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WO2014106877A1 - 移動通信システム、サービスプラットフォーム、ネットワークパラメータ制御方法及びコンピュータ可読媒体 - Google Patents

移動通信システム、サービスプラットフォーム、ネットワークパラメータ制御方法及びコンピュータ可読媒体 Download PDF

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Publication number
WO2014106877A1
WO2014106877A1 PCT/JP2013/007154 JP2013007154W WO2014106877A1 WO 2014106877 A1 WO2014106877 A1 WO 2014106877A1 JP 2013007154 W JP2013007154 W JP 2013007154W WO 2014106877 A1 WO2014106877 A1 WO 2014106877A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mobile communication
communication device
network
service platform
change
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/JP2013/007154
Other languages
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by NEC Corp filed Critical NEC Corp
Priority to CN201380069732.XA priority Critical patent/CN104919825A/zh
Priority to US14/759,473 priority patent/US20150358837A1/en
Priority to JP2014555395A priority patent/JPWO2014106877A1/ja
Priority to EP13870302.0A priority patent/EP2942983A4/en
Publication of WO2014106877A1 publication Critical patent/WO2014106877A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/18Service support devices; Network management devices

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system that determines control contents based on event contents notified from a mobile communication device.
  • Non-Patent Document 1 a method for optimizing network processing in accordance with usage characteristics of a mobile communication terminal. For example, for a terminal that is fixedly installed at a specific location, network processing may be executed so as to reduce control processing related to movement. Specifically, the interval at which the terminal performs location registration may be set longer than a predetermined time. Further, when the mobile communication terminal is a terminal that allows delay, the network is configured to transmit data to the mobile terminal by controlling the communication time so as to avoid the timing when the data transmission / reception amount reaches a peak. Processing may be executed.
  • optimization of network processing is executed for mobile terminals whose usage characteristics are fixed. For example, whether or not a terminal is fixedly installed at a specific location or a terminal that allows delay is determined by using predetermined service information or terminal information of the terminal.
  • a terminal is fixedly installed at a specific location or a terminal that allows delay is determined by using predetermined service information or terminal information of the terminal.
  • it is required to perform network processing optimization for mobile terminals whose usage characteristics change. Therefore, it is required to perform optimization of network processing using information other than service information or the like that generally changes less frequently.
  • An object of the present invention is to provide a mobile communication system, a service platform, a network parameter control method, and a program that solve the above-described problems.
  • a mobile communication system includes an application service for a network operator device arranged in a mobile communication network managed by a mobile communication carrier and a mobile communication device that performs communication via the mobile communication network.
  • a service platform that provides a service platform, wherein the service platform transmits a characteristic change of the mobile communication device related to an event notification transmitted from the mobile communication device to the network operator device, and
  • the network operator device changes a network parameter associated with the mobile communication device according to a change in the characteristics of the mobile communication device transmitted from the service platform.
  • a service platform is a service platform that provides an application service to a mobile communication device connected to a mobile communication network managed by a mobile communication carrier, and is transmitted from the mobile communication device.
  • An event information acquisition unit that receives the event notification, and a characteristic change detection that transmits a characteristic change of the mobile communication device related to the event notification transmitted from the mobile communication device to a network operator device disposed in the mobile communication network A section.
  • a network operator device is a network operator device that communicates with a service platform that provides an application service to a mobile communication device connected to a mobile communication network managed by a mobile communication carrier.
  • a communication unit that receives a change in the characteristics of the mobile communication device related to an event notification transmitted from the mobile communication device from the service platform; and a response to the change in the characteristics of the mobile communication device transmitted from the service platform.
  • a network parameter control unit that changes network parameters associated with the mobile communication device.
  • a network parameter control method that receives an event notification transmitted from a mobile communication device that belongs to a mobile communication network managed by a mobile communication carrier, and that is related to the event notification. And a network parameter associated with the mobile communication device is changed according to the change in the characteristics of the mobile communication device.
  • a program according to a fifth aspect of the present invention is a program that is executed by a computer that provides an application service to a mobile communication device connected to a mobile communication network managed by a mobile communication carrier, from the mobile communication device. Receiving an event notification to be transmitted; and transmitting a change in characteristics of the mobile communication device related to the event notification transmitted from the mobile communication device to a network operator device disposed in the mobile communication network. It is what is executed by a computer.
  • the present invention it is possible to provide a mobile communication system, a service platform, a network parameter control method, and a program that can execute network processing optimization based on changes in usage characteristics.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a mobile communication system according to a second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a characteristic change according to the second embodiment;
  • FIG. 3 is a configuration diagram of an M2M device according to a second exemplary embodiment. It is a block diagram of the application server concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a block diagram of M2M service PF concerning Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure explaining the database with which the event content concerning Embodiment 2 and the characteristic change content were linked
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a data transmission device according to a second exemplary embodiment; It is a figure explaining the database which matched the characteristic change content and NW parameter concerning Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a sequence showing a flow of NW parameter change processing according to the second embodiment; It is a figure explaining the change of Paging
  • FIG. It is a figure explaining the operation
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an apparatus that constitutes a function of a data transmission apparatus according to a fifth embodiment;
  • FIG. 1 A configuration example of the mobile communication system according to the first exemplary embodiment of the present invention will be described using FIG.
  • the mobile communication system in this figure has a mobile communication device 11, a network operator device 12, and a service platform 13.
  • the mobile communication device 11 may be a mobile phone terminal, a smartphone terminal, a notebook personal computer, or the like, or may be a mobile means equipped with a communication function in a car, a train, or the like. A machine equipped with a communication function may be used. Alternatively, the mobile communication device 11 may be a device that moves less frequently, such as a vending machine, home appliance, or the like equipped with a communication function.
  • the service platform 13 provides an application service to the mobile communication device 11 that performs communication via a mobile communication network managed by a mobile communication carrier. Further, the service platform 13 transmits the characteristic change of the mobile communication device 11 related to the event notification transmitted from the mobile communication device 11 to the network operator device 12.
  • the mobile communication device 11 notifies the service platform 13 of an event notification when its own operation state, communication state, movement state, or retained data changes. Specifically, when the mobile communication device 11 is an automobile, the mobile communication device 11 notifies the service platform 13 of the state of the engine as an event notification when the engine is turned on or turned off. Also good. Information relating to the movement of the mobile communication device 11 may be referred to as mobility information. Alternatively, when the mobile communication device 11 has a sensor, the mobile communication device 11 may notify the service platform 13 of information detected by the sensor as an event notification. Information detected by the mobile communication device 11 using a sensor in this way may be referred to as connectivity information.
  • the characteristic change is information indicating a change in the mobile characteristic or communication characteristic of the mobile communication device 11, for example.
  • the change in the movement characteristics may indicate that the mobile communication device 11 has changed from a moving state to a stopped state.
  • the change in the movement characteristics may indicate that the mobile communication device 11 has changed from a state where it is moving at a high speed to a state where it is moving at a low speed.
  • the high speed is a speed when moving by a car or the like, for example
  • the low speed may be a speed when moving by walking or the like.
  • a threshold relating to speed may be determined in advance, and may be high when the moving speed exceeds the threshold, and may be low when the movement speed falls below the threshold.
  • the change in movement characteristics may indicate that the movement frequency has changed from a high state to a low state.
  • the state where the movement frequency is high and the state where the movement frequency is low may be large when the number of movements exceeds a predetermined frequency, and may be small when the number of movements is below a predetermined frequency.
  • changes in movement direction, movement speed, and the like may be indicated as changes in movement characteristics.
  • the information indicating the movement characteristics may be referred to as mobility state.
  • the change in communication characteristics may indicate that the amount of data transmitted by the mobile communication device 11 has changed.
  • the change in communication characteristics may indicate that the communication band required by the mobile communication device 11 has changed.
  • the change in communication characteristics may indicate that the delay allowed by the mobile communication device 11 has changed.
  • the change in communication characteristics may indicate that the interval at which the mobile communication device 11 performs communication has changed.
  • information indicating communication characteristics may be referred to as connectivity state.
  • the network operator device 12 is arranged in a mobile communication network managed by a mobile communication carrier. Furthermore, the network operator device 12 changes the network parameter associated with the mobile communication device 11 in accordance with the change in the characteristics of the mobile communication device 11 detected by the service platform 13.
  • the network parameter may be information relating to an area where a call is made to the mobile communication device 11 when an incoming call process is performed on the mobile communication device 11. Alternatively, the network parameter may be information regarding timing for disconnecting the mobile communication device 11 from the mobile communication network.
  • information related to event notification of the mobile communication device 11 is transmitted to an external device such as an application service provider through the mobile communication network. Therefore, the network operator device 12 cannot change the network parameter according to the event notification of the mobile communication device 11.
  • the network operator device 12 can acquire information on characteristic changes related to event notification via the service platform 13.
  • the network operator device 12 can acquire information related to characteristic changes related to various event notifications. Therefore, the network operator device 12 can set appropriate network parameters corresponding to various characteristic changes. Thereby, for example, efficient use of resources in the mobile communication network can be realized.
  • the mobile communication system in this figure has an M2M (Machine to Machine) device 21, a data transmission device 23, an NW (Network) parameter management device 25, an M2M service (platform) PF 27, and an application server 29.
  • M2M device 21 corresponds to the mobile communication device 11.
  • NW Network
  • M2M service PF 27 corresponds to the service platform 13.
  • the M2M device 21 is a device that autonomously transmits data without any user operation between communication devices, for example. For example, when the M2M device 21 is an automobile, the M2M device 21 detects a state where the engine is turned on or turned off, and autonomously notifies the state of the engine as an event notification. The M2M device 21 notifies the event notification to the application server 29.
  • Application server 29 is a device managed by an application service provider.
  • the application service provider is, for example, a company that provides application services. Further, the application service provider may be an operator different from the mobile communication operator. That is, the application server may be arranged in a network managed by a management policy different from the mobile communication network managed by the mobile communication carrier.
  • the application server 29 receives the event notification transmitted from the M2M device 21, and transmits the received event notification to the M2M service PF27.
  • the M2M service PF27 is a group of devices managed by an M2M service provider, for example. Therefore, the M2M service PF 27 may be configured by a plurality of server devices, or may be configured by one server device.
  • the M2M service is a communication service using the M2M device 21 such as analyzing sensor information collected from the M2M device 21 and notifying the user of the analysis result.
  • the M2M service PF 27 detects the characteristic change of the M2M device 21 based on the event notification transmitted from the application server 29. Alternatively, the M2M service PF 27 may predict the characteristic change of the M2M device 21 based on the event notification transmitted from the application server 29. Further, the M2M service PF 27 analyzes the contents of user data periodically transmitted between the M2M device 21 and the application server 29 in addition to the event notification transmitted from the M2M device 21 or the application server 29. A change in characteristics may be detected.
  • the M2M service provider may be a provider different from the mobile communication provider and the application service provider. That is, the application server may be arranged in a network managed by a management policy different from the network managed by the mobile communication carrier and the application service provider. Further, the M2M service PF 27 may be arranged in a network managed by a management policy different from the network managed by the application service provider and the mobile communication carrier. Alternatively, the M2M service provider and the application service provider may be the same operator, and the M2M service PF 27 and the application server 29 may be arranged in a network managed by the same management policy.
  • the M2M service provider and the mobile communication operator may be the same operator, and the M2M service PF 27 and the data transmission device 23 may be arranged in a network managed by the same management policy.
  • the M2M service provider, the mobile communication operator, and the application service provider may be the same operator, and the M2M service PF 27, the application server 29, and the data transmission device 23 are in a network managed by the same management policy. It may be arranged.
  • the data transmission device 23 relays data transmitted / received between the M2M device 21 and the M2M service PF 27.
  • the data transmission device 23 is arranged in a mobile communication network managed by a mobile communication carrier.
  • the NW parameter management device 25 manages NW parameters necessary for the M2M device 21 to perform data communication via the data transmission device 23. For example, the NW parameter management device 25 manages a Paging Area that defines an area for calling the M2M device 21 when performing an incoming call process on the M2M device 21. Further, the NW parameter management device 25 manages the Tracking Area that defines the area where the M2M device 21 performs location registration. The NW parameter management device 25 manages Tracking ⁇ Area Update Timer, which is a period (position registration period) for registering or updating the calling area. Further, the NW parameter management device 25 determines the timing for changing the M2M device 21 from the state connected to the data transmission device 23 (Connect Mode) to the state disconnected from the data transmission device 23 (Idle Mode).
  • Idle (dormant) Timer or Connection keep time is managed. Further, the NW parameter management device 25 manages radio reception interval or DRX (discontinuous reception) timer that defines the data reception timing in the M2M device 21. Further, the NW parameter management device 25 manages a Backoff Timer used to suppress congestion in the mobile communication network.
  • Inactivity Timer for example, 3GPP TR 23.887 V0.6.0 (2012-12) 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Machine-Type and other Mobile Data Applications Communications Enhancements (Release 12) ing.
  • the data transmission device 23 changes the NW parameter related to the M2M device 21 managed in the NW parameter management device 25 in accordance with the characteristic change of the M2M device 21 notified from the M2M service PF27.
  • the M2M service PF 27 is in a state where the vehicle is moving, that is, when the vehicle engine is in an ON state and an event of driving is notified. Changes in the movement characteristics of Further, the M2M service PF 27 detects a change in movement characteristics when the automobile engine is in an OFF state and an event that the vehicle is stopped is notified, that is, the automobile is in a non-moving state.
  • the M2M service PF 27 detects a change in communication characteristics when the communication interval is short when an event that the navigation system of the automobile is activated and the navigation system is being used is notified. Further, the M2M service PF 27 detects a change in communication characteristics when the communication interval is long when an event that the navigation system of the automobile is stopped and the use of the navigation system is stopped is notified.
  • the M2M service PF 27 is in a state where the vehicle is moving, that is, when the vehicle engine is turned on and an event of delivery is notified, that is, the state where the vehicle is moving. Changes in the movement characteristics of Further, the M2M service PF 27 detects a change in movement characteristics when the car engine is in an OFF state and an event that the car is stopped is notified to the depot, that is, the car is not moving, that is, not moving. . Further, when the M2M service PF 27 is notified of an event indicating that delivery is in progress, the M2M service PF 27 detects a change in communication characteristics that the communication interval is short. Furthermore, the M2M service PF 27 detects a change in communication characteristics when the communication interval is long when an event that the stop is in the collection station is notified.
  • the terminal or device When the M2M service PF 27 is notified of an event that the position of a terminal or device relating to health care and security is located outside the home, the terminal or device detects a change in movement characteristics from the moving state. . In addition, when the M2M service PF27 is notified of an event that the position of a terminal or device relating to health care and security is at home, the terminal or device detects a change in movement characteristics when the terminal or device is not moving. To do.
  • the M2M device 21 may transmit GPS data as position information to the M2M service PF 27 or the application server 29.
  • the M2M service PF27 When the M2M service PF27 is notified of an event that the power value monitored using the smart meter is an abnormal value, the power value is frequently reported, so the communication interval of the smart meter is short. Detect changes in communication characteristics. In addition, when the M2M service PF 27 is notified of an event that the power value monitored using the smart meter is a normal value, the power value is reported at regular intervals. Detects communication characteristic changes with long. Regarding the temperature value measured by a monitoring device or the like used in the agricultural field, a change in communication characteristics similar to that of a smart meter may be detected.
  • the M2M service PF 27 When monitoring a pet by attaching a communication device to the pet, the M2M service PF 27 detects a change in movement characteristics when the pet is moving when an event that the pet is outside the home is notified. Furthermore, when the event that the pet is at home is notified, the M2M service PF 27 detects a change in the movement characteristic when the pet is not moving. In addition, when a communication device having a sensor function for detecting heart rate or body temperature is attached to monitor the health state of the pet, the M2M service PF 27 is notified of an event that the value notified from the sensor is an abnormal value. In this case, since it is necessary to frequently monitor the state of the pet, a change in communication characteristics when the communication interval is short is detected. In addition, when an event that the value notified from the sensor is a normal value is notified, the M2M service PF27 only needs to monitor the state of the pet at regular intervals, so that the communication characteristic changes that the communication interval is long. Is detected.
  • the M2M device 21 includes a sensor 31 and a communication unit 32.
  • the function of the sensor 31 when the M2M device 21 is a vehicle such as a general vehicle, a truck, or a taxi will be described.
  • the sensor 31 detects engine ON / OFF information and navigation system ON / OFF information.
  • the sensor 31 may collect GPS data.
  • the sensor 31 outputs the detected or collected information to the communication unit 32.
  • the communication unit 32 transmits information output from the sensor 31 to the application server 29 as an event notification.
  • the communication unit 32 may transmit an event notification to the application server 29 via a wireless line provided by the mobile communication carrier, or transmit an event notification to the application server 29 via a wireless LAN (Local Area Network) and the Internet. May be.
  • the application server 29 has an event information acquisition unit 61.
  • the event information acquisition unit 61 receives an event notification from the M2M device 21. Furthermore, the event information acquisition unit 61 transmits the received event notification to the M2M service PF27.
  • the application server 29 may be managed by a traffic center, a trucking company, a taxi company, or the like in order to send and receive automobile-related event notifications.
  • the application server 29 may be a server that manages agricultural information or electrical information, a server that manages pets, or the like in order to send and receive event notifications related to sensor information.
  • the M2M service PF 27 includes an event information acquisition unit 51, a characteristic change detection unit 52, an application server communication unit 53, and a data transmission device communication unit 54.
  • the application server communication unit 53 communicates with the application server 29.
  • the application server communication unit 53 receives the event notification from the application server 29 and outputs the received event notification to the event information acquisition unit 51.
  • the event information acquisition unit 51 outputs the received event information to the characteristic change detection unit 52.
  • the characteristic change detection unit 52 When the characteristic change detection unit 52 receives an event notification from the event information acquisition unit 51, the characteristic change detection unit 52 detects a characteristic change according to the event notification. For example, the characteristic change detection unit 52 may detect a characteristic change using a database in which event contents and characteristic change contents shown in FIG. 7 are associated. Hereinafter, a configuration example of the database shown in FIG. 7 will be described.
  • the database in FIG. 7 manages information related to notified event contents and information related to characteristic change contents in association with each other. Furthermore, the characteristic change content is classified into a characteristic type and a characteristic content corresponding to the characteristic type.
  • the event content includes engine stop, engine start, navigation start, navigation stop, and the like.
  • the event contents for stopping the engine are associated with the characteristic change contents for moving and stopping as the characteristic type. That is, when an event that the engine is stopped is notified from the M2M device 21, the M2M service PF 27 detects that the movement of the M2M device 21 is stopped. When an event that the engine is started is notified from the M2M device 21, the M2M service PF 27 detects that the M2M device 21 has started moving.
  • the stoppage of movement may be referred to as a low mobility state or a no mobility state.
  • the start of movement may be referred to as a high mobility state.
  • the M2M service PF 27 detects that the communication interval such as the information distribution interval to the navigation is 5 minutes.
  • the M2M service PF 27 detects that a communication interval such as an information delivery interval to the navigation is one hour.
  • the time related to the information distribution interval shown here is an example and can be changed.
  • the characteristic change detection unit 52 outputs information regarding the detected characteristic change to the data transmission device communication unit 54.
  • the data transmission device communication unit 54 communicates with the data transmission device 23.
  • the data transmission device communication unit 54 transmits information related to the characteristic change output from the characteristic change detection unit 52 to the data transmission device 23.
  • the data transmission device 23 includes a service PF communication unit 41 and an NW parameter control unit 42.
  • the service PF communication unit 41 receives information on characteristic changes from the M2M service PF27.
  • the service PF communication unit 41 outputs the received information regarding the characteristic change to the NW parameter control unit 42.
  • the NW parameter control unit 42 instructs the NW parameter management device 25 to change the NW parameter related to the M2M device 21 based on the characteristic change of the M2M device 21.
  • the NW parameter control unit 42 may specify the NW parameter using a database in which the characteristic change content and the NW parameter shown in FIG. 9 are associated with each other.
  • a configuration example of the database shown in FIG. 9 will be described.
  • the database in FIG. 9 manages information relating to characteristic change contents and information relating to NW control policies in association with each other.
  • Information on the characteristic change contents is the same as the characteristic change contents in the database of FIG.
  • Information regarding the NW control policy is classified into NW parameters and setting contents.
  • the NW parameter control unit 42 manages the size of the paging area related to the M2M device 21 by one base station. While determining the NW control policy to set to the cell size, the location registration interval (Tracking Area Update Timer) of the M2M device 21 may be determined every 3 hours. Further, when the M2M service PF 27 notifies the movement type and the movement start information as the characteristic change content, the NW parameter control unit 42 sets the size of the paging area related to the M2M device 21 to the size of the prefecture unit. And the location registration interval of the M2M device 21 may be determined every 10 minutes.
  • the M2M device 21 stops moving, the moving range is narrowed, so the paging area can be set narrow. Thereby, only the cell area which one base station comprises can be made into a paging area.
  • the M2M device 21 starts moving, the moving range becomes wide. Therefore, in order to call the M2M device 21 with certainty, it is necessary to widen the paging area. Thereby, for example, all cell areas formed by base stations in the same prefecture may be used as the paging area.
  • the M2M device 21 stops moving, the M2M device 21 is likely to be in the same location registration area. Therefore, if the location registration interval is set long and the M2M device 21 starts moving, the M2M device 21 Since the device 21 is likely to be in a different location registration area with time, the location registration interval may be set short.
  • the M2M device 21 transmits an event notification message to the application server (AS) 29 (S11).
  • the event notification message may be referred to as mobility information.
  • the M2M device 21 sets information on whether the engine is on or off as an event notification message and transmits it to the application server 29.
  • the application server 29 transmits the event notification message transmitted from the M2M device 21 to the M2M service PF 27 (S12).
  • the M2M service PF 27 transmits a characteristic change notification message to the data transmission device 23 in order to notify the characteristic change detected based on the transmitted event notification (S13).
  • the characteristic change notification message may be referred to as mobility state.
  • the M2M service PF 27 sets a high mobility or a normal state as a movement characteristic and transmits a characteristic change message.
  • the M2M service PF 27 transmits a characteristic change message with Low Mobility or No Mobility set as the movement characteristic.
  • the data transmission device 23 transmits an NW parameter change notification message to the NW parameter management device 25 based on the characteristic change message transmitted from the M2M service PF 27 (S14).
  • the NW parameter to be changed will be described with reference to FIG. In FIG. 11, a description will be given using Paging Area as the NW parameter.
  • the M2M service PF 27 notifies the M2M device 21 that the M2M device 21 is in the Low Mobility or No Mobility state
  • the data transmission device 23 sets the Paging Area to the cell to which the M2M device 21 was last connected (in the Low Mobility state in FIG. 11).
  • NW parameter management device 25 is notified that it is a shaded portion.
  • Tracking Area List is a list that includes a plurality of cells that are predetermined as cells for calling the M2M device 21. As can be seen from FIG. 11, Paging ⁇ Area is wider in the normal state or the like than in the Low Mobility state or the like.
  • the M2M notified from the M2M service PF27 As described above, in the system for providing the M2M service by using the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention, as in the first embodiment, the M2M notified from the M2M service PF27.
  • An appropriate NW parameter to be applied to the data transmission apparatus 23 can be set based on the information regarding the characteristic change of the device 21.
  • FIG. 12 shows an interval at which the M2M device 21 transmits data.
  • the Traffic interval indicating the data transmission interval in the Long interval state or the Low interval state is longer than the Traffic interval in the Short interval state or the High interval state.
  • the M2M device 21 is connected to the data transmission apparatus 23 for a certain period after starting data transmission. Let this period be Connect Mode.
  • a state in which the M2M device 21 is not connected to the data transmission device 23 is referred to as Idle Mode.
  • a period until the M2M device 21 switches from Connect Mode to Idle Mode after the data transmission is completed is assumed to be Inactivity Timer or Connection Keep time.
  • FIG. 10 is described
  • FIG. 12 is also described as appropriate.
  • the M2M device 21 transmits to the application server 29 an event notification message that sets whether the information acquired using the sensor is in a normal state or an abnormal state (S11).
  • the M2M device 21 may include a sensor related to agriculture (for example, a temperature sensor), a smart grid, or a sensor for monitoring a pet.
  • An abnormal state is, for example, a case where the values of radioactivity, temperature, vibration, etc. acquired using a sensor exceed a reference value.
  • the normal state is a case where values of radioactivity, temperature, vibration, etc. acquired using a sensor do not exceed a reference value.
  • the application server 29 transmits an event notification message to the M2M service PF 27 (S12).
  • the M2M service PF 27 sets the Long Interval state as the communication characteristic and transmits the characteristic change notification message to the data transmission device 23 (S13).
  • the M2M service PF 27 sets the Short Interval state as the communication characteristic and transmits the characteristic change notification message to the data transmission device 23 (S13).
  • the data transmission device 23 sets the Short connect to the Keep time in order to set a short state in which the M2M device 21 is connected to the data transmission device 23.
  • the NW parameter management device 25 is notified that the mode is set (S14).
  • the data transmission device 23 sets the Long connection state to the Connection / keep / time in order to set a longer state in which the M2M device 21 is connected to the data transmission device 23. Is set to the NW parameter management device 25 (S14).
  • Connection keep time with Long connect mode is longer than Connection ⁇ ⁇ keep time with Short connected mode.
  • the M2M device 21 can reduce the number of times of switching between the Connect Mode and the Idle Mode by eliminating the time for setting the Idle Mode. It can be simplified.
  • Step 4 the flow of NW parameter setting processing according to the fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. First, the M2M device 21 transmits an event notification message to the application server 29 (S21). Steps S22 and S23 are the same as steps S13 and S14 of FIG.
  • the M2M service PF 27 has acquired the event notification message via the application server 29. However, in FIG. 13, the M2M service PF 27 acquires the event notification message directly from the M2M device 21. Is different.
  • the M2M service PF 27 acquires an event notification message from the M2M device 21 using an interface or API set between the M2M device 21 and the M2M service PF 27.
  • the M2M device 21 can directly transmit the event notification message to the M2M service PF27. Thereby, a part of processing steps in the mobile communication system can be omitted, so that the processing in the mobile communication system can be simplified.
  • the functions corresponding to the data transmission device 23 are a wireless access network device 71, an MME (Mobility Management Entity) 72, an MTC (Machine Type Communication) -IWF (Inter Working Function) 73 SCS (Service Capability Server) 74, It operates using an S-GW (Serving Gateway) 75 and a P-GW (Packet Data Network Gateway) 76.
  • MME Mobility Management Entity
  • MTC Machine Type Communication
  • IWF Inter Working Function
  • SCS Service Capability Server
  • S-GW Serving Gateway
  • P-GW Packet Data Network Gateway
  • HSS Home Subscriber Server
  • PCRF Policy and Charging Rules Rules
  • the radio access NW device 71 may be a base station. Also, the radio access NW device 71 may be an eNB that is a base station when LTE (Long Term Evolution) is used as a radio scheme.
  • the MME 72 mainly performs movement management of the M2M device 21.
  • the SCS 74 is a communication node provided for communicating with the M2M service PF 27, and acquires information on characteristic changes from the M 2 M service PF 27.
  • the SCS 74 outputs information regarding the characteristic change to the MTC-IWF 73.
  • the interface between the MTC-IWF 73 and the SCS 74 uses a Tsp interface defined in 3GPP. Diameter protocol is used for the Tsp interface.
  • the S-GW 75 and the P-GW 76 transmit and receive user data such as audio data or image data transmitted from the M2M device 21.
  • the S-GW 75 and the P-GW 76 relay the user data transmitted via the radio access NW device 71 and output it to the SCS 74.
  • the MTC-IWF 73 changes the NW parameter related to the M2M device 21 managed by the HSS 77 or the PCRF 78 based on the information regarding the characteristic conversion output from the SCS 74.
  • the MTC-IWF 73 changes the NW parameter related to the M2M device 21 managed in the MME 72.
  • the MTC-IWF 73 changes the NW parameters related to the M2M device 21 managed in the S-GW 75, the P-GW 76, and the eNB that is the radio access NW device 71 based on the information on the characteristic conversion output from the SCS 74. May be.
  • Naging parameters such as Paging Area (or Tracking Area), Tracking Area Update, Timer, Inactivity Timer, Connection time, DRX Timer, Backoff Timer, communication policy, QCI (QoS), and bandwidth guarantee parameters are used. This will be specifically described.
  • the MTC-IWF 73 when changing the Paging Area (or Tracking Area), the MTC-IWF 73 outputs a change instruction message to the HSS 77 or the MME 72. Further, when changing Tracking Area Update Timer, the MTC-IWF 73 outputs a change instruction message to the HSS 77. When the MME 72 manages the Tracking ⁇ Area Update Timer, the MTC-IWF 73 may also output a change instruction message regarding the Tracking Area Update Timer to the MME 72.
  • MTC-IWF 73 outputs a change instruction message to HSS 77 or MME 72 when changing Inactivity Timer, Connection Keep time or DRX Timer. Further, the MTC-IWF 73 outputs a change instruction message to the eNB in order to change parameters related to Inactivity Timer and the like held by the eNB.
  • the MTC-IWF 73 outputs a change instruction message to the MME 72 when changing the Backoff Timer.
  • the MTC-IWF 73 outputs a change instruction message to the PCRF 78, the S-GW 75, and the P-GW 76 when changing the communication policy, QCI (QoS), bandwidth guarantee parameters, and the like. Further, the MTC-IWF 73 can appropriately change the output destination of the change instruction message in accordance with a change or new installation of a device that manages NW parameters.
  • the characteristic change of the M2M device 21 notified from the M2M service PF 27 is performed.
  • the NW parameter managed in the HSS 75 or the MME 72 can be changed to an appropriate value.
  • the network of FIG. 14 has been described using a configuration example of EPC (Evolved Packet Core) used in LTE, the network may be configured in the same idea as the LTE example in the case of UMTS.
  • the operation of the MME 72 in FIG. 14 may be performed by an SGSN (Serving (GPRS Support Node) control plane.
  • the operation of the HSS 77 may be performed by an HLR (Home Location Register).
  • the operation of the S-GW 75 may be performed by the user plane function of the SGSN.
  • the operation of the P-GW 76 may be performed by a GGSN (Gateway GPRS Support Node).
  • the operation of the radio access NW device 71 may be performed by an RNC (Radio Network Controller).
  • RNC Radio Network Controller
  • the present invention has been described as a hardware configuration, but the present invention is not limited to this.
  • the present invention can also realize the processing of the data transmission device and the NW parameter management device in FIGS. 10 and 13 by causing a CPU (Central Processing Unit) to execute a computer program. )
  • a CPU Central Processing Unit
  • 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.

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Abstract

 利用特性の変化に基づいてネットワーク処理の最適化を実行することができる移動通信システムを提供することを目的とする。本発明にかかる移動通信システムは、移動通信事業者によって管理される移動通信ネットワークに配置されるネットワークオペレータ装置(12)と、移動通信ネットワークを介して通信を行う移動通信装置(11)へアプリケーションサービスを提供するサービスプラットフォーム(13)とを備える。サービスプラットフォーム(13)は、移動通信装置(11)から送信されるイベント通知に関連した移動通信装置(11)の特性変化をネットワークオペレータ装置(12)へ送信し、ネットワークオペレータ装置(12)は、サービスプラットフォーム(13)から送信された移動通信装置(11)の特性変化に応じて移動通信装置(11)に関連付けられたネットワークパラメータを変更するものである。

Description

移動通信システム、サービスプラットフォーム、ネットワークパラメータ制御方法及びコンピュータ可読媒体
 本発明は移動通信装置から通知されるイベント内容に基づいて制御内容を決定する移動通信システムに関する。
 近年、移動通信システムを構成するそれぞれの処理ノードの設定を最適化するための方法が求められている。3GPPにおいては、移動通信端末の利用特性に応じてネットワーク処理を最適化する方法の提案が行われている(非特許文献1)。例えば、特定の場所に固定して設置される端末に関しては、移動に関する制御処理を軽減するようにネットワーク処理を実行してもよい。具体的には、端末が位置登録を実行する間隔を、所定の時間よりも長く設定してもよい。さらに、移動通信端末が遅延を許容する端末である場合には、通信時間を制御してデータ送受信量がピークとなるタイミングを避けるようにして、移動端末に対してデータの送信を行うようにネットワーク処理を実行してもよい。
3GPP TS 22.368 V11.3.0 (2011-09) 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Service requirements for Machine-Type Communications(MTC);Stage 1 (Release 11)
 しかし、上述したように、ネットワーク処理の最適化は、利用特性が固定的な移動端末を対象として実行されている。例えば、特定の場所に固定して設置されている端末又は遅延を許容する端末かどうかは、あらかじめ定められている、端末のサービス情報もしくは端末情報等を用いて判定される。現在、上述したネットワーク処理の最適化に加えて、利用特性が変化する移動端末を対象としたネットワーク処理の最適化を実行することが求められている。そのために、一般的に変化する頻度が少ないサービス情報等以外の情報を用いて、ネットワーク処理の最適化を実行することが求められている。
 本発明の目的は、上述した課題を解決する移動通信システム、サービスプラットフォーム、ネットワークパラメータ制御方法及びプログラムを提供することにある。
 本発明の第1の態様にかかる移動通信システムは、移動通信事業者によって管理される移動通信ネットワークに配置されるネットワークオペレータ装置と、前記移動通信ネットワークを介して通信を行う移動通信装置へアプリケーションサービスを提供するサービスプラットフォームとを備える移動通信システムであって、前記サービスプラットフォームは、前記移動通信装置から送信されるイベント通知に関連した前記移動通信装置の特性変化を前記ネットワークオペレータ装置へ送信し、前記ネットワークオペレータ装置は、前記サービスプラットフォームから送信された前記移動通信装置の特性変化に応じて前記移動通信装置に関連付けられたネットワークパラメータを変更するものである。
 本発明の第2の態様にかかるサービスプラットフォームは、移動通信事業者によって管理される移動通信ネットワークに接続された移動通信装置へアプリケーションサービスを提供するサービスプラットフォームであって、前記移動通信装置から送信されるイベント通知を受信するイベント情報取得部と、前記移動通信装置から送信されるイベント通知に関連した前記移動通信装置の特性変化を前記移動通信ネットワークに配置されたネットワークオペレータ装置へ送信する特性変化検知部と、を備えるものである。
 本発明の第3の態様にかかるネットワークオペレータ装置は、移動通信事業者によって管理される移動通信ネットワークに接続された移動通信装置へアプリケーションサービスを提供するサービスプラットフォームと通信を行うネットワークオペレータ装置であって、前記サービスプラットフォームから、前記移動通信装置からから送信されるイベント通知に関連した前記移動通信装置の特性変化を受信する通信部と、前記サービスプラットフォームから送信された前記移動通信装置の特性変化に応じて前記移動通信装置に関連付けられたネットワークパラメータを変更するネットワークパラメータ制御部と、を備えるものである。
 本発明の第4の態様にかかるネットワークパラメータ制御方法は、移動通信事業者が管理する移動通信ネットワークに属する移動通信装置から送信されるイベント通知を受信し、前記イベント通知に関連した前記移動通信装置の特性変化を送信し、前記移動通信装置の特性変化に応じて前記移動通信装置に関連付けられたネットワークパラメータを変更するものである。
 本発明の第5の態様にかかるプログラムは、移動通信事業者によって管理される移動通信ネットワークに接続された移動通信装置へアプリケーションサービスを提供するコンピュータに実行させるプログラムであって、前記移動通信装置から送信されるイベント通知を受信するステップと、前記移動通信装置から送信されるイベント通知に関連した前記移動通信装置の特性変化を前記移動通信ネットワークに配置されたネットワークオペレータ装置へ送信するステップと、をコンピュータに実行させるものである。
 本発明により、利用特性の変化に基づいてネットワーク処理の最適化を実行することができる移動通信システム、サービスプラットフォーム、ネットワークパラメータ制御方法及びプログラムを提供することができる。
実施の形態1にかかる移動通信システムの構成図である。 実施の形態2にかかる移動通信システムの構成図である。 実施の形態2にかかる特性変化を説明する図である。 実施の形態2にかかるM2Mデバイスの構成図である。 実施の形態2にかかるアプリケーションサーバの構成図である。 実施の形態2にかかるM2MサービスPFの構成図である。 実施の形態2にかかるイベント内容と特性変化内容とが関連づけられたデータベースを説明する図である。 実施の形態2にかかるデータ伝送装置の構成図である。 実施の形態2にかかる特性変化内容とNWパラメータとを対応付けたデータベースを説明する図である。 実施の形態2にかかるNWパラメータの変更処理の流れを示すシーケンスである。 実施の形態2にかかるPaging Areaの変更を説明する図である。 実施の形態3にかかるM2Mデバイスがセンサから取得した情報を定期的にアプリケーションサーバへ送信する動作を説明する図である。 実施の形態4にかかるNWパラメータの変更処理の流れを示すシーケンスである。 実施の形態5にかかるデータ伝送装置の機能を構成する装置を説明する図である。
 (実施の形態1)
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図1を用いて本発明の実施の形態1にかかる移動通信システムの構成例について説明する。本図の移動通信システムは、移動通信装置11、ネットワークオペレータ装置12及びサービスプラットフォーム13を有している。
 移動通信装置11は、携帯電話端末や、スマートフォン端末、ノートブック型パーソナルコンピュータ等であってもよく、自動車や、電車等に通信機能が搭載された移動手段であってもよく、時計等のユーザが身につける機械に通信機能を搭載したものであってもよい。もしくは、移動通信装置11は、通信機能が搭載された自動販売機、家電機器等のように、移動する頻度が少ない装置であってもよい。
 サービスプラットフォーム13は、移動通信事業者によって管理される移動通信ネットワークを介して通信を行う移動通信装置11へアプリケーションサービスを提供する。さらに、サービスプラットフォーム13は、移動通信装置11から送信されるイベント通知に関連した移動通信装置11の特性変化をネットワークオペレータ装置12へ送信する。
 移動通信装置11は、自装置の動作状態、通信状態、移動状態もしくは保持しているデータが変化した場合等にイベント通知をサービスプラットフォーム13へ通知する。具体的には、移動通信装置11が自動車である場合に、移動通信装置11は、エンジンをON状態にした場合もしくはOFF状態にした場合にサービスプラットフォーム13へエンジンの状態をイベント通知として通知してもよい。このように移動通信装置11の移動に関連する情報をmobility informationと称してもよい。もしくは、移動通信装置11がセンサを有する場合に、移動通信装置11は、センサが検出した情報をイベント通知としてサービスプラットフォーム13へ通知してもよい。このように移動通信装置11がセンサを用いて検出した情報をconnectivity informationと称してもよい。
 特性変化とは、例えば、移動通信装置11の移動特性もしくは通信特性の変化を示す情報である。移動特性の変化とは、移動通信装置11が移動している状態から停止した状態へ変化したことを示してもよい。もしくは、移動特性の変化とは、移動通信装置11が高速で移動している状態から、低速で移動している状態へ変化したことを示してもよい。ここで、高速とは、例えば車等で移動した場合の速度であり、低速とは、徒歩等で移動した場合の速度であってもよい。もしくは、速度に関する閾値を予め定め、移動速度が閾値を超えた場合に高速とし、閾値を下回る場合に低速であるとしてもよい。もしくは、移動特性の変化とは、移動頻度が多い状態から少ない状態へ変化したことを示してもよい。移動頻度の多い状態及び少ない状態とは、移動回数が予め定められた頻度を超えた場合に多いとし、移動回数が予め定められた頻度を下回る場合に少ないとしてもよい。そのほかに、移動特性の変化として、移動方向及び移動速度等の変化を示してもよい。ここで、移動特性を示す情報をmobility stateと称してもよい。
 通信特性の変化とは、移動通信装置11が送信するデータ量が変化したことを示してもよい。もしくは、通信特性の変化とは、移動通信装置11が必要とする通信帯域が変化したことを示してもよい。もしくは、通信特性の変化とは、移動通信装置11が許容する遅延が変化したことを示してもよい。もしくは、通信特性の変化とは、移動通信装置11が通信を行う間隔が変化したことを示してもよい。ここで、通信特性を示す情報をconnectivity stateと称してもよい。
 ネットワークオペレータ装置12は、移動通信事業者によって管理される移動通信ネットワークに配置される。さらに、ネットワークオペレータ装置12は、サービスプラットフォーム13において検知された移動通信装置11の特性変化に応じて、移動通信装置11に関連付けられたネットワークパラメータを変更する。ネットワークパラメータは、移動通信装置11に対する着信処理を行う際に、移動通信装置11に対して呼び出しを行うエリアに関する情報であってもよい。もしくは、ネットワークパラメータは、移動通信装置11を移動通信ネットワークから切り離すタイミングに関する情報等であってもよい。
 一般的に、移動通信装置11のイベント通知に関する情報は、移動通信ネットワークを透過して、アプリケーションサービスプロバイダー等、外部装置へ通知される。そのため、ネットワークオペレータ装置12は、移動通信装置11のイベント通知に応じてネットワークパラメータを変更することができない。
 これに対して、図1の移動通信システムを用いることにより、ネットワークオペレータ装置12は、サービスプラットフォーム13を介してイベント通知に関連した特性変化に関する情報を取得することができる。つまり、ネットワークオペレータ装置12は、様々なイベント通知に関連した特性変化に関する情報を取得することができる。そのため、ネットワークオペレータ装置12は、多様な特性変化に対応する適切なネットワークパラメータを設定することができる。これにより、例えば、移動通信ネットワークにおけるリソースの効率的な使用を実現することができる。
 (実施の形態2)
 続いて、図2を用いて本発明の実施の形態2にかかる移動通信システムの構成例について説明する。以下、主にM2M(Machine to Machine)通信について説明を行うが、本発明は、M2M通信の適用に限定されるものではなく、一般的な移動通信等にも適用することができる。本図の移動通信システムは、M2M(Machine to Machine)デバイス21、データ伝送装置23、NW(Network)パラメータ管理装置25、M2Mサービス(プラットフォーム)PF27、アプリケーションサーバ29を有している。ここで、M2Mデバイス21は、移動通信装置11に相当する。データ伝送装置23及びNWパラメータ管理装置25は、ネットワークオペレータ装置12に相当する。M2MサービスPF27は、サービスプラットフォーム13に相当する。
 M2Mデバイス21は、例えば通信機器間においてユーザ操作を伴わずに自律的にデータを送信する装置である。例えば、M2Mデバイス21が自動車である場合に、M2Mデバイス21は、エンジンをONにした状態もしくはOFFにした状態を検出して、自律的にイベント通知としてエンジンの状態を通知する。M2Mデバイス21は、イベント通知をアプリケーションサーバ29へ通知する。
 アプリケーションサーバ29は、アプリケーションサービスプロバイダーによって管理される装置である。アプリケーションサービスプロバイダーは、例えば、アプリケーションサービスを提供する企業等である。また、アプリケーションサービスプロバイダーは、移動通信事業者とは異なる事業者であってもよい。つまり、アプリケーションサーバは、移動通信事業者の管理する移動通信ネットワークとは異なる管理ポリシーによって管理されるネットワークに配置されてもよい。アプリケーションサーバ29は、M2Mデバイス21から送信されたイベント通知を受信し、受信したイベント通知をM2MサービスPF27へ送信する。
 M2MサービスPF27は、例えば、M2Mサービスプロバイダーによって管理される装置群である。そのため、M2MサービスPF27は、複数のサーバ装置によって構成されてもよく、もしくは1つのサーバ装置によって構成されてもよい。M2Mサービスとは、例えば、M2Mデバイス21から収集したセンサ情報等を分析してユーザに分析結果を通知する等の、M2Mデバイス21を利用した通信サービスである。M2MサービスPF27は、アプリケーションサーバ29から送信されたイベント通知に基づいて、M2Mデバイス21の特性変化を検知する。もしくは、M2MサービスPF27は、アプリケーションサーバ29から送信されたイベント通知に基づいて、M2Mデバイス21の特性変化を予測してもよい。また、M2MサービスPF27は、M2Mデバイス21もしくはアプリケーションサーバ29から送信されたイベント通知のほかに、M2Mデバイス21とアプリケーションサーバ29との間において定期的に伝送されるユーザデータの中身を解析して、特性変化を検知してもよい。
 また、M2Mサービスプロバイダーは、移動通信事業者及びアプリケーションサービスプロバイダーとは異なる事業者であってもよい。つまり、アプリケーションサーバは、移動通信事業者及びアプリケーションサービスプロバイダーの管理するネットワークとは異なる管理ポリシーによって管理されるネットワークに配置されてもよい。さらに、M2MサービスPF27は、アプリケーションサービスプロバイダー及び移動通信事業者が管理するネットワークとは異なる管理ポリシーによって管理されるネットワークに配置されてもよい。もしくは、M2Mサービスプロバイダー及びアプリケーションサービスプロバイダーは、同一の事業者であってもよく、M2MサービスPF27及びアプリケーションサーバ29は、同一の管理ポリシーによって管理されるネットワークに配置されてもよい。もしくは、M2Mサービスプロバイダー及び移動通信事業者は、同一の事業者であってもよく、M2MサービスPF27及びデータ伝送装置23は、同一の管理ポリシーによって管理されるネットワークに配置されてもよい。もしくは、M2Mサービスプロバイダー、移動通信事業者及びアプリケーションサービスプロバイダーは、同一の事業者であってもよく、M2MサービスPF27、アプリケーションサーバ29及びデータ伝送装置23は、同一の管理ポリシーによって管理されるネットワークに配置されてもよい。
 データ伝送装置23は、M2Mデバイス21とM2MサービスPF27との間において送受信されるデータを中継する。データ伝送装置23は、移動通信事業者が管理する移動通信ネットワーク内に配置される。
 NWパラメータ管理装置25は、M2Mデバイス21がデータ伝送装置23を介してデータ通信を行うために必要なNWパラメータを管理している。例えば、NWパラメータ管理装置25は、M2Mデバイス21に対して着信処理を行う際に、M2Mデバイス21を呼び出すエリアを定めたPaging Areaを管理している。さらに、NWパラメータ管理装置25は、M2Mデバイス21が位置登録を行うエリアを定めたTracking Areaを管理している。また、NWパラメータ管理装置25は、呼び出しエリアの登録もしくは更新を行うための期間(位置登録期間)であるTracking Area Update Timerを管理している。さらに、NWパラメータ管理装置25は、M2Mデバイス21をデータ伝送装置23に接続されている状態(Connect Mode)からデータ伝送装置23から切断される状態(Idle Mode)へ変更するタイミングを定めたInactivity Timer、idle(dormant) TimerもしくはConnection keep timeを管理している。さらに、NWパラメータ管理装置25は、M2Mデバイス21におけるデータ受信タイミングを定めたradio reception intervalもしくはDRX(discontinuous reception) timerを管理している。さらに、NWパラメータ管理装置25は、移動通信ネットワーク内の輻輳を抑えるために用いるBackoff Timerを管理している。
 Inactivity Timerの調整については、例えば3GPP TR 23.887 V0.6.0 (2012-12) 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Machine-Type and other Mobile Data Applications Communications Enhancements(Release 12)、に記載されている。
 データ伝送装置23は、M2MサービスPF27から通知されたM2Mデバイス21の特性変化に応じて、NWパラメータ管理装置25において管理されているM2Mデバイス21に関するNWパラメータを変更させる。
 ここで、図3を用いて本発明の実施の形態2にかかる具体的なM2Mサービスと、そのサービスにおける特性変化の例について説明する。例えば、ITS(Intelligent Transport System)においては、M2MサービスPF27は、自動車のエンジンがON状態となり運転中とのイベントが通知された場合、自動車は動いている状態であり、つまり移動している状態との移動特性変化を検知する。さらに、M2MサービスPF27は、自動車のエンジンがOFF状態となり停車中とのイベントが通知された場合、自動車は動かない状態であり、つまり移動していない状態との移動特性変化を検知する。また、M2MサービスPF27は、自動車のナビゲーションシステムが起動されナビゲーションシステムを利用中であるとのイベントが通知された場合、通信間隔は短いとの通信特性変化を検知する。さらに、M2MサービスPF27は、自動車のナビゲーションシステムが停止されナビゲーションシステムを利用停止中であるとのイベントが通知された場合、通信間隔は長いとの通信特性変化を検知する。
 物品の流通経路を追跡するトレーサビリティにおいては、M2MサービスPF27は、自動車のエンジンがON状態となり配達中とのイベントが通知された場合、自動車は動いている状態であり、つまり移動している状態との移動特性変化を検知する。さらに、M2MサービスPF27は、自動車のエンジンがOFF状態となり集積所に停車中とのイベントが通知された場合、自動車は動かない状態であり、つまり移動していない状態との移動特性変化を検知する。また、M2MサービスPF27は、配送中であるとのイベントが通知された場合、通信間隔は短いとの通信特性変化を検知する。さらに、M2MサービスPF27は、集積所に停車中であるとのイベントが通知された場合、通信間隔は長いとの通信特性変化を検知する。
 M2MサービスPF27は、ヘルスケア及びセキュリティに関する端末もしくは装置等の位置が自宅以外にいるとのイベントが通知された場合、その端末もしくは装置等は、移動している状態との移動特性変化を検知する。また、M2MサービスPF27は、ヘルスケア及びセキュリティに関する端末もしくは装置等の位置が自宅にいるとのイベントが通知された場合、その端末もしくは装置等は、移動していない状態との移動特性変化を検知する。ここで、M2Mデバイス21は、位置情報としてGPSデータをM2MサービスPF27もしくはアプリケーションサーバ29へ送信してもよい。
 M2MサービスPF27は、スマートメータを用いて監視している電力値が異常値であるとのイベントが通知された場合、頻繁に電力値の報告がなされることからスマートメータの通信間隔は短いとの通信特性変化を検知する。また、M2MサービスPF27は、スマートメータを用いて監視している電力値が通常値であるとのイベントが通知された場合、電力値の報告は一定期間ごとになされることからスマートメータの通信間隔は長いとの通信特性変化を検知する。農業分野において用いられる監視装置等において測定する温度値等についても、スマートメータと同様の通信特性の変化を検知してもよい。
 ペットに通信装置を取り付けてペットを監視する場合、M2MサービスPF27は、ペットが自宅以外にいるとのイベントが通知された場合、ペットは移動している状態との移動特性変化を検知する。さらに、M2MサービスPF27は、ペットが自宅にいるとのイベントが通知された場合、ペットは移動していない状態との移動特性変化を検知する。また、心拍数もしくは体温等を検出するセンサ機能を有する通信装置を取り付けてペットの健康状態を監視する場合、M2MサービスPF27は、センサから通知される値が異常値であるとのイベントが通知された場合、頻繁にペットの状態を監視する必要があることから通信間隔は短いとの通信特性変化を検知する。また、M2MサービスPF27は、センサから通知される値が通常値であるとのイベントが通知された場合、一定期間ごとにペットの状態を監視すればよいことから通信間隔は長いとの通信特性変化を検知する。
 続いて、図4を用いて本発明の実施の形態2にかかるM2Mデバイス21の構成例について説明する。M2Mデバイス21は、センサ31及び通信部32を有している。例えば、M2Mデバイス21が、一般車両、トラックもしくはタクシー等の車である場合のセンサ31の機能について説明する。この場合、センサ31は、エンジンのON/OFF情報及びナビゲーションシステムのON/OFF情報を検出する。さらに、センサ31は、GPSデータを収集してもよい。センサ31は、検出もしくは収集した情報を通信部32へ出力する。
 通信部32は、センサ31から出力された情報をイベント通知としてアプリケーションサーバ29へ送信する。通信部32は、移動通信事業者が提供する無線回線を介してアプリケーションサーバ29へイベント通知を送信してもよく、無線LAN(Local Area Network)及びインターネットを介してアプリケーションサーバ29へイベント通知を送信してもよい。
 続いて、図5を用いて本発明の実施の形態2にかかるアプリケーションサーバ29の構成例について説明する。アプリケーションサーバ29は、イベント情報取得部61を有している。イベント情報取得部61は、M2Mデバイス21からイベント通知を受信する。さらに、イベント情報取得部61は、受信したイベント通知をM2MサービスPF27へ送信する。
 ここで、アプリケーションサーバ29は、自動車関連のイベント通知を送受信するために、交通センター、トラック運送会社もしくはタクシー会社等によって管理されてもよい。もしくは、アプリケーションサーバ29は、センサ情報に関連したイベント通知を送受信するために、農業情報もしくは電気情報を管理するサーバ、ペットを管理するサーバ等であってもよい。
 続いて、図6を用いて本発明の実施の形態2にかかるM2MサービスPF27の構成例について説明する。M2MサービスPF27は、イベント情報取得部51、特性変化検知部52、アプリケーションサーバ通信部53及びデータ伝送装置通信部54を有している。アプリケーションサーバ通信部53は、アプリケーションサーバ29と通信を行う。アプリケーションサーバ通信部53は、アプリケーションサーバ29からイベント通知を受信し、受信したイベント通知をイベント情報取得部51へ出力する。イベント情報取得部51は、受信したイベント情報を特性変化検知部52へ出力する。
 特性変化検知部52は、イベント情報取得部51からイベント通知を受け取ると、イベント通知に応じた特性変化を検知する。例えば、特性変化検知部52は、図7に示すイベント内容と特性変化内容とが関連づけられたデータベースを用いて特性変化を検知してもよい。以下に、図7に示すデータベースの構成例について説明する。
 図7におけるデータベースは、通知されるイベント内容に関する情報と、特性変化内容に関する情報とを関連付けて管理している。さらに、特性変化内容は、特性種別と特性種別に対応する特性内容とに分類される。例えば、イベント内容は、エンジン停止、エンジン起動、ナビゲーション開始及びナビゲーション停止等、を含む。エンジン停止とするイベント内容には、特性種別として移動、さらに内容として停止とする特性変化内容が対応付けられている。つまり、M2Mデバイス21からエンジンを停止したとのイベントが通知されると、M2MサービスPF27は、M2Mデバイス21の移動が停止したことを検知する。M2Mデバイス21からエンジンを起動したとのイベントが通知されると、M2MサービスPF27は、M2Mデバイス21が移動を開始したことを検知する。ここで、移動が停止したことをLow MobilityもしくはNo mobility状態と称してもよい。さらに、移動が開始したことをHigh Mobility状態と称してもよい。
 さらに、M2Mデバイス21から、ナビゲーションを開始したとのイベントが通知されると、M2MサービスPF27は、ナビゲーションへの情報配信間隔等の通信間隔が5分であることを検知する。M2Mデバイス21から、ナビゲーションを終了したとのイベントが通知されると、M2MサービスPF27は、ナビゲーションへの情報配信間隔等の通信間隔が1時間であることを検知する。ここで示す情報配信間隔に関する時間は一例であり、変更することが可能である。
 特性変化検知部52は、検知した特性変化に関する情報をデータ伝送装置通信部54へ出力する。データ伝送装置通信部54は、データ伝送装置23と通信を行う。データ伝送装置通信部54は、特性変化検知部52から出力された特性変化に関する情報をデータ伝送装置23へ送信する。
 続いて、図8を用いて本発明の実施の形態2にかかるデータ伝送装置23の構成例について説明する。データ伝送装置23は、サービスPF通信部41及びNWパラメータ制御部42を有している。サービスPF通信部41は、M2MサービスPF27から特性変化に関する情報を受信する。サービスPF通信部41は、受信した特性変化に関する情報をNWパラメータ制御部42へ出力する。
 NWパラメータ制御部42は、M2Mデバイス21の特性変化に基づいて、M2Mデバイス21に関するNWパラメータの変更をNWパラメータ管理装置25へ指示する。
 ここで、NWパラメータ制御部42は、図9に示す特性変化内容とNWパラメータとを対応付けたデータベースを用いてNWパラメータを特定してもよい。以下に、図9に示すデータベースの構成例について説明する。
 図9のデータベースは、特性変化内容に関する情報と、NW制御ポリシーに関する情報とを関連付けて管理している。特性変化内容に関する情報は、図7のデータベースにおける特性変化内容と同様である。NW制御ポリシーに関する情報は、NWパラメータと設定内容とに分類される。
 例えば、M2MサービスPF27から、特性種別として移動及び特性変化内容として移動停止との情報が通知された場合、NWパラメータ制御部42は、M2Mデバイス21に関するページングエリアのサイズを一つの基地局が管理するセルサイズに設定するというNW制御ポリシーを決定するとともに、M2Mデバイス21の位置登録間隔(Tracking Area Update Timer)を3時間毎と決定してもよい。さらに、M2MサービスPF27から、特性種別として移動及び特性変化内容として移動開始との情報が通知された場合、NWパラメータ制御部42は、M2Mデバイス21に関するページングエリアのサイズを県単位のサイズに設定するというNW制御ポリシーを決定するとともに、M2Mデバイス21の位置登録間隔を10分ごとと決定してもよい。
 つまり、M2Mデバイス21が移動を停止した場合、移動範囲が狭くなるため、ページングエリアも狭く設定することができる。これにより、ひとつの基地局が構成するセルエリアのみをページングエリアとすることができる。これに対して、M2Mデバイス21が移動を開始した場合、移動範囲が広くなる。そのため、確実にM2Mデバイス21を呼び出すために、ページングエリアを広くする必要がある。これにより、例えば同一県内にある基地局が構成する全てのセルエリアをページングエリアとしてもよい。また、M2Mデバイス21が移動を停止した場合は、M2Mデバイス21は同じ位置登録エリアに在圏する可能性が高いため、位置登録間隔を長く設定し、M2Mデバイス21が移動を開始した場合、M2Mデバイス21は時間の経過とともに異なる位置登録エリアに在圏する可能性が高いため、位置登録間隔を短く設定してもよい。
 続いて、図10を用いて本発明の実施の形態2にかかるNWパラメータの変更処理の流れについて説明する。はじめに、M2Mデバイス21は、アプリケーションサーバ(AS)29へイベント通知メッセージを送信する(S11)。ここで、イベント通知メッセージは、mobility informationと称されてもよい。例えば、M2Mデバイス21は、イベント通知メッセージとして、エンジンONもしくはエンジンOFFとの情報を設定してアプリケーションサーバ29へ送信する。
 次に、アプリケーションサーバ29は、M2Mデバイス21から送信されたイベント通知メッセージをM2MサービスPF27へ送信する(S12)。次に、M2MサービスPF27は、送信されたイベント通知に基づいて検知した特性変化を通知するために特性変化通知メッセージをデータ伝送装置23へ送信する(S13)。特性変化通知メッセージは、mobility stateと称されてもよい。例えば、M2MサービスPF27は、イベント通知メッセージにエンジンONとの情報が設定されている場合、移動特性として移動中、High Mobilityもしくは通常状態を設定して特性変化メッセージを送信する。もしくは、M2MサービスPF27は、イベント通知メッセージにエンジンOFFとの情報が設定されている場合、移動特性としてLow MobilityもしくはNo Mobilityを設定して特性変化メッセージを送信する。
 次に、データ伝送装置23は、M2MサービスPF27から送信された特性変化メッセージに基づいてNWパラメータ管理装置25へNWパラメータ変更通知メッセージを送信する(S14)。ここで、変更するNWパラメータについて、図11を用いて説明する。図11においては、NWパラメータとして、Paging Areaを用いて説明する。データ伝送装置23は、M2MサービスPF27からM2Mデバイス21がLow MobilityもしくはNo Mobility状態であることを通知された場合、Paging Areaを、M2Mデバイス21が最後に接続したセル(図11のLow Mobility状態における網掛け部)とすることをNWパラメータ管理装置25へ通知する。また、データ伝送装置23は、M2MサービスPF27からM2Mデバイス21が通常状態もしくはHigh Mobility状態であることを通知された場合、Paging AreaをTracking Area List(図11の通常状態における網掛け部)に登録されているセルとすることをNWパラメータ管理装置25へ通知する。Tracking Area Listとは、M2Mデバイス21の呼び出しを行うセルとして予め定められている複数のセルを含むリストである。図11からわかるように、通常状態等のほうがLow Mobility状態等と比較してPaging Areaは広くなっている。
 以上説明したように、本発明の実施の形態2にかかる移動通信システムを用いることにより、M2Mサービスを提供するためのシステムにおいても、実施の形態1と同様に、M2MサービスPF27から通知されたM2Mデバイス21の特性変化に関する情報に基づいて、データ伝送装置23に適用する適切なNWパラメータを設定することができる。
 (実施の形態3)
 続いて、図12のように、M2Mデバイス21がセンサから取得した情報を定期的にアプリケーションサーバ29へ送信する場合のNWパラメータの変更処理の流れについて説明する。
 図12は、M2Mデバイス21がデータを送信する間隔を示している。Long Interval状態もしくはLow frequency状態におけるデータの送信間隔を示すTraffic Intervalは、Short Interval状態もしくはHigh frequency状態におけるTraffic Intervalよりも長い。また、Long Interval状態においては、データの送信を開始してから、一定期間M2Mデバイス21は、データ伝送装置23に接続されている。この期間をConnect Modeとする。また、M2Mデバイス21がデータ伝送装置23と接続されていない状態をIdle Modeとする。さらに、データの送信完了後、M2Mデバイス21がConnect ModeからIdle Modeへ切り替わるまでの期間をInactivity TimerもしくはConnection keep timeとする。以降、NWパラメータの変更処理の流れについて、図10を用いて説明する。図10を説明する際に、適宜図12についても説明する。
 はじめに、M2Mデバイス21は、センサを用いて取得した情報が平常状態であるか異常状態であるかを設定したイベント通知メッセージをアプリケーションサーバ29へ送信する(S11)。ここで、M2Mデバイス21は、農業に関連したセンサ(例えば温度センサ)、スマートグリッドもしくはペットを監視するためのセンサ等を含んでもよい。異常状態とは、例えば、センサを用いて取得した放射能、温度、振動等の値が基準値を超える場合である。平常状態とは、センサを用いて取得した放射能、温度、振動等の値が基準値を超えない場合である。
 次に、アプリケーションサーバ29は、イベント通知メッセージをM2MサービスPF27へ送信する(S12)。次に、M2MサービスPF27は、イベント通知メッセージに平常状態が設定されている場合、通信特性としてLong Interval状態を設定して特性変化通知メッセージをデータ伝送装置23へ送信する(S13)。また、M2MサービスPF27は、イベント通知メッセージに異常状態が設定されている場合、通信特性としてShort Interval状態を設定して特性変化通知メッセージをデータ伝送装置23へ送信する(S13)。
 次に、データ伝送装置23は、特性変化通知メッセージにLong Interval状態が設定されている場合、M2Mデバイス21がデータ伝送装置23へ接続している状態を短く設定するためにConnection keep timeにShort connect modeを設定することをNWパラメータ管理装置25へ通知する(S14)。また、データ伝送装置23は、特性変化通知メッセージにShort Interval状態が設定されている場合、M2Mデバイス21がデータ伝送装置23へ接続している状態を長く設定するためにConnection keep timeにLong connect modeを設定することをNWパラメータ管理装置25へ通知する(S14)。ここで、Long connect modeが設定されたConnection keep timeのほうがShort connected modeが設定されたConnection keep timeよりも長い。
 以上説明したように、M2Mデバイス21のセンサを用いて取得された情報が平常状態を示しているか、異常状態を示しているかに応じてConnection keep timeを変更することにより、Long Interval状態においては、Idle Modeを設定する時間を長くして、M2Mデバイス21における消費電力を低下することができる。また、Short Interval状態においては、Traffic Intervalが短いため、Idle Modeを設定する時間をなくすことにより、M2Mデバイス21は、Connect Mode及びIdle Modeの間の切り替え回数を減らすことができるため、制御動作を単純化することができる。
 (実施の形態4)
 続いて、図13を用いて本発明の実施の形態4にかかるNWパラメータの設定処理の流れについて説明する。はじめに、M2Mデバイス21は、アプリケーションサーバ29へイベント通知メッセージを送信する(S21)。ステップS22及びS23は、図10のステップS13及びS14と同様であるため詳細な説明を省略する。
 図10において、M2MサービスPF27は、イベント通知メッセージをアプリケーションサーバ29を介して取得していたが、図13においては、M2MサービスPF27は、M2Mデバイス21から直接イベント通知メッセージを取得する点が図10とは異なる。
 M2MサービスPF27は、M2Mデバイス21とM2MサービスPF27との間に設定されたインタフェースもしくはAPIを用いてM2Mデバイス21からイベント通知メッセージを取得する。
 以上説明したように、本発明の実施の形態4にかかる移動通信システムを用いることにより、M2Mデバイス21は、M2MサービスPF27へ直接イベント通知メッセージを送信することができる。これにより、移動通信システム内の処理ステップを一部省略することができるため、移動通信システム内の処理を簡略化することができる。
 (実施の形態5)
 続いて、図14を用いて本発明の実施の形態5にかかるデータ伝送装置23の構成例について説明する。本図においては、移動通信事業者が、3GPP(3rd Generation Partnership Project)において規定された移動通信ネットワークを用いる例について説明する。本図においては、データ伝送装置23に相当する機能は、無線アクセスNW装置71、MME(Mobility Management Entity)72、MTC(Machine Type Communication)-IWF(Inter Working Function)73SCS(Service Capability Server)74、S-GW(Serving Gateway)75及びP-GW(Packet Data Network Gateway)76を用いて動作する。
 また、HSS(Home Subscriber Server)77及びPCRF(Policy and Charging Rules Function)78も3GPPにおいて規定されている通信ノードであり、NWパラメータ管理装置25に相当する。
 無線アクセスNW装置71は、基地局であってもよい。また、無線アクセスNW装置71は、無線方式としてLTE(Long Term Evolution)を用いる場合の基地局であるeNBであってもよい。MME72は、主にM2Mデバイス21の移動管理を行う。SCS74は、M2MサービスPF27と通信を行うために設けられた通信ノードであり、M2MサービスPF27から特性変化に関する情報を取得する。SCS74は、特性変化に関する情報をMTC-IWF73へ出力する。MTC-IWF73とSCS74との間のインタフェースは、3GPPにおいて定められたTspインタフェースを用いる。TspインタフェースにはDiameter protocolが用いられる。
 S-GW75及びP-GW76は、M2Mデバイス21から送信された音声データもしくは画像データ等のユーザデータを送受信する。S-GW75及びP-GW76は、無線アクセスNW装置71を介して送信されたユーザデータを中継して、SCS74へ出力する。
 MTC-IWF73は、SCS74から出力された特性変換に関する情報に基づいて、HSS77もしくはPCRF78において管理されているM2Mデバイス21に関するNWパラメータを変更させる。また、MME72においてM2Mデバイス21に関するNWパラメータを管理している場合には、MTC-IWF73は、MME72において管理されているM2Mデバイス21に関するNWパラメータを変更させる。もしくは、MTC-IWF73は、SCS74から出力された特性変換に関する情報に基づいて、S-GW75、P-GW76及び無線アクセスNW装置71であるeNBにおいて管理されているM2Mデバイス21に関するNWパラメータを変更させてもよい。以下に、NWパラメータとして、Paging Area(もしくはTracking Area)、Tracking Area Update Timer、Inactivity Timer、Connection keep time、DRX Timer、Backoff Timer、通信ポリシー、QCI(QoS)及び帯域保証パラメータ等が用いられる場合について具体的に説明する。
 例えば、MTC-IWF73は、Paging Area(もしくはTracking Area)を変更する場合、HSS77もしくはMME72に変更指示メッセージを出力する。さらに、MTC-IWF73は、Tracking Area Update Timerを変更する場合、HSS77に変更指示メッセージを出力する。MME72がTracking Area Update Timerを管理している場合には、MTC-IWF73は、Tracking Area Update Timerに関する変更指示メッセージをMME72にも出力してもよい。
 MTC-IWF73は、Inactivity Timer、Connection keep timeもしくはDRX Timerを変更する場合、HSS77もしくはMME72へ変更指示メッセージを出力する。さらに、MTC-IWF73は、eNBが保持するInactivity Timer等に関連するパラメータについても変更するために、eNBへ変更指示メッセージを出力する。
 MTC-IWF73は、Backoff Timerを変更する場合、MME72へ変更指示メッセージを出力する。MTC-IWF73は、通信ポリシー、QCI(QoS)及び帯域保証パラメータ等を変更する場合、PCRF78、S-GW75及びP-GW76へ変更指示メッセージを出力する。また、MTC-IWF73は、NWパラメータを管理する装置の変更もしくは新設等に応じて、変更指示メッセージの出力先を適宜変更することができる。
 以上説明したように、本発明の実施の形態5にかかる移動通信システムを用いることにより、3GPPにおいて規定されているネットワークを用いた場合においても、M2MサービスPF27から通知されたM2Mデバイス21の特性変化に関する情報に基づいて、HSS75もしくはMME72において管理されているNWパラメータを適切な値に変更することができる。
 また、図14のネットワークは、LTEにおいて用いられるEPC(Evolved Packet Core)の構成例を用いて説明したが、UMTSの場合も、LTEの例と同様の思想でネットワークを構成すればよい。例えば、UMTSの場合、図14のMME72の動作は、SGSN(Serving GPRS Support Node)のコントロールプレーンが行えばよい。HSS77の動作は、HLR(Home Location Register)が行えばよい。S-GW75の動作は、SGSNのユーザープレーン機能が行えばよい。P-GW76の動作は、GGSN(Gateway GPRS Support Node)が行えばよい。さらに、無線アクセスNW装置71の動作は、RNC(Radio Network Controller)が行えばよい。
 上述の実施の形態では、本発明をハードウェアの構成として説明したが、本発明は、これに限定されるものではない。本発明は、図10及び図13におけるデータ伝送装置及びNWパラメータ管理装置の処理を、CPU(Central Processing Unit)にコンピュータプログラムを実行させることにより実現することも可能である。)
 上述の例において、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することができる。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。
 なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2013年1月7日に出願された日本出願特願2013-598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。
 11 移動通信装置
 12 ネットワークオペレータ装置
 13 サービスプラットフォーム
 21 M2Mデバイス
 23 データ伝送装置
 25 NWパラメータ管理装置
 27 M2MサービスPF
 29 アプリケーションサーバ
 31 センサ
 32 通信部
 41 サービスPF通信部
 42 NWパラメータ制御部
 51 イベント情報取得部
 52 特性変化検知部
 53 アプリケーションサーバ通信部
 54 データ伝送装置通信部
 61 イベント情報取得部
 71 無線アクセスNW装置
 72 MME
 73 MTC-IWF
 74 SCS
 75 S-GW
 76 P-GW
 77 HSS
 78 PCRF 

Claims (28)

  1.  移動通信事業者によって管理される移動通信ネットワークに配置されるネットワークオペレータ装置と、前記移動通信ネットワークを介して通信を行う移動通信装置へアプリケーションサービスを提供するサービスプラットフォームとを備える移動通信システムであって、
     前記サービスプラットフォームは、
     前記移動通信装置から送信されるイベント通知に関連した前記移動通信装置の特性変化を前記ネットワークオペレータ装置へ送信し、
     前記ネットワークオペレータ装置は、
     前記サービスプラットフォームから送信された前記移動通信装置の特性変化に応じて前記移動通信装置に関連付けられたネットワークパラメータを変更する、移動通信システム。
  2.  前記サービスプラットフォームは、
     ユーザ操作を伴わずに自律的にデータを送信するM2Mデバイスから前記イベント通知を受信する、請求項1に記載の移動通信システム。
  3.  前記サービスプラットフォームは、
     前記移動通信ネットワークとは異なるネットワークに配置される、請求項1又は2に記載の移動通信システム。
  4.  前記イベント通知は、
     前記移動通信装置の状態変化を示す情報である、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の移動通信システム。
  5.  前記移動通信装置の状態変化を示す情報は、前記移動通信装置が自動車である場合におけるエンジンの起動状態である、請求項4に記載の移動通信システム。
  6.  前記移動通信装置の状態変化を示す情報は、前記移動通信装置が有するセンサにおいて検知したセンサ情報である、請求項4又は5に記載の移動通信システム。
  7.  前記特性変化は、前記移動通信装置の移動特性もしくは通信特性の変化である、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の移動通信システム。
  8.  前記移動特性は、前記移動通信装置が移動しているか否かに関する情報、前記移動通信装置の移動速度に関する情報及び前記移動通信装置が移動している方向の少なくとも1つを含む、請求項7に記載の移動通信システム。
  9.  前記通信特性は、前記移動通信装置が通信する間隔に関する情報及び前記移動通信装置が送信するデータ量に関する情報の少なくとも1つを含む、請求項7又は8に記載の移動通信システム。
  10.  前記ネットワークパラメータは、前記移動通信装置に対する着信処理を行う際に、前記移動通信装置に対して呼び出しを行うエリアに関する情報及び前記移動通信装置を前記移動通信ネットワークから切り離すタイミングに関する情報の少なくとも1つを含む、請求項1乃至9のいずれか1項に記載の移動通信システム。
  11.  前記サービスプラットフォームは、
     前記移動通信装置から送信されたイベント通知をアプリケーションサーバを介して受信する、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の移動通信システム。
  12.  移動通信事業者によって管理される移動通信ネットワークに接続された移動通信装置へアプリケーションサービスを提供するサービスプラットフォームであって、
     前記移動通信装置から送信されるイベント通知を受信するイベント情報取得手段と、
     前記移動通信装置から送信されるイベント通知に関連した前記移動通信装置の特性変化を前記移動通信ネットワークに配置されたネットワークオペレータ装置へ送信する特性変化検知手段と、を備えるサービスプラットフォーム。
  13.  前記イベント情報取得手段は、
     ユーザ操作を伴わずに自律的にデータを送信するM2Mデバイスから前記イベント通知を受信する、請求項12に記載のサービスプラットフォーム。
  14.  前記サービスプラットフォームは、
     前記移動通信ネットワークとは異なるネットワークに配置される、請求項12又は13に記載のサービスプラットフォーム。
  15.  前記イベント通知は、
     前記移動通信装置の状態変化を示す情報である、請求項12乃至14のいずれか1項に記載のサービスプラットフォーム。
  16.  前記移動通信装置の状態変化を示す情報は、前記移動通信装置が自動車である場合におけるエンジンの起動状態である、請求項15に記載のサービスプラットフォーム。
  17.  前記移動通信装置の状態変化を示す情報は、前記移動通信装置が有するセンサにおいて検知したセンサ情報である、請求項15又は16に記載のサービスプラットフォーム。
  18.  前記特性変化は、前記移動通信装置の移動特性もしくは通信特性の変化である、請求項12乃至17のいずれか1項に記載のサービスプラットフォーム。
  19.  前記移動特性は、前記移動通信装置が移動しているか否かに関する情報、前記移動通信装置の移動速度に関する情報及び前記移動通信装置が移動している方向の少なくとも1つを含む、請求項18に記載のサービスプラットフォーム。
  20.  前記通信特性は、前記移動通信装置が通信する間隔に関する情報及び前記移動通信装置が送信するデータ量に関する情報の少なくとも1つを含む、請求項18又は19に記載のサービスプラットフォーム。
  21.  前記イベント情報取得手段は、
     前記移動通信装置から送信されたイベント通知をアプリケーションサーバを介して受信する、請求項12乃至20のいずれか1項に記載のサービスプラットフォーム。
  22.  移動通信事業者によって管理される移動通信ネットワークに接続された移動通信装置へアプリケーションサービスを提供するサービスプラットフォームと通信を行うネットワークオペレータ装置であって、
     前記サービスプラットフォームから、前記移動通信装置からから送信されるイベント通知に関連した前記移動通信装置の特性変化を受信する通信手段と、
     前記サービスプラットフォームから送信された前記移動通信装置の特性変化に応じて前記移動通信装置に関連付けられたネットワークパラメータを変更するネットワークパラメータ制御手段と、を備えるネットワークオペレータ装置。
  23.  前記ネットワークパラメータ制御手段は、
     前記ネットワークパラメータを管理するネットワークパラメータ管理装置へ、前記ネットワークパラメータの変更を指示するメッセージを送信する、請求項22に記載のネットワークオペレータ装置。
  24.  前記ネットワークパラメータは、前記移動通信装置に対する着信処理を行う際に、前記移動通信装置に対して呼び出しを行うエリアに関する情報及び前記移動通信装置を前記移動通信ネットワークから切り離すタイミングに関する情報の少なくとも1つを含む、請求項23に記載のネットワークオペレータ装置。
  25.  自装置の状態変化を検出した場合に、アプリケーションサービスを提供するサービスプラットフォームもしくはアプリケーションサーバへ、移動通信ネットワークに配置されたネットワークオペレータ装置において前記自装置のネットワークパラメータを変更するために用いられる特性変化に関連したイベント通知を送信するように構成された移動通信装置。
  26.  移動通信事業者が管理する移動通信ネットワークに属する移動通信装置から送信されるイベント通知を受信し、
     前記イベント通知に関連した前記移動通信装置の特性変化を送信し、
     前記移動通信装置の特性変化に応じて前記移動通信装置に関連付けられたネットワークパラメータを変更する、ネットワークパラメータ制御方法。
  27.  移動通信事業者によって管理される移動通信ネットワークに接続された移動通信装置へアプリケーションサービスを提供するコンピュータに実行させるプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記移動通信装置から送信されるイベント通知を受信するステップと、
     前記移動通信装置から送信されるイベント通知に関連した前記移動通信装置の特性変化を前記移動通信ネットワークに配置されたネットワークオペレータ装置へ送信するステップと、をコンピュータに実行させるプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
  28.  移動通信事業者によって管理される移動通信ネットワークに接続された移動通信装置へアプリケーションサービスを提供するサービスプラットフォームと通信を行うコンピュータに実行させるプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記サービスプラットフォームから、前記移動通信装置からから送信されるイベント通知に関連した前記移動通信装置の特性変化を受信するステップと、
     前記サービスプラットフォームから送信された前記移動通信装置の特性変化に応じて前記移動通信装置に関連付けられたネットワークパラメータを変更するステップと、をコンピュータに実行させるプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
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