node 200 that manages the control target terminal or the radio base station 100 to which the control target terminal is connected.
  • specific examples of the situation of the mobile terminal 300 grasped by the policy determination node 500 include the external network to which the mobile terminal 300 is connected, the movement frequency, the communication frequency, the position of the mobile terminal 300, and the wireless to which the mobile terminal 300 is connected. Includes access networks.
  • the method of grasping the situation of the mobile terminal 300 differs depending on what is used as a parameter indicating the situation of the mobile terminal 300. Below, the detail of the grasping
  • the policy determination node 500 grasps the movement frequency and communication frequency of the mobile terminal 300 as the status of the mobile terminal 300.
  • the movement frequency of the mobile terminal 300 is the number of times that the mobile terminal 300 moves between radio base stations per unit time.
  • the communication frequency of the mobile terminal 300 is the number of times that the mobile terminal 300 performs communication per unit time.
  • the terminal status grasping unit 501 may receive notification of the detection result of the movement of the mobile terminal 300 or the start of communication from a node such as the mobility management node 200 that can detect the movement of the mobile terminal 300 and the start of communication.
  • the terminal status grasping unit 501 may calculate the movement frequency and the communication frequency per unit time by counting the movement or communication start notifications of the mobile terminal 300. In addition, the terminal status grasping unit 501 receives a notification including the measurement result of the movement frequency and communication frequency of the mobile terminal 300 per unit time from a node such as the mobility management node 200 that can detect the movement of the mobile terminal 300 and the start of communication. May be.
  • the policy determination unit 502 determines a state control policy to be applied to the terminal based on a rule that defines the correspondence between the movement frequency and communication frequency of the mobile terminal 300 and the state control policy.
  • FIG. 27 shows an example of a rule that defines the correspondence relationship between the movement frequency and communication frequency of the mobile terminal 300 and the state control policy.
  • the state control policy applied to the terminal is switched according to whether or not the movement frequency per unit time (for example, 10 minutes, 1 hour) of the mobile terminal 300 is equal to or higher than the communication frequency.
  • the policy notification unit 503 notifies the determined state control policy together with the identifier of the mobile terminal 300 to the mobility management node 200 that manages the mobile terminal 300.
  • the function of the policy decision node 500 is arranged in the mobility management node 200, the state control for the terminal starts when the mobility management node 200 measures the movement frequency and the communication frequency of the mobile terminal 300 per unit time. Is possible.
  • the number of signaling to be processed by the core network 10 is reduced according to the change of the usage environment of the mobile terminal 300.
  • the state control policy can be determined. Note that the policy decision node 500 sets the state control policy so that the transition time from the CONNECTED state to the IDLE state is relatively longer when the movement frequency of the mobile terminal 300 is equal to or higher than the communication frequency. It is good to decide.
  • connection destination network of mobile terminal grasps the external network (connection destination network) to which the mobile terminal 300 is connected as the status of the mobile terminal 300.
  • a connection destination network is called a PDN (Packet Data Network) and is identified by an APN (Access Point Name).
  • the terminal status grasping unit 501 acquires information (for example, APN) of the connection destination network of the mobile terminal 300.
  • the terminal status grasping unit 501 may acquire information on the connection destination network from the mobility management node 200.
  • the mobility management node 200 In order to establish a connection (bearer) between the mobile terminal 300 and an external network (PDN), the mobility management node 200 obtains an APN as one of subscriber information by inquiring a home subscriber server (HSS). It performs signaling with packet forwarding nodes such as P-GW (PDN-Gateway) and S-GW (Serving Gateway). For this reason.
  • the mobility management node 200 grasps information (APN) of the connection destination network of the managed mobile terminal 300. For example, the mobility management node 200 may notify the policy determination node 500 of information (APN) of the connection destination network when the mobile terminal 300 is connected to the connection destination network.
  • APN information of the connection destination network of the managed mobile terminal 300.
  • the mobility management node 200 may notify the policy determination node 500 of information (APN) of the connection destination network when the mobile terminal 300 is connected to the connection destination network.
  • the policy determination unit 502 determines the state control policy based on a rule that defines the correspondence between the connection destination network and the state control policy.
  • FIG. 28 shows an example of a rule that defines the correspondence between the connection destination network and the state control policy.
  • the policy notification unit 503 notifies the determined state control policy together with the identifier of the mobile terminal 300 to the mobility management node 200 that manages the mobile terminal 300.
  • the function of the policy determination node 500 is arranged in the mobility management node 200, the state management for the terminal can be started when the mobility management node 200 grasps the connection destination network of the mobile terminal 300.
  • the usage characteristics (movement frequency and communication interval) of the mobile terminal 300 can be estimated based on the connection destination network of the mobile terminal 300.
  • the number of signaling to be processed by the core network 10 is reduced by determining the state control policy according to the connection destination network of the mobile terminal 300 without directly measuring the usage characteristics of the mobile terminal 300.
  • the state control policy can be determined.
  • the mobile terminal 300 when the mobile terminal 300 is connected to a sales management system of a vending machine manufacturer, the mobile terminal 300 can be assumed to be a terminal mounted on a vending machine having a low mobility. For this reason, the policy decision node 500 is configured to lengthen the transition time from the CONNECTED state to the IDLE state according to the value of the movement frequency and communication interval of the vending machine that has been observed or determined in advance. What is necessary is just to determine a control policy. Further, when the mobile terminal 300 is connected to a traffic management system of a traffic information management company, it can be assumed that the mobile terminal 300 is a terminal mounted on an automobile, a motorcycle or the like having a high mobility. For this reason, the policy determination node 500 shortens the transition time from the CONNECTED state to the IDLE state according to the value of the observation frequency or the predetermined movement frequency of the automobile / motorcycle and the communication interval. A state control policy may be determined.
  • Time zone of mobile terminal (behavior pattern)>
  • the policy determination node 500 grasps the time zone of the mobile terminal 300 as the status of the mobile terminal 300.
  • the terminal state grasping unit 501 checks the time from time to time, and changes from a predetermined first time zone (first behavior pattern) to a second time zone (second behavior pattern) for the mobile terminal 300. What is necessary is just to detect.
  • the policy determination unit 502 determines a state control policy to be applied to the terminal based on a rule that defines a correspondence relationship between a plurality of predetermined time zones and the state control policy for the mobile terminal 300.
  • FIG. 30 shows an example of a rule that defines the correspondence between a plurality of predetermined time zones and the state control policy for the mobile terminal 300.
  • a plurality of time zones are defined for a mobile terminal 300 (for example, terminal A, terminal B) or a terminal group including at least one mobile terminal 300 (for example, group C).
  • the state control policy is switched between a first time zone from 8 o'clock to 19 o'clock (daytime) and a second time zone from 19 o'clock to 8 o'clock (nighttime).
  • the policy notification unit 503 notifies the determined state control policy together with the identifier of the mobile terminal 300 to the mobility management node 200 that manages the mobile terminal 300.
  • the function of the policy decision node 500 is arranged in the mobility management node 200, the first time zone (first behavior pattern) determined in advance with respect to the mobile terminal 300 is changed to the second time zone (second time zone).
  • the state control for the terminal can be started.
  • the usage characteristics (movement frequency and communication interval) of the mobile terminal 300 can be predicted based on the behavior pattern of the user of the mobile terminal 300. For this reason, the number of signaling to be processed by the core network 10 is reduced by determining the state control policy according to the time zone when the user's behavior pattern changes without directly measuring the usage characteristics of the mobile terminal 300.
  • the control policy can be determined as follows. For example, at night, it can be predicted that the user will not sleep and move. Therefore, the policy determination node 500 may determine the state control policy so that the transition time from the CONNECTED state to the IDLE state of the mobile terminal 300 at night is relatively longer than in the daytime.
  • the terminal status grasping unit 501 of the policy determination node 500 grasps the location where the mobile terminal 300 is located as the status of the mobile terminal 300.
  • the policy determination unit 502 determines a state control policy to be applied to the terminal based on a rule that defines the correspondence between the location where the mobile terminal 300 is located and the state control policy.
  • the usage characteristics (movement frequency and communication interval) of the mobile terminal 300 can be estimated based on the location where the mobile terminal 300 exists. For this reason, the state control policy is determined according to the location of the mobile terminal 300 without directly measuring the usage characteristics of the mobile terminal 300, so that the number of signaling to be processed by the core network 10 is reduced. A control policy can be determined. For example, when the mobile terminal 300 is located at the home of the user of the mobile terminal 300, it can be estimated that there is a high possibility that the mobile terminal 300 does not move.
  • the policy decision node 500 makes a transition from the CONNECTED state to the IDLE state when the mobile terminal 300 is located at the home of the user of the mobile terminal 300 as compared with the case where the mobile terminal 300 is located outside the home. What is necessary is just to determine a state control policy so that time may be made comparatively long.
  • the terminal status grasping unit 501 of the policy determination node 500 grasps the application program in which the mobile terminal 300 is activated as the status of the mobile terminal 300.
  • the policy determination unit 502 determines a state control policy to be applied to the terminal based on a rule that defines the correspondence between the application program running on the mobile terminal 300 and the state control policy.
  • the usage characteristics (movement frequency and communication interval) of the mobile terminal 300 can be estimated based on the application program in which the mobile terminal 300 is running. For this reason, the number of signaling to be processed by the core network 10 is determined by determining the state control policy according to the application program running on the mobile terminal 300 without directly measuring the usage characteristics of the mobile terminal 300. Control policy can be determined to reduce. For example, when an application program that performs communication once every 3 minutes is activated in the mobile terminal, it can be estimated that the communication frequency of the mobile terminal 300 is high. For this reason, the policy determination node 500 may determine the state control policy so that the transition time from the CONNECTED state to the IDLE state is relatively longer than when the application program is not activated.
  • the terminal status grasping unit 501 of the policy determination node 500 grasps the remaining battery level of the mobile terminal 300 as the status of the mobile terminal 300.
  • Policy determining unit 502 determines a state control policy to be applied to the terminal based on a rule that defines the correspondence between the remaining battery level of mobile terminal 300 and the state control policy. Policy determination unit 502 may determine the IDLE transition interval included in the state control policy by calculation using the value of the remaining battery level.
  • the terminal status grasping unit 501 of the policy determining node 500 grasps the radio access network to which the mobile terminal 300 is connected as the status of the mobile terminal 300.
  • the policy determination unit 502 is a state control policy to be applied to a terminal based on a rule that defines a correspondence relationship between a wireless access network (wireless LAN, LTE, WiMAX, etc.) to which the mobile terminal 300 is connected and a state control policy. To decide.
  • the usage characteristics (movement frequency and communication interval) of the mobile terminal 300 can be estimated based on the type of the radio access network used by the mobile terminal 300. For this reason, the number of signaling to be processed by the core network 10 is reduced by determining the state control policy according to the radio access network used by the mobile terminal 300 without directly measuring the usage characteristics of the mobile terminal 300.
  • the control policy can be determined as follows. For example, when the mobile terminal 300 is connected to a hotel wireless LAN service, it can be estimated that the terminal is in a state of low possibility of movement. Therefore, in this case, the policy decision node 500 makes the transition time from the CONNECTED state to the IDLE state relatively longer than that in the case where the mobile terminal 300 is connected to the macro cell base station of the mobile phone carrier.
  • the state control policy may be determined.
  • an individual state control policy is prepared for each of a plurality of situations of the mobile terminal 300, and the situation of the mobile terminal 300 is monitored by monitoring the situation of the mobile terminal 300.
  • the state control policy to be applied can be switched accordingly. Therefore, it is possible to control the CONNECTED-IDLE transition according to the situation of the mobile terminal 300.
  • FIG. 30 is a block diagram showing a configuration example of the mobility management node 200 in the present embodiment.
  • the function of the control determination unit 202H is partially different from the function of the policy management unit 204 shown in FIG.
  • the policy type recorded by the policy management unit 204H is partially different from the policy management unit 204 shown in FIG.
  • a block start notification unit 209 is added instead of the policy notification unit 205, and a block stop notification unit 210 is further added.
  • the other elements shown in FIG. 30 are the same as the corresponding elements in FIG.
  • FIG. 31 is a block diagram showing a configuration example of the radio base station 100 in the present embodiment.
  • the monitoring unit 104, the timer function unit 105, and the IDLE transition start unit 106 are deleted, and a block unit 107H is added.
  • the function of the state control unit 103H is partially different from the function of the state control unit 103 described with reference to FIG.
  • Other elements shown in FIG. 31 are the same as the corresponding elements in FIG.
  • the policy management unit 204H of the mobility management node 200 manages the block policy for each mobile terminal 300.
  • the block policy is a policy that blocks a request or event that triggers the mobile terminal 300 to transition from the CONNECTED state to the IDLE state.
  • a specific example of the state control policy of this embodiment managed by the policy management unit 204B is shown in FIG. In the example of FIG. 32, the block policy corresponding to the primary key is managed using the terminal ID of the control target terminal as the primary key.
  • the control determination unit 202H determines the mobile terminal 300 that starts block control from the mobile terminals 300 connected to the radio base station 100 under the management of the mobility management node 200, and the control target terminal from the policy management unit 204H And the block start notification unit 209 is notified of the terminal ID of the block start target terminal and the control policy to be applied. Further, the control determination unit 202H determines the mobile terminal 300 that stops the block control, and notifies the block stop notification unit 210 of the terminal ID of the mobile terminal 300 that should stop the block control.
  • the block start notification unit 209 When the block start notification unit 209 obtains the terminal ID of the block start target terminal and the state control policy to be applied from the control determination unit 202H, the block start notification unit 209 sends a block start request including these terminal ID and state control policy to the radio base station 100. Send.
  • the block stop notification unit 210 When the block stop notification unit 210 acquires the terminal ID of the block stop target terminal from the control determination unit 202H, the block stop notification unit 210 transmits a block stop request including this terminal ID to the radio base station 100.
  • the state control unit 103H of the radio base station 100 When receiving a block start request from the mobility management node 200, the state control unit 103H of the radio base station 100 notifies the block unit 107H of the terminal ID included in the start request and the block policy in the state control policy as a block start request. To do. In addition, when receiving a block stop request from the mobility management node 200, the state control unit 103H notifies the block unit 107H of the terminal ID included in the stop request as a block stop request.
  • the block unit 107H of the radio base station 100 has the same function as the block unit 107 described with reference to FIG. Specifically, when a block start request is acquired from the state control unit 103H, a block is started based on the terminal ID and the block policy included in the start request. Further, when the block unit 107H obtains a block stop request from the state control unit 103H, the block unit 107H stops the block for the terminal ID included in the stop request.
  • the core network 10 based on an instruction from the core network 10 (specifically, the mobility management node 200), a request that triggers the mobile terminal 300 to transition from the CONNECTED state to the IDLE state or It is possible to cause the radio base station 100 to perform an event blocking operation. That is, according to the specific example described in the present embodiment, the core network 10 is proactive in determining the timing of the CONNECTED-IDLE transition in the mobile terminal 300 based on the determination of the core network 10 (that is, the mobility management node 200). Can be controlled. Therefore, the signaling to be processed by the core network 10 due to the repetition of the CONNECTED-IDLE transition of the mobile terminal 300 can be reduced based on the judgment of the core network 10.
  • Embodiments 1 to 7 of the invention may be implemented in combination as appropriate.
  • the function of the mobility management node 200 as the “policy supply system” described in the first to seventh embodiments of the invention that is, “the function of supplying the state control policy related to the CONNECTED-IDLE transition of the mobile terminal 300 to the radio access network 20”. It may be arranged in another node in the core network 10 different from the mobility management node. Further, the function of the mobility management node 200 as the “policy supply system” described in the first to seventh embodiments of the invention may be distributed to a plurality of nodes in the core net network 10. That is, the arrangement of functions of the mobility management node 200 as the “policy supply system” described in the first to seventh embodiments of the present invention is appropriately determined based on the design concept of the network architecture.
  • the function of the mobility management node 200 as the “policy supply system” described above is arranged in a GGSN (Gateway GPRS Support Node). May be. Further, the function of the mobility management node 200 described in the first to seventh embodiments of the invention may be arranged in an O & M (Operations & Maintenance) server.
  • the function of the radio base station 100 as the “control device that performs state control regarding the CONNECTED-IDLE transition of the mobile terminal 300” described in the first to seventh embodiments of the invention is arranged in another node different from the radio base station 100 May be. Specifically, it may be arranged in a node arranged in the radio access network 20 and having a radio resource management function.
  • the function of the radio base station 100 described above is not an NB (NodeB) but a scheduling function possessed by an RNC (Radio Network Controller) It may be realized by improving the radio bearer management function.
  • the above-described operation of the radio base station 100 is realized by improving the function of an ASN-GW (Access Service Network Gateway), not a BS (Base Station). May be.
  • ASN-GW Access Service Network Gateway
  • BS Base Station
  • a state control policy is supplied from the core network 10 (typically, the mobility management node 200 or the policy decision node 500) to the radio base station 100, and the radio base station 100 changes to the state control policy.
  • the core network 10 typically, the mobility management node 200 or the policy decision node 500
  • the radio base station 100 changes to the state control policy.
  • the state control policy determined by the core network 10 may be supplied from the core network 10 to the mobile terminal 300.
  • the mobile terminal 300 may autonomously control its CONNECTED-IDLE transition according to the state control policy received from the core network 10.
  • radio base station 100 as the “control device that performs state control related to the CONNECTED-IDLE transition of mobile terminal 300” described in Embodiments 1 to 7 of the invention may be arranged in mobile terminal 300 itself. . Even with such a modification, it is possible to reduce the signaling to be processed by the core network due to the repetition of the state transition of the mobile terminal (CONNECTED-IDLE transition) based on the judgment of the core network.
  • the control processing of the CONNECTED-IDLE transition and the determination processing of the state control policy according to the status of the mobile terminal 300 by the policy determination node 500 are both semiconductor processing devices such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit) and DSP (Digital Signal Processor). You may implement
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media (tangible storage medium). Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical discs), CD-ROMs (Read Only Memory), CD-Rs, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable ROM), flash ROM, RAM (random access memory)) are included.
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer-readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • Core network 20 Radio Access Network (RAN) 100 radio base station 101 core side interface 102 radio interface 103 state control unit 104 monitoring unit 105 timer function 106 IDLE transition start unit 103B state control unit 107 in the second embodiment block unit 113C in the second embodiment third State control unit 108 in the third embodiment Radio control unit 103H in the third embodiment State control unit 107H in the seventh embodiment Block unit 200 in the seventh embodiment Movement management node 201 Interface 202 Control decision unit 203 Terminal management unit 204 Policy management unit 205 Policy notification unit 204B Policy management unit 204C in the second embodiment Policy management unit 202D in the third embodiment Control decision unit 203D in the fourth embodiment Fourth implementation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 本発明の一態様に係るポリシ決定システム(500)は、コアネットワーク(10)に配置されるともに、無線アクセスネットワーク(20)に配置された制御装置(100)と通信可能である。制御装置(100)は、当該ポリシ決定システムから供給される状態制御ポリシに基づいて、移動端末(300)のCONNECTED状態とIDLE状態の間での状態遷移に関する制御を行うよう構成されている。ポリシ決定システム(500)は、移動端末(300)の状況に応じて状態制御ポリシを決定するポリシ決定部(502)と、状態制御ポリシを制御装置(100)に通知する通知部(503又は205)を有する。これにより、例えば、移動端末の状態遷移(CONNECTED-IDLE遷移)の繰り返しに起因して生じるコアネットワークが処理すべきシグナリングを、コアネットワークの判断に基づいて減らすことができる。

Description

ポリシ決定システム、ポリシ決定方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体
 本発明は、3GPP(3rd Generation Partnership Project)、3GPP2、WiMAX Forum等で検討されている移動通信システムに関し、特に、CONNECTED状態とIDLE状態間での移動端末の状態遷移を制御する方法に関する。
 図4は、移動通信システムの一般的な構成例を示すブロック図である。図4では、背景技術に関係しないノードや、説明に不要なノードは省略されている。図4において、コアネットワーク10は、主に移動通信サービスを提供するオペレータにより管理されるネットワークである。コアネットワーク10は、例えば、3GPPのEPS(Evolved Packet System)のパケット交換ネットワーク(EPC(Evolved Packet Core))、UMTS(Universal Mode Telecommunications System)のパケット交換コアネットワーク、3GGP2のCDMA2000のパケット交換コアネットワーク、又はWiMAX ForumのCSN(Connectivity Service Network)のパケット交換コアネットワークである。
 無線アクセスネットワーク20は、無線基地局910及び移動端末930を含む。無線基地局910は、無線アクセス技術により移動端末930と接続する機能を有する。コアネットワーク10は、移動管理ノード200を含む。移動管理ノード920は、無線アクセスにおける端末930の移動管理及び認証(セキュリティ制御)、並びにコアネットワーク10と無線基地局910の間におけるユーザ・データ転送経路の設定処理及び制御信号を受け持つ。移動端末930は、無線インターフェースを備え、無線アクセス技術により無線基地局910に接続し、コアネットワーク10へ接続する。
 3GPPのEPSにおいては、無線基地局910はeNB(Enhanced NodeB)、移動管理ノード920はMME(Mobility Management Entity)、移動端末930はUE(User Equipment)にそれぞれ対応する。また、無線アクセス技術にはLTE(Long Term Evolution)が使われる。
 3GPPのUMTSにおいては、無線基地局910はRNC(Radio Network Controller)及びNB(NodeB)が持つ機能に対応する。移動管理ノード200はSGSN(Serving GPRS Support Node)、移動端末300はUE(User Equipment)にそれぞれ対応する。また、無線アクセス技術にはW-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)が使われる。
 3GGP2のCDMA2000システムにおいては、無線基地局100はBS(Base Station)、移動管理ノード200はPDNS(Packet Data Serving Node)、移動端末300はMS(Mobile Station)にそれぞれ対応する。また、無線アクセス技術にはEV-DO(Evolution‐Data Optimized)が使われる。
 WiMAX Forumの通信システムにおいては、無線基地局100はASN-GW(Access Service Network Gateway)及びBS(Base Station)が持つ機能に対応する。移動管理ノード200はHA(Home Agent)、移動端末300はMS(Mobile Station)にそれぞれ対応する。また、無線アクセス技術にはWiMAXが使われる。
 本明細書にて説明する本発明の各態様および各実施の形態は、移動通信システムのアーキテクチャに依存しないものであるから、3GPP、3GPP2、WiMAX Forumで標準化されている各移動通信システムへの適用が可能である。しかし、本発明の各態様および各実施の形態の構成および動作及び動作を詳細に説明するために、以後では3GPPのEPSの移動通信システムに沿った説明を行う。
 図33において、移動端末930と無線基地局910間の無線区間のリソース(チャネル)割り当てを含む無線制御はRRC(Radio Resource Control)レイヤで行われ、移動端末300とコアネットワーク10間での制御メッセージの交換やパケット呼の接続などについては、RRCの上位のNAS(Non‐Access Stratum)レイヤによって行われている。
 RRCレイヤでは、RRC_IDLE及びRRC_CONNECTEDの2つの状態が存在する。RRC_CONNECTED状態においては、無線基地局910が移動端末930と無線基地局910間のRRC接続に関する情報(RRCコンテキスト)を保持しており、移動端末930と無線基地局910間の無線区間におけるユーザーデータの送受信が可能になる。一方RRC_IDLE状態においては、無線基地局100が移動端末300のRRC接続に関する情報(RRCコンテキスト)を開放しており、移動端末300に対してNASにより設定された間欠受信(Discontinuous Reception:DRX)が明示され、移動端末300はページング信号の受信が可能になる。
 間欠受信中の場合、移動端末930が受信すべきタイムスロットにタイミングを合わせて移動端末930が有する無線通信部が起動されて受信動作を行い、そのほかの時間は無線通信部がスタンバイ状態(電源をOFF)とされる。これにより、間欠受信は移動端末930の省電力化に大きな効果がある。
 また、NASレイヤでもECM(EPS Connection Management)_IDLE及びECM_CONNECTEDの2つの状態が存在する。ECM-CONNECTED状態では、移動端末930と移動管理ノード920間にNASコネクションが確立されている。移動管理ノード920は、NASコネクションを用いて、移動端末930の位置(つまり、どの無線基地局に接続しているか)を正確に把握し、移動端末930が基地局間を移動する際にハンドオーバーの処理を行う。一方ECM_IDLE状態は、移動端末930と移動管理ノード920間のNASコネクションが無い状態である。ECM_IDLE状態では、移動管理ノード920は、トラッキングエリアと呼ばれる複数の無線基地局を束ねた範囲を単位として移動端末930の移動管理を行う。そのためECM_IDLE状態で移動端末930が無線基地局間を移動してもハンドオーバー処理は発生しない。また、移動端末930がECM_IDLE状態からECM_CONNECTED状態に復帰する場合は、移動端末930はコアネットワーク10と同期を取る(つまり位置登録を行う)必要がある。
 移動端末930をECM_IDLE状態にして移動管理ノード920がトラッキングエリアの範囲で移動端末930の移動管理を行うと、移動端末930が無線基地局間を移動してもハンドオーバー処理を必要としないため、コアネットワーク(移動管理ノード200も含む)への負荷を軽減できるというメリットがある。
 RRCレイヤとNASレイヤの接続に関する状態(CONNECTEDまたはIDLE)は同期していると言える。なぜなら、NASレイヤの接続が確立される(ECM_CONNECTED状態になる)ためには、RRCレイヤでの接続が確立されている(RRC_CONNECTED状態になる)必要があり、またRRCレイヤの接続を確立する際にNASレイヤの接続の確立も同時に行われるためである。さらに、RRCレイヤとNASレイヤのどちらかのレイヤの接続が開放される(IDLE状態に遷移する)ともう一方のレイヤも開放される(IDLE状態に遷移する)ためである。
 NASレイヤがECM_CONNECTED状態からECM_IDLE状態に遷移する場合、S1 Release Procedureが実行される。S1 Release Procedureを実行するトリガーのひとつとして、RRC接続が開放される(RRC_IDLEに遷移する)場合がある。また、RRCレイヤの接続が確立されている状態(RRC_CONNECTION状態)でS1 Release Procedureが実行されると、RRCレイヤの接続も開放される(RRC_IDLEに遷移する)。つまり、RRCレイヤ及びNASレイヤがIDLE状態に遷移する際にはS1 Release Procedureが実行される。
 一方、RRCレイヤ及びNASレイヤがIDLE状態からCONNECTED状態に遷移する場合、Service Request Procedureが実行される。Service Request Procedureが行われることによってNAS接続及びRRC接続が確立される。
 ここで、本明細書及び特許請求の範囲で使用する「CONNECTED状態」及び「IDLE状態」の用語の定義を述べる。「IDLE状態」とは、上述した3GPPのECM_IDLE状態であり且つRRC_IDLE状態である場合のように、移動端末がコアネットワークとの間でセッション管理及びモビリティ管理のためのシグナリングを行っておらず、E-UTRAN等の無線アクセスネットワークでの無線リソースも開放された状態を意味する。これに対して「CONNECTED状態」とは、上述した3GPPのECM_CONNECTED状態であり且つRRC_CONNECTED状態である場合のように、少なくとも移動端末とコアネットワークとの間でセッション管理及びモビリティ管理のための制御信号(制御メッセージ)を送受信するための無線リソースが無線アクセスネットワークにて確保され、移動端末とコアネットワークとの間で制御信号(制御メッセージ)を送受信可能な状態を意味する。つまり、「CONNECTED状態」は、少なくともセッション管理及びモビリティ管理のための制御信号(制御メッセージ)を送受信できるように移動端末がコアネットワークに接続された状態であればよい。言い換えると、「CONNECTED状態」は、移動端末が外部のパケットデータネットワーク(Packet Data Network:PDN)との間でユーザデータを送受信可能なベアラまでが設定された状態を必要としない。
3GPP TS 23.401 V10.0.0 (2010-06)、"General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access (Release 10)"、セクション4.6.3、セクション5.3.4、及びセクション5.3.5、2010年6月 3GPP TS 36.331 V9.1.0 (2009-12)、"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (Release 9)"、セクション4.2.1、セクション5.3.8、及びセクション5.3.9、2010年1月 3GPP TS 24.301 V9.1.0 (2009-12)、" Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved Packet System (EPS); Stage 3"、セクション5.3.1.2、2009年12月
 背景技術で説明したように、移動端末930と無線基地局910間の無線リソース管理レイヤにおいて移動端末930の無線接続状態を開放する(RRC_IDLEに遷移する)と、上位レイヤ(NASレイヤ)の接続を開放するためのS1 Release Procedureが合わせて実行される。また、RRCレイヤの状態がRRC_IDLE状態からRRC_CONNECTED状態に遷移する際にも、上位レイヤ(NASレイヤ)の接続を確立するためのService Request Procedureが合わせて実行される。S1 Release Procedure及びService Request Procedureが実行されると、複数のシグナリングが移動端末930とコアネットワーク10間でやり取りされる。
 近年のスマートフォンをはじめとする移動端末は、省電力を重視するために通信が無い場合にすぐに無線接続を開放し、無線リソース管理レイヤ及び上位レイヤの状態をIDLE状態に遷移させる動作をする場合が多い。一方、移動端末上で動作するアプリケーションプログラムの傾向として、定期的にサーバと接続し情報を送受信するアプリケーションプログラムが増えている。結果として近年の移動端末は、通信が終わればすぐにIDLE状態に遷移し、定期通信を行うアプリケーションのためにまたすぐにCONNECTED状態に遷移する動作を行う。つまり、移動端末がIDLE状態とCONNECTED状態の間の遷移繰り返すという現象が増えている。そのため、コアネットワーク10が処理すべきシグナリングが増加し、コアネットワーク10の負荷が増加しているという課題がある。
 移動端末930の状態遷移の繰り返しに起因するシグナリングを減らす方法のひとつとして、移動端末930におけるCONNECTED状態からIDLE状態に遷移するタイミングを調整する制御を実行することが考えられる。移動端末930の状態遷移を適正化できれば、状態遷移の繰り返しに起因するシグナリングの削減が期待できる。しかしながら、現在の3GPP等の移動通信システムのスペックでは、CONNECTED状態とIDLE状態との間での移動端末930の状態遷移(以下、"CONNECTED-IDLE遷移"と呼ぶ)のタイミングをコアネットワーク10(例えば移動管理ノード920)が制御することができない。一方、コアネットワーク10は、移動端末930からの状態遷移要求が到着するとこれを受け入れてしまう。つまり例えば、移動端末930がCONNECTED状態からIDLE状態に遷移するまでの時間間隔の変更、又は移動端末930からの状態遷移要求をブロックする等の移動端末930のCONNECTED-IDLE遷移に関する制御をコアネットワーク10が主体的に(つまり、コアネットワーク10の判断に基づいて)行うことができないという課題がある。言い換えると、移動端末930のCONNECTED-IDLE遷移のタイミングをコアネットワーク10から制御することができないという課題がある。
 本発明の目的は、移動端末930の状態遷移(CONNECTED-IDLE遷移)の繰り返しに起因して生じるコアネットワーク10が処理すべきシグナリングをコアネットワーク10の判断に基づいて減らすことに寄与するポリシ決定システム、ポリシ決定方法、及びプログラムを提供することである。
 本発明の第1の態様は、ポリシ決定システムを含む。当該ポリシ決定システムは、コアネットワークに配置され、無線基地局を含む無線アクセスネットワークに配置された制御装置と通信可能である。なお、前記制御装置は、前記ポリシ決定システムから供給される制御ポリシに基づいて、前記無線基地局に接続する移動端末のCONNECTED状態とIDLE状態の間での状態遷移に関する制御を行うよう構成されている。本態様に係るポリシ決定システムは、前記移動端末の状況に応じて前記制御ポリシを決定するポリシ決定部と、前記制御ポリシを前記制御装置に通知する通知部を有する。
 本発明の第2の態様は、ポリシ決定方法を含む。当該ポリシ決定方法は、コアネットワークに配置され、無線基地局を含む無線アクセスネットワークに配置された制御装置と通信可能なポリシ決定システムによって行われる。なお、前記制御装置は、前記ポリシ決定システムから供給される制御ポリシに基づいて、前記無線基地局に接続する移動端末のCONNECTED状態とIDLE状態の間での状態遷移に関する制御を行うよう構成されている。本態様に係るポリシ決定方法は、前記移動端末の状況に応じて前記制御ポリシを決定するステップ、及び前記制御ポリシを前記第1の制御ノードに通知するステップを含む。
 本発明の第3の態様は、上述した本発明の第2の態様に係る方法をコンピュータに行わせるためのプログラムである。
 上述した本発明の各態様によれば、移動端末の状態遷移(CONNECTED-IDLE遷移)の繰り返しに起因して生じるコアネットワークが処理すべきシグナリングを、コアネットワークの判断に基づいて減らすことに寄与できるポリシ決定システム、ポリシ決定方法、及びプログラムを提供できる。
本発明の第1の実施の形態における移動通信システムの構成例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態における移動管理ノードの構成例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態における状態制御ポリシの例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態における無線基地局の構成例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態における、移動管理ノードが無線基地局に対して移動端末の状態制御を要求する処理の流れを示すシーケンス図である。 本発明の第1の実施の形態における移動管理ノードが状態制御要求を送信する際の動作例を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施の形態における無線基地局が移動端末に対する状態制御を実行する際の動作例を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施の形態における移動管理ノードの構成例を示す図である。 本発明の第2の実施の形態における無線基地局の構成例を示す図である。 本発明の第2の実施の形態における状態制御ポリシの例を示す図である。 本発明の第2の実施の形態における、無線基地局が移動管理ノードから状態制御要求を受信した際の処理例を示すフローチャートである。 本発明の第3の実施の形態における移動管理ノードの構成例を示す図である。 本発明の第3の実施の形態における無線基地局の構成例を示す図である。 本発明の第3の実施の形態における状態制御ポリシの例を示す図である。 本発明の第3の実施の形態における、無線基地局が移動管理ノードから状態制御要求を受信した際の処理例を示すフローチャートである。 本発明の第4の実施の形態における移動管理ノードの構成例を示す図である。 本発明の第4の実施の形態における、移動端末が無線基地局に対して接続及びハンドオーバーを開始する際に、当該移動端末に対して状態制御を開始する処理の流れを示すシーケンス図である。 本発明の第4の実施の形態における、移動管理ノードが無線基地局から移動端末の接続通知を受信した際の処理例を示すフローチャートである。 本発明の第5の実施の形態における移動通信システムの構成例を示す図である。 本発明の第5の実施の形態における移動管理ノードの構成例を示す図である。 本発明の第5の実施の形態における状態制御ポリシの例を示す図である。 本発明の第5の実施の形態における、移動管理ノードが特定の移動端末に対して状態制御を決定した際の処理の流れを示すシーケンス図である。 本発明の第5の実施の形態における、移動管理ノードが特定の移動端末に対して状態制御を開始する際の処理例を示すフローチャートである。 本発明の第6の実施の形態における移動通信システムの構成例を示す図である。 本発明の第6の実施の形態におけるポリシ決定ノードの構成例を示す図である。 本発明の第6の実施の形態における、ポリシ決定ノードが移動端末の状況に応じた状態制御ポリシ決定及び通知を行う再の処理例を示すフローチャートである。 本発明の第6の実施の形態における、移動端末の状況と状態制御ポリシの関係を定めるルールの第1の例を示す図である。 本発明の第6の実施の形態における、移動端末の状況と状態制御ポリシの関係を定めるルールの第2の例を示す図である。 本発明の第6の実施の形態における、移動端末の状況と状態制御ポリシの関係を定めるルールの第3の例を示す図である。 本発明の第7の実施の形態における移動管理ノードの構成例を示す図である。 本発明の第7の実施の形態における無線基地局の構成例を示す図である。 本発明の第7の実施の形態における状態制御ポリシの例を示す図である。 背景技術に係る移動通信システムの構成例を示す図である。
 以下では、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
<第1の実施の形態>
 図1は、本実施の形態にかかる移動通信システムの構成例を示すブロック図である。図1のシステムは、コアネットワーク10に配置された移動管理ノード200、無線基地局100、及び移動端末300を含む。移動管理ノード200、無線基地局100、及び移動端末300の配置、及び基本的な機能・動作は、図33に示した移動管理ノード920、無線基地局910、及び移動端末930と同様である。
 移動管理ノード200は、移動端末300のCONNECTED-IDLE遷移の制御に関するポリシを取得できるよう構成されている。以下では、CONNECTED-IDLE遷移の制御を含む移動端末300の状態に対する制御を「状態制御」と呼ぶ。また、移動端末300に対する「状態制御」に関するポリシを「状態制御ポリシ」と呼ぶ。状態制御ポリシは、移動端末300毎に個別に定められる。状態制御ポリシは、移動管理ノード200自身によって管理されてもよいし、移動管理ノード200がアクセス可能な他のノードによって管理されてもよい。状態制御ポリシは、CONNECTED状態とIDLE状態の間での移動端末300の状態遷移のタイミングを調整する制御に利用される。状態制御ポリシは、例えば、移動端末300がCONNECTED状態からIDLE状態に遷移するまでの時間間隔(以下ではIDLE遷移間隔と呼ぶ)の指定、及び移動端末300又はO&Mサーバからの状態遷移要求をブロックすべきか否かの指定のうち少なくとも一方を含む。
 さらに、移動管理ノード200は、移動管理ノード200の管理下にある複数の無線基地局100に接続している複数の移動端末300の中から、状態制御の対象とすべき端末を決定できるよう構成されている。制御対象端末の決定方法及び決定を行うタイミングについては様々なバリエーションが考えられる。制御対象端末の決定方法及び決定を行うタイミングの具体例については、後述する第2の実施の形態以降で詳細に説明する。例えば、移動管理ノード200は、コアネットワーク10のシグナリングの負荷状況に応じて制御対象端末を決定するよい。
 移動管理ノード200は、制御対象に決定した端末300に適用する状態制御ポリシを、この端末300が接続している無線基地局100に対して通知する。状態制御ポリシの基地局100への通知は、例えば、制御対象に決定した端末300の端末ID及び状態制御ポリシを含む状態制御要求メッセージを、移動管理ノード200から基地局100へ送信することによって行えばよい。
 無線基地局100は、制御対象に決定された端末300を特定可能な端末ID及び状態制御ポリシを移動管理ノード200から受信できるよう構成されている。無線基地局100は、受信した状態制御ポリシに基づいて、制御対象とされた端末300に対する状態制御(つまりCONNECTED-IDLE遷移の制御)を行う。具体例を示すと、基地局100は、制御対象とされた移動端末300に対して適用する「IDLE遷移間隔」の変更を行ってもよい。また、基地局100は、制御対象とされた移動端末300から到達する状態遷移要求のブロックを開始してもよい。
 本実施の形態の移動管理ノード200及び無線基地局100によれば、移動端末300におけるCONNECTED-IDLE遷移のタイミングを、コアネットワーク10(つまり、移動管理ノード200)の判断に基づいて、コアネットワーク10が主体的に制御することができる。したがって、移動端末300のCONNECTED-IDLE遷移の繰り返しに起因して生じるコアネットワーク10が処理すべきシグナリングをコアネットワーク10の判断に基づいて減らすことができる。
 以下では、本実施の形態における移動管理ノード200及び無線基地局100の構成及び動作について説明する。図2は、移動管理ノード200の構成例を示すブロック図である。図2の移動管理ノード200は、インターフェース201、制御決定部202、端末管理部203、ポリシ管理部204、及びポリシ通知部205を含む。なお、図2は本実施の形態の説明に必要な主要部分の構成を示しており、その他の部分の図示は省略されている。
 インターフェース201は、無線基地局100との間の通信に利用可能なインターフェースである。インターフェース201は、移動端末300の状態制御に関する制御信号(メッセージ)の送受信に使用される。
 制御決定部202は、複数の無線基地局100に接続している複数の移動端末300の中から状態制御の対象とする移動端末を決定する。さらに、制御決定部202は、制御対象端末に対応する制御ポリシをポリシ管理部204から取得し、制御対象端末の端末IDとこれに適用する制御ポリシを、制御対象端末が接続している無線基地局100へ通知する。ここで述べている端末IDとは、移動通信システム上で移動端末300を一意に識別できるIDであり、具体例を挙げると、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)、IMEI(International Mobile Equipment Identity)、又はGUTI(Globally Unique Temporary ID)である。制御決定部202は、制御対象端末を決定する際に当該端末の端末IDを取得すればよい。
 制御決定部202による制御対象端末の特定方法については様々なバリエーションが考えられる。また、制御対象端末を決定するタイミングについても、移動端末が接続してきたタイミングで制御を開始する、移動端末の通信特性を監視して特定の条件を満たした移動端末に制御を開始するなどのバリエーションが考えられる。具体的な制御対象端末の特定方法については第2の実施の形態以降にて説明する。
 端末管理部203は、移動端末300のモビリティ管理を行う機能部であり、複数の無線基地局100に接続(アタッチ)している移動端末300を把握する。さらに、端末管理部203は、制御決定部202から制御対象端末の端末IDを用いて制御対象端末がどの基地局100に接続しているかの問い合わせを受けた場合、端末IDに対応する移動端末300が接続している無線基地局100の基地局IDを制御決定部202に通知する。
 ポリシ管理部204は、移動端末300の状態遷移に関する状態制御ポリシを格納する。本実施の形態での状態遷移ポリシは、移動端末毎に記録されており、移動端末300のIDLE遷移間隔の記述を含む。ポリシ管理部204が管理する状態制御ポリシの例を図3に示す。図3の例では、制御対象端末の端末IDを主キーとして、主キーに対応した状態制御ポリシが管理されている。図3の例では、状態制御ポリシとしてIDLE遷移間隔が登録されている。
 ポリシ通知部205は、制御決定部202から制御対象端末の端末ID、当該端末に適用すべき状態制御ポリシ、及び制御対象端末が接続している無線基地局100の基地局IDを取得すると、基地局IDに対応する無線基地局100に対して状態制御要求を送信する。状態制御要求は、制御対象端末の端末ID、及び状態制御ポリシを含む。
 図4は、本実施の形態における無線基地局100の構成例を示すブロック図である。図4の無線基地局100は、コア側インターフェース101、無線インターフェース102、状態制御部103、監視部104、タイマー機能部105、及びIDLE遷移開始部106を含む。なお、図4は本実施の形態の説明に必要な主要部分の構成を示しており、その他の部分の図示は省略されている。
 コア側インターフェース101は、コアネットワーク10に配置されている移動管理ノード200との通信に利用可能なインターフェースである。インターフェース101は、移動管理ノード200からの状態制御要求の受信、及び移動管理ノード200に対する応答の送信に使用される。
 無線インターフェース102は、無線基地局100と移動端末300との間で無線通信を行うためのインターフェースである。
 状態制御部103は、コア側インターフェース101経由で移動管理ノード200から送信された状態制御要求を受信する。さらに、状態制御部103は、状態制御要求に含まれる端末ID及び状態制御ポリシを基に、監視部104、タイマー機能部105、及びIDLE遷移開始部106を動作させることによって、制御対象端末に対する状態制御(CONNECTED-IDLE遷移の制御)を実行する機能を備える。状態制御部103の動作を含む基地局100による状態制御動作の詳細については後述する。
 監視部104は、監視対象端末の通信状態(データの送受信を行っているか)を監視する機能を備える。監視部104は、状態制御部103から監視対象とすべき移動端末300の端末IDを受信し、この端末IDに対応した移動端末300の通信状態を監視する。そして、監視部104は、監視対象端末がデータ通信の無い状態と確認すると、データ通信が無い状態であることを示す情報を端末IDと一緒に状態制御部103に通知する。また、監視部104は、監視対象端末がデータ通信の無い状態からデータ通信を再開したことを確認すると、データ通信を再開した旨を端末IDと一緒に状態制御部103に通知する。
 タイマー機能部105は、移動端末毎にIDLE遷移間隔を計測する機能を備える。タイマー機能部105は、状態制御部103から計測対象とすべき移動端末300の端末IDとIDLE遷移間隔を受信すると、取得した端末IDに対応する移動端末用のタイマーをメモリ上に確保する。この端末IDは、移動管理ノード200から通知された制御対象端末の端末IDであり、このIDLE遷移間隔は、移動管理ノード200から通知された状態制御ポリシに含まれるIDLE遷移間隔である。さらに、タイマー機能部105は、状態制御部103から端末IDを含むタイマー開始要求を取得すると、端末IDに対応する移動端末用のタイマーを用いた計測を開始する。そして、移動端末用のタイマーが設定されたIDLE遷移間隔に達すると、タイマー機能部105は、時間経過した移動端末の端末IDを含む時間経過通知を状態制御部103に送る。
 IDLE遷移開始部106は、端末IDを含むIDLE遷移開始要求を状態制御部103から受信すると、この端末IDに対応した移動端末300をCONNECTED状態からIDLE状態に遷移させる処理を開始する。移動端末300をCONNECTED状態からIDLE状態に遷移させる処理の具体例の1つは、S1 RELEASE PROCEDUREである。
 続いて、移動管理ノード200が無線基地局100に対して移動端末300の状態制御を要求する処理の流れを図5のシーケンス図を用いて説明する。
 まずステップS100では、移動管理ノード200は、状態制御の対象とする移動端末を決定し、制御対象端末に適用する状態制御ポリシを取得し、制御対象端末が接続している無線基地局200を特定する。
 ステップS101では、移動管理ノード200は、制御対象端末の端末IDと制御対象端末に適用する状態制御ポリシを含む状態制御要求を制御対象端末がアタッチしている無線基地局100へ送信する。
 ステップS102では、無線基地局100は、移動管理ノード200から取得した端末IDと状態制御ポリシに基づいて状態制御を開始する。
 ステップS103では、無線基地局100は、移動管理ノード200に対して制御の実行を開始したことを示す状態制御応答を通知する。
 次に、図6のフローチャートを用いて、移動管理ノード200が無線基地局100に状態制御要求を送信する際の動作例を説明する。まずステップS200では、制御決定部202は、特定の移動端末(制御対象端末)に対して状態制御の開始を決定する。制御決定部202は、制御対象端末の決定に応じて制御対象端末の端末IDを取得する。ステップS201では、制御決定部202は、制御対象端末の端末IDに対応する状態制御ポリシをポリシ管理部204から取得する。
 ステップS202では、制御決定部202は、制御対象端末の端末IDを用いて端末管理部203に問い合わせることによって、制御対象端末が接続している無線基地局100の基地局IDを取得する。ステップS203では、制御決定部202は、ポリシ通知部205に制御対象端末の端末ID、状態制御ポリシ、及び制御対象端末が接続している無線基地局の基地局IDを通知する。そしてポリシ通知部205は、制御決定部202から受信した端末ID及び制御ポリシを含む状態制御要求を、基地局IDに対応する無線基地局100に対して送信する。
 次に、図7のフローチャートを用いて、無線基地局100が移動端末300に対する状態制御を実行する際の動作例を説明する。まずステップS300では、状態制御部103は、コア側インターフェース101を介して状態制御要求を受信する。ステップS301では、状態制御部103は、状態制御要求に格納されている制御対象端末の端末IDと状態制御ポリシ内のパラメータであるIDLE遷移間隔を取得し、端末IDとIDLE遷移間隔をタイマー機能部105に設定する。
 ステップS302では、状態制御部103は、状態制御要求から得た制御対象端末の端末IDを監視部104に通知する。監視部104は、通知された端末IDに対応する移動端末300のデータ通信の監視を開始する。ステップS303では、監視部104は、監視対象端末がデータ通信の無い状態であることを確認すると、この移動端末の端末IDを状態制御部103に通知する。
 ステップS304では、状態制御部103は、ステップS303で受け取った監視部104からの通知に含まれる端末IDをタイマー開始要求と一緒にタイマー機能部105に通知する。タイマー機能部105は、タイマー開始要求によって指定された端末IDに関して、ステップS301にて設定されたIDLE遷移間隔のカウントを開始する。
 ステップS305では、状態制御部103は、ステップS304にて開始されたタイマー機能部105のカウントがIDLE遷移間隔に達するまでに、カウントの対象とされている移動端末のデータ通信が再開した旨の通知が監視部104から来ないか監視する。タイマー機能部105のカウントがIDLE遷移間隔に達するまでにデータ通信が再開されない場合はS306へ、データ通信が再開された場合はS307に進む。
 ステップS306では、タイマー機能部105は、ステップS304にて開始されたカウントがIDLE遷移間隔まで達したことに応じて、タイマーを止めるとともに、設定時間に達した旨の通知をカウント対象の移動端末の端末IDと一緒に状態制御部103に送る。
 ステップS307では、監視部104は、カウント対象の移動端末のデータ通信が開始されたことを確認したことに応じて、データ通信開始を示す通知を当該移動端末の端末IDと一緒に状態制御部103に通知する。監視部104からの通知を受信したことに応じて、状態制御部103は、タイマーのカウント時間をリセットする旨の通知を対象の端末IDと一緒にタイマー機能部105通知する。タイマー機能部105は、受け取った端末IDに対応したタイマーのカウント時間をリセットする。
 ステップS308では、状態制御部103は、ステップS306にて設定時間に達した旨の通知をタイマー機能部105から受信すると、タイマー機能部105から通知された端末IDをIDLE遷移開始部106に送る。IDLE遷移開始部106は、状態制御部103から受信した端末IDに対応する移動端末300をCONNECTED状態からIDLE状態に遷移させる処理(IDLE遷移処理)を開始する。
 本実施の形態の基地局100は、ステップS308のIDLE遷移制御を開始した後は、IDLE状態に遷移させた端末300が再びCONNECTED状態に遷移した場合に、図3のステップS302以降の処理を繰り返し行ってもよい。
 本実施の形態で述べた具体例によれば、移動端末300がCONNECTED状態からIDLE状態へ遷移する時間(IDLE遷移間隔)の設定を、移動端末300毎に、コアネットワーク10に配置された移動管理ノード200から行うことができる。
<第2の実施の形態>
 本実施の形態では、第1の実施の形態で述べた状態制御ポリシで指定されるパラメータの具体例(つまりIDLE遷移間隔)の変形について説明する。具体的には、本実施の形態では、移動端末300のIDLE遷移間隔に加えて、移動端末300をCONNECTED状態からIDLE状態へ遷移させる契機となる要求又はイベントをブロックするポリシが状態制御ポリシのパラメータの1つとして追加される。
 図8は、本実施の形態における移動管理ノード200の構成例を示すブロック図である。図8の例では、ポリシ管理部204Bに保持される状態制御ポリシに含まれるパラメータの種類が図2に示したポリシ管理部204に保持される状態制御ポリシの種類と一部異なる。図8に示したその他の要素は、図2の対応する要素と同様である。
 図9は、本実施の形態における無線基地局100の構成例を示すブロック図である。図9の例では、図4に示した構成例と比べて、ブロック部107が追加されている。また、図9の状態制御部103Bの機能は、図4に示した状態制御部103の機能と一部異なる。図9に示したその他の要素は、図4の対応する要素と同様である。
 移動管理ノード200のポリシ管理部204Bは、移動端末300のIDLE遷移間隔に加えて、移動端末300をIDLE状態へ遷移させる契機となる要求又はイベントをブロックするポリシ(ブロックポリシと呼ぶ)を含む状態制御ポリシを格納している。ポリシ管理部204Bが管理する状態制御ポリシの具体例を図10に示す。ブロックポリシの例は、移動端末300から到達するIDLE遷移要求(例えば、RRC_IDLEへの遷移要求)、及びO&M(Operations & Maintenance)サーバから到達するIDLE遷移要求である。
 無線基地局100の状態制御部103Bは、図4を用いて説明した状態制御部103の機能を持つ。さらに、状態制御部103Bは、移動管理ノード200から状態制御要求を受け取った際に、当該要求に含まれる端末IDと状態制御ポリシ内のブロックポリシをブロック部107に通知する。
 無線基地局100のブロック部107は、状態制御部103Bから通知される端末IDとブロックポリシに基づいて、当該端末IDに対応する移動端末300をIDLE状態へ遷移させる契機となる要求又はイベントをブロックする。"ブロックする"とは、IDLE状態へ遷移させる契機となる要求又はイベントを"無視"し、この要求又はイベントを契機として行うべきIDLE遷移処理を実行させないことを含む。ブロック部107は、移動端末300毎にブロックポリシに基づいてブロックすることが可能である。ブロック部107は、状態制御部103Bからブロック開始要求を受けることでブロック動作を開始する。
 次に、図11のフローチャートを用いて本実施の形態の無線基地局100の動作を説明する。図11は、無線基地局100が、移動管理ノード200からコア側インターフェース101を介して状態制御要求を受信した際の処理例を示している。ここでは、上述した図7との差分となるステップに着目して説明し、図7と変わらないステップについての説明は省略する。
 ステップS400では、状態制御部103Bは、受け取った状態制御要求に格納されている端末IDと状態制御ポリシ内のブロックポリシを取得し、端末IDとブロックポリシをブロック部107に設定する。
 ステップS401では、状態制御部103Bは、ステップS303の監視部104からの通知に含まれる端末IDをブロック開始要求と一緒にブロック部107に通知する。ブロック部107は、ステップS400にて設定されたブロックポリシに基づいて、通知された端末IDに対応した移動端末300に対するブロック動作を開始する。
 ステップS402では、状態制御部103Bは、ステップS306において端末IDを含む設定時間に達した旨の通知をタイマー機能部105から受け取ると、この端末IDを含むブロック停止要求をブロック部107に送る。ブロック停止要求を受信したブロック部107は、当該停止要求に含まれる端末IDに対応する移動端末300に対するブロック動作を停止する。
 ステップS403では、状態制御部103Bは、ステップS305において監視対象の移動端末300のデータ通信が再開された旨の通知を端末IDと一緒に監視部104から受信すると、この端末IDを含むブロック停止要求をブロック部107に送る。ブロック停止要求を受信したブロック部107は、当該停止要求に含まれる端末IDに対応する移動端末300に対するブロック動作を停止する。
 本実施の形態で述べた具体例によれば、第1の実施の形態で述べた具体例の効果に加えて、コアネットワーク10(具体的には移動管理ノード200)からの指示に基づいて、移動端末300をCONNECTED状態からIDLE状態へ遷移させる契機となる要求又はイベントをブロックする動作を無線基地局100に行わせることが可能となる。例を挙げると、移動端末300から無線基地局100に到達するCONNECTED状態からIDLE状態への遷移要求を一定期間ブロックすることが可能となる。
<第3の実施の形態>
 本実施の形態では、第1の実施の形態で述べた状態制御ポリシに加えて、CONNECTED状態の移動端末300がデータ通信をしていない場合の無線リソースの制御に関するポリシ(以下では無線制御ポリシと呼ぶ)をコアネットワーク10から無線基地局100に通知する例について説明する。
 図12は、本実施の形態における移動管理ノード200の構成例を示すブロック図である。図12の例では、ポリシ管理部204Cに保持される状態制御ポリシに含まれるパラメータの種類が図2に示したポリシ管理部204に保持される状態制御ポリシの種類と一部異なる。図12に示したその他の要素は、図2の対応する要素と同様である。
 図13は、本実施の形態における無線基地局100の構成例を示すブロック図である。図13の例では、図4に示した構成例と比べて、無線制御部108が追加されている。また、図13の状態制御部103Cの機能は、図4に示した状態制御部103と一部異なる。図13に示したその他の要素は、図4の対応する要素と同様である。
 移動管理ノード200のポリシ管理部204Cは、CONNECTED-IDLE遷移の制御を行うためのポリシ(例えば、移動端末300のIDLE遷移間隔、及びブロックポリシ)に加えて上述の「無線制御ポリシ」、つまりCONNECTED状態の移動端末がデータ通信をしていない場合の無線リソースの制御に関するポリシ、を格納している。ポリシ管理部204Cが管理する実施の形態状態制御ポリシの具体例を図14に示す。図14の例では、状態制御ポリシの1つとして、無線制御ポリシが追加されている。無線制御ポリシの例は、CONNECTED状態の移動端末300の間欠受信(DRX)の間隔である。
 無線基地局100の状態制御部103Cは、図4を用いて説明した状態制御部103の機能を持つ。さらに、状態制御部103Cは、移動管理ノード200から状態制御要求を受け取った際に、当該要求に含まれる端末IDと状態制御ポリシ内の無線制御ポリシを無線制御部108に通知する機能を備える。
 無線基地局100の無線制御部108は、状態制御部103Cから通知される端末IDと無線制御ポリシに基づいて、当該端末IDに対応する移動端末300の無線リソース制御(具体的にはDRXの設定)を行う。無線制御部108は、端末300毎に無線制御ポリシに基づいて無線リソースを制御する。移動端末300がCONNECTED状態(RRC_CNNECTED状態)である場合の間欠受信(DRX)の制御は可能である。例えば、基地局100が移動端末300の活動状態を見て間欠受信(DRX)の設定を実行するという提案がなされている(参考文献:3GPP TS 36.300 "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) And Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall Description")。
 次に、図15のフローチャートを用いて本実施形態の無線基地局100の動作を説明する。図15は、無線基地局100が、移動管理ノード200からコア側インターフェース101を介して状態制御要求を受信した際の処理を示している。ここでは、上述した図7との差分となるステップに着目して説明し、図7と変わらないステップの説明は省略する。
 ステップS500では、状態制御部103Cは、受け取った状態制御要求に格納されている端末IDと状態制御ポリシ内の無線制御ポリシを取得し、端末IDと無線制御ポリシを無線制御部108に設定する。
 ステップS501では、状態制御部103Cは、ステップS303の監視部104からの通知に含まれる端末IDを無線制御開始要求と一緒に無線制御部108に通知する。無線制御部108は、ステップS500にて設定された無線制御ポリシ(DRX値)に基づいて、通知された端末IDに対応した移動端末300に対する無線制御(DRX値の設定)を開始する。
 次にステップS502では、状態制御部103Cは、ステップS306において端末IDを含む設定時間に達した旨の通知をタイマー機能部105から受け取ると、この端末IDを含む無線制御停止要求を無線制御部108に送る。無線制御要求を受信した無線制御部108は、当該停止要求に含まれる端末IDに対応する移動端末300に対する無線制御を停止する。
 次にステップS503では、状態制御部103Cは、実施の形態1のステップS305において監視対象の移動端末300のデータ通信が再開された旨の通知を端末IDと一緒に監視部104から取得すると、この端末IDを含む無線制御停止要求を無線制御部108に送る。無線制御停止要求を受信した無線制御部108は、当該停止要求に含まれる端末IDに対応する移動端末300に対する無線制御を停止する。もし、ステップS503のタイミングでDRXが解除されている場合、この処理は無視する。
 本実施の形態で述べた具体例によれば、第1の実施の形態で述べた具体例の効果に加えて、コアネットワーク10(具体的には移動管理ノード200)からの指示に基づいて、CONNECTED状態を維持している移動端末300に関する無線リソースの取り扱いの設定を無線基地局100に対して行うことができる。例を挙げると、CONNECTED状態においてデータ通信が無い場合の移動端末300によるDRXの間隔を、移動端末300毎に、コアネットワーク10から無線基地局100に対して設定することができる。
<第4の実施の形態>
 本実施の形態では、状態制御の対象とすべき端末(制御対象端末)を決定するタイミングの具体例について説明する。具体的には、本実施の形態では、移動端末300が移動管理ノード200の管理下の無線基地局100に接続(セル選択、セル再選択)又はハンドオーバーしてきたタイミングで、制御対象端末の決定を行う。
 図16は、本実施の形態における移動管理ノード200の構成例を示すブロック図である。図16の例では、制御決定部202D及び端末管理部203Dの機能は、図2を用いて説明した制御決定部202及び端末管理部203の機能と一部異なる。図16に示したその他の要素は、図2の対応する要素と同様である。
 移動管理ノード200の端末管理部203Dは、図2を用いて説明した端末管理部203の機能を持つ。さらに、端末管理部203Dは、無線基地局100に移動端末300が接続(セル選択、セル再選択)又はハンドオーバーしてきた場合に、この移動端末300の端末IDとこの移動端末300が接続している無線基地局100の基地局IDを含む「接続通知」を制御決定部202Dに送る。
 移動管理ノード200の制御決定部202Dは、図2を用いて説明した制御決定部202の機能を持つ。さらに、制御決定部202Dは、端末管理部203Dから移動端末300の接続の旨を伝える接続通知を受け取ると、この新たな端末300が制御対象端末であるか確認を行う。そして、新たな端末300が制御対象端末と判断した場合には、制御決定部202Dは、当該端末の状態制御を無線基地局100に要求する。
 続いて以下では、図17のシーケンス図を用いて、移動端末300の無線基地局100に対する接続又はハンドオーバーを契機として、当該移動端末に対する状態制御を開始する処理の流れを説明する。ステップS600では、移動端末300は、無線基地局100に対して接続又はハンドオーバー処理を開始する。この処理を開始する際に、移動端末300は、端末IDを無線基地局100に通知する。次にステップS601では、無線基地局100は、ステップS600で取得した接続又はハンドオーバー要求を、移動管理ノード200に転送する。ステップS602では、移動管理ノード200は、ステップS601で取得した接続又はハンドオーバー要求に含まれる端末IDに基づいて、この端末IDに対応した移動端末が制御対象端末であるかをチェックする。つまり、無線基地局100から移動管理ノード200に送られる接続又はハンドオーバー要求が、「接続通知」に相当する。ステップS603では、移動管理ノード200は、ステップS602でチェックした結果、チェックした移動端末が制御対象であると判断した場合に、この移動端末に対して状態制御の開始を決定する。その後の処理手順は、図5に示したステップS101以降と同様とすればよい。
 次に、図18のフローチャートを用いて、本実施の形態の移動管理ノード200の動作を説明する。図18は、移動管理ノード200が、無線基地局100から移動端末の接続通知を受信した際の処理を示している。ここでは、上述した図6との差分となるステップに着目して説明し、図6と変わらないステップについての説明は省略する。
 ステップS700では、端末管理部203Dは、無線基地局100に接続又はハンドオーバーをしようとしている端末300の端末IDを含む接続通知を無線基地局100から受信し、この端末IDを制御決定部202Dに通知する。接続通知の具体例は、移動端末300の接続要求、及びハンドオーバー要求である。
 次にステップS701では、制御決定部202Dは、ステップS700で取得した端末IDに対応した状態制御ポリシがポリシ管理部204に存在するかを確認する。状態制御ポリシが存在しない場合、この端末IDに対応する移動端末300は制御対象外と判断し制御処理を終了する。一方、状態制御ポリシが存在する場合(ステップS701でYES)、図6を用いて説明したステップS201に進む。
 本実施の形態で述べた具体例によれば、移動端末300が移動管理ノード200の管理下の無線基地局100に接続またはハンドオーバーしてくるタイミングで、CONNECTED-IDLE遷移の制御を含む状態制御の対象となる端末であるかチェックを行うことができ、制御対象端末であれば状態制御を開始することが可能となる。
<第5の実施の形態>
 本実施の形態では、第1の実施の形態で述べた状態制御ポリシの配置の具体例の変形について説明する。具体的には、図2では、移動管理ノード200がポリシ管理部204を有する構成について説明した。これに対して本実施の形態では、ポリシ管理部が移動管理ノード200の外部に配置される例を示す。
 図19は、本実施の形態にかかる移動通信システムの構成例を示すブロック図である。図19の例では、図1の例に比べて、加入者サーバ400が新たに追加されている。加入者サーバ400は、加入者情報を管理するサーバであり、3GPPにおけるHSS(Home Subscriber Server)に該当する。本実施の形態の加入者サーバ400は、状態制御ポリシをユーザ毎に管理することを特徴としている。図21に加入者サーバ400が管理する状態制御ポリシの例を示す。図21の例では、加入者を識別する加入者IDをキーとして、加入者毎に管理する情報のひとつとして状態制御ポリシが管理される。
 図20は、本実施の形態の移動管理ノード200の構成例を示すブロック図である。図20の例では、図2に示した構成例からポリシ管理部204が削除され、加入者サーバインターフェース206が追加されている。また制御決定部202Eの機能は、図2に示した制御決定部202の機能と一部異なる。図20に示したその他の要素は、図2の対応する要素と同様である。
 移動管理ノード200の加入者サーバインターフェース206は、移動管理ノード200と加入者サーバ400間の状態制御ポリシを含む加入者情報のやり取りを可能とするインターフェースである。移動管理ノード200の制御決定部202Eは、図2を用いて説明した制御決定部202の機能を有する。さらに、制御決定部202Eは、移動端末300の状態制御を決定した場合に、制御対象端末の加入者IDを用いて加入者サーバ400に問い合わせることで、制御対象端末に対応した状態制御ポリシを取得する。
 続いて以下では、図22のシーケンス図を用いて、図19で示す移動通信システムにおいて、移動管理ノード200が状態制御の対象とすべき制御対象端末を決定した際に、加入者サーバ400から制御対象端末に対応した状態制御ポリシを取得する処理の流れを説明する。まずステップS800では、移動管理ノード200は、特定の移動端末に対して状態制御を決定し、制御対象端末の加入者IDを把握する。ステップS801では、移動管理ノード200は、制御対象端末の加入者IDを含む制御ポリシ要求を加入者サーバ400に送信する。ステップS802では、加入者サーバ400は、ステップS801で取得した制御ポリシ要求に含まれる加入者IDに対応した状態制御ポリシを加入者サーバ400が管理する加入者情報から取得する。そして、加入者サーバ400は、取得した状態制御ポリシを対応する加入者IDを含む制御ポリシ応答を移動管理ノード200に返信する。ステップS803では、移動管理ノード200は、ステップS802で取得した状態制御ポリシを含む状態制御要求を無線基地局100に送信することで、制御対象端末に対するCONNECTED-IDLE遷移の制御を含む状態制御を無線基地局100に要求する。ステップS802及びこれ以降の処理手順は、図5のステップS101以降と同様とすればよい。
 次に、図23のフローチャートを用いて本実施の形態の移動管理ノード200の動作を説明する。図23は、移動管理ノード200が、移動端末300に対して状態制御を開始する際の処理を示している。ここでは、上述した図6との差分となるステップ900に着目して説明し、図6と変わらないステップ200、S202、及びS203の説明は省略する。ステップS900では、制御決定部202Eは、制御対象端末の端末ID(ここでは加入者ID)を用いて加入者サーバ400に状態制御ポリシを要求し、加入者サーバ400にから端末ID(加入者ID)に対応する状態制御ポリシを取得する。
 本実施の形態で述べた具体例によれば、移動端末のCONNECTED-IDLE遷移の制御に関する状態制御ポリシを加入者情報の一部として加入者毎に加入者サーバ400に登録しておくことで、加入者単位での状態制御が可能となる。
<第6の実施の形態>
 本実施の形態では、状態制御の対象とすべき端末(制御対象端末)の決定方法の具体例と、状態制御ポリシの決定方法の具体例について説明する。具体的には、本陣に御形態では、移動端末300の状況を取得し、状態制御の対象となる移動端末300と当該端末に適用する状態制御ポリシを"移動端末300の状況"に応じて決定する。状態制御ポリシの決定に使用する"移動端末300の状況"は、移動端末300のCONNECTED-IDLE遷移に関する制御内容を決定する要素である。移動端末300の状況は、例えば、(1)移動端末300の通信頻度、(2)移動端末300の移動頻度、(3)移動端末300が接続する外部ネットワーク(接続先ネットワーク)、(4)移動端末300の時間帯(行動パターン)、(5)移動端末300が位置する場所、(6)移動端末300が起動しているアプリケーションプログラム、(7)移動端末300のバッテリー残量、若しくは(8)移動端末300が接続している無線アクセスネットワーク(無線LAN、LTE、WiMAX等)、又は(9)これらの任意の組合せである。このような移動端末300の状況は固定的でなく変化するため、本実施の形態では、移動端末300の状況の変化に応じて適用する状態制御ポリシが変更される。
 図24は、本実施の形態にかかる移動通信システムの構成例を示すブロック図である。図24の例では、図1の例に比べて、ポリシ決定ノード500が新たに追加されている。ポリシ決定ノード500は、移動端末300の状況を取得し、移動端末300の状況に基づいて適用すべき状態制御ポリシを決定する。なお、図24の例では、ポリシ決定ノード500が移動管理ノード200とは別の独立したノードとして記述されている。しかしながら、ポリシ決定ノード500が有する機能の配置は、ネットワークアーキテクチャの設計思想に基づいて適宜決定されるものである。例えば、ポリシ決定ノード500が持つ機能は移動管理ノード200または無線基地局100に配置されてもよい。
 次に、ポリシ決定ノード500の構成について説明する。図25は、本実施の形態のポリシ決定ノード500の構成例を示すブロック図である。図25のポリシ決定ノード500は、端末状況把握部501、ポリシ決定部502、及びポリシ通知部503を含む。なお、図25は本実施の形態の説明に必要な主要部分の構成を示しており、その他の部分の図示は省略されている。
 端末状況把握部501は、移動端末300に適用する状態制御ポリシの決定に利用される移動端末300の状況を把握する。端末状況把握部501は、自ら移動端末300を監視・計測することによって移動端末300の状況を把握してもよいし、移動管理ノード200、無線基地局100等の他のノードから移動端末300の状況を示す情報を取得することによって移動端末300の状況を把握してもよい。
 ポリシ決定部502は、移動端末300に適用する状態制御ポリシを、端末状況把握部501が取得した移動端末300の状況に応じて決定する。ポリシ決定部502は、移動端末300の状況と状態制御ポリシとの対応関係を予め定めたルールを用いて、移動端末300に適用する状態制御ポリシを決定するとよい。また、移動端末300の状況として移動頻度や通信頻度などの数値パラメータを用いる場合、ポリシ決定部502は、これらの数値パラメータを用いた計算を行うことによって、状態制御ポリシのパラメータを決定してもよい。具体例を示すと、ポリシ決定部502は、移動頻度又は通信頻度の値を用いてIDLE遷移間隔の値を計算してもよい。
 ポリシ通知部503は、ポリシ決定部502により決定された状態制御ポリシを、これを適用する移動端末300(制御対象端末)を管理する移動管理ノード200に通知する。ポリシ決定ノード500の機能が移動管理ノード200に配置される場合、ポリシ通知部503は、ポリシ決定部502により決定された状態制御ポリシを無線基地局100に通知する。
 次に、図26のフローチャートを用いて本実施の形態のポリシ決定ノード500の動作を説明する。図26は、ポリシ決定ノード500が、移動端末300の状況を把握した際の処理例を示している。ステップS2001では、端末状況把握部501は、移動端末300の状況を把握する。ステップS2002では、ポリシ決定部502は、移動端末300の状況と状態制御ポリシとの対応関係を定めたルールに基づいて、ステップS2001で取得された移動端末300の状況に対応する状態制御ポリシが存在するか否かを判定する。ステップS2001で取得された移動端末300の状況に対応する状態制御ポリシが定められていない場合、ポリシ決定部502は、"エラー"又は"状態制御不要"と判断して処理を終了する。ステップS2003では、ポリシ通知部503は、制御対象端末を管理する移動管理ノード200又は制御対象端末が接続している無線基地局100に、ステップS2002で決定された状態制御ポリシを通知する。
 上述したように、ポリシ決定ノード500が把握する移動端末300の状況の具体例は、移動端末300が接続する外部ネットワーク、移動頻度、通信頻度、移動端末300の位置、移動端末300が接続する無線アクセスネットワーク等を含む。移動端末300の状況を示すパラメータとして何を使用するかによって、移動端末300の状況の把握方法が異なる。以下では、移動端末300の状況の把握方法の詳細をいくつかの具体例について説明する。
<第1の例:移動端末の移動頻度及び通信頻度>
 第2の例では、ポリシ決定ノード500は、移動端末300の状況として、移動端末300の移動頻度及び通信頻度を把握する。移動端末300の移動頻度とは、移動端末300が単位時間当たりに無線基地局間を移動する回数である。また移動端末300の通信頻度とは、移動端末300が単位時間当たりに通信を行う回数である。例えば、端末状況把握部501は、移動端末300の移動及び通信開始を検知できる移動管理ノード200等のノードから移動端末300の移動又は通信開始の検知結果の通知を受けてもよい。この場合、端末状況把握部501は、移動端末300の移動又は通信開始の通知を集計することによって、単位時間当たりの移動頻度及び通信頻度を計算すればよい。また、端末状況把握部501は、移動端末300の移動及び通信開始を検知できる移動管理ノード200等のノードから、単位時間当たりの移動端末300の移動頻度及び通信頻度の計測結果を含む通知を受け取ってもよい。
 ポリシ決定部502は、移動端末300の移動頻度及び通信頻度と状態制御ポリシの対応関係を定めたルールに基づいて、当該端末に適用すべき状態制御ポリシを決定する。移動端末300の移動頻度及び通信頻度と状態制御ポリシの対応関係を定めたルールの例を図27に示す。図27の例では、移動端末300の単位時間(例えば、10分、1時間)あたりの移動頻度が通信頻度以上であるか否かに応じて当該端末に対して適用する状態制御ポリシを切り替える。
 ポリシ通知部503は、決定された状態制御ポリシを移動端末300の識別子と共に移動端末300を管理する移動管理ノード200へ通知する。なお、ポリシ決定ノード500の機能が移動管理ノード200に配置されている場合、単位時間当たりの移動端末300の移動頻度及び通信頻度を移動管理ノード200が計測した時点で当該端末に対する状態制御の開始が可能となる。
 本具体例によれば、移動端末300の利用環境(移動と通信間隔)を監視することにより、移動端末300の利用環境の変化に応じて、コアネットワーク10が処理すべきシグナリング数を低減するように状態制御ポリシを決定できる。なお、ポリシ決定ノード500は、移動端末300の移動頻度が通信頻度以上である場合にはそうでない場合に比べて、CONNECTED状態からIDLE状態への遷移時間を相対的に長くするように状態制御ポリシを決定するとよい。
<第2の例:移動端末の接続先ネットワーク>
 第1の例では、ポリシ決定ノード500は、移動端末300の状況として、移動端末300が接続する外部ネットワーク(接続先ネットワーク)を把握する。3GPPの場合、接続先ネットワークはPDN(Packet Data Network)と呼ばれ、APN(Access Point Name)によって識別される。端末状況把握部501は、移動端末300の接続先ネットワークの情報(例えばAPN)を取得する。端末状況把握部501は、接続先ネットワークの情報を移動管理ノード200から取得してもよい。移動管理ノード200は、HSS(Home Subscriber Server)に問い合わせることで加入者情報の1つとしてAPNを取得し、移動端末300と外部ネットワーク(PDN)との間のコネクション(ベアラ)を確立するためにP-GW(PDN-Gateway)、S-GW(Serving Gateway)等のパケット転送ノードとシグナリングを行う。このため。移動管理ノード200は、管理下の移動端末300の接続先ネットワークの情報(APN)を把握している。例えば、移動管理ノード200は、移動端末300が接続先ネットワークに接続したことを契機として、ポリシ決定ノード500へ接続先ネットワークの情報(APN)を通知すればよい。
 ポリシ決定部502は、接続先ネットワークと状態制御ポリシの対応関係を定めたルールに基づいて状態制御ポリシを決定する。接続先ネットワークと状態制御ポリシの対応関係を定めたルールの例を図28に示す。
 ポリシ通知部503は、決定された状態制御ポリシを移動端末300の識別子と共に移動端末300を管理する移動管理ノード200へ通知する。なお、ポリシ決定ノード500の機能が移動管理ノード200に配置されている場合、移動端末300の接続先ネットワークを移動管理ノード200が把握した時点で当該端末に対する状態制御の開始が可能となる。
 本具体例によれば、例えば、移動端末300の接続先ネットワークに基づいて、移動端末300の利用特性(移動頻度と通信間隔)を推測することができる。これにより、移動端末300の利用特性を直接的に計測することなく、移動端末300の接続先ネットワークに応じて状態制御ポリシを決定することで、コアネットワーク10が処理すべきシグナリング数を低減するように状態制御ポリシを決定できる。
 例えば、移動端末300が自動販売機メーカの売上管理システムに接続する場合、この移動端末300は移動度の小さい自動販売機に搭載された端末と想定できる。このため、ポリシ決定ノード500は、予め観測されている又は予め定められている自動販売機の移動頻度及び通信間隔の値に応じて、CONNECTED状態からIDLE状態への遷移時間を長くするように状態制御ポリシを決定すればよい。また、移動端末300が交通情報管理会社の交通管理システムに接続する場合、この移動端末300は移動度の大きい自動車・二輪車等に搭載された端末であると想定できる。このため、ポリシ決定ノード500は、予め観測されている又は予め定められている自動車・二輪車等の移動頻度及び通信間隔の値に応じて、CONNECTED状態からIDLE状態への遷移時間を短くするように状態制御ポリシを決定すればよい。
<第3の例:移動端末の時間帯(行動パターン)>
 第3の例では、ポリシ決定ノード500は、移動端末300の状況として、移動端末300の時間帯を把握する。端末状態把握部501は、時間を随時チェックし、移動端末300に関して予め定められた第1の時間帯(第1の行動パターン)から第2の時間帯(第2の行動パターン)に変わることを検知すればよい。
 ポリシ決定部502は、動端末300に関して予め定められた複数の時間帯と状態制御ポリシの対応関係を定めたルールに基づいて、当該端末に適用すべき状態制御ポリシを決定する。動端末300に関して予め定められた複数の時間帯と状態制御ポリシの対応関係を定めたルールの例を図30に示す。図30の例では、移動端末300(例えば端末A、端末B)又は少なくとも1つの移動端末300を含む端末グループ(例えばグループC)に関して複数の時間帯が定義されている。例えば、端末Aについては、8時から19時までの第1の時間帯(昼間)と、19時から8時までの第2の時間帯(夜間)とで状態制御ポリシが切り替えられる。
 ポリシ通知部503は、決定された状態制御ポリシを移動端末300の識別子と共に移動端末300を管理する移動管理ノード200へ通知する。なお、ポリシ決定ノード500の機能が移動管理ノード200に配置されている場合、移動端末300に関して予め定められた第1の時間帯(第1の行動パターン)から第2の時間帯(第2の行動パターン)に変わった時点で当該端末に対する状態制御の開始が可能となる。
 本具体例によれば、移動端末300のユーザの行動パターンに基づいて、移動端末300の利用特性(移動頻度と通信間隔)を予測できる。このため、移動端末300の利用特性を直接的に計測することなく、ユーザの行動パターンが変わる時間帯に応じて状態制御ポリシを決定することで、コアネットワーク10が処理すべきシグナリング数を低減するように制御ポリシを決定できる。例えば、夜間の場合、ユーザは睡眠して移動しないと予測できる。よって、ポリシ決定ノード500は、夜間における移動端末300のCONNECTED状態からIDLE状態への遷移時間を昼間に比べて相対的に長くするように状態制御ポリシを決定すればよい。
<第4の例:移動端末が位置する場所>
 ポリシ決定ノード500の端末状況把握部501は、移動端末300の状況として、移動端末300が位置する場所を把握する。ポリシ決定部502は、移動端末300が位置する場所と状態制御ポリシの対応関係を定めたルールに基づいて、当該端末に適用すべき状態制御ポリシを決定する。
 本具体例によれば、移動端末300の存在する場所に基づいて、移動端末300の利用特性(移動頻度と通信間隔)を推測できる。このため、移動端末300の利用特性を直接的に計測することなく、移動端末300の場所に応じて状態制御ポリシを決定することで、コアネットワーク10が処理すべきシグナリング数を低減するように状態制御ポリシを決定できる。例えば、移動端末300が移動端末300のユーザの自宅に位置している場合は、移動端末300が動かない可能性が高いのと推測できる。よって、ポリシ決定ノード500は、移動端末300が移動端末300のユーザの自宅に位置している場合に移動端末300が外出先に位置している場合と比べて、CONNECTED状態からIDLE状態への遷移時間を相対的に長くするように状態制御ポリシを決定すればよい。
<第5の例:移動端末が起動しているアプリケーションプログラム>
 ポリシ決定ノード500の端末状況把握部501は、移動端末300の状況として、移動端末300が起動しているアプリケーションプログラムを把握する。ポリシ決定部502は、移動端末300が起動しているアプリケーションプログラムと状態制御ポリシの対応関係を定めたルールに基づいて、当該端末に適用すべき状態制御ポリシを決定する。
 本具体例によれば、移動端末300が起動しているアプリケーションプログラムに基づいて、移動端末300の利用特性(移動頻度と通信間隔)を推測することができる。このため、移動端末300の利用特性を直接的に計測することなく、移動端末300が起動しているアプリケーションプログラムに応じて状態制御ポリシを決定することで、コアネットワーク10が処理すべきシグナリング数を低減するように制御ポリシを決定できる。例えば、移動端末に3分毎に1回の通信を行うアプリケーションプログラムが起動されている場合、当該移動端末300の通信頻度が高いと推測できる。このため、ポリシ決定ノード500は、当該アプリケーションプログラムが起動されていない場合と比べて、CONNECTED状態からIDLE状態への遷移時間を相対的に長くするように状態制御ポリシを決定すればよい。
<第6の例:移動端末のバッテリー残量>
 ポリシ決定ノード500の端末状況把握部501は、移動端末300の状況として、移動端末300のバッテリー残量を把握する。ポリシ決定部502は、移動端末300のバッテリー残量と状態制御ポリシの対応関係を定めたルールに基づいて、当該端末に適用すべき状態制御ポリシを決定する。また、ポリシ決定部502は、バッテリー残量の値を用いた計算によって、状態制御ポリシに含まれるIDLE遷移間隔を決定してもよい。
<第7の例:移動端末が接続している無線アクセスネットワーク>
 ポリシ決定ノード500の端末状況把握部501は、移動端末300の状況として、移動端末300が接続している無線アクセスネットワークを把握する。ポリシ決定部502は、移動端末300が接続している無線アクセスネットワーク(無線LAN、LTE、WiMAX等)と状態制御ポリシの対応関係を定めたルールに基づいて、当該端末に適用すべき状態制御ポリシを決定する。
 本具体例によれば、移動端末300が利用する無線アクセスネットワークの種別に基づいて、移動端末300の利用特性(移動頻度と通信間隔)を推測することができる。このため、移動端末300の利用特性を直接的に計測することなく、移動端末300が利用する無線アクセスネットワークに応じて状態制御ポリシを決定することで、コアネットワーク10が処理すべきシグナリング数を低減するように制御ポリシを決定できる。例えば、移動端末300がホテルの無線LANサービスに接続している場合は、当該端末は移動する可能性が小さい状態であると推測できる。よってこの場合には、ポリシ決定ノード500は、携帯電話事業者のマクロセル基地局に移動端末300が接続している場合と比べて、CONNECTED状態からIDLE状態への遷移時間を相対的に長くするように状態制御ポリシを決定すればよい。
 本実施の形態で述べた具体例によれば、移動端末300の複数の状況毎に個別の状態制御ポリシを用意しておき、移動端末300の状況を監視することによって、移動端末300の状況に応じて適用する状態制御ポリシを切り替えることがきできる。このため、移動端末300の状況に応じたCONNECTED-IDLE遷移の制御を行うことが可能となる。
<第7の実施の形態>
 本実施の形態では、第1の実施の形態で述べた状態制御ポリシで指定されるパラメータの具体例(つまりIDLE遷移間隔)の変形について説明する。具体的には、本実施の形態では、移動端末300のIDLE遷移間隔に代えて、移動端末300をCONNECTED状態からIDLE状態へ遷移させる契機となる要求又はイベントをブロックするポリシを状態制御ポリシのパラメータとして用いる。
 図30は、本実施の形態における移動管理ノード200の構成例を示すブロック図である。図30の例では、制御決定部202Hの機能は、図2に示したポリシ管理部204の機能と一部異なる。また、ポリシ管理部204Hの記録するポリシの種類が図2に示したポリシ管理部204と一部異なる。また、図30の例では、ポリシ通知部205の代わりにブロック開始通知部209が追加され、さらにブロック停止通知部210も追加されている。図30に示したその他の要素は、図2の対応する要素と同様である。
 図31は、本実施の形態における無線基地局100の構成例を示すブロック図である。図31の例では、図4の例と比べて、監視部104、タイマー機能部105、及びIDLE遷移開始部106が削除され、ブロック部107Hが追加されている。また、状態制御部103Hの機能は、図4を用いて説明した状態制御部103の機能と一部異なる。図31に示したその他の要素は、図4の対応する要素と同様である。
 移動管理ノード200のポリシ管理部204Hは、ブロックポリシを移動端末300毎に管理する。ブロックポリシは、発明の実施の形態2で説明したように、移動端末300をCONNECTED状態からIDLE状態へ遷移させる契機となる要求又はイベントをブロックするポリシである。ポリシ管理部204Bが管理する本実施の形態の状態制御ポリシの具体例を図32に示す。図32の例では、制御対象端末の端末IDを主キーとして、主キーに対応したブロックポリシが管理されている。
 制御決定部202Hは、移動管理ノード200の管理下にいる無線基地局100に接続している移動端末300の中からブロック制御を開始する移動端末300を決定し、ポリシ管理部204Hから制御対象端末に対応する制御ポリシを取得し、ブロック開始通知部209にブロック開始対象端末の端末IDと適用する制御ポリシを通知する。また、制御決定部202Hは、ブロック制御を停止する移動端末300を決定し、ブロック停止通知部210にブロック制御を停止すべき移動端末300の端末IDを通知する。
 ブロック開始通知部209は、制御決定部202Hからブロック開始対象端末の端末IDと適用する状態制御ポリシを取得すると、これらの端末ID及び状態制御ポリシを含むブロック開始要求を無線基地局100に対して送信する。
 ブロック停止通知部210は、制御決定部202Hからブロック停止対象端末の端末IDシを取得すると、この端末IDを含むブロック停止要求を無線基地局100に対して送信する。
 無線基地局100の状態制御部103Hは、移動管理ノード200からブロック開始要求を受信した場合に当該開始要求に含まれる端末IDと状態制御ポリシ内のブロックポリシをブロック部107Hにブロック開始要求として通知する。また、状態制御部103Hは、移動管理ノード200からブロック停止要求を受信した場合に当該停止要求に含まれる端末IDをブロック部107Hにブロック停止要求として通知する。
 無線基地局100のブロック部107Hは、図9を用いて説明したブロック部107と同様の機能を持つ。具体的には、状態制御部103Hからブロック開始要求を取得した場合に当該開始要求に含まれる端末IDとブロックポリシに基づいてブロックを開始する。また、ブロック部107Hは、状態制御部103Hからブロック停止要求を取得した場合に当該停止要求に含まれる端末IDに対するブロックを停止する。
 本実施の形態で述べた具体例によれば、コアネットワーク10(具体的には移動管理ノード200)からの指示に基づいて、移動端末300をCONNECTED状態からIDLE状態へ遷移させる契機となる要求又はイベントをブロックする動作を無線基地局100に行わせることが可能となる。つまり、本実施の形態で述べた具体例によれば、移動端末300におけるCONNECTED-IDLE遷移のタイミングを、コアネットワーク10(つまり、移動管理ノード200)の判断に基づいて、コアネットワーク10が主体的に制御することができる。したがって、移動端末300のCONNECTED-IDLE遷移の繰り返しに起因して生じるコアネットワーク10が処理すべきシグナリングをコアネットワーク10の判断に基づいて減らすことができる。
<その他の実施の形態>
 発明の実施の形態1~7で説明した具体例は、適宜組み合わせて実施してもよい。
 発明の実施の形態1~7で述べた"ポリシ供給システム"としての移動管理ノード200の機能、すなわち"移動端末300のCONNECTED-IDLE遷移に関する状態制御ポリシを無線アクセスネットワーク20に供給する機能"は、移動管理ノードとは異なるコアネットワーク10内の他のノードに配置されてもよい。また、発明の実施の形態1~7で述べた"ポリシ供給システム"としての移動管理ノード200の機能は、コアネットネットワーク10内の複数のノードに分散して配置されてもよい。つまり、発明の実施の形態1~7で述べた"ポリシ供給システム"としての移動管理ノード200の機能の配置は、ネットワークアーキテクチャの設計思想に基づいて適宜決定されるものである。具体例を述べると、発明の実施の形態1~7を3GPPのUMTSに適用する場合、上述した"ポリシ供給システム"としての移動管理ノード200の機能は、GGSN(Gateway GPRS Support Node)に配置されてもよい。また、発明の実施の形態1~7で述べた移動管理ノード200の機能は、O&M(Operations & Maintenance)サーバに配置されてもよい。
 発明の実施の形態1~7で述べた"移動端末300のCONNECTED-IDLE遷移に関する状態制御を行う制御装置"としての無線基地局100の機能は、無線基地局100とは異なる他のノードに配置されてもよい。具体的には、無線アクセスネットワーク20に配置され、無線リソース管理機能を持つノードに配置すればよい。具体例を述べると、発明の実施の形態1~7を3GPPのUMTSに適用する場合、上述した無線基地局100の機能は、NB(NodeB)ではなく、RNC(Radio Network Controller)が持つスケジューリング機能、無線ベアラ管理機能の改良によって実現してもよい。また、本実施の形態をWiMAX Forumの通信システムに適用する場合、上述した無線基地局100の動作は、BS(Base Station)ではなく、ASN-GW(Access Service Network Gateway)持つ機能の改良によって実現してもよい。
 発明の実施の形態1~7では、コアネットワーク10(典型的には移動管理ノード200又はポリシ決定ノード500)から無線基地局100に状態制御ポリシを供給し、無線基地局100が状態制御ポリシに基づいて移動端末300のCONNECTED-IDLE遷移の制御を行う例について説明した。しかしながら、コアネットワーク10が決定した状態制御ポリシを、コアネットワーク10から移動端末300に供給してもよい。この場合、移動端末300は、コアネットワーク10から受け取った状態制御ポリシに従って、自律的に、自身のCONNECTED-IDLE遷移を制御すればよい。つまり、発明の実施の形態1~7で述べた"移動端末300のCONNECTED-IDLE遷移に関する状態制御を行う制御装置"としての無線基地局100の機能は、移動端末300自身に配置されてもよい。このような変形によっても、移動端末の状態遷移(CONNECTED-IDLE遷移)の繰り返しに起因して生じるコアネットワークが処理すべきシグナリングを、コアネットワークの判断に基づいて減らすことができる。
 発明の実施の形態1~7で述べた移動管理ノード200による無線基地局100への状態制御の要求処理、無線基地局100による移動管理ノード200からの状態制御ポリシの指示に基づく移動端末300のCONNECTED-IDLE遷移の制御処理、ポリシ決定ノード500による移動端末300の状況に応じた状態制御ポリシの決定処理は、いずれもASIC(Application Specific Integrated Circuit)、DSP(Digital Signal Processor)等の半導体処理装置を用いて実現してもよい。また、これらの処理は、マイクロプロセッサ等のコンピュータにプログラムを実行させることによって実現してもよい。具体的には、図6、7、11、15、18、23、26、のうち少なくとも1つに示したアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含むプログラムを作成し、当該プログラムをコンピュータに供給すればよい。
 このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給される。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(random access memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 さらに、本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、既に述べた本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。
 この出願は、2011年1月6日に出願された日本出願特願2011-000991を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
10 コアネットワーク
20 無線アクセスネットワーク(Radio Access Network:RAN)
100 無線基地局
101 コア側インターフェース
102 無線インターフェース
103 状態制御部
104 監視部
105 タイマー機能
106 IDLE遷移開始部
103B 第2の実施の形態における状態制御部
107 第2の実施の形態におけるブロック部
113C 第3の実施の形態における状態制御部
108 第3の実施の形態に無線制御部
103H 第7の実施の形態における状態制御部
107H 第7の実施の形態におけるブロック部
200 移動管理ノード
201 インターフェース
202 制御決定部
203 端末管理部
204 ポリシ管理部
205 ポリシ通知部
204B 第2の実施の形態におけるポリシ管理部
204C 第3の実施の形態におけるポリシ管理部
202D 第4の実施の形態における制御決定部
203D 第4の実施の形態における端末管理部
204C 第5の実施の形態における制御決定部
206 第5の実施の形態における加入者サーバインターフェース
209 第7の実施の形態におけるブロック開始通知部
210 第7の実施の形態におけるブロック停止通知部
300 移動端末
400 加入者サーバ
500 ポリシ決定ノード
501 端末状況把握部
502 ポリシ決定部
503 ポリシ通知部

Claims (22)

  1.  コアネットワークに配置され、無線基地局を含む無線アクセスネットワークに配置された制御手段と通信可能なポリシ決定システムであって、
     前記制御手段は、前記ポリシ決定システムから供給される制御ポリシに基づいて、前記無線基地局に接続する移動端末のCONNECTED状態とIDLE状態の間での状態遷移に関する制御を行うよう構成され、
     前記ポリシ決定システムは、
     前記移動端末の状況に応じて前記制御ポリシを決定するポリシ決定手段と、
     前記制御ポリシを前記制御手段に通知する通知手段と、
    を備えるポリシ決定システム。
  2.  前記制御ポリシは、前記CONNECTED状態と前記IDLE状態の間での前記移動端末の状態遷移のタイミングを調整可能なポリシを含み、
     前記制御手段は、前記制御ポリシに基づいて、前記移動端末の前記状態遷移のタイミングを調整する制御を行う、
    請求項1に記載のポリシ決定システム。
  3.  前記移動端末の状況は、前記移動端末が前記無線アクセスネットワーク及び前記コアネットワークを介して接続する外部ネットワークの種別を含む、請求項1又は2に記載のポリシ決定システム。
  4.  前記移動端末の状況は、前記移動端末の移動頻度及び通信頻度を含む、請求項1~3のいずれか1項に記載のポリシ決定システム。
  5.  前記移動端末の状況は、前記移動端末が属する時間帯を含む、請求項1~4のいずれか1項に記載のポリシ決定システム。
  6.  前記移動端末の状況は、前記移動端末が位置する場所を含む、請求項1~5のいずれか1項に記載のポリシ決定システム。
  7.  前記移動端末の状況は、前記移動端末が起動しているアプリケーションプログラムを含む、請求項1~6のいずれか1項に記載のポリシ決定システム。
  8.  前記移動端末の状況は、前記移動端末のバッテリー残量を含む、請求項1~7のいずれか1項に記載のポリシ決定システム。
  9.  前記移動端末の状況は、前記移動端末が接続している前記無線アクセスネットワークの種別を含む、請求項1~8のいずれか1項に記載のポリシ決定システム。
  10.  前記制御手段は、前記無線基地局又は前記移動端末と一体的に配置される、請求項1~9のいずれか1項に記載のポリシ決定システム。
  11.  前記ポリシ決定手段及び前記通知手段は、前記移動端末の移動管理を行う移動管理ノードに配置される、請求項1~10のいずれか1項に記載のポリシ決定システム。
  12.  ポリシ決定システムによって行われるポリシ決定方法であって、
     前記ポリシ決定システムは、コアネットワークに配置され、無線基地局を含む無線アクセスネットワークに配置された制御手段と通信可能に構成され、
     前記制御手段は、前記ポリシ決定システムから供給される制御ポリシに基づいて、前記無線基地局に接続する移動端末のCONNECTED状態とIDLE状態の間での状態遷移に関する制御を行うよう構成され、
     前記ポリシ決定方法は、
     前記移動端末の状況に応じて前記制御ポリシを決定すること、及び
     前記制御ポリシを前記制御手段に通知すること、
    を備えるポリシ決定方法。
  13.  前記制御ポリシは、前記CONNECTED状態と前記IDLE状態の間での前記移動端末の状態遷移のタイミングを調整可能なポリシを含む、
    請求項12に記載のポリシ決定方法。
  14.  前記移動端末の状況は、前記移動端末が前記無線アクセスネットワーク及び前記コアネットワークを介して接続する外部ネットワークの種別を含む、請求項12又は13に記載のポリシ決定方法。
  15.  前記移動端末の状況は、前記移動端末の移動頻度及び通信頻度を含む、請求項12~14のいずれか1項に記載のポリシ決定方法。
  16.  前記移動端末の状況は、前記移動端末が属する時間帯を含む、請求項12~15のいずれか1項に記載のポリシ決定方法。
  17.  前記移動端末の状況は、前記移動端末が位置する場所を含む、請求項12~16のいずれか1項に記載のポリシ決定方法。
  18.  前記移動端末の状況は、前記移動端末が起動しているアプリケーションプログラムを含む、請求項12~17のいずれか1項に記載のポリシ決定方法。
  19.  前記移動端末の状況は、前記移動端末のバッテリー残量を含む、請求項12~18のいずれか1項に記載のポリシ決定方法。
  20.  前記移動端末の状況は、前記移動端末が接続している前記無線アクセスネットワークの種別を含む、請求項12~19のいずれか1項に記載のポリシ決定方法。
  21.  前記制御ポリシの決定及び通知は、前記移動端末の移動管理を行う移動管理ノードによって行われる、請求項12~20のいずれか1項に記載のポリシ決定方法。
  22.  ポリシ決定システムによって行われるポリシ決定方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記ポリシ決定システムは、コアネットワークに配置され、無線基地局を含む無線アクセスネットワークに配置された制御手段と通信可能に構成され、
     前記制御手段は、前記ポリシ決定システムから供給される制御ポリシに基づいて、前記無線基地局に接続する移動端末のCONNECTED状態とIDLE状態の間での状態遷移に関する制御を行うよう構成され、
     前記ポリシ決定方法は、
     前記移動端末の状況に応じて前記制御ポリシを決定すること、及び
     前記制御ポリシを前記制御手段に通知すること、
    を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
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