[go: up one dir, main page]

WO2010074143A1 - 移動通信方法、無線アクセス装置及びゲートウェイ装置 - Google Patents

移動通信方法、無線アクセス装置及びゲートウェイ装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2010074143A1
WO2010074143A1 PCT/JP2009/071432 JP2009071432W WO2010074143A1 WO 2010074143 A1 WO2010074143 A1 WO 2010074143A1 JP 2009071432 W JP2009071432 W JP 2009071432W WO 2010074143 A1 WO2010074143 A1 WO 2010074143A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
downlink data
radio access
access device
transmitted
radio
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/JP2009/071432
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
ウリ アンダルマワンティ ハプサリ
石井 美波
鈴木 啓介
博人 遠山
芳文 森広
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.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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 NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to US13/142,344 priority Critical patent/US8442534B2/en
Priority to CN2009801527391A priority patent/CN102265670A/zh
Priority to BRPI0923701A priority patent/BRPI0923701A2/pt
Priority to EP09834941.8A priority patent/EP2375814A4/en
Priority to MX2011006931A priority patent/MX2011006931A/es
Publication of WO2010074143A1 publication Critical patent/WO2010074143A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US13/862,981 priority patent/US8849284B2/en
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/02Buffering or recovering information during reselection ; Modification of the traffic flow during hand-off
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/16Gateway arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • H04W36/144Reselecting a network or an air interface over a different radio air interface technology
    • H04W36/1443Reselecting a network or an air interface over a different radio air interface technology between licensed networks

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication method, a radio access device, and a gateway device.
  • a mobile station UE performs Inter-RAT (Radio Access Technology) handover between an E-UTRAN (Evolved Terrestrial Radio Access Network) cell and a UTRAN cell.
  • the handover source radio access device for example, the radio network controller RNC or the radio base station eNB
  • the wireless access device that is the handover destination can be transferred.
  • the handover destination radio access device is not only the downlink data transferred from the handover source radio access device as described above, but also the downlink transmitted from the serving gateway device S-GW. It is also configured to receive data.
  • the handover destination radio access apparatus cannot easily distinguish between the downlink data transferred from the handover source radio access apparatus and the downlink data transmitted from the serving gateway apparatus S-GW. There is a problem that it is difficult to perform the sequence control.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and mobile communication that enables downlink data sequence control in a handover destination radio access apparatus when an Inter-RAT handover is performed. It is an object to provide a method, a radio access device, and a gateway device.
  • a first feature of the present invention is a mobile communication method in which a mobile station receives downlink data from a first radio access device in a first radio access network or a second radio access device in a second radio access network. From the first state in which the gateway device connecting the first radio access network and the second radio network transmits the downlink data to the first radio access device, the downlink to the second radio access device.
  • the first wireless access device switches to the second state for transmitting data
  • the first wireless access device sets specific information in the downlink data received from the gateway device and transfers the specific information to the second wireless access device; and
  • the second wireless access device does not set the specific information transmitted from the gateway device.
  • a first tunnel is set between the gateway device and a switching center connected to the second radio access network, and the switching center and the second radio access device.
  • the forward downlink data is transmitted from the first radio access device via the first tunnel and the second tunnel in the second state.
  • the new downlink data is transferred from the gateway device to the second wireless access device via the first tunnel and the second tunnel in the second state. Good.
  • the gateway device and the first radio access network are connected between the second radio access device and the first radio access network and the gateway device connecting the second radio access network.
  • a new downlink data tunnel and a forward downlink data tunnel are established between the exchange station and the exchange station and the first radio access device.
  • the one radio access apparatus may transfer the downlink data in which the specific information is set to the second radio access apparatus via the transfer downlink data tunnel.
  • the gateway device transmits a specific message after transmitting the last downlink data to the first radio access device in the second state, and 1 radio access device, the step of transferring the specific message to the second radio access device, In the step B, the second radio access device, after receiving the specific message, Transfer downlink data for which specific information is not set may be transmitted to the mobile station.
  • a second feature of the present invention is a mobile communication method in which a mobile station receives downlink data from a first radio access device in a first radio access network or a second radio access device in a second radio access network. Between the second radio access device and the gateway device connecting the first radio access network and the second radio access network, the exchange connected to the gateway device and the first or second radio access network.
  • a new downlink data tunnel and a forward downlink data tunnel are set up between the mobile station and between the exchange and the first radio access device, and the gateway device is used for the new downlink data
  • a first state in which the downlink data is transmitted to the first radio access apparatus via a tunnel In the case of switching to the second state in which the downlink data is transmitted to the second radio access device via the new downlink data tunnel, the first radio access device receives the downlink received from the gateway device. Transferring the link data to the second radio access device via the transfer downlink data tunnel, wherein the first radio access device transfers the link data to the second radio access device.
  • a specific message is transmitted to the second radio access device, and the second radio access device transmits the first downlink data transmitted from the gateway device before the first downlink data. 1 Transmitting downlink data transferred from a radio access device to the mobile station and receiving the specific message To, to increase the transmission of the new downlink data to the mobile station.
  • a third feature of the present invention is a mobile communication method in which a mobile station receives downlink data from a first radio access device in a first radio access network or a second radio access device in a second radio access network. Then, the gateway apparatus connecting the first radio access network and the second radio network transmits the downlink data to the first radio access apparatus from the first state to the second radio access apparatus. Even when the data is switched to the second state for transmitting data, the first radio access device does not transfer all the downlink data received from the gateway device to the second radio access device. The gist is not to transmit downlink data to the second radio access device.
  • a first tunnel is established between the gateway device and an exchange connected to the second radio access network, and the exchange and the second radio access device.
  • the forward downlink data is transmitted from the first radio access device via the first tunnel and the second tunnel in the second state.
  • the new downlink data is transferred from the gateway device to the second wireless access device via the first tunnel and the second tunnel in the second state. Good.
  • the gateway device and the first radio access network are connected between the second radio access device and the gateway device connecting the first radio access network and the second radio access network.
  • a new downlink data tunnel and a forward downlink data tunnel are established between the exchange station and the exchange station and the first radio access apparatus, and the first radio access apparatus
  • the downlink data received via the new downlink data tunnel may be transferred to the second radio access device via the transfer downlink data tunnel.
  • the gateway device transmits a specific message after transmitting the last downlink data to the first radio access device in the second state, and A wireless access device that transfers the specific message to the second wireless access device, and the second wireless access device receives the downlink data when the specific message is received. It may be determined that all of the data has been transferred to the second wireless access device.
  • the mobile station is configured to receive downlink data from a first radio access device in the first radio access network or a second radio access device in the second radio access network.
  • a radio access device that can operate as the first radio access device, wherein a gateway device that connects the first radio access network and the second radio network is the first radio access device.
  • the mobile station is configured to receive downlink data from a first radio access device in the first radio access network or a second radio access device in the second radio access network.
  • a wireless access device that can operate as the second wireless access device, wherein the gateway device that connects the first wireless access network and the second wireless network is the first wireless access device.
  • the specific information transmitted from the gateway device is not set when the first state of transmitting the downlink data is switched to the second state of transmitting the downlink data to the second radio access device.
  • Information can be summarized as being configured to transmit the forward downlink data set in the mobile station.
  • the mobile station is configured to receive downlink data from a first radio access device in the first radio access network or a second radio access device in the second radio access network.
  • a wireless access device that can operate as the second wireless access device, and connects the second wireless access device, the first wireless access network, and the second wireless access network Between the gateway device and the switching center connected to the first or second radio access network, and between the switching center and the first radio access device, for new downlink data A tunnel and a forward downlink data tunnel are configured, and the gate From the first state in which the gateway device transmits the downlink data to the first radio access device via the new downlink data tunnel, the second radio access device via the new downlink data tunnel Is switched to the second state for transmitting the downlink data to the first radio access device before the new downlink data transmitted from the gateway device via the new downlink data tunnel. It is configured to transmit the transfer downlink data transferred via the transfer downlink data tunnel to the mobile station, and after receiving the specific message, transmit the new
  • the mobile station is configured to receive downlink data from a first radio access device in the first radio access network or a second radio access device in the second radio access network.
  • the gateway device that connects the first radio access network and the second radio network, wherein the second radio network is transmitted from the first state in which the downlink data is transmitted to the first radio access device.
  • the first radio access device transmits all the downlink data received from the gateway device to the second radio access device. It is configured not to transmit the downlink data to the second radio access device until the transfer is completed. The gist that you are.
  • a gateway device when an Inter-RAT handover is performed, a mobile communication method, a radio access device, and a radio access device capable of performing downlink data order control in a handover destination radio access device, A gateway device can be provided.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the order control of U plane data at the time of Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a GTP-U header added to downlink data transferred at the time of Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a GTP-U header added to downlink data transferred in an Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the order control of U plane data at the time of Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the order control of U plane data at the time of Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the order control of U plane data at the time of Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the U-plane data order control during Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the order control of U plane data at the time of Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram explaining the order control of U plane data at the time of Inter-RAT handover performed in the mobile communication system according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the order control of U plane data at the time of Inter-RAT handover performed in a conventional mobile communication system.
  • Mobile communication system according to the first embodiment of the present invention A mobile communication system according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • E-UTRAN radio access networks and UTRAN radio access networks are mixed.
  • the mobile station UE performs Inter-RAT handover from a cell of a UTRAN radio access network (first radio access network) to a cell of an E-UTRAN radio access network (second radio access network).
  • first radio access network a UTRAN radio access network
  • second radio access network a cell of an E-UTRAN radio access network
  • a radio network controller RNC first radio access device, Source-RNC
  • a radio network controller RNC first radio access device, Source-RNC
  • a radio network controller RNC first radio access device, Source-RNC
  • the switching center SGSN Source-SGSN
  • a “Relocation Required” message is transmitted requesting that Inter-RAT handover be performed.
  • step S102 the switching center SGSN sends a “Forward Relocation Required” message to the mobility management device MME (Target-MME) connecting the UTRAN radio access network and the E-UTRAN radio access network. Send.
  • MME Mobile Management device
  • step S103 the mobility management apparatus MME transmits a “Handover Request” message to the radio base station eNB (second radio access apparatus, Target-eNB) in the E-UTRAN radio access network.
  • eNB second radio access apparatus, Target-eNB
  • the endpoint on the serving gateway apparatus S-GW side of the uplink data tunnel set between the serving gateway apparatus S-GW and the radio base station eNB is identified.
  • TEID Tannel Endpoint Identifier
  • step S104 the radio base station eNB transmits a “Handover Request ACK” message to the mobility management apparatus MME.
  • the endpoint on the radio base station eNB side of the new downlink data tunnel # A1 set between the serving gateway apparatus S-GW and the radio base station eNB is indicated.
  • “TEID” for identification and the endpoint on the radio base station eNB side of the forward downlink data tunnel # A2 set between the serving gateway apparatus S-GW and the radio base station eNB "TEID" is included.
  • the new downlink data is downlink data transmitted from the serving gateway device S-GW to the radio network controller RNC via the switching center SGSN.
  • the transfer downlink data is downlink data transferred from the radio base station eNB to the radio network controller RNC via the serving gateway device S-GW and the exchange SGSN.
  • step S106 the mobility management apparatus MME transmits a “Forward Relocation Response” message to the exchange SGSN.
  • the endpoint on the serving gateway S-GW side of the forward downlink data tunnel # A4 set between the serving gateway S-GW and the switching center SGSN “TEID” is included for identifying.
  • step S108 the switching center SGSN transmits a “Relocation Command” message to the radio network controller RNC.
  • the “Relocation Command” message identifies the end point on the exchange SGSN side of the forward downlink data tunnel # A6 set between the exchange SGSN and the radio network controller RNC. “TEID” is included.
  • the timing for notifying the serving gateway apparatus S-GW of “TEID” for identifying the endpoints of the new downlink data tunnel # A1 and the forward downlink data tunnel # A2 on the radio base station eNB side is as follows: You may perform in either step S105 or S107.
  • the new downlink data tunnel # A3 is a new downlink data tunnel before the Inter-RAT handover set between the serving gateway apparatus S-GW and the exchange SGSN, and is used for new downlink data.
  • Tunnel # A5 is a new downlink data tunnel before Inter-RAT handover, which is set between the switching center SGSN and the radio network controller RNC.
  • the serving gateway apparatus S-GW performs path switching, that is, from the first state in which downlink data is transmitted to the radio network controller RNC, the second state in which downlink data is transmitted to the radio base station eNB.
  • the radio network controller RNC adds specific information (eg, “1” in the “Spare bit” or “Next Extension” to the downlink data received from the serving gateway device S-GW.
  • the upper 2 bits in “Header Field Value” start with “11”) and are transferred to the radio base station eNB.
  • the radio network controller RNC sets “1” to the specific bit (Spare bit) in the GTP-U header of the downlink data, that is, the fourth bit of the first octet.
  • the downlink data may be configured and configured to be transferred to the radio base station eNB.
  • a “Type of Extension Header” for data transfer identification is newly defined in the GTP-U header, and “Next Extension Header Field Value” for that purpose, for example, “10000000” or “11000011”. Is defined.
  • the radio network controller RNC sets “Next Extension Header Field Value” for data transfer identification described above in the “Next Extension Header Type” in the GTP-U header of the downlink data (packet) and sets the downlink.
  • the data may be configured to be transferred to the radio base station eNB.
  • the exchange The station SGSN and the serving gateway device S-GW may also be configured to transfer the downlink data after analyzing the “Next Extension Header Type”.
  • the switching center SGSN and the serving gateway may also be configured to transfer downlink data without analyzing the “Next Extension Header Type”.
  • the serving gateway apparatus S-GW transmits the last downlink data to the radio network controller RNC after the path switch and through the new downlink data tunnels # A3 and # A5.
  • the “End Marker message (specific message)” which is a GTP-U message may be transmitted via the new downlink data tunnels # A3 and # A5.
  • the radio network controller RNC When the radio network controller RNC receives the “End Marker message” transmitted by the serving gateway device S-GW, the radio network controller RNC forwards the downlink downlink data tunnels # A6, # A4, # to the radio base station eNB. It is configured to transfer an “End Marker message” via A2.
  • the radio base station eNB By receiving the “End Marker message” which is a GTP-U message, the radio base station eNB confirms that the downlink data transmitted via the new downlink data tunnels # A3 and # A5 has been transferred. Can be recognized.
  • the radio base station eNB specifies the specific information transferred from the radio network controller RNC prior to the new downlink data (new downlink data) for which the specific information transmitted from the serving gateway device S-GW is not set. It is configured to transmit transfer downlink data (transfer downlink data) in which information is set to the mobile station UE.
  • the downlink data is configured to be transmitted in the packet shape to which the GTP-U header is added in the above-described tunnels # A1 to # A6.
  • the forward downlink data and the new downlink data can be distinguished from each other, so that the order of both can be controlled.
  • Mobile communication system according to the second embodiment of the present invention With reference to FIG.5 and FIG.6, the mobile communication system which concerns on the 2nd Embodiment of this invention is demonstrated.
  • the mobile communication system according to the present embodiment will be described by focusing on differences from the mobile communication system according to the first embodiment described above.
  • the mobile station UE performs an Inter-RAT handover from a cell of an E-UTRAN radio access network (first radio access network) to a cell of a UTRAN radio access network (second radio access network).
  • first radio access network E-UTRAN radio access network
  • second radio access network second radio access network
  • a radio base station eNB (first radio access device, Source-eNB) in an E-UTRAN radio access network moves a cell of a UTRAN radio access network of a mobile station UE in step S200. If the start of Inter-RAT handover to the cell of the E-UTRAN radio access network is determined, the inter-RAT handover described above is performed for the mobility management apparatus MME (Source-MME) in step S201. Send the requested “Relocation Required” message.
  • MME Mobility Management apparatus
  • step S202 the mobility management device MME transmits a “Forward Relocation Required” message to the switching center SGSN (Target-SGSN).
  • step S203 the switching center SGSN transmits a “Relocation Request” message to the radio network controller RNC (second radio access device, Target-RNC) in the UTRAN radio access network.
  • RNC radio network controller
  • TEID for identifying the endpoint on the switching station SGSN side of the uplink data tunnel set between the switching center SGSN and the radio network controller RNC. It is included.
  • step S204 the radio network controller RNC transmits a “Relocation Request ACK” message to the switching center SGSN.
  • the “Relocation Request ACK” message identifies the end point on the radio network controller RNC side of the downlink data tunnel # B1 set between the exchange SGSN and the radio network controller RNC. “TEID” is included.
  • a single downlink data tunnel # B1 is set between the switching center SGSN and the radio network controller RNC, and both new downlink data and forward downlink data are used for the downlink data. It is configured to be transmitted via tunnel # B1.
  • step S205 the switching center SGSN transmits a “Forward Relocation Response” message to the mobility management apparatus MME.
  • the “Forward Relocation Response” message identifies the end point on the exchange SGSN side of the downlink data tunnel # B2 set between the serving gateway apparatus S-GW and the exchange SGSN. “TEID” may be included.
  • the timing of notifying the serving gateway apparatus S-GW of “TEID” for identifying the endpoint on the exchange SGSN side of the downlink data tunnel # B2 may be the timing of step S206, It may be the timing after step S206.
  • one downlink data tunnel # B2 is set between the serving gateway apparatus S-GW and the switching center SGSN, and both the new downlink data and the forward downlink data are used as the downlink data. It is comprised so that it may transmit via tunnel # B2.
  • step S207 the mobility management apparatus MME transmits a “Handover Command” message to the radio base station eNB.
  • the “Handover Command” message includes an endpoint on the serving gateway device S-GW side of the forward downlink data tunnel # B4 set between the serving gateway device S-GW and the radio base station eNB.
  • “TEID” is included for identifying.
  • the new downlink data tunnel # B3 is a new downlink data tunnel before the Inter-RAT handover, which is set between the serving gateway apparatus S-GW and the radio base station eNB.
  • the serving gateway apparatus S-GW performs path switching, that is, from the first state in which downlink data is transmitted to the radio base station eNB, the second state in which downlink data is transmitted to the radio network controller RNC.
  • the radio base station eNB is configured to set specific information in the downlink data received from the serving gateway device S-GW and transfer it to the radio network controller RNC as shown in FIG. Yes.
  • the specific information setting method for the downlink data by the radio base station eNB is the same as the specific information setting method for the downlink data by the radio network controller RNC according to the first embodiment described above.
  • the downlink data is configured to be transmitted in the packet shape to which the GTP-U header is added in the above-described tunnels # B1 to # B4.
  • the forward downlink data and the new downlink data can be distinguished from each other, so that the order of the both can be controlled.
  • Mobile communication system according to the third embodiment of the present invention With reference to FIG.7 and FIG.8, the mobile communication system which concerns on the 3rd Embodiment of this invention is demonstrated.
  • the mobile communication system according to the present embodiment will be described by focusing on differences from the mobile communication system according to the first embodiment described above.
  • the mobile station UE performs Inter-RAT handover from a cell of a UTRAN radio access network (first radio access network) to a cell of an E-UTRAN radio access network (second radio access network).
  • first radio access network a UTRAN radio access network
  • second radio access network a cell of an E-UTRAN radio access network
  • a new downlink data tunnel # A3 and a forward downlink data tunnel between the serving gateway device S-GW and the switching center SGSN connected to the UTRAN radio access network (first radio access network) # A4 is set.
  • a new downlink data tunnel # A5 and a forward downlink data tunnel # A6 are set between the switching center SGSN and the radio network controller RNC (first radio access device).
  • the serving gateway apparatus S-GW performs path switching, that is, from the first state in which downlink data is transmitted to the radio network controller RNC via the new downlink data tunnels # A3 and # A5.
  • the downlink data received by the radio network controller RNC from the serving gateway apparatus S-GW when switching to the second state in which downlink data is transmitted to the radio base station eNB via the new downlink data tunnel # A1 Are transferred to the radio base station eNB via the forward downlink data tunnels # A6, # A4, # A2.
  • the serving gateway apparatus S-GW transmits the last downlink data to the radio network controller RNC after performing path switching and via the new downlink data tunnels # A3 and # A5.
  • the “End Marker message (specific message)” which is a GTP-U message may be transmitted via the new downlink data tunnels # A3 and # A5.
  • the radio network controller RNC transmits the forward downlink data tunnels # A6, # A4, # A2 to the radio base station eNB. Is configured to transfer an “End Marker message”.
  • the radio base station eNB is ahead of the new downlink data transmitted from the serving gateway apparatus S-GW via the new downlink data tunnel # A1 until receiving the “End Maker message” of GTP-U.
  • the transfer downlink data transferred from the radio network controller RNC via the transfer downlink data tunnels # A6, # A4, # A2 is transmitted to the mobile station UE.
  • the radio base station eNB determines that the downlink data received from the serving gateway apparatus S-GW via the new downlink data tunnel # A1 is new downlink data, and serves as the serving gateway apparatus S-GW. Is configured to determine that the downlink data received via the forward downlink data tunnel # A2 is the forward downlink data.
  • the downlink data is configured to be transmitted in the packet shape to which the GTP-U header is added in the above-described tunnels # A1 to # A6.
  • the radio base station eNB which is the handover destination radio access device, transmits the downlink data transmitted to the tunnel. Based on TEID, transfer downlink data and new downlink data can be distinguished, and based on “End Maker”, the completion of transfer downlink data transfer can be grasped. Order control can be performed.
  • Mobile communication system according to the fourth embodiment of the present invention With reference to FIG.9 and FIG.10, the mobile communication system which concerns on the 4th Embodiment of this invention is demonstrated.
  • the mobile communication system according to the present embodiment will be described by focusing on differences from the mobile communication system according to the second embodiment described above.
  • the mobile station UE performs an Inter-RAT handover from a cell of an E-UTRAN radio access network (first radio access network) to a cell of a UTRAN radio access network (second radio access network).
  • first radio access network E-UTRAN radio access network
  • second radio access network second radio access network
  • steps S400 to S403 are the same as the operations in steps S200 to S203 in FIG.
  • step S404 the radio network controller RNC (Target-RNC) transmits a “Relocation Request ACK” message to the switching center SGSN (Target-SGSN).
  • the “Relocation Request ACK” message identifies the endpoint on the radio network controller RNC side of the new downlink data tunnel # C1 set between the exchange SGSN and the radio network controller RNC.
  • “TEID” for identifying the end point on the radio network controller RNC side of the forward downlink data tunnel # C2 set between the exchange SGSN and the radio network controller RNC. "TEID" is included.
  • a new downlink data tunnel # C1 and a forward downlink data tunnel # C2 are set between the switching center SGSN and the radio network controller RNC, and the new downlink data is for the new downlink data.
  • the transmission downlink data is transmitted via the tunnel # C1, and is configured to be transmitted via the transmission downlink data tunnel # C2.
  • step S405 the switching center SGSN transmits a “Forward Relocation Response” message to the mobility management apparatus MME (Source-MME).
  • the end point on the exchange SGSN side of the new downlink data tunnel # C3 set between the serving gateway apparatus S-GW and the exchange SGSN is identified.
  • “TEID” for identifying the end point on the exchange SGSN side of the forward downlink data tunnel # C4 set between the serving gateway apparatus S-GW and the exchange SGSN May be included.
  • the timing for notifying the serving gateway device S-GW of “TEID” for identifying the endpoints on the switching center SGSN side of the new downlink data tunnel # C3 and the forward downlink data tunnel # C4 is as follows:
  • the timing of S406 may be sufficient, and the timing after step S406 may be sufficient.
  • a new downlink data tunnel # C3 and a forward downlink data tunnel # C4 are set between the serving gateway apparatus S-GW and the switching center SGSN, and the new downlink data is the new downlink data.
  • the forward downlink data is transmitted via the forward tunnel # C3, and the forward downlink data is transmitted via the forward downlink data tunnel # C4.
  • step S407 the mobility management apparatus MME transmits a “Handover Command” message to the radio base station eNB.
  • the “Handover Command” message includes an endpoint on the serving gateway device S-GW side of the forward downlink data tunnel # C6 set between the serving gateway device S-GW and the radio base station eNB.
  • “TEID” is included for identifying.
  • the new downlink data tunnel # C5 is a new downlink data tunnel before the Inter-RAT handover set between the serving gateway apparatus S-GW and the radio base station eNB.
  • the serving gateway apparatus S-GW performs path switching, that is, from the first state in which downlink data is transmitted to the radio base station eNB via the new downlink data tunnel # C5
  • the new downlink data When switching to the second state in which downlink data is transmitted to the radio base station eNB via the tunnels # C3 and # C1, the radio base station eNB transfers the downlink data received from the serving gateway device S-GW.
  • the data is transferred to the radio network controller RNC via downlink data tunnels # C6, # C4, and # C2.
  • the serving gateway apparatus S-GW performs the path switch and transmits the last downlink data to the radio base station eNB via the new downlink data tunnel # C5, It may be configured to transmit an “End Marker message” which is a GTP-U message via the downlink data tunnel # C5.
  • the radio base station eNB When the radio base station eNB receives the “End Marker message” transmitted by the serving gateway apparatus S-GW, the radio base station eNB transmits to the radio network controller RNC tunnels for forward downlink data # C6, # C4, # It is configured to transfer an “End Marker message” via C2.
  • the radio network controller RNC receives the new end data transmitted from the serving gateway apparatus S-GW via the new downlink data tunnels # C3 and # C2 until the “End Marker message” which is a GTP-U message is received.
  • the transfer downlink data transferred from the radio base station eNB via the transfer downlink data tunnels # C6, # C4, and # C2 is transmitted to the mobile station UE.
  • the radio network controller RNC determines that the downlink data received from the switching center SGSN via the new downlink data tunnel # C1 is new downlink data, and transfers downlink data from the switching center SGSN.
  • the downlink data received via the private tunnel # C2 is determined to be transfer downlink data.
  • the downlink data is configured to be transmitted in the packet shape to which the GTP-U header is added in the above-described tunnels # C1 to # C6.
  • the radio network controller RNC which is a handover destination radio access apparatus, transmits a tunnel in which downlink data is transmitted. Transfer downlink data and new downlink data can be distinguished from each other based on the TEID, and the completion of transfer downlink data transfer can be grasped based on “End Maker”. Order control can be performed.
  • Mobile communication system according to the fifth embodiment of the present invention With reference to FIG.11 and FIG.12, the mobile communication system which concerns on the 5th Embodiment of this invention is demonstrated. Hereinafter, the mobile communication system according to the present embodiment will be described by focusing on differences from the mobile communication system according to the first embodiment described above.
  • the mobile station UE performs Inter-RAT handover from a cell of a UTRAN radio access network (first radio access network) to a cell of an E-UTRAN radio access network (second radio access network).
  • first radio access network a UTRAN radio access network
  • second radio access network a cell of an E-UTRAN radio access network
  • steps S500 to S508 in FIG. 11 are the same as the operations in steps S100 to S108 in FIG.
  • the serving gateway apparatus S-GW performs a path switch, that is, from the first state in which downlink data is transmitted to the radio network controller RNC via the new downlink data tunnels # A3 and # A1
  • the radio network controller RNC receives the downlink data received from the serving gateway device S-GW.
  • the transmission downlink data tunnels # A2, # A4, and # A6 are configured to be transferred to the radio base station eNB.
  • the downlink data transmitted to the radio network controller RNC before performing the path switch that is, the new downlink data tunnel Until all the downlink data transmitted via # A3 and # A1 is transferred to the radio base station eNB, the downlink data is transmitted to the radio base station eNB via the new downlink data tunnel # A5. It is configured not to.
  • the serving dateway device S-GW sends the last downlink data to the radio network controller RNC after the path switch and through the new downlink data tunnels # A3 and # A1.
  • the GTP-U message “End Marker message” is configured to be transmitted.
  • the radio network controller RNC transfers the “End Marker message” via the forward downlink data tunnels # A2, # A4, and # A6.
  • the serving gateway apparatus S-GW receives the “End Marker message” from the tunnel # A4, thereby transmitting the downlink data transmitted via the new downlink data tunnels # A3 and # A1 to the radio base station eNB. Can be recognized.
  • the serving gateway apparatus S-GW buffers the downlink data to be transmitted to the radio base station eNB via the new downlink data tunnel # A5 after performing path switching, and from the tunnel # A4, “ After receiving the “End Marker message”, the downlink data is transmitted to the radio base station eNB via the new downlink data tunnel # A5.
  • the downlink data is configured to be transmitted in the packet shape to which the GTP-U header is added in the above-described tunnels # A1 to # A6.
  • the serving gateway apparatus S-GW when Inter-RAT handover is performed, performs the handover to the radio base station eNB that is a handover destination radio access apparatus. Since the configuration is such that the new downlink data is transmitted after the transmission downlink data is transmitted, the sequence control for the transfer downlink data and the new downlink data is performed without performing special processing in the radio base station eNB. It can be performed.
  • Mobile communication system according to the sixth embodiment of the present invention With reference to FIG.13 and FIG.14, the mobile communication system which concerns on the 6th Embodiment of this invention is demonstrated. Hereinafter, the mobile communication system according to the present embodiment will be described by focusing on differences from the mobile communication system according to the second embodiment described above.
  • the mobile station UE performs an Inter-RAT handover from a cell of an E-UTRAN radio access network (first radio access network) to a cell of a UTRAN radio access network (second radio access network).
  • first radio access network E-UTRAN radio access network
  • second radio access network second radio access network
  • steps S600 to S607 in FIG. 13 are the same as the operations in steps S200 to S207 in FIG.
  • one downlink data tunnel # B1 is set between the switching center SGSN and the radio network controller RNC, and both the new downlink data and the forward downlink data are the downlink data. It is configured to be transmitted through the tunnel # B1.
  • a new downlink data tunnel # B3 and a forward downlink data tunnel # B4 are set between the serving gateway apparatus S-GW and the radio base station eNB, and the new downlink data is a new downlink data.
  • the transmission downlink data is transmitted via the data tunnel # B3, and the forward downlink data is configured to be transmitted via the forward downlink data tunnel # B4.
  • the serving gateway apparatus S-GW performs path switching, that is, from the first state in which downlink data is transmitted to the radio base station eNB via the new downlink data tunnel # B3, the new downlink data
  • the radio base station eNB transmits the downlink data received from the serving gateway device S-GW, It is configured to forward to the radio network controller RNC via the forward downlink data tunnels # B4, # B2, and # B1.
  • the serving gateway apparatus S-GW performs the path switch, the downlink data transmitted to the radio base station eNB before performing the path switch, that is, the new downlink data tunnel # The downlink data is not transmitted to the radio network controller RNC until all the downlink data transmitted via B3 is transferred to the radio network controller RNC.
  • the serving gateway apparatus S-GW performs GTP after performing path switch and after transmitting the last downlink data to the radio base station eNB via the new downlink data tunnel # B3.
  • -It is configured to transmit an “End Marker message” which is a U message.
  • the radio base station eNB transfers the “End Marker message” via the forward downlink data tunnels # B4, # B2, and # B1.
  • the serving gateway apparatus S-GW receives the “End Marker message” from the tunnel # B4, thereby transmitting the downlink data transmitted through the new downlink data tunnel # B3 to the radio network controller RNC. It is possible to recognize that the transfer of all has been completed.
  • the serving gateway device S-GW buffers the downlink data to be transmitted to the radio network controller RNC via the downlink data tunnels # B2 and # B1 after performing the path switch.
  • the “End Marker message” is received from # B4
  • the downlink data is transmitted to the radio network controller RNC via the downlink data tunnels # B2 and # B1.
  • the downlink data is configured to be transmitted in the packet shape to which the GTP-U header is added in the above-described tunnels # B1 to # B4.
  • the serving gateway apparatus S-GW performs the handover to the radio network controller RNC that is the handover destination radio access apparatus.
  • the new downlink data is transmitted, so that the transmission line downlink data and the new downlink data can be transmitted without performing special processing in the radio network controller RNC. Sequence control can be performed.
  • the operations of the radio base station eNB, the radio network controller RNC, the switching center SGSN, and the serving gateway device S-GW described above may be implemented by hardware or by software modules executed by a processor. Or it may be implemented by a combination of both.
  • Software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, and Hard Disk). Alternatively, it may be provided in a storage medium of an arbitrary format such as a CD-ROM.
  • the storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Further, such a storage medium and a processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the radio base station eNB, the radio network controller RNC, the exchange SGSN, or the serving gateway device S-GW. Further, the storage medium and the processor may be provided as a discrete component in the radio base station eNB, the radio network controller RNC, the switching center SGSN, or the serving gateway device S-GW.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本発明に係る移動通信方法は、ゲートウェイ装置S‐GWが、第1無線アクセス装置に下りリンクデータを送信する第1状態から、第2無線アクセス装置に下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合、第1無線アクセス装置が、ゲートウェイ装置S‐GWから受信した下りリンクデータに特定情報を付与して第2無線アクセス装置に転送する工程と、第2無線アクセス装置が、ゲートウェイ装置S‐GWから送信された新規下りリンクデータよりも先に、第1無線アクセス装置から転送された特定情報が付与されている転送下りリンクデータを移動局UEに送信する工程とを有する。

Description

移動通信方法、無線アクセス装置及びゲートウェイ装置
 本発明は、移動通信方法、無線アクセス装置及びゲートウェイ装置に関する。
 3GPPで規定されている移動通信システムでは、移動局UEが、E‐UTRAN(Evolved Terrestrial Radio Access Network)方式のセルとUTRAN方式のセルとの間で、Inter‐RAT(Radio Access Technology)ハンドオーバを行う場合、ハンドオーバ元の無線アクセス装置(例えば、無線回線制御局RNCや無線基地局eNB)は、図15に示すように、サービングゲートウェイ装置S‐GWから送信された移動局UE宛ての下りリンクデータを、ハンドオーバ先の無線アクセス装置に転送可能となるように構成されている。
 しかしながら、従来の移動通信システムでは、ハンドオーバ先の無線アクセス装置は、上述のようなハンドオーバ元の無線アクセス装置から転送された下りリンクデータだけではなく、サービングゲートウェイ装置S‐GWから送信された下りリンクデータも受信するように構成されている。
 かかる場合、ハンドオーバ先の無線アクセス装置は、ハンドオーバ元の無線アクセス装置から転送された下りリンクデータとサービングゲートウェイ装置S‐GWから送信された下りリンクデータとを容易に区別することができず、両者の順序制御を行うことが困難であるという問題点があった。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、Inter‐RATハンドオーバが行われる際に、ハンドオーバ先の無線アクセス装置において下りリンクデータの順序制御を行うことを可能とする移動通信方法、無線アクセス装置及びゲートウェイ装置を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、移動局が、第1無線アクセスネットワーク内の第1無線アクセス装置又は第2無線アクセスネットワーク内の第2無線アクセス装置から下りリンクデータを受信する移動通信方法であって、前記第1無線アクセスネットワーク及び前記第2無線ネットワークを接続するゲートウェイ装置が、前記第1無線アクセス装置に前記下りリンクデータを送信する第1状態から、前記第2無線アクセス装置に該下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合、該第1無線アクセス装置が、該ゲートウェイ装置から受信した該下りリンクデータに特定情報を設定して該第2無線アクセス装置に転送する工程Aと、前記第2無線アクセス装置が、前記ゲートウェイ装置から送信された前記特定情報が設定されていない転送下りリンクデータよりも先に、前記第1無線アクセス装置から転送された該特定情報が設定されている転送下りリンクデータを前記移動局に送信する工程Bとを有することを要旨とする。
 本発明の第1の特徴において、前記ゲートウェイ装置と前記第2無線アクセスネットワークに接続されている交換局との間で1本の第1トンネルが設定され、前記交換局と前記第2無線アクセス装置との間で1本の第2トンネルが設定され、前記第2状態において、前記転送下りリンクデータは、前記第1無線アクセス装置から、前記第1トンネル及び前記第2トンネルを介して、前記第2無線アクセス装置に転送され、前記第2状態において、前記新規下りリンクデータは、前記ゲートウェイ装置から、前記第1トンネル及び前記第2トンネルを介して、前記第2無線アクセス装置に転送されてもよい。
 本発明の第1の特徴において、前記第2無線アクセス装置と前記第1無線アクセスネットワーク及び前記第2無線アクセスネットワークを接続するゲートウェイ装置との間、該ゲートウェイ装置と該第1無線アクセスネットワークに接続されている交換局との間、及び、該交換局と前記第1無線アクセス装置との間で、新規下りリンクデータ用トンネル及び転送下りリンクデータ用トンネルが設定され、前記工程Aにおいて、前記第1無線アクセス装置は、前記特定情報が設定された下りリンクデータを、前記転送下りリンクデータ用トンネルを介して前記第2無線アクセス装置に転送してもよい。
 本発明の第1の特徴において、前記ゲートウェイ装置が、前記第2状態において、前記第1無線アクセス装置に対して、最後の下りリンクデータを送信した後に、特定メッセージを送信する工程と、前記第1無線アクセス装置が、前記特定メッセージを、前記第2無線アクセス装置に対して転送する工程とを有し、前記工程Bにおいて、前記第2無線アクセス装置は、前記特定メッセージを受信した後に、前記特定情報が設定されていない転送下りリンクデータを前記移動局に送信してもよい。
 本発明の第2の特徴は、移動局が、第1無線アクセスネットワーク内の第1無線アクセス装置又は第2無線アクセスネットワーク内の第2無線アクセス装置から下りリンクデータを受信する移動通信方法であって、前記第2無線アクセス装置と前記第1無線アクセスネットワーク及び前記第2無線アクセスネットワークを接続するゲートウェイ装置との間、該ゲートウェイ装置と該第1又は第2無線アクセスネットワークに接続されている交換局との間、及び、該交換局と前記第1無線アクセス装置との間で、新規下りリンクデータ用トンネル及び転送下りリンクデータ用トンネルが設定され、前記ゲートウェイ装置が、前記新規下りリンクデータ用トンネルを介して前記第1無線アクセス装置に前記下りリンクデータを送信する第1状態から、該新規下りリンクデータ用トンネルを介して前記第2無線アクセス装置に該下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合、該第1無線アクセス装置が、該ゲートウェイ装置から受信した該下りリンクデータを、前記転送下りリンクデータ用トンネルを介して該第2無線アクセス装置に転送する工程を有し、前記工程において、前記第1無線アクセス装置は、前記第2無線アクセス装置に転送する最後の下りリンクデータを送信した後に、該第2無線アクセス装置に対して特定メッセージを送信し、前記第2無線アクセス装置は、前記ゲートウェイ装置から送信された新規下りリンクデータよりも先に、前記第1無線アクセス装置から転送された転送下りリンクデータを前記移動局に送信し、前記特定メッセージを受信した後に、該新規下りリンクデータを該移動局に送信することを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、移動局が、第1無線アクセスネットワーク内の第1無線アクセス装置又は第2無線アクセスネットワーク内の第2無線アクセス装置から下りリンクデータを受信する移動通信方法であって、前記第1無線アクセスネットワーク及び前記第2無線ネットワークを接続するゲートウェイ装置は、前記第1無線アクセス装置に前記下りリンクデータを送信する第1状態から、前記第2無線アクセス装置に該下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合であっても、該第1無線アクセス装置が、該ゲートウェイ装置から受信した該下りリンクデータを全て該第2無線アクセス装置に転送し終わるまでは、該下りリンクデータを該第2無線アクセス装置に送信しないことを要旨とする。
 本発明の第3の特徴において、前記ゲートウェイ装置と前記第2無線アクセスネットワークに接続されている交換局との間で1本の第1トンネルが設定され、前記交換局と前記第2無線アクセス装置との間で1本の第2トンネルが設定され、前記第2状態において、前記転送下りリンクデータは、前記第1無線アクセス装置から、前記第1トンネル及び前記第2トンネルを介して、前記第2無線アクセス装置に転送され、前記第2状態において、前記新規下りリンクデータは、前記ゲートウェイ装置から、前記第1トンネル及び前記第2トンネルを介して、前記第2無線アクセス装置に転送されてもよい。
 本発明の第3の特徴において、前記第2無線アクセス装置と前記第1無線アクセスネットワーク及び前記第2無線アクセスネットワークを接続するゲートウェイ装置との間、該ゲートウェイ装置と該第1無線アクセスネットワークに接続されている交換局との間、及び、該交換局と前記第1無線アクセス装置との間で、新規下りリンクデータ用トンネル及び転送下りリンクデータ用トンネルが設定され、前記第1無線アクセス装置は、前記新規下りリンクデータ用トンネルを介して受信した下りリンクデータを、前記転送下りリンクデータ用トンネルを介して前記第2無線アクセス装置に転送してもよい。
 本発明の第3の特徴において、前記ゲートウェイ装置が、前記第2状態において、前記第1無線アクセス装置に対して、最後の下りリンクデータを送信した後に、特定メッセージを送信する工程と、前記第1無線アクセス装置が、前記特定メッセージを、前記第2無線アクセス装置に対して転送する工程とを有し、前記第2無線アクセス装置は、前記特定メッセージを受信した場合に、前記下りリンクデータを全て該第2無線アクセス装置に転送し終わったと判断してもよい。
 本発明の第4の特徴は、移動局が、第1無線アクセスネットワーク内の第1無線アクセス装置又は第2無線アクセスネットワーク内の第2無線アクセス装置から下りリンクデータを受信するように構成されている移動通信システムにおいて、該第1無線アクセス装置として動作することができる無線アクセス装置であって、前記第1無線アクセスネットワーク及び前記第2無線ネットワークを接続するゲートウェイ装置が、前記第1無線アクセス装置に前記下りリンクデータを送信する第1状態から、前記第2無線アクセス装置に該下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合に、該ゲートウェイ装置から受信した前記下りリンクデータに特定情報を設定して該第2無線アクセス装置に転送するように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第5の特徴は、移動局が、第1無線アクセスネットワーク内の第1無線アクセス装置又は第2無線アクセスネットワーク内の第2無線アクセス装置から下りリンクデータを受信するように構成されている移動通信システムにおいて、該第2無線アクセス装置として動作することができる無線アクセス装置であって、前記第1無線アクセスネットワーク及び前記第2無線ネットワークを接続するゲートウェイ装置が、前記第1無線アクセス装置に前記下りリンクデータを送信する第1状態から、前記第2無線アクセス装置に該下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合に、該ゲートウェイ装置から送信された特定情報が設定されていない新規下りリンクデータよりも先に、該第1無線アクセス装置から転送された該特定情報が設定されている転送下りリンクデータを前記移動局に送信するように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第6の特徴は、移動局が、第1無線アクセスネットワーク内の第1無線アクセス装置又は第2無線アクセスネットワーク内の第2無線アクセス装置から下りリンクデータを受信するように構成されている移動通信システムにおいて、該第2無線アクセス装置として動作することができる無線アクセス装置であって、前記第2無線アクセス装置と前記第1無線アクセスネットワーク及び前記第2無線アクセスネットワークを接続するゲートウェイ装置との間、該ゲートウェイ装置と該第1又は第2無線アクセスネットワークに接続されている交換局との間、及び、該交換局と前記第1無線アクセス装置との間で、新規下りリンクデータ用トンネル及び転送下りリンクデータ用トンネルが設定されるように構成されており、前記ゲートウェイ装置が、前記新規下りリンクデータ用トンネルを介して前記第1無線アクセス装置に前記下りリンクデータを送信する第1状態から、該新規下りリンクデータ用トンネルを介して前記第2無線アクセス装置に該下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合、該ゲートウェイ装置から該新規下りリンクデータ用トンネルを介して送信された新規下りリンクデータよりも先に、該第1無線アクセス装置から前記転送下りリンクデータ用トンネルを介して転送された転送下りリンクデータを前記移動局に送信し、特定メッセージを受信した後に、該新規下りリンクデータを該移動局に送信するように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第7の特徴は、移動局が、第1無線アクセスネットワーク内の第1無線アクセス装置又は第2無線アクセスネットワーク内の第2無線アクセス装置から下りリンクデータを受信するように構成されている移動通信システムにおいて、該第1無線アクセスネットワークと該第2無線ネットワークとを接続するゲートウェイ装置であって、前記第1無線アクセス装置に前記下りリンクデータを送信する第1状態から、前記第2無線アクセス装置に該下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合であっても、該第1無線アクセス装置が、前記ゲートウェイ装置から受信した該下りリンクデータを全て該第2無線アクセス装置に転送し終わるまでは、該下りリンクデータを該第2無線アクセス装置に送信しないように構成されていることを要旨とする。
 以上説明したように、本発明によれば、Inter‐RATハンドオーバが行われる際に、ハンドオーバ先の無線アクセス装置において下りリンクデータの順序制御を行うことを可能とする移動通信方法、無線アクセス装置及びゲートウェイ装置を提供することができる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバについて説明するための図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバ時のUプレーンデータの順序制御について説明するための図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバの際に転送される下りリンクデータに付与されているGTP‐Uヘッダの一例を示す図である。 図4は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバの際に転送される下りリンクデータに付与されているGTP‐Uヘッダの一例を示す図である。 図5は、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバについて説明するための図である。 図6は、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバ時のUプレーンデータの順序制御について説明するための図である。 図7は、本発明の第3の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバについて説明するための図である。 図8は、本発明の第3の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバ時のUプレーンデータの順序制御について説明するための図である。 図9は、本発明の第4の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバについて説明するための図である。 図10は、本発明の第4の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバ時のUプレーンデータの順序制御について説明するための図である。 図11は、本発明の第5の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバについて説明するための図である。 図12は、本発明の第5の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバ時のUプレーンデータの順序制御について説明するための図である。 図13は、本発明の第6の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバについて説明するための図である。 図14は、本発明の第6の実施形態に係る移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバ時のUプレーンデータの順序制御について説明するための図である。 図15は、従来の移動通信システムで行われるInter‐RATハンドオーバ時のUプレーンデータの順序制御について説明するための図である。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システム)
 図1乃至図4を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。
 図1及び図2に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、E‐UTRAN方式の無線アクセスネットワークとUTRAN方式の無線アクセスネットワークとが混在している。
 本実施形態では、移動局UEが、UTRAN方式の無線アクセスネットワーク(第1無線アクセスネットワーク)のセルから、E‐UTRAN方式の無線アクセスネットワーク(第2無線アクセスネットワーク)のセルに、Inter‐RATハンドオーバを行う場合の例について説明する。
 図1に示すように、UTRAN方式の無線アクセスネットワーク内の無線回線制御局RNC(第1無線アクセス装置、Source‐RNC)が、ステップS100において、移動局UEのUTRAN方式の無線アクセスネットワークのセルからE‐UTRAN方式の無線アクセスネットワークのセルへのInter‐RATハンドオーバの開始を決定すると、ステップS101において、UTRAN方式の無線アクセスネットワークに接続されている交換局SGSN(Source‐SGSN)に対して、上述のInter‐RATハンドオーバを行うことを要求する「Relocation Required」メッセージを送信する。
 ステップS102において、交換局SGSNが、UTRAN方式の無線アクセスネットワークとE‐UTRAN方式の無線アクセスネットワークとを接続しているモビリティ管理装置MME(Target‐MME)に対して、「Forward Relocation Required」メッセージを送信する。
 ステップS103において、モビリティ管理装置MMEが、E‐UTRAN方式の無線アクセスネットワーク内の無線基地局eNB(第2無線アクセス装置、Target‐eNB)に対して、「Handover Request」メッセージを送信する。
 ここで、かかる「Handover Request」メッセージには、サービングゲートウェイ装置S‐GWと無線基地局eNBとの間で設定されている上りリンクデータ用トンネルのサービングゲートウェイ装置S‐GW側のエンドポイントを識別するための「TEID(Tunnel Endpoint Identifier)」が含まれている。
 ステップS104において、無線基地局eNBが、モビリティ管理装置MMEに対して、「Handover Request ACK」メッセージを送信する。
 ここで、かかる「Handover Request ACK」メッセージには、サービングゲートウェイ装置S‐GWと無線基地局eNBとの間で設定されている新規下りリンクデータ用トンネル#A1の無線基地局eNB側のエンドポイントを識別するための「TEID」、及び、サービングゲートウェイ装置S‐GWと無線基地局eNBとの間で設定されている転送下りリンクデータ用トンネル#A2の無線基地局eNB側のエンドポイントを識別するための「TEID」が含まれている。
 なお、新規下りリンクデータは、サービングゲートウェイ装置S‐GWから交換局SGSNを介して無線回線制御局RNCに送信される下りリンクデータである。
 また、転送下りリンクデータは、無線基地局eNBからサービングゲートウェイ装置S‐GW及び交換局SGSNを介して無線回線制御局RNCに転送される下りリンクデータである。
 ステップS106において、モビリティ管理装置MMEが、交換局SGSNに対して、「Forward Relocation Response」メッセージを送信する。
 ここで、かかる「Forward Relocation Response」メッセージには、サービングゲートウェイ装置S‐GWと交換局SGSNとの間で設定されている転送下りリンクデータ用トンネル#A4のサービングゲートウェイ装置S‐GW側のエンドポイントを識別するための「TEID」が含まれている。
 ステップS108において、交換局SGSNが、無線回線制御局RNCに対して、「Relocation Command」メッセージを送信する。
 ここで、かかる「Relocation Command」メッセージには、交換局SGSNと無線回線制御局RNCとの間で設定されている転送下りリンクデータ用トンネル#A6の交換局SGSN側のエンドポイントを識別するための「TEID」が含まれている。
 ここで、無線基地局eNB側における新規下りリンクデータ用トンネル#A1及び転送下りリンクデータ用トンネル#A2のエンドポイントを識別するための「TEID」をサービングゲートウェイ装置S‐GWに通知するタイミングは、ステップS105又はS107のいずれかで行ってもよい。
 なお、新規下りリンクデータ用トンネル#A3は、サービングゲートウェイ装置S‐GWと交換局SGSNとの間で設定されているInter‐RATハンドオーバ前の新規下りリンクデータ用トンネルであり、新規下りリンクデータ用トンネル#A5は、交換局SGSNと無線回線制御局RNCとの間で設定されているInter‐RATハンドオーバ前の新規下りリンクデータ用トンネルである。
 その後、サービングゲートウェイ装置S‐GWが、パススイッチを行った場合、すなわち、無線回線制御局RNCに下りリンクデータを送信する第1状態から、無線基地局eNBに下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合、図2に示すように、無線回線制御局RNCは、サービングゲートウェイ装置S‐GWから受信した下りリンクデータに特定情報(例えば、「Spareビット」における「1」や、「Next Extension Header Field Value」における上位2ビットが「11」で始まる値)を設定して無線基地局eNBに転送するように構成されている。
 例えば、図3に示すように、無線回線制御局RNCは、下りリンクデータのGTP‐Uヘッダにおける特定ビット(Spareビット)、すなわち、第1番目のオクテットの第4番目のビットに「1」を設定にして当該下りリンクデータを無線基地局eNBに転送するように構成されていてもよい。
 或いは、図4に示すように、GTP‐Uヘッダにおいて、データ転送識別用の「Type of Extension Header」を新規に定義し、そのための「Next Extension Header Field Value」、例えば、「10000000」又は「11000011」を定義する。
 無線回線制御局RNCは、下りリンクデータ(パケット)のGTP‐Uヘッダにおける「Next Extension Header Type」に、上述したデータ転送識別用のための「Next Extension Header Field Value」を設定して当該下りリンクデータを無線基地局eNBに転送するように構成されていてもよい。
 ここで、上述したデータ転送識別用のための「Next Extension Header Field Value」に上位2ビットが「11」で始まる値が設定されている場合、例えば、「11000011」が設定されている場合、交換局SGSN及びサービングゲートウェイ装置S‐GWも、かかる「Next Extension Header Type」を解析した上で、下りリンクデータを転送するように構成されていてもよい。
 一方、上記のデータ転送識別用のための「Next Extension Header Field Value」に上位2ビットが「10」で始まる値が場合、例えば、「10000000」が設定されている場合、交換局SGSN及びサービングゲートウェイ装置S‐GWも、かかる「Next Extension Header Type」を解析することなく、下りリンクデータを転送するように構成されていてもよい。
 ここで、サービングゲートウェイ装置S‐GWが、パススイッチを行った後で、かつ、新規下りリンクデータ用トンネル#A3、#A5を介して無線回線制御局RNCに対して最後の下りリンクデータを送信した後に、新規下りリンクデータ用トンネル#A3、#A5を介して、GTP‐Uメッセージである「End Markerメッセージ(特定メッセージ)」を送信するように構成されてもよい。
 そして、無線回線制御局RNCは、サービングゲートウェイ装置S‐GWによって送信された「End Markerメッセージ」を受信した場合、無線基地局eNBに対して、転送下りリンクデータ用トンネル#A6、#A4、#A2を介して「End Markerメッセージ」を転送するように構成されている。
 無線基地局eNBは、GTP‐Uメッセージである「End Markerメッセージ」を受信することによって、新規下りリンクデータ用トンネル#A3、#A5を介して送信された下りリンクデータの転送が完了したことを認識することができる。
 また、無線基地局eNBは、サービングゲートウェイ装置S‐GWから送信された特定情報が設定されていない新規下りリンクデータ(新規下りリンクデータ)よりも先に、無線回線制御局RNCから転送された特定情報が設定されている転送下りリンクデータ(転送下りリンクデータ)を移動局UEに送信するように構成されている。
 なお、下りリンクデータは、上述のトンネル#A1乃至#A6内では、GTP‐Uヘッダが付与されているパケット形状で送信されるように構成されているものとする。
 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、Inter‐RATハンドオーバが行われる際に、ハンドオーバ先の無線アクセス装置である無線基地局eNBが、特定情報が設定されているか否かに基づいて、転送下りリンクデータと新規下りリンクデータとを区別することができるため、両者についての順序制御を行うことができる。
(本発明の第2の実施形態に係る移動通信システム)
 図5及び図6を参照して、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。以下、本実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第1の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 本実施形態では、移動局UEが、E‐UTRAN方式の無線アクセスネットワーク(第1無線アクセスネットワーク)のセルから、UTRAN方式の無線アクセスネットワーク(第2無線アクセスネットワーク)のセルに、Inter‐RATハンドオーバを行う場合の例について説明する。
 図5に示すように、E‐UTRAN方式の無線アクセスネットワーク内の無線基地局eNB(第1無線アクセス装置、Source‐eNB)が、ステップS200において、移動局UEのUTRAN方式の無線アクセスネットワークのセルからE‐UTRAN方式の無線アクセスネットワークのセルへのInter‐RATハンドオーバの開始を決定すると、ステップS201において、モビリティ管理装置MME(Source‐MME)に対して、上述のInter‐RATハンドオーバを行うことを要求する「Relocation Required」メッセージを送信する。
 ステップS202において、モビリティ管理装置MMEが、交換局SGSN(Target‐SGSN)に対して、「Forward Relocation Required」メッセージを送信する。
 ステップS203において、交換局SGSNが、UTRAN方式の無線アクセスネットワーク内の無線回線制御局RNC(第2無線アクセス装置、Target‐RNC)に対して、「Relocation Request」メッセージを送信する。
 ここで、かかる「Relocation Request」メッセージには、交換局SGSNと無線回線制御局RNCとの間で設定されている上りリンクデータ用トンネルの交換局SGSN側のエンドポイントを識別するための「TEID」が含まれている。
 ステップS204において、無線回線制御局RNCが、交換局SGSNに対して、「Relocation Request ACK」メッセージを送信する。
 ここで、かかる「Relocation Request ACK」メッセージには、交換局SGSNと無線回線制御局RNCとの間で設定されている下りリンクデータ用トンネル#B1の無線回線制御局RNC側のエンドポイントを識別するための「TEID」が含まれている。
 なお、交換局SGSNと無線回線制御局RNCとの間では、1本の下りリンクデータ用トンネル#B1が設定されており、新規下りリンクデータ及び転送下りリンクデータの両者が、かかる下りリンクデータ用トンネル#B1を介して送信されるように構成されている。
 ステップS205において、交換局SGSNが、モビリティ管理装置MMEに対して、「Forward Relocation Response」メッセージを送信する。
 ここで、かかる「Forward Relocation Response」メッセージには、サービングゲートウェイ装置S‐GWと交換局SGSNとの間で設定されている下りリンクデータ用トンネル#B2の交換局SGSN側のエンドポイントを識別するための「TEID」が含まれてもよい。
 ここで、下りリンクデータ用トンネル#B2の交換局SGSN側のエンドポイントを識別するための「TEID」をサービングゲートウェイ装置S‐GWに通知するタイミングは、ステップS206のタイミングであってもよいし、ステップS206以降のタイミングであってもよい。
 なお、サービングゲートウェイ装置S‐GWと交換局SGSNとの間では、1本の下りリンクデータ用トンネル#B2が設定されており、新規下りリンクデータ及び転送下りリンクデータの両者が、かかる下りリンクデータ用トンネル#B2を介して送信されるように構成されている。
 ステップS207において、モビリティ管理装置MMEが、無線基地局eNBに対して、「Handover Command」メッセージを送信する。
 ここで、かかる「Handover Command」メッセージには、サービングゲートウェイ装置S‐GWと無線基地局eNBとの間で設定されている転送下りリンクデータ用トンネル#B4のサービングゲートウェイ装置S‐GW側のエンドポイントを識別するための「TEID」が含まれている。
 なお、新規下りリンクデータ用トンネル#B3は、サービングゲートウェイ装置S‐GWと無線基地局eNBとの間で設定されているInter‐RATハンドオーバ前の新規下りリンクデータ用トンネルである。
 その後、サービングゲートウェイ装置S‐GWが、パススイッチを行った場合、すなわち、無線基地局eNBに下りリンクデータを送信する第1状態から、無線回線制御局RNCに下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合、図6に示すように、無線基地局eNBは、サービングゲートウェイ装置S‐GWから受信した下りリンクデータに特定情報を設定して無線回線制御局RNCに転送するように構成されている。
 ここで、無線基地局eNBによる下りリンクデータに対する特定情報の設定方法は、上述の第1の実施形態に係る無線回線制御局RNCによる下りリンクデータに対する特定情報の設定方法と同様である。
 なお、下りリンクデータは、上述のトンネル#B1乃至#B4内では、GTP‐Uヘッダが付与されているパケット形状で送信されるように構成されているものとする。
 本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムによれば、Inter‐RATハンドオーバが行われる際に、ハンドオーバ先の無線アクセス装置である無線回線制御局RNCが、特定情報が設定されているか否かに基づいて、転送下りリンクデータと新規下りリンクデータとを区別することができるため、両者についての順序制御を行うことができる。
(本発明の第3の実施形態に係る移動通信システム)
 図7及び図8を参照して、本発明の第3の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。以下、本実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第1の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 本実施形態では、移動局UEが、UTRAN方式の無線アクセスネットワーク(第1無線アクセスネットワーク)のセルから、E‐UTRAN方式の無線アクセスネットワーク(第2無線アクセスネットワーク)のセルに、Inter‐RATハンドオーバを行う場合の例について説明する。
 図7におけるステップS300乃至S308の動作は、図1におけるステップS100乃至S108の動作と同一である。
 ここで、図8に示すように、無線基地局eNB(第2無線アクセス装置)とサービングゲートウェイ装置S‐GWとの間で、新規下りリンクデータ用トンネル#A1及び転送下りリンクデータ用トンネル#A2が設定されている。
 また、サービングゲートウェイ装置S‐GWとUTRAN方式の無線アクセスネットワーク(第1無線アクセスネットワーク)に接続されている交換局SGSNとの間で、新規下りリンクデータ用トンネル#A3及び転送下りリンクデータ用トンネル#A4が設定されている。
 さらに、交換局SGSNと無線回線制御局RNC(第1無線アクセス装置)との間で、新規下りリンクデータ用トンネル#A5及び転送下りリンクデータ用トンネル#A6が設定されている。
 ここで、サービングゲートウェイ装置S‐GWが、パススイッチを行った場合、すなわち、新規下りリンクデータ用トンネル#A3、#A5を介して無線回線制御局RNCに下りリンクデータを送信する第1状態から、新規下りリンクデータ用トンネル#A1を介して無線基地局eNBに下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合、無線回線制御局RNCが、サービングゲートウェイ装置S‐GWから受信した下りリンクデータを、転送下りリンクデータ用トンネル#A6、#A4、#A2を介して無線基地局eNBに転送するように構成されている。
 かかる場合、サービングゲートウェイ装置S‐GWが、パススイッチを行った後で、かつ、新規下りリンクデータ用トンネル#A3、#A5を介して無線回線制御局RNCに対して最後の下りリンクデータを送信した後に、新規下りリンクデータ用トンネル#A3、#A5を介して、GTP‐Uメッセージである「End Markerメッセージ(特定メッセージ)」を送信するように構成されてもよい。
 そして、無線回線制御局RNCは、サービングゲートウェイ装置S-GWが送信した「End Markerメッセージ」を受信する場合、無線基地局eNBに対して、転送下りリンクデータ用トンネル#A6、#A4、#A2を介して「End Markerメッセージ」を転送するように構成されている。
 そして、無線基地局eNBは、GTP‐Uの「End Makerメッセージ」を受信するまで、新規下りリンクデータ用トンネル#A1を介してサービングゲートウェイ装置S‐GWから送信された新規下りリンクデータよりも先に、転送下りリンクデータ用トンネル#A6、#A4、#A2を介して無線回線制御局RNCから転送された転送下りリンクデータを移動局UEに送信する。
 ここで、無線基地局eNBは、サービングゲートウェイ装置S‐GWから新規下りリンクデータ用トンネル#A1を介して受信した下りリンクデータを、新規下りリンクデータであると判定し、サービングゲートウェイ装置S‐GWから転送下りリンクデータ用トンネル#A2を介して受信した下りリンクデータを、転送下りリンクデータであると判定するように構成されている。
 なお、下りリンクデータは、上述のトンネル#A1乃至#A6内では、GTP‐Uヘッダが付与されているパケット形状で送信されるように構成されているものとする。
 本発明の第3の実施形態に係る移動通信システムによれば、Inter‐RATハンドオーバが行われる際に、ハンドオーバ先の無線アクセス装置である無線基地局eNBが、下りリンクデータが送信されたトンネルのTEIDに基づいて、転送下りリンクデータと新規下りリンクデータとを区別することができ、また、「End Maker」に基づいて、転送下りリンクデータの転送の完了を把握することができるため、両者についての順序制御を行うことができる。
(本発明の第4の実施形態に係る移動通信システム)
 図9及び図10を参照して、本発明の第4の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。以下、本実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第2の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 本実施形態では、移動局UEが、E‐UTRAN方式の無線アクセスネットワーク(第1無線アクセスネットワーク)のセルから、UTRAN方式の無線アクセスネットワーク(第2無線アクセスネットワーク)のセルに、Inter‐RATハンドオーバを行う場合の例について説明する。
 図9に示すように、ステップS400乃至S403の動作は、図5におけるステップS200乃至S203の動作と同一である。
 ステップS404において、無線回線制御局RNC(Target‐RNC)が、交換局SGSN(Target‐SGSN)に対して、「Relocation Request ACK」メッセージを送信する。
 ここで、かかる「Relocation Request ACK」メッセージには、交換局SGSNと無線回線制御局RNCとの間で設定されている新規下りリンクデータ用トンネル#C1の無線回線制御局RNC側のエンドポイントを識別するための「TEID」、及び、交換局SGSNと無線回線制御局RNCとの間で設定されている転送下りリンクデータ用トンネル#C2の無線回線制御局RNC側のエンドポイントを識別するための「TEID」が含まれている。
 なお、交換局SGSNと無線回線制御局RNCとの間では、新規下りリンクデータ用トンネル#C1及び転送下りリンクデータ用トンネル#C2が設定されており、新規下りリンクデータは、新規下りリンクデータ用トンネル#C1を介して送信され、転送下りリンクデータは、転送下りリンクデータ用トンネル#C2を介して送信されるように構成されている。
 ステップS405において、交換局SGSNが、モビリティ管理装置MME(Source‐MME)に対して、「Forward Relocation Response」メッセージを送信する。
 ここで、かかる「Forward Relocation Response」メッセージには、サービングゲートウェイ装置S‐GWと交換局SGSNとの間で設定されている新規下りリンクデータ用トンネル#C3の交換局SGSN側のエンドポイントを識別するための「TEID」、及び、サービングゲートウェイ装置S‐GWと交換局SGSNとの間で設定されている転送下りリンクデータ用トンネル#C4の交換局SGSN側のエンドポイントを識別するための「TEID」が含まれてもよい。
 ここで、新規下りリンクデータ用トンネル#C3及び転送下りリンクデータ用トンネル#C4の交換局SGSN側のエンドポイントを識別するための「TEID」をサービングゲートウェイ装置S‐GWに通知するタイミングは、ステップS406のタイミングであってもよいし、ステップS406以降のタイミングであってもよい。
 なお、サービングゲートウェイ装置S‐GWと交換局SGSNとの間では、新規下りリンクデータ用トンネル#C3及び転送下りリンクデータ用トンネル#C4が設定されており、新規下りリンクデータは、新規下りリンクデータ用トンネル#C3を介して送信され、転送下りリンクデータは、転送下りリンクデータ用トンネル#C4を介して送信されるように構成されている。
 ステップS407において、モビリティ管理装置MMEが、無線基地局eNBに対して、「Handover Command」メッセージを送信する。
 ここで、かかる「Handover Command」メッセージには、サービングゲートウェイ装置S‐GWと無線基地局eNBとの間で設定されている転送下りリンクデータ用トンネル#C6のサービングゲートウェイ装置S‐GW側のエンドポイントを識別するための「TEID」が含まれている。
 なお、新規下りリンクデータ用トンネル#C5は、サービングゲートウェイ装置S‐GWと無線基地局eNBとの間で設定されているInter‐RATハンドオーバ前の新規下りリンクデータ用トンネルである。
 その後、サービングゲートウェイ装置S‐GWが、パススイッチを行った場合、すなわち、新規下りリンクデータ用トンネル#C5を介して無線基地局eNBに下りリンクデータを送信する第1状態から、新規下りリンクデータ用トンネル#C3、#C1を介して無線基地局eNBに下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合、無線基地局eNBが、サービングゲートウェイ装置S‐GWから受信した下りリンクデータを、転送下りリンクデータ用トンネル#C6、#C4、#C2を介して無線回線制御局RNCに転送するように構成されている。
 かかる場合、サービングゲートウェイ装置S‐GWが、パススイッチを行った後で、かつ、新規下りリンクデータ用トンネル#C5を介して無線基地局eNBに対して最後の下りリンクデータを送信した後に、新規下りリンクデータ用トンネル#C5を介して、GTP‐Uメッセージである「End Markerメッセージ」を送信するように構成されてもよい。
 そして、無線基地局eNBは、サービングゲートウェイ装置S‐GWによって送信された「End Markerメッセージ」を受信した場合、無線回線制御局RNCに対して、転送下りリンクデータ用トンネル#C6、#C4、#C2を介して、「End Markerメッセージ」を転送するように構成されている。
 そして、無線回線制御局RNCは、GTP‐Uメッセージである「End Markerメッセージ」を受信するまで、新規下りリンクデータ用トンネル#C3、#C2を介してサービングゲートウェイ装置S‐GWから送信された新規下りリンクデータよりも先に、転送下りリンクデータ用トンネル#C6、#C4、#C2を介して無線基地局eNBから転送された転送下りリンクデータを移動局UEに送信する。
 ここで、無線回線制御局RNCは、交換局SGSNから新規下りリンクデータ用トンネル#C1を介して受信した下りリンクデータを、新規下りリンクデータであると判定し、交換局SGSNから転送下りリンクデータ用トンネル#C2を介して受信した下りリンクデータを、転送下りリンクデータであると判定するように構成されている。
 なお、下りリンクデータは、上述のトンネル#C1乃至#C6内では、GTP‐Uヘッダが付与されているパケット形状で送信されるように構成されているものとする。
 本発明の第4の実施形態に係る移動通信システムによれば、Inter‐RATハンドオーバが行われる際に、ハンドオーバ先の無線アクセス装置である無線回線制御局RNCが、下りリンクデータが送信されたトンネルのTEIDに基づいて、転送下りリンクデータと新規下りリンクデータとを区別することができ、また、「End Maker」に基づいて、転送下りリンクデータの転送の完了を把握することができるため、両者についての順序制御を行うことができる。
(本発明の第5の実施形態に係る移動通信システム)
 図11及び図12を参照して、本発明の第5の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。以下、本実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第1の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 本実施形態では、移動局UEが、UTRAN方式の無線アクセスネットワーク(第1無線アクセスネットワーク)のセルから、E‐UTRAN方式の無線アクセスネットワーク(第2無線アクセスネットワーク)のセルに、Inter‐RATハンドオーバを行う場合の例について説明する。
 図11におけるステップS500乃至S508の動作は、図1におけるステップS100乃至S108の動作と同一である。
 その後、サービングゲートウェイ装置S‐GWが、パススイッチを行った場合、すなわち、新規下りリンクデータ用トンネル#A3、#A1を介して無線回線制御局RNCに下りリンクデータを送信する第1状態から、新規下りリンクデータ用トンネル#A5を介して無線基地局eNBに下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合、無線回線制御局RNCが、サービングゲートウェイ装置S‐GWから受信した下りリンクデータを、転送下りリンクデータ用トンネル#A2、#A4、#A6を介して無線基地局eNBに転送するように構成されている。
 ただし、サービングゲートウェイ装置S‐GWは、パススイッチを行った場合であっても、パススイッチを行う前に、無線回線制御装置RNCに対して送信した下りリンクデータ、すなわち、新規下りリンクデータ用トンネル#A3、#A1を介して送信した下りリンクデータの無線基地局eNBへの転送が全て終わるまでは、新規下りリンクデータ用トンネル#A5を介して、かかる下りリンクデータを無線基地局eNBに送信しないように構成されている。
 ここで、サービングデートウェイ装置S‐GWは、パススイッチを行った後で、かつ、新規下りリンクデータ用トンネル#A3、#A1を介して無線回線制御装置RNCに対して最後の下りリンクデータを送信した後に、GTP‐Uメッセージ「End Markerメッセージ」を送信するように構成されている。
 そして、無線回線制御装置RNCは、「End Markerメッセージ」を受信した場合、転送下りリンクデータ用トンネル#A2、#A4、#A6を介して、「End Markerメッセージ」を転送する。
 よって、サービングゲートウェイ装置S‐GWは、トンネル#A4から「End Markerメッセージ」を受信することによって、新規下りリンクデータ用トンネル#A3、#A1を介して送信した下りリンクデータの無線基地局eNBへの転送が完了したことを認識することができる。
 すなわち、サービングゲートウェイ装置S‐GWは、パススイッチを行った後に、新規下りリンクデータ用トンネル#A5を介して無線基地局eNBに送信する下りリンクデータをバッファリングしておき、トンネル#A4から「End Markerメッセージ」を受信した後に、新規下りリンクデータ用トンネル#A5を介して無線基地局eNBに下りリンクデータを送信する。
 なお、下りリンクデータは、上述のトンネル#A1乃至#A6内では、GTP‐Uヘッダが付与されているパケット形状で送信されるように構成されているものとする。
 本発明の第5の実施形態に係る移動通信システムによれば、Inter‐RATハンドオーバが行われる際に、サービングゲートウェイ装置S‐GWが、ハンドオーバ先の無線アクセス装置である無線基地局eNBに対して、転送下りリンクデータを送信した後に新規下りリンクデータを送信するように構成されているため、無線基地局eNBにおいて特別の処理を行うことなく、転送下りリンクデータ及び新規下りリンクデータについての順序制御を行うことができる。
(本発明の第6の実施形態に係る移動通信システム)
 図13及び図14を参照して、本発明の第6の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。以下、本実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第2の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 本実施形態では、移動局UEが、E‐UTRAN方式の無線アクセスネットワーク(第1無線アクセスネットワーク)のセルから、UTRAN方式の無線アクセスネットワーク(第2無線アクセスネットワーク)のセルに、Inter‐RATハンドオーバを行う場合の例について説明する。
 図13におけるステップS600乃至S607の動作は、図5におけるステップS200乃至S207の動作と同一である。
 ここで、交換局SGSNと無線回線制御局RNCとの間では、1本の下りリンクデータ用トンネル#B1が設定されており、新規下りリンクデータ及び転送下りリンクデータの両者が、かかる下りリンクデータ用トンネル#B1を介して送信されるように構成されている。
 また、サービングゲートウェイ装置S‐GWと交換局SGSNとの間では、1本の下りリンクデータ用トンネル#B2が設定されており、新規下りリンクデータ及び転送下りリンクデータの両者が、かかる下りリンクデータ用トンネル#B2を介して送信されるように構成されている。
 さらに、サービングゲートウェイ装置S‐GWと無線基地局eNBとの間では、新規下りリンクデータ用トンネル#B3及び転送下りリンクデータ用トンネル#B4が設定されており、新規下りリンクデータは、新規下りリンクデータ用トンネル#B3を介して送信され、転送下りリンクデータは、転送下りリンクデータ用トンネル#B4を介して送信されるように構成されている。
 その後、サービングゲートウェイ装置S‐GWが、パススイッチを行った場合、すなわち、新規下りリンクデータ用トンネル#B3を介して無線基地局eNBに下りリンクデータを送信する第1状態から、新規下りリンクデータ用トンネル#B2、#B1を介して無線回線制御局RNCに下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合、無線基地局eNBが、サービングゲートウェイ装置S‐GWから受信した下りリンクデータを、転送下りリンクデータ用トンネル#B4、#B2、#B1を介して無線回線制御局RNCに転送するように構成されている。
 ただし、サービングゲートウェイ装置S‐GWは、パススイッチを行った場合であっても、パススイッチを行う前に、無線基地局eNBに対して送信した下りリンクデータ、すなわち、新規下りリンクデータ用トンネル#B3を介して送信した下りリンクデータの無線回線制御局RNCへの転送が全て終わるまでは、かかる下りリンクデータを無線回線制御局RNCに送信しないように構成されている。
 ここで、サービングゲートウェイ装置S‐GWは、パススイッチを行った後で、かつ、新規下りリンクデータ用トンネル#B3を介して無線基地局eNBに対して最後の下りリンクデータを送信した後に、GTP‐Uメッセージである「End Markerメッセージ」を送信するように構成されている。
 そして、無線基地局eNBは、「End Markerメッセージ」を受信した場合、転送下りリンクデータ用トンネル#B4、#B2、#B1を介して、「End Markerメッセージ」を転送する。
 よって、サービングゲートウェイ装置S‐GWは、トンネル#B4から介して「End Markerメッセージ」を受信することによって、新規下りリンクデータ用トンネル#B3を介して送信した下りリンクデータの無線回線制御装置RNCへの転送が全て完了したことを認識することができる。
 すなわち、サービングゲートウェイ装置S‐GWは、パススイッチを行った後に、下りリンクデータ用トンネル#B2、#B1を介して、無線回線制御装置RNCに送信する下りリンクデータをバッファリングしておき、トンネル#B4から「End Markerメッセージ」を受信した場合に、下りリンクデータ用トンネル#B2、#B1を介して無線回線制御装置RNCに下りリンクデータを送信する。
 なお、下りリンクデータは、上述のトンネル#B1乃至#B4内では、GTP‐Uヘッダが付与されているパケット形状で送信されるように構成されているものとする。
 本発明の第6の実施形態に係る移動通信システムによれば、Inter‐RATハンドオーバが行われる際に、サービングゲートウェイ装置S‐GWが、ハンドオーバ先の無線アクセス装置である無線回線制御局RNCに対して、転送下りリンクデータを送信した後に新規下りリンクデータを送信するように構成されているため、無線回線制御局RNCにおいて特別の処理を行うことなく、転送下りリンクデータ及び新規下りリンクデータについての順序制御を行うことができる。
 なお、上述の無線基地局eNBや無線回線制御局RNCや交換局SGSNやサービングゲートウェイ装置S‐GWの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD‐ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、無線基地局eNBや無線回線制御局RNCや交換局SGSNやサービングゲートウェイ装置S‐GW内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地局eNBや無線回線制御局RNCや交換局SGSNやサービングゲートウェイ装置S‐GW内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。

Claims (3)

  1.  移動局が、第1無線アクセスネットワーク内の第1無線アクセス装置又は第2無線アクセスネットワーク内の第2無線アクセス装置から下りリンクデータを受信する移動通信方法であって、
     ゲートウェイ装置が、前記第1無線アクセス装置に前記下りリンクデータを送信する第1状態から、前記第2無線アクセス装置に該下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合、
     前記第1無線アクセス装置が、前記ゲートウェイ装置から受信した該下りリンクデータを、前記第2無線アクセス装置に転送する工程と、
     前記ゲートウェイ装置が、前記第1無線アクセス装置に対して、最後の下りリンクデータを送信した後に、最後の下りリンクデータを送信したことを示す特定メッセージを送信する工程と、
     前記第1無線アクセス装置が、前記第2無線アクセス装置に対して、最後の下りリンクデータを転送した後に、前記特定メッセージを送信する工程と、
     前記第2無線アクセス装置が、前記ゲートウェイ装置から送信された新規下りリンクデータよりも先に、前記第1無線アクセス装置から転送された転送下りリンクデータを前記移動局に送信し、前記特定メッセージを受信した後に、該新規下りリンクデータを該移動局に送信することを特徴とする移動通信方法。
  2.  移動局が、第1無線アクセスネットワーク内の第1無線アクセス装置又は第2無線アクセスネットワーク内の第2無線アクセス装置から下りリンクデータを受信するように構成されている移動通信システムにおいて、該第2無線アクセス装置として動作することができる無線アクセス装置であって、
     前記第2無線アクセス装置と前記第1無線アクセスネットワーク及び前記第2無線アクセスネットワークとを接続するゲートウェイ装置から、直接、下りリンクデータを受信するように構成されている第1受信部と、
     前記ゲートウェイ装置から前記第1無線アクセス装置に送信された後に、該第1無線アクセス装置から転送された下りリンクデータを受信するように構成されている第2受信部と、
     前記移動局に対して、前記第1受信部及び前記第2受信部によって受信された前記下りリンクデータを送信するように構成されている送信部とを具備し、
     前記ゲートウェイ装置が、前記第1無線アクセス装置に前記下りリンクデータを送信する第1状態から、前記第2無線アクセス装置に該下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合、
     前記送信部は、前記移動局に対して、前記第1受信部によって受信された前記下りリンクデータより先に、前記第2受信部によって受信された前記下りリンクデータを送信するように構成されており、
     前記第2受信部が、前記第1無線アクセス装置において最後の下りリンクデータが転送されたことを示す特定メッセージを受信した後に、前記送信部は、前記移動局に対して、前記第1受信部によって受信された前記下りリンクデータを送信するように構成されていることを特徴とする無線アクセス装置。
  3.  移動局が、第1無線アクセスネットワーク内の第1無線アクセス装置又は第2無線アクセスネットワーク内の第2無線アクセス装置から下りリンクデータを受信するように構成されている移動通信システムにおいて、該第1無線アクセス装置として動作することができる無線アクセス装置であって、
     前記第2無線アクセス装置と前記第1無線アクセスネットワーク及び前記第2無線アクセスネットワークとを接続するゲートウェイ装置から下りリンクデータを受信するように構成されている受信部と、
     前記第2無線アクセス装置に対して、前記受信部によって受信された前記下りリンクデータを転送するように構成されている転送部とを具備し、
     前記ゲートウェイ装置が、前記第1無線アクセス装置に前記下りリンクデータを送信する第1状態から、前記第2無線アクセス装置に該下りリンクデータを送信する第2状態に切り替わった場合、
     前記受信部が、前記ゲートウェイ装置から最後の下りリンクデータを送信したことを示す特定メッセージを受信すると、前記転送部は、前記第2無線アクセス装置に対して、最後の下りリンクデータを転送した後に、該特定メッセージを転送するように構成されていることを特徴とする無線アクセス装置。
PCT/JP2009/071432 2008-12-26 2009-12-24 移動通信方法、無線アクセス装置及びゲートウェイ装置 Ceased WO2010074143A1 (ja)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/142,344 US8442534B2 (en) 2008-12-26 2009-12-24 Mobile communication method, radio access apparatus, and gateway apparatus
CN2009801527391A CN102265670A (zh) 2008-12-26 2009-12-24 移动通信方法、无线接入装置以及网关装置
BRPI0923701A BRPI0923701A2 (pt) 2008-12-26 2009-12-24 "método, aparelho de acesso de rádio, e aparelho de circuito de acesso".
EP09834941.8A EP2375814A4 (en) 2008-12-26 2009-12-24 MOBILE COMMUNICATION PROCESS, WIRELESS ACCESS AND GATEWAY
MX2011006931A MX2011006931A (es) 2008-12-26 2009-12-24 Metodo de comunicacion movil, dispositivo de acceso inalambrico y dispositivo de pasarela.
US13/862,981 US8849284B2 (en) 2008-12-26 2013-04-15 Mobile communication method, radio access apparatus, and gateway apparatus

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008335058A JP2010157908A (ja) 2008-12-26 2008-12-26 移動通信方法、無線アクセス装置及びゲートウェイ装置
JP2008-335058 2008-12-26

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US13/142,344 A-371-Of-International US8442534B2 (en) 2008-12-26 2009-12-24 Mobile communication method, radio access apparatus, and gateway apparatus
US13/862,981 Continuation US8849284B2 (en) 2008-12-26 2013-04-15 Mobile communication method, radio access apparatus, and gateway apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010074143A1 true WO2010074143A1 (ja) 2010-07-01

Family

ID=42287750

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/071432 Ceased WO2010074143A1 (ja) 2008-12-26 2009-12-24 移動通信方法、無線アクセス装置及びゲートウェイ装置

Country Status (8)

Country Link
US (2) US8442534B2 (ja)
EP (1) EP2375814A4 (ja)
JP (1) JP2010157908A (ja)
KR (1) KR20110105381A (ja)
CN (1) CN102265670A (ja)
BR (1) BRPI0923701A2 (ja)
MX (1) MX2011006931A (ja)
WO (1) WO2010074143A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130058308A1 (en) * 2011-09-07 2013-03-07 Suraj Jaiswal 3G LTE Intra-Eutran Handover Control Using Empty GRE Packets
US8861475B2 (en) 2011-05-19 2014-10-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Inter-RAT handover control using sequence numbers
US8902852B2 (en) 2011-05-19 2014-12-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Inter-rat handover control using empty GRE packets

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120067456A (ko) * 2010-12-16 2012-06-26 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 핸드오버 데이터를 포워딩하기 위한 장치 및 방법
WO2012143981A1 (ja) 2011-04-22 2012-10-26 富士通株式会社 無線通信システム
US9019990B2 (en) * 2012-07-13 2015-04-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Using encapsulation headers to indicate internet protocol packet fragmentation in cellular networks
CN104380796B (zh) * 2013-06-03 2018-05-18 华为技术有限公司 一种无默认承载的切换方法和设备
US10104582B2 (en) 2014-08-11 2018-10-16 Cisco Technology, Inc. Call preservation on handover
US9538563B2 (en) * 2014-10-13 2017-01-03 At&T Intellectual Property I, L.P. System and methods for managing a user data path

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006246481A (ja) * 2005-03-03 2006-09-14 Samsung Electronics Co Ltd モバイルIPv6網における移動ホストのためのトラフィック交換方法
US20070021120A1 (en) * 2005-07-19 2007-01-25 Qualcomm Incorporated Inter-system handover using legacy interface
WO2007103496A1 (en) * 2006-03-09 2007-09-13 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and system for performing handover between two radio access technologies

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI102654B1 (fi) * 1996-02-22 1999-01-15 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä tukiaseman vaihtamiseksi ATM-verkon radiolaajennuksessa
US20020178236A1 (en) * 2001-05-24 2002-11-28 Patel Harikrushna S. Internet broadcast system
US20030079032A1 (en) * 2001-09-10 2003-04-24 John Orsolits Enterprise software gateway
US20050068994A1 (en) * 2003-09-29 2005-03-31 Dicamillo Nicholas F. Variable bandwidth signal multiplexer and demultiplexer
US7197307B2 (en) * 2004-02-27 2007-03-27 Nokia Corporation Hard handover method and controller
WO2005120109A1 (en) * 2004-06-04 2005-12-15 Nortel Networks Limited Method and system for soft handoff in mobile broadband systems
JP2006024681A (ja) * 2004-07-07 2006-01-26 Nikon Corp 位置計測装置及び方法並びに露光装置及び方法
JP4703238B2 (ja) * 2004-12-15 2011-06-15 パナソニック株式会社 無線網制御装置、無線lan中継装置、無線通信システム及び無線通信システムの通信方法
US8339948B2 (en) * 2005-09-16 2012-12-25 Ntt Docomo, Inc. Method for improving capacity in multi-hop wireless mesh networks
WO2007103369A2 (en) * 2006-03-07 2007-09-13 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for supporting handoff in an lte gtp based wireless communication system
US20070213058A1 (en) * 2006-03-08 2007-09-13 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for supporting handoff and serving radio network subsystem relocation procedures in a single tunnel gprs-based wireless communication system
JP4802804B2 (ja) * 2006-03-27 2011-10-26 日本電気株式会社 移動体通信システムにおけるデータ伝送方法およびシステム
US20080113670A1 (en) * 2006-11-14 2008-05-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for managing a list of neighboring cells in a cellular telecommunications network
EP2116096A2 (en) * 2006-12-18 2009-11-11 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing avoidance of data duplication during packet switched handover
US20080188223A1 (en) * 2007-02-07 2008-08-07 Nokia Corporation Method, a system and a network element for performing a handover of a mobile equipment
CN101779490B (zh) * 2007-08-09 2013-07-03 富士通株式会社 无线通信系统中的切换方法以及无线基站
JP2009260635A (ja) * 2008-04-16 2009-11-05 Mitsubishi Electric Corp 端末局、基地局、無線通信システムおよび通信制御方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006246481A (ja) * 2005-03-03 2006-09-14 Samsung Electronics Co Ltd モバイルIPv6網における移動ホストのためのトラフィック交換方法
US20070021120A1 (en) * 2005-07-19 2007-01-25 Qualcomm Incorporated Inter-system handover using legacy interface
WO2007103496A1 (en) * 2006-03-09 2007-09-13 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and system for performing handover between two radio access technologies

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2375814A4 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8861475B2 (en) 2011-05-19 2014-10-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Inter-RAT handover control using sequence numbers
US8902852B2 (en) 2011-05-19 2014-12-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Inter-rat handover control using empty GRE packets
US20130058308A1 (en) * 2011-09-07 2013-03-07 Suraj Jaiswal 3G LTE Intra-Eutran Handover Control Using Empty GRE Packets
US8706118B2 (en) * 2011-09-07 2014-04-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) 3G LTE intra-EUTRAN handover control using empty GRE packets

Also Published As

Publication number Publication date
KR20110105381A (ko) 2011-09-26
BRPI0923701A2 (pt) 2016-01-19
MX2011006931A (es) 2011-07-28
US8849284B2 (en) 2014-09-30
JP2010157908A (ja) 2010-07-15
US20130231117A1 (en) 2013-09-05
US20110269495A1 (en) 2011-11-03
EP2375814A4 (en) 2014-12-03
EP2375814A1 (en) 2011-10-12
CN102265670A (zh) 2011-11-30
US8442534B2 (en) 2013-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2876932B1 (en) Handover processing method and enb
WO2010074143A1 (ja) 移動通信方法、無線アクセス装置及びゲートウェイ装置
EP3927017B1 (en) Inter-menb handover method and device in a small cell system
KR101552303B1 (ko) 통신 시스템 및 그의 데이터 전송 방법
US8504045B2 (en) Mobile communication method and radio base station
US8369854B2 (en) Link layer control protocol implementation
US9380510B2 (en) Apparatus and method for processing GTP in mobile communication system
US8189531B2 (en) Wireless communication system, wireless base station, and wireless communication control method
CN104955103B (zh) 更新网络侦测及选择数据与网络流量导向数据的方法
CN101291529B (zh) 识别承载类型的方法和设备
CN102124777B (zh) 切换方法和无线接入网络装置
US20130128864A1 (en) Method and apparatus for handover between heterogeneous networks
KR20060130489A (ko) 이동 통신 시스템에서의 시그널링 방법
CN104053200A (zh) Ue在umts系统和lte系统之间切换的方法及设备
CN111200851A (zh) 一种数据通信方法以及装置
JP5052642B2 (ja) 移動通信システム、ネットワーク装置及び移動通信方法
CN101621838B (zh) 网络侧处理切换的方法及装置
JP2011087331A (ja) 移動通信方法、無線アクセス装置及びゲートウェイ装置
JP2012143014A (ja) 移動通信方法、無線アクセス装置及びゲートウェイ装置
CN112312495A (zh) 一种支持在移动通信网络中切换的方法

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980152739.1

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09834941

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: MX/A/2011/006931

Country of ref document: MX

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13142344

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20117015503

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2824/KOLNP/2011

Country of ref document: IN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2009834941

Country of ref document: EP

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: PI0923701

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: PI0923701

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20110627