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WO2009090984A1 - ゲートウェイ装置およびシステム、並びに、通信方法 - Google Patents

ゲートウェイ装置およびシステム、並びに、通信方法 Download PDF

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WO2009090984A1
WO2009090984A1 PCT/JP2009/050432 JP2009050432W WO2009090984A1 WO 2009090984 A1 WO2009090984 A1 WO 2009090984A1 JP 2009050432 W JP2009050432 W JP 2009050432W WO 2009090984 A1 WO2009090984 A1 WO 2009090984A1
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call control
frame signal
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control signal
ims
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Kazunori Ozawa
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Original Assignee
NEC Corp
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/16Gateway arrangements

Definitions

  • the present invention connects a radio base station controller (RNC: Radio Network Controller) and a fixed network or an IMS (IP Multimedia Subsystem) core network in a mobile phone network to provide multimedia services such as voice service and TV phone.
  • RNC Radio Network Controller
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • the present invention relates to a gateway device for implementation.
  • Mobile telephone terminals and mobile telephone networks using the third generation W-CDMA technology use a circuit switched network or circuit switched protocol to realize voice and video telephony.
  • IMS When providing multimedia services in a circuit switched network using IMS, it is necessary to connect the IMS core network to the circuit switched network. In this case, the communication protocol of call control used on the IMS side is different from the protocol in the circuit switching network. Therefore, IMS can not properly perform call control processing even if a frame signal of multimedia service is supplied from the circuit switching network.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a gateway apparatus that performs call control processing of a frame signal supplied from a circuit switching network to an IMS core network.
  • a gateway apparatus comprises a communication unit for communicating a frame signal conforming to an IuUP (Iu User Plane) protocol with a wireless base station control apparatus connected to a circuit switching network, and a frame signal received by the communication unit having predetermined conditions. And a converter for converting information contained in the frame signal to a call control signal of IMS (IP Multimedia Subsystem) when the frame signal satisfies a predetermined condition. And a call control signal transmission unit that transmits a call control signal including the converted information to a communication apparatus in the IMS.
  • IuUP Iu User Plane
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • a system includes a gateway device and a call control device communicably connected to each other, and the gateway device includes a wireless base station control device connected to a circuit switching network and an IuUP (Iu User Plane) protocol compliant
  • IuUP Iu User Plane protocol compliant
  • a first communication unit for communicating a frame signal of the above, a determination unit for determining whether or not the frame signal received by the first communication unit satisfies a predetermined condition, and the frame signal satisfies the predetermined condition.
  • a converter for converting information contained in a frame signal into information to be set to a call control signal of IMS (IP Multimedia Subsystem), and a second communication unit for transmitting the information converted by the converter to the call control apparatus
  • the call control device transmits a call control signal including the information received from the gateway device to the communication device in the IMS. It has a control signal transmission unit.
  • a communication method receives a frame signal conforming to an IuUP (Iu User Plane) protocol from a wireless base station control device connected to a circuit switching network, and determines whether the frame signal satisfies a predetermined condition or not.
  • the information included in the frame signal is converted into information to be set as a call control signal of an IMS (IP Multimedia Subsystem), and the call control signal including the converted information is converted into the information. It is a method of transmitting to a communication device in IMS.
  • the present invention it is possible to apply a call control process suitable for IMS to a frame signal supplied from the circuit switching network to the IMS. This makes it possible to provide the IMS with multimedia services in a circuit switched network in an appropriate state.
  • FIG. 10 is a block diagram of a U-Plane gateway device and a call control device in a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a system configuration of the first embodiment of the present invention.
  • the radio base station control device 100 and the gateway device 110 are connected via the circuit switching network 101.
  • the IMS device 120 is connected to the gateway device 110 via an IMS core network 102 formed in an IP network.
  • an IMS-MGW (IMS media gateway) device can be used as the IMS device 120.
  • the configuration of the IMS-MGW apparatus is described in, for example, Non-Patent Document 2 according to 3GPP, TS 23.228 or TS 29.163.
  • the configuration of the IMS core network 102 is described in the aforementioned Non-Patent Document 1, TS 23.228, and the like.
  • the system 10 of this embodiment uses AMR (Adaptive Multi-Rate) as a voice codec for voice telephone service.
  • AMR is described in Non-Patent Document 3 and TS 26.071 according to 3GPP.
  • other audio codecs such as AMR-WB and AMR-WB + can be used.
  • AMR-WB and AMR-WB + are described in 3GPP TS26.190 and TS26.290, respectively.
  • the gateway device 110 receives a frame signal based on a protocol used in the circuit switching network 101 as user plane (User Plane) data from the radio base station control device 100.
  • a protocol used in the circuit switching network 101 as user plane (User Plane) data from the radio base station control device 100.
  • this protocol for example, an IuUP (Iu User Plane) protocol can be used.
  • the IuUP protocol is described in Non-Patent Document 4 and the like by 3GPP.
  • a U-Plane (User Plane) data communication unit 111 exchanges frame signals of the IuUP protocol with the radio base station control apparatus 100 (FIG. 1) via the circuit switching network 101.
  • the U-Plane data communication unit 115 exchanges frame signals of the IuUP protocol via the IMS core network 102 with the IMS apparatus 120 (FIG. 1).
  • the call control signal transmission unit 114 generates a call control signal corresponding to the frame signal received from the radio base station control device 100, and transmits it to the IMS apparatus 120.
  • the determination unit 112 determines whether or not the frame signal received from the radio base station control device 100 satisfies a preset condition. When it is determined that the received frame satisfies the predetermined condition, the protocol conversion unit 113 converts the information included in the frame into information to be set to a call control signal generated by the call control signal transmission unit 114.
  • the U-Plane data communication unit 111 receives the frame signal of IuUP protocol transmitted from the wireless base station control device 100 via the circuit switching network 101 (step S1).
  • the determination unit 112 extracts PDU type information and Procedure Indicator information included in the received frame. Then, it is determined whether the PDU type information is “14” among “0”, “1”, and “14”, and it is determined whether the Procedure Indicator information is “0” (step S2) ).
  • the protocol conversion unit 113 determines that the received frame is an Initialization request of the IuUP protocol. Recognize (step S4).
  • the initialization request is a procedure for securing a necessary bandwidth for the signal path from the IMS core network 102 to the radio base station controller 100.
  • the protocol conversion unit 113 uses at least one of the information (1) to (3) described later included in the frame to perform AMR compliant mode-set. Information is created (step S5).
  • the mode-set information created using the above information is information to be set in the call control signal generated by the call control signal transmission unit 114, and means a request on the bit rate of AMR received from the opposite device. That is, the mode-set information is information for instructing the IMS apparatus 120 of an AMR bit rate to be applied to data transmission from the IMS apparatus 120 to the radio base station control apparatus 100.
  • the protocol conversion unit 113 creates mode-set information based on a preset conversion table as shown in Table 1 below.
  • the protocol conversion unit 113 uses the RFCI information extracted from the received frame, the number of RAB sub-flows for each RFCI, and the length of each RAB sub-flow to obtain SDP (Session Description Protocol). It is assumed to create AMR mode-set information based on the above.
  • the RFCI information is information for identifying a combination of the size (Length) of each RAB sub-flow, and corresponds to the information in the leftmost column in Table 1 above.
  • SDP is one of call control messages, and is defined, for example, in RFC2327, RFC3264 and RFC4566 by the Internet Engineering Task Force (IETF).
  • the received frame has RFCI information “9” and RAB sub-flow 1, RAB sub-flow 2 and RAB sub-flow 3 sizes “81”, “103” and “60”, respectively. .
  • “7” is obtained from the right end column of Table 1 as mode-set information corresponding to these pieces of information.
  • the protocol conversion unit 113 supplies the mode-set information thus obtained to the call control signal transmission unit 114.
  • the call control signal transmission unit 114 sets the mode-set information from the protocol conversion unit 113 as a call control signal to be transmitted to the IMS apparatus 120 (step S6).
  • a protocol of the call control signal for example, SIP (Session Initiation Protocol) defined by RFC 3261 of the IETF, the above-mentioned SDP, or the like can be used.
  • Table 2 shows an example of the call control signal described by SDP.
  • the call control signals in Table 2 indicate that the voice codec uses AMR, that the mode-set information is “7”, “8”, “15”, and that the packet transmission cycle is “20 ms”. Show.
  • the call control signal transmission unit 114 After transmitting the SIP message, the call control signal transmission unit 114 sends a call control signal as shown in Table 2 to the IMS device 120 and sends it to the IMS core network 102 (step S7).
  • a call control process suitable for the IMS core network 102 can be performed on a frame signal supplied from the circuit switching network 101 to the IMS core network 102. This makes it possible to provide the IMS with multimedia services in the circuit switched network 101 in an appropriate state.
  • implementation of this invention is not limited to the said form, It can change suitably within the range of a claim.
  • the audio codec one other than the above-mentioned AMR can be used.
  • the IMS device 120 may be a device connected to the IP network itself instead of the IMS core network 102 formed in the IP network. In this case, the IMS core network 102 of FIG. 1 is replaced with a fixed network IP network.
  • the information to be set in the call control signal to the IMS apparatus 120 is not limited to the mode-set information, and may be another parameter. Also, as the protocol of the call control signal, it is possible to use the SIP INFO method defined in RFC2976 of IETF instead of SDP or SIP.
  • the gateway apparatus 110 can receive U-Plane data from the IMS apparatus 120 via the IMS core network 102 and output it to the radio base station control apparatus 100 via the circuit switching network 101.
  • the determination unit 112 of the above embodiment determines whether the received frame is the initialization request, the present invention is not limited to this.
  • the determination unit 112 may determine whether the received frame is the Rate Control request of the IuUP protocol. . In this case, if the PDU type of the received frame is “14” and the Procedure Indicator information indicates “1”, it is determined that the frame is a Rate Control request.
  • the Rate Control request is a procedure for requesting control of an AMR bit rate in communication from the IMS core network 102 to the circuit switching network 101.
  • the present invention can be implemented as a computer program corresponding to the operation procedure (FIG. 3) of the gateway device 110 or a recording medium storing the program.
  • FIG. 4 shows a system configuration of the second embodiment of the present invention.
  • similar components as in the previous embodiment are given the same reference numerals.
  • Call control processing and U-Plane processing in the technical field of the present invention are inherently different in processing. So, in this embodiment, the system 20 which implements each processing with a separate device is presented.
  • the system 20 has a configuration in which the functions of the gateway device 110 of the above-described embodiment are distributed to the U-Plane gateway device 200 and the call control device 210.
  • FIG. 5 shows functional configurations of the U-Plane gateway apparatus 200 and the call control apparatus 210.
  • the determination unit 201, the U-Plane data communication unit 202, the protocol conversion unit 203, and the U-Plane data communication unit 204 are the determination unit 112 in the gateway apparatus 110 of FIG. It performs the same function as the data communication unit 111, the protocol conversion unit 113, and the U-Plane data communication unit 115.
  • the U-Plane data communication unit 202 corresponds to the first communication unit of the gateway device in the system according to the present invention.
  • the call control signal transmission unit 211 of the call control device 210 has the same function as the call control signal transmission unit 114 (FIG. 2) of the gateway device 110.
  • U-Plane gateway apparatus 200 and call control apparatus 210 are communicably connected to each other.
  • MEGACO Media Gateway Control
  • RFC 3015 of the IETF is used as a protocol for the connection.
  • the MEGACO communication unit 205 is provided in the U-Plane gateway apparatus 200, and the MEGACO communication unit 212 is provided in the call control apparatus 210.
  • the MEGACO communication unit 205 corresponds to the second communication unit of the gateway device in the system according to the present invention.
  • the operation of the present embodiment is basically in accordance with the above-described embodiment described along FIG. That is, when the U-Plane data communication unit 202 receives a frame of the IuUP protocol from the circuit switching network 101, the determination unit 201 confirms the PDU type and the procedure indicator information of the frame. If the PDU type is “14” and the procedure indicator information is “0” as a result of the confirmation, the protocol conversion unit 203 creates AMR mode-set information using the RFCI information of the received frame and the like.
  • the MEGACO communication unit 205 supplies the generated mode-set information to the call control apparatus 210 by putting the MEGACO signal together with the transmission instruction information and the like.
  • the call control signal transmission unit 211 uses the mode-set information to make a call based on SDP or SIP. Generate control signals.
  • the generated call control signal is sent to the IMS core network 102 following the SIP message.
  • the call control process and the U-Plane process are performed by separate devices, it is possible to assign an optimal device to each process. This facilitates securing of system scalability (width from small capacity to large capacity).
  • the protocol for connection between the U-Plane gateway apparatus 200 and the call control apparatus 210 is not limited to MEGACO as long as it conforms to the protocol of the call control signal, and may be, for example, SIP.

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Abstract

 ゲートウェイ装置(110)は、回線交換ネットワーク(101)に接続された無線基地局制御装置とIuUP(Iu User Plane)プロトコル準拠のフレーム信号を交信する通信部(111)と、通信部により受信したフレーム信号が所定条件を満たすか否かを判別する判別部(112)と、前記フレーム信号が所定条件を満たす場合に該フレーム信号に含まれる情報をIMS(IP Multimedia Subsystem)(102)の呼制御信号に設定すべき情報へ変換する変換部(113)と、前記呼制御信号をIMSの通信装置へ送信する呼制御信号送信部(114)とを備える。    

Description

ゲートウェイ装置およびシステム、並びに、通信方法
 本発明は、携帯電話ネットワークにおいて、無線基地局制御装置(RNC:Radio Network Controller)と固定網またはIMS(IP Multimedia Subsystem)コアネットワークとを接続して、音声サービスやTV電話などのマルチメディアサービスを実現するためのゲートウェイ装置に関する。
 第3世代のW-CDMA技術を用いる携帯電話端末及び携帯電話ネットワークは、音声電話やTV電話を実現するために、回線交換ネットワーク(Circuit Switched Network)または回線交換のプロトコルを使用する。
 一方で、このような回線交換ネットワークでのマルチメディアサービスを、IPネットワーク上のIMSを用いて提供しようとする動きがある。そして、将来的には、IMSコアネットワーク上で、各種サービスが統合される方向に進んでいる。IMSの構成は、例えば、3GPP(3rd Generation Partnership Project)により規定された後述の非特許文献1やTS23.228に記載されている。
3rdGeneration Partnership Project、"3GPP TS 23.002 v7.1.0"、pp.36-38; Figure 6、2006年3月発行、[2007年12月27日検索]、インターネット<http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/23002.htm> 3rdGeneration Partnership Project、"3GPP TS 29.163 v8.0.0"、pp.88-89; Figure 32、2007年9月発行、[2007年12月27日検索]、インターネット<http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/29163.htm> 3rdGeneration Partnership Project、"3GPP TS 26.090 v5.0.0"、pp.13-15; Table 1、2002年6月発行、[2007年12月27日検索]、インターネット<http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/26090.htm> 3rdGeneration Partnership Project、"3GPP TS 25.415 v7.3.0"、pp.11-13; Figure 3、2006年12月発行、[2007年12月27日検索]、インターネット<http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/25415.htm>
 回線交換ネットワークでのマルチメディアサービスを、IMSを用いて提供する場合、IMSコアネットワークを回線交換ネットワークに接続する必要がある。この場合、IMS側で用いる呼制御の通信プロトコルは、回線交換ネットワークでのプロトコルとは異なる。よって、IMSは、回線交換ネットワークからマルチメディアサービスのフレーム信号が供給されても、その呼制御処理を適切に行うことができない。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、回線交換ネットワークからIMSコアネットワークに供給されるフレーム信号の呼制御処理を行うゲートウェイ装置を提供することにある。
 本発明に係るゲートウェイ装置は、回線交換ネットワークに接続された無線基地局制御装置とIuUP(Iu User Plane)プロトコル準拠のフレーム信号を交信する通信部と、前記通信部により受信したフレーム信号が所定条件を満たすか否かを判別する判別部と、前記フレーム信号が所定条件を満たす場合に該フレーム信号に含まれる情報をIMS(IP Multimedia Subsystem)の呼制御信号に設定すべき情報へ変換する変換部と、前記変換された情報を含む呼制御信号を前記IMSにおける通信装置へ送信する呼制御信号送信部とを備える。
 本発明に係るシステムは、相互に通信可能に接続されたゲートウェイ装置および呼制御装置を備え、前記ゲートウェイ装置は、回線交換ネットワークに接続された無線基地局制御装置とIuUP(Iu User Plane)プロトコル準拠のフレーム信号を交信する第1の通信部と、前記第1の通信部により受信したフレーム信号が所定条件を満たすか否かを判別する判別部と、前記フレーム信号が所定条件を満たす場合に該フレーム信号に含まれる情報をIMS(IP Multimedia Subsystem)の呼制御信号に設定すべき情報へ変換する変換部と、前記変換部により変換された情報を前記呼制御装置へ送信する第2の通信部とを有し、前記呼制御装置は、前記ゲートウェイ装置から受信した前記情報を含む呼制御信号を前記IMSにおける通信装置へ送信する呼制御信号送信部を有する。
 本発明に係る通信方法は、回線交換ネットワークに接続された無線基地局制御装置からIuUP(Iu User Plane)プロトコル準拠のフレーム信号を受信し、前記フレーム信号が所定条件を満たすか否かを判別し、前記フレーム信号が所定条件を満たす場合、当該フレーム信号に含まれる情報をIMS(IP Multimedia Subsystem)の呼制御信号に設定すべき情報へ変換し、前記変換された情報を含む呼制御信号を前記IMSにおける通信装置へ送信するという方法である。
 本発明によれば、回線交換ネットワークからIMSへ供給されるフレーム信号に対し、IMSに適した呼制御処理を施すことができる。これにより、回線交換ネットワークでのマルチメディアサービスを適切な状態でIMSに提供することが可能となる。
本発明の第1の実施形態におけるシステムの構成図である。 本発明の第1の実施形態におけるゲートウェイ装置のブロック図である。 本発明の第1の実施形態の動作手順を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態におけるシステムの構成図である。 本発明の第2の実施形態におけるU-Planeゲートウェイ装置および呼制御装置のブロック図である。
符号の説明
10,20 システム
100 無線基地局制御装置
101 回線交換ネットワーク
102 IMSコアネットワーク
110 ゲートウェイ装置
120 IMS装置
200 U-Planeゲートウェイ装置
210 呼制御装置
111,115,202,204 U-Planeデータ通信部
112,201 判別部
113,203 プロトコル変換部
114,211 呼制御信号送信部
205,212 MEGACO通信部
《第1の実施形態》
 図1に、本発明の第1の実施形態のシステム構成を示す。本実施形態のシステム10において、無線基地局制御装置100及びゲートウェイ装置110は、回線交換ネットワーク101を介して接続される。IMS装置120は、IP網に形成されたIMSコアネットワーク102を介してゲートウェイ装置110に接続される。
 IMS装置120には、例えば、IMS-MGW(IMSメディアゲートウェイ)装置を用いることができる。IMS-MGW装置の構成は、例えば、3GPPによる非特許文献2や、TS23.228あるいはTS29.163などに記載されている。IMSコアネットワーク102の構成は、前述の非特許文献1や、TS23.228などに記載されている。
 本実施形態のシステム10は、音声電話サービスのための音声コーデックにAMR(Adaptive Multi-Rate)を用いる。AMRは、3GPPによる非特許文献3やTS26.071などに記載されている。なお、AMR以外にも、AMR-WBやAMR-WB+といった他の音声コーデックを用いることもできる。AMR-WBおよびAMR-WB+は、それぞれ、3GPPのTS26.190及びTS26.290などに記載されている。
 ゲートウェイ装置110は、無線基地局制御装置100からのユーザプレーン(User Plane)データとして、回線交換ネットワーク101で用いるプロトコルに準拠したフレーム信号を受信する。このプロトコルとしては、例えば、IuUP(Iu User Plane)プロトコルを用いることができる。IuUPプロトコルは、3GPPによる非特許文献4などに記載されている。
 図2に、ゲートウェイ装置110の機能構成を示す。U-Plane(User Plane)データ通信部111は、無線基地局制御装置100(図1)との間で、回線交換ネットワーク101を介してIuUPプロトコルのフレーム信号を交信する。U-Planeデータ通信部115は、IMS装置120(図1)との間で、IMSコアネットワーク102を介してIuUPプロトコルのフレーム信号を交信する。
 呼制御信号送信部114は、無線基地局制御装置100から受信したフレーム信号に対応する呼制御信号を生成し、それをIMS装置120へ送信する。判別部112は、無線基地局制御装置100から受信したフレーム信号が、予め設定された条件を満たすか否かを判別する。プロトコル変換部113は、受信フレームが所定条件を満たすと判定された場合に、そのフレームに含まれる情報を、呼制御信号送信部114が生成する呼制御信号に設定すべき情報へ変換する。
 図3に示すフローチャートを参照して、上記構成によるゲートウェイ装置110の動作を説明する。U-Planeデータ通信部111は、無線基地局制御装置100から送信されたIuUPプロトコルのフレーム信号を回線交換ネットワーク101を介して受信する(ステップS1)。
 判別部112は、受信フレームに含まれるPDUタイプ情報及びProcedure Indicator情報を抽出する。そして、PDUタイプ情報が「0」,「1」,「14」のうちの「14」であるかどうかを判別し、また、Procedure Indicator情報が「0」であるかどうかを判別する(ステップS2)。
 上記判別の結果、PDUタイプが「14」であり、且つ、Procedure Indicator情報が「0」である場合(ステップS3:YES)、プロトコル変換部113は、受信フレームがIuUPプロトコルのInitialization要求であると認識する(ステップS4)。Initialization要求とは、IMSコアネットワーク102から無線基地局制御装置100への信号路に関し、必要な帯域を確保するための手続きである。
 受信フレームが上記のInitialization要求である場合、プロトコル変換部113は、そのフレームに含まれる後述の(1)~(3)の情報のうちの少なくとも1つの情報を用いて、AMR準拠のmode-set情報を作成する(ステップS5)。
 (1)無線基地局制御装置100が使用する信号路の各RFCI(Radio Access Bearer (RAB) sub-flow Combination Indicator)におけるRAB sub-flowの個数(N)
 (2)1番目のRFCIにおける N個のRAB sub-flowの各々の長さ (Length)
 (3)2番目のRFCIにおけるN個のRAB sub-flowの各々の長さ(Length)
 上記の情報を用いて作成されるmode-set情報は、呼制御信号送信部114が生成する呼制御信号に設定すべき情報であり、相手装置から受信するAMRのビットレートに関する要求を意味する。すなわち、mode-set情報は、IMS装置120から無線基地局制御装置100へのデータ送信に適用すべきAMRビットレートを、そのIMS装置120に指示するための情報である。
 ここで、プロトコル変換部113における処理の一例を挙げる。プロトコル変換部113は、次の表1のような、予め設定された変換テーブルに基づき、mode-set情報を作成する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 本例では、プロトコル変換部113が、受信フレームから抽出されたRFCI情報、各RFCIに対するRAB sub-flowの個数、及び、各RAB sub-flowの長さを用いて、SDP(Session Description Protocol)に基づきAMRのmode-set情報を作成することを想定する。RFCI情報とは、各RAB sub-flowのサイズ(Length)の組み合わせを識別するための情報であり、上記の表1における左端列の情報に対応する。SDPは、呼制御メッセージの一つであり、例えば、IETF(Internet Engineering Task Force)によるRFC2327、RFC3264及びRFC4566に規定されている。
 いま、受信フレームのRFCI情報が「9」であり、RAB sub-flow 1, RAB sub-flow 2, RAB sub-flow 3のサイズがそれぞれ「81」,「103」,「60」であるとする。この場合、これらの情報に対応するmode-set情報として、表1の右端列から「7」が得られる。また、例えば、RFCI情報が「0」であり、RAB sub-flow 1, 2, 3のサイズがいずれも「0」である場合は、表1より、mode-set情報として「15」が得られる。プロトコル変換部113は、このようにして得たmode-set情報を呼制御信号送信部114へ供給する。
 呼制御信号送信部114は、プロトコル変換部113からのmode-set情報を、IMS装置120へ送信すべき呼制御信号に設定する(ステップS6)。呼制御信号のプロトコルとしては、例えば、IETFのRFC3261で規定されるSIP(Session Initiation Protocol)や、前述のSDPなどを用いることができる。表2に、SDPにより記述された呼制御信号の例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2の呼制御信号は、音声コーデックにAMRを使用すること、mode-set情報が「7」,「8」,「15」であること、及び、パケット送出周期が「20ms」であることを示す。呼制御信号送信部114は、SIPメッセージの送信に続いて、表2のような呼制御信号をIMS装置120に宛ててIMSコアネットワーク102へ送出する(ステップS7)。
 本実施形態によれば、回線交換ネットワーク101からIMSコアネットワーク102へ供給されるフレーム信号に対し、IMSコアネットワーク102に適した呼制御処理を施すことができる。これにより、回線交換ネットワーク101でのマルチメディアサービスを適切な状態でIMSに提供することが可能となる。
 なお、本発明の実施は、上記形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内で適宜変更が可能である。例えば、音声コーデックとして、前述のAMR以外のものを用いることができる。IMS装置120は、IP網に形成されたIMSコアネットワーク102でなく、IP網自体に接続される装置でもよい。この場合、図1のIMSコアネットワーク102は、固定網のIPネットワークに置き換えられる。
 IMS装置120への呼制御信号に設定する情報としては、mode-set情報に限らず、他のパラメータであってもよい。また、呼制御信号のプロトコルとしては、SDPやSIPに替えて、IETFのRFC2976に規定されているSIP INFOメソッドを用いることもできる。
 ゲートウェイ装置110は、IMS装置120からIMSコアネットワーク102を介してU-Planeデータを受信して、それを回線交換ネットワーク101を介して無線基地局制御装置100に出力することができる。
 上記実施形態の判別部112は、受信フレームがInitialization要求であるか否かを判別したが、これに限らず、例えば、受信フレームがIuUPプロトコルのRate Control要求かどうかを判別するようにしてもよい。この場合、受信フレームのPDUタイプが「14」であり且つProcedure Indicator情報が「1」を示す場合に、そのフレームがRate Control要求であると判断される。Rate Control要求とは、IMSコアネットワーク102から回線交換ネットワーク101への方向の通信において、AMRビットレートの制御を要求するための手続きである。
 本発明は、ゲートウェイ装置110の動作手順(図3)に対応するコンピュータプログラム、あるいは、そのプログラムを記憶した記録媒体として実施することができる。
《第2の実施形態》
 図4に、本発明の第2の実施形態のシステム構成を示す。図示のシステム20において、前述の実施形態(図1)と同様な構成要素には、同一の符号が付されている。
 本発明の技術分野における呼制御処理およびU-Plane処理は、元来、性質の異なる処理である。そこで、本実施形態において、各処理を別個の装置にて実施するシステム20を提示する。システム20は、前述の実施形態のゲートウェイ装置110の機能が、U-Planeゲートウェイ装置200と呼制御装置210とに分散された構成をとる。
 図5に、U-Planeゲートウェイ装置200および呼制御装置210の機能構成を示す。U-Planeゲートウェイ装置200において、判別部201、U-Planeデータ通信部202、プロトコル変換部203、及び、U-Planeデータ通信部204は、図2のゲートウェイ装置110における判別部112、U-Planeデータ通信部111、プロトコル変換部113、及び、U-Planeデータ通信部115と同様な機能を果たすものである。U-Planeデータ通信部202は、本発明に係るシステムにおけるゲートウェイ装置の第1の通信部に対応する。
 呼制御装置210の呼制御信号送信部211は、ゲートウェイ装置110の呼制御信号送信部114(図2)と同様な機能である。
 システム20において、U-Planeゲートウェイ装置200および呼制御装置210は、互いに通信可能に接続される。その接続のためのプロトコルとして、本実施形態では、IETFのRFC3015に規定されているMEGACO(Media Gateway Control)を用いる。MEGACOによる接続のため、図5に示すように、U-Planeゲートウェイ装置200にMEGACO通信部205が設けられ、呼制御装置210にはMEGACO通信部212が設けられている。MEGACO通信部205は、本発明に係るシステムにおけるゲートウェイ装置の第2の通信部に対応する。
 本実施形態の動作は、基本的には、図3に沿って説明した前述の実施形態に準じたものである。すなわち、U-Planeデータ通信部202が回線交換ネットワーク101からIuUPプロトコルのフレームを受信すると、判別部201が、そのフレームのPDUタイプ及びProcedure Indicator情報を確認する。確認の結果、PDUタイプが「14」であり且つProcedure Indicator情報が「0」である場合、プロトコル変換部203が、受信フレームのRFCI情報などを用いて、AMRのmode-set情報を作成する。
 MEGACO通信部205は、作成されたmode-set情報を、送出指示情報などと共にMEGACO信号にのせて呼制御装置210へ供給する。
 呼制御装置210では、MEGACO通信部212が、U-Planeゲートウェイ装置200からのmode-set情報を受信すると、呼制御信号送信部211が、そのmode-set情報を用いてSDPやSIPに基づく呼制御信号を生成する。生成された呼制御信号は、SIPメッセージに続いてIMSコアネットワーク102へ送出される。
 本実施形態によれば、呼制御処理とU-Plane処理とを別個の装置で実施することから、それぞれの処理に最適な装置を割り当てることができる。これにより、システムのスケーラビリティ(小容量から大容量までの幅)の確保が容易になる。
 なお、本実施形態は、前述の第1の実施形態と同様な変形が可能である。さらには、U-Planeゲートウェイ装置200と呼制御装置210との接続のためのプロトコルは、呼制御信号のプロトコルに適応するものであれば、MEGACOに限らず、例えばSIPであってもよい。
 本出願は、2008年1月16日に日本出願された特願2008-006888を基礎とする優先権を主張し、その開示の内容を全て本明細書に取り込むものである。
 
 
 

Claims (11)

  1.  回線交換ネットワークに接続された無線基地局制御装置とIuUP(Iu User Plane)プロトコル準拠のフレーム信号を交信する通信部と、
     前記通信部により受信したフレーム信号が所定条件を満たすか否かを判別する判別部と、
     前記フレーム信号が所定条件を満たす場合に該フレーム信号に含まれる情報をIMS(IP Multimedia Subsystem)の呼制御信号に設定すべき情報へ変換する変換部と、
     前記変換された情報を含む呼制御信号を前記IMSにおける通信装置へ送信する呼制御信号送信部とを備えることを特徴とするゲートウェイ装置。
  2.  前記呼制御信号送信部は、前記呼制御信号として、SDP(Session Description Protocol)準拠の信号またはSIP(Session Initiation Protocol)準拠の信号を送信することを特徴とする請求項1記載のゲートウェイ装置。
  3.  前記判別部は、判別対象のフレーム信号がIuUPプロトコルのInitialization要求またはRateControl要求を表す場合に、当該フレーム信号が所定条件を満たすと判別することを特徴とする請求項1又は2記載のゲートウェイ装置。
  4.  前記変換部は、前記所定条件を満たすフレーム信号に含まれるRFCI(RAB Sub-Flow Combination Indicator)、RABSub-Flowの個数、および、RAB Sub-Flowの長さのうちの少なくとも1つを用いて、前記呼制御信号に設定すべき情報としての音声コーデックのビットレートを決定することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のゲートウェイ装置。
  5.  相互に通信可能に接続されたゲートウェイ装置および呼制御装置を備え、
     前記ゲートウェイ装置は、回線交換ネットワークに接続された無線基地局制御装置とIuUP(Iu User Plane)プロトコル準拠のフレーム信号を交信する第1の通信部と、前記第1の通信部により受信したフレーム信号が所定条件を満たすか否かを判別する判別部と、前記フレーム信号が所定条件を満たす場合に該フレーム信号に含まれる情報をIMS(IP Multimedia Subsystem)の呼制御信号に設定すべき情報へ変換する変換部と、前記変換部により変換された情報を前記呼制御装置へ送信する第2の通信部とを有し、
     前記呼制御装置は、前記ゲートウェイ装置から受信した前記情報を含む呼制御信号を前記IMSにおける通信装置へ送信する呼制御信号送信部を有することを特徴とするシステム。
  6.  前記第2の通信部は、前記呼制御装置へ送信すべき情報をMEGACO(Media Gateway Control)プロトコルに基づき送信することを特徴とする請求項5記載のシステム。
  7.  回線交換ネットワークに接続された無線基地局制御装置からIuUP(Iu User Plane)プロトコル準拠のフレーム信号を受信し、
     前記フレーム信号が所定条件を満たすか否かを判別し、
     前記フレーム信号が所定条件を満たす場合、当該フレーム信号に含まれる情報をIMS(IP Multimedia Subsystem)の呼制御信号に設定すべき情報へ変換し、
     前記変換された情報を含む呼制御信号を前記IMSにおける通信装置へ送信することを特徴とする通信方法。
  8.  前記呼制御信号として、SDP(Session Description Protocol)準拠の信号またはSIP(Session Initiation Protocol)準拠の信号を送信することを特徴とする請求項7記載の通信方法。
  9.  前記判別において、対象のフレーム信号がIuUPプロトコルのInitialization要求またはRateControl要求を表す場合に、当該フレーム信号が所定条件を満たすと判別することを特徴とする請求項7又は8記載の通信方法。
  10.  前記変換において、前記所定条件を満たすフレーム信号に含まれるRFCI(RAB Sub-Flow Combination Indicator)、RABSub-Flowの個数、および、RAB Sub-Flowの長さのうちの少なくとも1つを用いて、前記呼制御信号に設定すべき情報としての音声コーデックのビットレートを決定することを特徴とする請求項7乃至9のいずれか1項に記載の通信方法。
  11.  コンピュータに、
     回線交換ネットワークに接続された無線基地局制御装置からIuUP(Iu User Plane)プロトコル準拠のフレーム信号を受信するステップと、
     前記フレーム信号が所定条件を満たすか否かを判別するステップと、
     前記フレーム信号が所定条件を満たす場合、当該フレーム信号に含まれる情報をIMS(IP Multimedia Subsystem)の呼制御信号に設定すべき情報へ変換するステップと、
     前記変換された情報を含む呼制御信号を前記IMSにおける通信装置へ送信するステップとを実行させることを特徴とするプログラム。
     
     
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011162349A1 (ja) * 2010-06-24 2011-12-29 日本電気株式会社 ゲートウェイ装置、モバイル回線交換ネットワーク、音声データの中継方法およびプログラム
WO2012049921A1 (ja) * 2010-10-12 2012-04-19 日本電気株式会社 ゲートウェイ装置、携帯端末、無線通信方法およびプログラム
CN110290039A (zh) * 2014-09-12 2019-09-27 松下电器(美国)知识产权公司 电子控制单元、车载网络系统以及车辆用通信方法

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9794949B2 (en) 2010-07-30 2017-10-17 Board Of Regents, The University Of Texas System Distributed rate allocation and collision detection in wireless networks
WO2012122508A2 (en) 2011-03-09 2012-09-13 Board Of Regents Network routing system, method, and computer program product
US8743758B1 (en) 2013-11-27 2014-06-03 M87, Inc. Concurrent uses of non-cellular interfaces for participating in hybrid cellular and non-cellular networks
US10136311B2 (en) 2013-12-13 2018-11-20 M87, Inc. Methods and systems of secure connections for joining hybrid cellular and non-cellular networks
US11089490B1 (en) 2015-03-27 2021-08-10 M87, Inc. Methods and apparatus for collecting and/or using wireless communication related information to facilitate WT mode of operation decisions
US10292019B2 (en) 2015-07-07 2019-05-14 M87, Inc. Network methods and apparatus

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002185554A (ja) * 2000-12-13 2002-06-28 Nec Corp 通信方式およびトランスコーダのアライメント方法
WO2007040085A1 (ja) * 2005-10-06 2007-04-12 Nec Corporation パケット交換網-回線交換網間のメディア通信におけるプロトコル変換システム

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6996087B2 (en) * 2001-07-31 2006-02-07 Lucent Technologies Inc. Communication system including an interworking mobile switching center for call termination
KR20050091135A (ko) * 2004-03-10 2005-09-15 삼성전자주식회사 이동통신 네트워크에서 코덱 정보 제공 방법
CN1988533B (zh) * 2005-12-19 2012-10-17 华为技术有限公司 一种实现IuUP/NBUP协议过程控制功能的方法
CA2637217C (en) * 2006-01-19 2015-03-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for providing ims services to circuit-switched controlled terminals
JP2008205698A (ja) * 2007-02-19 2008-09-04 Nec Corp インターワーキング装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002185554A (ja) * 2000-12-13 2002-06-28 Nec Corp 通信方式およびトランスコーダのアライメント方法
WO2007040085A1 (ja) * 2005-10-06 2007-04-12 Nec Corporation パケット交換網-回線交換網間のメディア通信におけるプロトコル変換システム

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
AGMSC, NEC CORP, April 2007 (2007-04-01), Retrieved from the Internet <URL:http://www.nec.co.jp/products/ngnsl/products/agmsc/pdf/agmsc.pdf> [retrieved on 20090402] *
See also references of EP2234353A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011162349A1 (ja) * 2010-06-24 2011-12-29 日本電気株式会社 ゲートウェイ装置、モバイル回線交換ネットワーク、音声データの中継方法およびプログラム
WO2012049921A1 (ja) * 2010-10-12 2012-04-19 日本電気株式会社 ゲートウェイ装置、携帯端末、無線通信方法およびプログラム
CN110290039A (zh) * 2014-09-12 2019-09-27 松下电器(美国)知识产权公司 电子控制单元、车载网络系统以及车辆用通信方法

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