WO2011132728A1 - 移動通信システム、ネットワーク装置及び移動通信方法 - Google Patents
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- H04W36/1443—Reselecting 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 system including a first communication system and a second communication system, a network device provided in the second communication system, and a mobile communication method used in the mobile communication system.
- Inter-RAT handover is known as a procedure for a mobile communication terminal (UE) to connect from a first communication system (first RAT (Radio Access Technology)) to a second communication system (second RAT). Yes.
- first RAT Radio Access Technology
- the Inter-RAT handover when a transition from the first communication system to the second communication system is determined, data (packets) already received by the first communication system are transferred from the first communication system to the second communication system.
- a technique for transferring to a communication system (Forwarding technique) is known.
- a technique for rearranging data transferred from the first communication system (hereinafter referred to as forwarding data) and data received directly from the core network by the second communication system (hereinafter referred to as direct data). (Reordering technology) is known.
- an end marker indicating that the forwarding data transferred from the first communication system is the last data is used.
- the second communication system is configured to start direct data transmission when an end marker is transferred from the first communication system.
- the mobile communication system includes a first communication system and a second communication system, and when the transition from the first communication system to the second communication system is determined, the first communication system The communication system is configured to transfer forwarding data already received from the core network device from the first communication system to the second communication system.
- the second communication system cannot receive an end marker indicating the last forwarding data transferred from the first communication system within an end marker waiting period, the second communication system does not wait for reception of the end marker, and Transmission of direct data received from the core network device is started.
- the second communication system activates an end marker waiting timer for counting the end marker waiting period in response to the determination of the transition from the first communication system to the second communication system.
- the second communication system activates an end marker waiting timer for counting the end marker waiting period in response to reception of the first forwarding data transferred from the first communication system.
- the second communication system includes direct data for counting a direct data waiting period for waiting for transmission of the direct data in response to reception of initial direct data transmitted from the core network device. Start the delay suppression timer. The second communication system starts transmission of the direct data when the direct data waiting period has elapsed even before the end marker waiting period has elapsed.
- the second communication system waits for reception of initial forwarding data transferred from the first communication system in response to a determination of a transition from the first communication system to the second communication system.
- a forwarding data wait timer for counting the forwarding data reception waiting period is started.
- the second communication system starts transmission of the direct data when it does not receive the first forwarding data transferred from the first communication system within the forwarding data reception waiting period.
- the network device is provided in the second communication system in a mobile communication system having a first communication system and a second communication system.
- the mobile communication system transmits forwarding data that the first communication system has already received from a core network device from the first communication system. It is configured to transfer to the second communication system.
- the network device cannot receive the end marker indicating the last forwarding data transferred from the first communication system within the end marker waiting period, the network device does not wait for reception of the end marker and waits for reception of the end marker. Starts sending direct data received from.
- the mobile communication method according to the third feature is used in a mobile communication system having a first communication system and a second communication system.
- the mobile communication system includes a first communication system and a second communication system, and when the transition from the first communication system to the second communication system is determined, the first communication system is a core network device. Is configured to transfer the forwarding data already received from the first communication system to the second communication system.
- the mobile communication method receives the end marker when the second communication system cannot receive an end marker indicating the last forwarding data transferred from the first communication system within the end marker waiting period. A step of starting transmission of direct data received from the core network device without waiting;
- a mobile communication system includes a first communication system and a second communication system, and when the transition from the first communication system to the second communication system is determined, the first communication system The communication system is configured to transfer forwarding data already received from the core network device from the first communication system to the second communication system.
- the first communication system cannot receive the end marker indicating the last forwarding data transmitted from the core network device within the end marker waiting period, the first communication system does not wait for the reception of the end marker. 2 Send a dummy end marker to the communication system.
- the network device is provided in the first communication system in a mobile communication system having the first communication system and the second communication system.
- the mobile communication system transmits forwarding data that the first communication system has already received from a core network device from the first communication system. It is configured to transfer to the second communication system. If the network device cannot receive an end marker indicating the last forwarding data transmitted from the core network device within an end marker waiting period, the network device does not wait for reception of the end marker, and the second communication
- a transmission unit configured to transmit a dummy end marker to the system is provided.
- the mobile communication method according to the sixth feature is used in a mobile communication system having a first communication system and a second communication system.
- the mobile communication system includes a first communication system and a second communication system, and when the transition from the first communication system to the second communication system is determined, the first communication system is a core network device. Is configured to transfer the forwarding data already received from the first communication system to the second communication system.
- the first communication system waits for reception of the end marker when the end marker indicating the last forwarding data transmitted from the core network device cannot be received within the end marker waiting period. And a step of transmitting a dummy end marker to the second communication system.
- FIG. 1 is a diagram showing a mobile communication system 100 according to the first embodiment.
- FIG. 2 is a block diagram showing the network device 20 according to the first embodiment.
- FIG. 3 is a sequence diagram illustrating an application example of the first method according to the first embodiment.
- FIG. 4 is a sequence diagram illustrating an application example of the second method according to the first embodiment.
- FIG. 5 is a sequence diagram illustrating an application example according to the second embodiment.
- the mobile communication system includes a first communication system and a second communication system.
- the first communication system is a core network. It is configured to forward forwarding data already received from the device from the first communication system to the second communication system.
- Second communication system when the second communication system cannot receive the end marker indicating the last forwarding data transferred from the first communication system within the end marker waiting period, it does not wait for reception of the end marker. Transmission of direct data received from the core network device is started.
- the second communication system receives direct data from the core network device without waiting for reception of the end marker when the end marker cannot be received from the first communication system within the end marker waiting period. Start sending. Therefore, even when end markers are lost or end markers are delayed, direct data transmission can be appropriately started.
- the first communication system when the first communication system cannot receive the end marker indicating the last forwarding data transmitted from the core network device within the end marker waiting period, the first communication system does not wait for reception of the end marker. 2 Send a dummy end marker to the communication system. Therefore, even if the end marker disappears or the end marker delay occurs between the core network device and the first communication system, the direct data transmission can be appropriately started.
- FIG. 1 is a diagram showing a mobile communication system 100 according to the first embodiment.
- the mobile communication system 100 includes a communication terminal device 10 (hereinafter referred to as a UE 10) and a core network 50.
- the mobile communication system 100 includes a first communication system and a second communication system.
- the first communication system is a communication system that supports, for example, LTE (Long Term Evolution).
- the first communication system includes, for example, a base station 210 (hereinafter, eNB 210) and an MME 230.
- a first RAT Radio Access Technology
- the second communication system is a communication system compatible with, for example, UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).
- the second communication system includes a base station 110 (hereinafter referred to as NB 110), an RNC 120, and an SGSN 130.
- NB 110 base station 110
- RNC 120 Radio Network Controller
- SGSN 130 SGSN 130
- a second RAT Radio Access Technology
- the UE 10 is a device (User Equipment) configured to communicate with the first communication system and the second communication system.
- the UE 10 has a function of performing wireless communication with the NB 110 and also has a function of performing wireless communication with the eNB 210.
- the NB 110 is a device (NodeB) that includes the cell 111 and performs radio communication with the UE 10 existing in the cell 111.
- NodeB a device that includes the cell 111 and performs radio communication with the UE 10 existing in the cell 111.
- the RNC 120 is a device (Radio Network Controller) that is connected to the NB 110 and sets up a radio connection (RRC Connection) with the UE 10 existing in the cell 111.
- RRC Connection Radio Connection
- SGSN 130 is a device (Serving GPRS Support Node) that performs packet switching in the packet switching domain.
- the SGSN 130 is provided in the core network 50.
- an apparatus MSC: Mobile Switching Center
- MSC Mobile Switching Center
- the eNB 210 is a device (evolved NodeB) that includes the cell 211 and performs radio communication with the UE 10 existing in the cell 211.
- the MME 230 is a device (Mobility Management Entity) that manages the mobility of the UE 10 that establishes a wireless connection with the eNB 210.
- the MME 230 is provided in the core network 50.
- the cell should be understood as a function of performing radio communication with the UE 10.
- the cell may be considered as a service area indicating a range in which communication with the cell is possible.
- a cell is identified by the frequency, spreading code or time slot used in the cell.
- the core network 50 includes the SGW 310 and the PDN-GW 320.
- the SGW 310 is a device (Serving Gateway) that functions as an interface between the first communication system and the second communication system.
- the PDN-GW 320 is a device (Packet Data Network Gateway) that functions as an interface between the core network 50 and an external network (for example, WiMAX).
- a transition from the first communication system to the second communication system (Inter-RAT handover) will be exemplified.
- the Inter-RAT handover is determined, data (packets) already received by the first communication system is transferred from the first communication system to the second communication system (Forwarding technique). Further, the second communication system rearranges the forwarding data transferred from the first communication system and the direct data received from the core network 50 (Reordering technology).
- the second communication system basically has a case where an end marker indicating that the forwarding data transferred from the first communication system is the last data is transferred from the first communication system. Then, direct data transmission is started.
- FIG. 2 is a diagram illustrating the network device 20 according to the first embodiment.
- the network device 20 is provided in the second communication system.
- the network device 20 is the RNC 120.
- the network device 20 includes a communication unit 21, a timer management unit 22, and a control unit 23.
- the communication unit 21 communicates with other network devices.
- the communication unit 21 receives forwarding data from a network device (eg, eNB 210 or MME 230) provided in the first communication system.
- the communication unit 21 may receive the forwarding data via the SGSN 130.
- the communication unit 21 may receive the forwarding data via a network device (for example, the SGW 310) provided in the core network 50.
- the communication unit 21 receives direct data from a network device (for example, the SGW 310) provided in the core network 50.
- the communication unit 21 communicates with the UE 10. For example, the communication unit 21 transmits forwarding data to the UE 10. In addition, the communication unit 21 transmits direct data to the UE 10.
- the timer management unit 22 manages various timers. First, the timer management unit 22 manages an end marker waiting timer for counting an end marker waiting period for waiting for an end marker indicating the last forwarding data transferred from the first communication system. Second, the timer management unit 22 manages a direct data delay suppression timer for counting a direct data waiting period for waiting for direct data transmission. Thirdly, the timer management unit 22 manages a forwarding data waiting timer for counting a forwarding data reception waiting period for waiting for reception of the first forwarding data transferred from the first communication system.
- the control unit 23 controls the network device 20. For example, the control unit 23 rearranges the forwarding data transferred from the first communication system and the direct data received from the core network 50 (Reordering technology).
- control unit 23 transmits the forwarding data and the direct data by the following method.
- an end marker waiting timer and a direct data delay suppression timer are used.
- the control unit 23 starts an end marker waiting timer in response to the determination of the transition from the first communication system to the second communication system. Specifically, the control unit 23 starts an end marker waiting timer in response to a message (for example, “Relocation Request”) received from the SGSN 130.
- a message for example, “Relocation Request”
- control unit 23 activates a direct data delay suppression timer in response to reception of the first direct data transmitted from the core network 50 (for example, the SGW 310).
- control unit 23 starts direct data transmission without waiting for reception of the end marker.
- control unit 23 starts direct data transmission when the direct data waiting period counted by the direct data delay suppression timer elapses.
- the control unit 23 may discard the forwarding data received after the direct data transmission is started. Further, the direct data delay suppression timer may be omitted.
- control unit 23 does not wait for reception of the end marker when the end marker cannot be received within the end marker waiting period counted by the end marker waiting timer, and does not wait for reception of the end marker. It may be configured to release various resources used for data transfer to and from the server (path release, buffer clear accompanying forwarding data discard, transfer process termination, etc.).
- a forwarding data waiting timer and an end marker waiting timer are used.
- the control unit 23 starts a forwarding data waiting timer in response to the determination of the transition from the first communication system to the second communication system. Specifically, the control unit 23 activates a forwarding data waiting timer in accordance with a message received from the SGSN 130 (for example, “Relocation Request”).
- control unit 23 starts an end marker waiting timer in response to reception of the first forwarding data transferred from the first communication system.
- control unit 23 starts transmission of direct data when the first forwarding data transferred from the first communication system is not received within the forwarding data reception waiting period counted by the forwarding data waiting timer.
- control unit 23 starts direct data transmission without waiting for reception of the end marker.
- the control unit 23 may discard the forwarding data received after the direct data transmission is started. Further, the forwarding data waiting timer may be omitted.
- control unit 23 when the control unit 23 does not receive the first forwarding data transferred from the first communication system within the forwarding data reception waiting period counted by the forwarding data waiting timer, the control unit 23 and the second communication system It may be configured to release various resources used for data transfer to and from the server (path release, buffer clear accompanying forwarding data discard, transfer process termination, etc.).
- FIG. 3 is a sequence diagram illustrating an application example of the first method according to the first embodiment.
- the SGSN 130 transmits a message (for example, “Relocation Request”) notifying the determination of transition from the first communication system to the second communication system to the RNC 120.
- a message for example, “Relocation Request”
- the RNC 120 starts an end marker waiting timer in response to reception of a message (for example, “Relocation Request”).
- step 20 the core network 50 (for example, the SGW 310) transmits direct data to the RNC 120.
- the RNC 120 does not transmit the direct data immediately but reserves the transmission of the direct data.
- the RNC 120 starts a direct data delay suppression timer in response to reception of the first direct data transmitted from the core network 50 (for example, the SGW 310).
- the first communication system transmits the forwarding data to the RNC 120.
- the forwarding data may be directly transferred from the eNB 210 to the RNC 120 by a tunneling technique.
- the forwarding data may be transferred from the eNB 210 via the SGW 310.
- the forwarding data may be transferred from the eNB 210 via the SGSN 130.
- step 40 the RNC 120 transmits the forwarding data to the NB 110. Specifically, the RNC 120 transmits the forwarding data before the direct data.
- step 50 since the direct data waiting period counted by the direct data delay suppression timer has elapsed, the RNC 120 starts transmitting direct data. That is, even before the end marker waiting period elapses, the RNC 120 starts transmitting direct data according to the elapse of the direct data waiting period.
- Step 60 the first communication system transmits the forwarding data to the RNC 120. However, since the RNC 120 has started transmitting direct data, the RNC 120 discards the forwarding data without transmitting it.
- Step 70 the first communication system transmits an end marker indicating the last forwarding data transferred from the first communication system to the RNC 120.
- Step 80 the RNC 120 transmits a message (for example, “Relocation Complete”) indicating that the forwarding data has been transferred to the SGSN 130.
- a message for example, “Relocation Complete”
- Step 90 the SGSN 130 transmits a resource deletion request message used for the forwarding data transfer path to the RNC 120.
- step 100 the RNC 120 transmits a response message to the deletion request message to the SGSN 130.
- FIG. 4 is a sequence diagram illustrating an application example of the second method according to the first embodiment.
- step 110 the SGSN 130 transmits a message (Relocation Request) notifying the determination of transition from the first communication system to the second communication system to the RNC 120.
- a message Relocation Request
- the RNC 120 starts a forwarding data waiting timer in response to reception of a message (Relocation Request).
- step 120 the core network 50 (for example, the SGW 310) transmits the direct data to the RNC 120.
- the RNC 120 does not transmit the direct data immediately but reserves the transmission of the direct data.
- the first communication system transmits the forwarding data to the RNC 120.
- the forwarding data may be directly transferred from the eNB 210 to the RNC 120 by a tunneling technique.
- the forwarding data may be transferred from the eNB 210 via the SGW 310.
- the forwarding data may be transferred from the eNB 210 via the SGSN 130.
- the RNC 120 receives the first forwarding data transferred from the first communication system within the forwarding data reception waiting period counted by the forwarding data waiting timer. Start the marker standby timer.
- step 140 the RNC 120 transmits the forwarding data to the NB 110. Specifically, the RNC 120 transmits the forwarding data before the direct data.
- step 150 the core network 50 (for example, the SGW 310) transmits the direct data to the RNC 120.
- the RNC 120 does not transmit the direct data immediately but reserves the transmission of the direct data.
- step 160 the first communication system transmits an end marker indicating the last forwarding data transferred from the first communication system to the RNC 120.
- Step 170 the RNC 120 transmits a message (for example, “Relocation Complete”) indicating that the forwarding data has been transferred to the SGSN 130.
- a message for example, “Relocation Complete”
- step 180 since the RNC 120 receives the end marker, it starts transmitting direct data.
- step 190 the SGSN 130 transmits a resource deletion request message used for the forwarding path of forwarding data to the RNC 120.
- step 200 the RNC 120 transmits a response message to the deletion request message to the SGSN 130.
- FIG. 4 illustrates the case where the end marker is received within the end marker waiting period, but when no end marker is received within the end marker waiting period, the RNC 120 starts transmitting direct data. Furthermore, although not shown, when an end marker is not received within the end marker waiting period, various resources may be released.
- FIG. 4 illustrates the case of receiving the first forwarding data within the forwarding data reception waiting period. However, when the first forwarding data is not received within the forwarding data reception waiting period, the RNC 120 receives the direct data. Start sending.
- the second communication system (hereinafter, the network device 20) does not wait for reception of the end marker when the end marker cannot be received from the first communication system within the end marker waiting period.
- the transmission of direct data received from the core network device is started. Therefore, even when the end marker disappears or the end marker is delayed in the end marker transfer path, the direct data transmission can be appropriately started.
- the second communication system (hereinafter, the network device 20) waits for reception of an end marker when it cannot receive the end marker from the first communication system within the end marker waiting period. Without releasing various resources. Therefore, even when the end marker disappears or the end marker is delayed, various resources can be used effectively.
- the network device 20 is configured so that the direct data waiting period counted by the direct data delay suppression timer elapses even before the end marker waiting period elapses. Start sending. In other words, transmission of direct data is started when the delay time of direct data becomes long even within the end marker waiting period. Thereby, the delay of direct data is suppressed. Further, by releasing various resources, it is possible to suppress maintenance of useless resources.
- the network device 20 starts direct data transmission when the first forwarding data transferred from the first communication system is not received within the forwarding data reception waiting period counted by the forwarding data waiting timer. To do. In other words, when the forwarding data is not transferred from the first communication system, an increase in the delay time of the direct data can be suppressed. Further, by releasing various resources, it is possible to suppress maintenance of useless resources.
- the operation of the second communication system has been mainly described in the transition from the first communication system to the second communication system.
- movement of a 1st communication system is mainly demonstrated in the transition from a 1st communication system to a 2nd communication system.
- the first communication system when the first communication system cannot receive the end marker within the end marker waiting period, the first communication system does not wait for reception of the end marker and does not wait for the second communication system. Send end marker.
- the network device 20 described above is provided in the first communication system.
- the network device 20 is the eNB 210.
- the configuration of the network device 20 in the second embodiment is the same as that of the first embodiment.
- the network device 20 (control unit 23) according to the second embodiment does not start transmission of forwarding data when the end marker cannot be received within the end marker waiting period, but the second communication system. In response to this, a dummy end marker is transmitted.
- the control unit 23 of the network device 20 provided in the first communication system starts an end marker waiting timer in response to the determination of the transition from the first communication system to the second communication system. . Specifically, the control unit 23 activates an end marker waiting timer in accordance with a message received from the SGSN 130 (for example, “Relocation Request”).
- control unit 23 transmits a dummy end marker without waiting for the end marker to be received.
- the control unit 23 may discard the forwarding data received after the direct data transmission is started. Further, the direct data delay suppression timer may be omitted.
- control unit 23 releases various resources used for data transfer between the first communication system and the second communication system (path release, buffer clear accompanying forwarding data discard, transfer process) Or the like.
- the configuration of the dummy end marker is the same as that of the end marker.
- the dummy end marker is generated by the control unit 23.
- FIG. 5 is a sequence diagram illustrating an application example according to the second embodiment.
- step 210 the core network 50 transmits direct data from the first communication system to the eNB 210.
- step 220 the SGW 310 transmits a message (for example, “Relocation Request”) notifying the determination of the transition from the first communication system to the second communication system.
- a message for example, “Relocation Request”
- the eNB 210 starts an end marker waiting timer in response to reception of a message (for example, “Relocation Request”).
- step 230 the eNB 210 transmits data that has not been acknowledged from the UE 10 among the data received from the core network 50 (direct data from the first communication system) to the second communication system as forwarding data.
- the forwarding data may be directly transferred from the eNB 210 to the RNC 120 by a tunneling technique.
- the forwarding data may be transferred from the eNB 210 via the SGW 310.
- the forwarding data may be transferred from the eNB 210 via the SGSN 130.
- step 240 the core network 50 transmits the direct data from the first communication system to the eNB 210.
- step 250 since the end marker waiting period counted by the end marker waiting timer has not elapsed, the eNB 210 sets, as forwarding data, data that has not been acknowledged from the UE 10 among data received from the core network 50. Transmit to the second communication system.
- step 260 the eNB 210 transmits a dummy end marker to the second communication system because the end marker waiting period has elapsed.
- step 270 the first communication system releases resources necessary for communication between the UE 10 and the first communication system.
- the eNB 210 transmits a message (for example, “Relocation Complete”) indicating that the forwarding data has been transferred to the SGW 310.
- the first communication system (hereinafter, the network device 20) does not wait for reception of the end marker when the end marker cannot be received from the core network 50 within the end marker waiting period.
- the dummy end marker is transmitted to the second communication system. Therefore, even when the end marker disappears or the end marker delay occurs in the end marker transfer path (transfer path between the core network 50 and the first communication system), the direct data transmission is appropriately started. can do.
- the second communication system (hereinafter, network device 20) releases various resources after transmitting the dummy end marker. Therefore, even when end marker disappearance or end marker delay occurs in the end marker transfer path (transfer path between the core network 50 and the first communication system), various resources should be used effectively. Can do.
- the network device 20 can transmit direct data in the second communication system by transmitting a dummy end marker to the second communication system. Further, by releasing various resources, it is possible to suppress maintenance of useless resources.
- the first communication system is a communication system compatible with LTE
- the second communication system is a communication system compatible with UMTS.
- the embodiment is not limited to this.
- the first communication system may be a communication system that supports UMTS
- the second communication system may be a communication system that supports LTE.
- a network device for example, eNB 210 provided in the second communication system manages an end marker waiting timer, a direct data delay suppression timer, and a forwarding data waiting timer.
- the network device controls the start of direct data transmission using these timers.
- the eNB 210 starts an end marker waiting timer in accordance with a message (for example, “Handover Request”) received from the MME 230 in the first method.
- the eNB 210 activates a forwarding data waiting timer in accordance with a message received from the MME 230 (for example, “Handover Request”).
- first communication system and the second communication system are not limited to communication systems compatible with UMTS and LTE, and may be other communication systems (for example, communication systems compatible with WiMAX).
- Inter-RAT handover procedure is a known procedure (for example, 3GPP TS23.401 v9.0.0 Subclause 5.5.2). “Inter RAT handover”).
- the network device 20 is the RNC 120 is illustrated, but the embodiment is not limited to this.
- the network device 20 may be any device provided in the second communication system.
- network device 20 may be implemented by hardware, may be implemented by a software module executed by a processor, or 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.
- Such a 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. Such a storage medium and processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the network device 20. Further, the storage medium and the processor may be provided in the network device 20 as a discrete component.
- a mobile communication system capable of appropriately starting direct data transmission even when end markers are lost or end markers are delayed. can do.
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Abstract
第2通信システムは、第1通信システムから転送される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、コアネットワーク装置から受信するダイレクトデータの送信を開始する。
Description
本発明は、第1通信システム及び第2通信システムを含む移動通信システム、第2通信システムに設けられるネットワーク装置及び移動通信システムで用いられる移動通信方法に関する。
移動通信システムにおいて、移動通信端末(UE)が第1通信システム(第1RAT(Radio Access Technorolgy))から第2通信システム(第2RAT)への接続を行う手順として、Inter-RATハンドオーバが知られている。
ここで、Inter-RATハンドオーバでは、第1通信システムから第2通信システムへの遷移が決定された場合に、第1通信システムが既に受信しているデータ(パケット)を第1通信システムから第2通信システムに転送する技術(Forwarding技術)が知られている。また、Inter-RATハンドオーバでは、第1通信システムから転送されるデータ(以下、フォワーディングデータ)及び第2通信システムがコアネットワークから直接的に受信するデータ(以下、ダイレクトデータ)の並べ替えを行う技術(Reordering技術)が知られている。
なお、同一RAT内におけるハンドオーバ(Intra-RATハンドオーバ)において、遷移元の基地局から遷移先の基地局にデータを転送し、遷移先の基地局において、遷移元から転送されたデータを一定時間に亘ってバッファリングする技術が提案されている(例えば、特許文献1)。
ここで、Inter-RATハンドオーバでは、第1通信システムから転送されるフォワーディングデータが最後のデータであることを示すエンドマーカが利用される。第2通信システムは、第1通信システムからエンドマーカが転送された場合に、ダイレクトデータの送信を開始するように構成される。
しかしながら、エンドマーカの転送経路においてエンドマーカが消失して、エンドマーカを第2通信システムが受信できない場合には、第2通信システムは、ダイレクトデータの送信を開始することができない。また、エンドマーカの転送経路においてエンドマーカが大幅に遅延する場合においても、ダイレクトデータの送信が遅れるため、スループットが低下する。
第1の特徴に係る移動通信システムは、第1通信システム及び第2通信システムを有しており、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移が決定された場合に、前記第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを前記第1通信システムから前記第2通信システムに転送するように構成される。前記第2通信システムは、前記第1通信システムから転送される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、前記エンドマーカの受信を待たずに、前記コアネットワーク装置から受信するダイレクトデータの送信を開始する。
第1の特徴において、前記第2通信システムは、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移の決定に応じて、前記エンドマーカ待ち受け期間をカウントするためのエンドマーカ待ち受けタイマを起動する。
第1の特徴において、前記第2通信システムは、前記第1通信システムから転送される最初のフォワーディングデータの受信に応じて、前記エンドマーカ待ち受け期間をカウントするためのエンドマーカ待ち受けタイマを起動する。
第1の特徴において、前記第2通信システムは、前記コアネットワーク装置から送信される最初のダイレクトデータの受信に応じて、前記ダイレクトデータの送信を待機するダイレクトデータ待機期間をカウントするためのダイレクトデータ遅延抑制タイマを起動する。前記第2通信システムは、前記エンドマーカ待ち受け期間が経過する前であっても、前記ダイレクトデータ待機期間が経過した場合に、前記ダイレクトデータの送信を開始する。
第1の特徴において、前記第2通信システムは、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移の決定に応じて、前記第1通信システムから転送される最初のフォワーディングデータの受信を待ち合わせるフォワーディングデータ受信待ち合わせ期間をカウントするためのフォワーディングデータ待ち合わせタイマを起動する。前記第2通信システムは、前記フォワーディングデータ受信待ち合わせ期間内に前記第1通信システムから転送される最初のフォワーディングデータを受信しない場合に、前記ダイレクトデータの送信を開始する。
第2の特徴に係るネットワーク装置は、第1通信システム及び第2通信システムを有する移動通信システムにおいて、前記第2通信システムに設けられる。移動通信システムは、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移が決定された場合に、前記第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを前記第1通信システムから前記第2通信システムに転送するように構成される。ネットワーク装置は、前記第1通信システムから転送される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、前記エンドマーカの受信を待たずに、前記コアネットワーク装置から受信するダイレクトデータの送信を開始する。
第3の特徴に係る移動通信方法は、第1通信システム及び第2通信システムを有する移動通信システムで用いられる。移動通信システムは、第1通信システム及び第2通信システムを有しており、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移が決定された場合に、前記第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを前記第1通信システムから前記第2通信システムに転送するように構成される。移動通信方法は、前記第2通信システムが、前記第1通信システムから転送される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、前記エンドマーカの受信を待たずに、前記コアネットワーク装置から受信するダイレクトデータの送信を開始するステップを備える。
第4の特徴に係る移動通信システムは、第1通信システム及び第2通信システムを有しており、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移が決定された場合に、前記第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを前記第1通信システムから前記第2通信システムに転送するように構成される。前記第1通信システムは、前記コアネットワーク装置から送信される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、前記エンドマーカの受信を待たずに、前記第2通信システムにダミーエンドマーカを送信する。
第5の特徴に係るネットワーク装置は、第1通信システム及び第2通信システムを有する移動通信システムにおいて、第1通信システムに設けられる。移動通信システムは、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移が決定された場合に、前記第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを前記第1通信システムから前記第2通信システムに転送するように構成される。前記ネットワーク装置は、前記コアネットワーク装置から送信される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、前記エンドマーカの受信を待たずに、前記第2通信システムにダミーエンドマーカを送信するように構成された送信部を備える。
第6の特徴に係る移動通信方法は、第1通信システム及び第2通信システムを有する移動通信システムで用いられる。移動通信システムは、第1通信システム及び第2通信システムを有しており、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移が決定された場合に、前記第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを前記第1通信システムから前記第2通信システムに転送するように構成される。移動通信方法は、前記第1通信システムが、前記コアネットワーク装置から送信される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、前記エンドマーカの受信を待たずに、前記第2通信システムにダミーエンドマーカを送信するステップを備える。
以下において、本発明の実施形態に係る移動通信システムについて、図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。
ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
[実施形態の概要]
実施形態に係る移動通信システムは、第1通信システム及び第2通信システムを有しており、第1通信システムから第2通信システムへの遷移が決定された場合に、第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを第1通信システムから第2通信システムに転送するように構成される。
実施形態に係る移動通信システムは、第1通信システム及び第2通信システムを有しており、第1通信システムから第2通信システムへの遷移が決定された場合に、第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを第1通信システムから第2通信システムに転送するように構成される。
第1に、第2通信システムは、第1通信システムから転送される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、コアネットワーク装置から受信するダイレクトデータの送信を開始する。
実施形態では、第2通信システムは、エンドマーカ待ち受け期間内において、第1通信システムからエンドマーカを受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、コアネットワーク装置から受信するダイレクトデータの送信を開始する。従って、エンドマーカの消失やエンドマーカの遅延が生じた場合であっても、ダイレクトデータの送信を適切に開始することができる。
第2に、第1通信システムは、コアネットワーク装置から送信される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、第2通信システムにダミーエンドマーカを送信する。従って、コアネットワーク装置と第1通信システムとの間においてエンドマーカの消失やエンドマーカの遅延が生じた場合であっても、ダイレクトデータの送信を適切に開始することができる。
[第1実施形態]
(移動通信システムの構成)
以下において、第1実施形態に係る移動通信システムの構成について、図面を参照しながら説明する。図1は、第1実施形態に係る移動通信システム100を示す図である。
(移動通信システムの構成)
以下において、第1実施形態に係る移動通信システムの構成について、図面を参照しながら説明する。図1は、第1実施形態に係る移動通信システム100を示す図である。
図1に示すように、移動通信システム100は、通信端末装置10(以下、UE10)と、コアネットワーク50とを含む。また、移動通信システム100は、第1通信システムと第2通信システムとを含む。
第1通信システムは、例えば、LTE(Long Term Evolution)に対応する通信システムである。第1通信システムは、例えば、基地局210(以下、eNB210)と、MME230とを有する。なお、第1通信システムでは、第1RAT(Radio Access Technorolgy)が用いられる。
第2通信システムは、例えば、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)に対応する通信システムである。第2通信システムは、基地局110(以下、NB110)と、RNC120と、SGSN130とを有する。なお、第2通信システムでは、第2RAT(Radio Access Technorolgy)が用いられる。
UE10は、第1通信システム及び第2通信システムと通信を行うように構成された装置(User Equipment)である。例えば、UE10は、NB110と無線通信を行う機能を有するとともに、eNB210と無線通信を行う機能を有する。
NB110は、セル111を有しており、セル111に存在するUE10と無線通信を行う装置(NodeB)である。
RNC120は、NB110に接続されており、セル111に存在するUE10と無線接続(RRC Connection)を設定する装置(Radio Network Controller)である。
SGSN130は、パケット交換ドメインにおいてパケット交換を行う装置(Serving GPRS Support Node)である。SGSN130は、コアネットワーク50に設けられる。図1では省略しているが、回線交換ドメインにおいて回線交換を行う装置(MSC;Mobile Switching Center)がコアネットワーク50に設けられていてもよい。
eNB210は、セル211を有しており、セル211に存在するUE10と無線通信を行う装置(evolved NodeB)である。
MME230は、eNB210と無線接続を設定しているUE10の移動性を管理する装置(Mobility Management Entity)である。MME230は、コアネットワーク50に設けられる。
なお、セルは、UE10と無線通信を行う機能として理解すべきである。但し、セルは、セルと通信可能な範囲を示すサービスエリアと考えてもよい。セルは、セルで用いられる周波数、拡散コード又はタイムスロットなどによって識別される。
ここで、コアネットワーク50は、SGW310と、PDN-GW320とを有する。
SGW310は、第1通信システムと第2通信システムとの間のインタフェースとして機能する装置(Serving Gateway)である。PDN-GW320は、コアネットワーク50と外部ネットワーク(例えば、WiMAXなど)との間のインタフェースとして機能する装置(Packet Data Network Gateway)である。
第1実施形態では、第1通信システムから第2通信システムへの遷移(Inter-RATハンドオーバ)について例示する。Inter-RATハンドオーバが決定された場合に、第1通信システムが既に受信しているデータ(パケット)が第1通信システムから第2通信システムに転送される(Forwarding技術)。また、第2通信システムは、第1通信システムから転送されるフォワーディングデータ及びコアネットワーク50から受信するダイレクトデータの並べ替えを行う(Reordering技術)。
また、第1実施形態では、第2通信システムは、基本的には、第1通信システムから転送されるフォワーディングデータが最後のデータであることを示すエンドマーカが第1通信システムから転送された場合に、ダイレクトデータの送信を開始する。
(ネットワーク装置の構成)
以下において、第1実施形態に係るネットワーク装置の構成について、図面を参照しながら説明する。図2は、第1実施形態に係るネットワーク装置20を示す図である。
以下において、第1実施形態に係るネットワーク装置の構成について、図面を参照しながら説明する。図2は、第1実施形態に係るネットワーク装置20を示す図である。
第1実施形態では、ネットワーク装置20は、第2通信システムに設けられる。例えば、ネットワーク装置20は、RNC120である。図2に示すように、ネットワーク装置20は、通信部21と、タイマ管理部22と、制御部23とを有する。
通信部21は、他のネットワーク装置と通信を行う。例えば、通信部21は、第1通信システムに設けられるネットワーク装置(例えば、eNB210又はMME230)からフォワーディングデータを受信する。或いは、通信部21は、SGSN130を経由してフォワーディングデータを受信してもよい。或いは、通信部21は、コアネットワーク50に設けられるネットワーク装置(例えば、SGW310)を経由してフォワーディングデータを受信してもよい。また、通信部21は、コアネットワーク50に設けられるネットワーク装置(例えば、SGW310)からダイレクトデータを受信する。
通信部21は、UE10と通信を行う。例えば、通信部21は、フォワーディングデータをUE10に送信する。また、通信部21は、ダイレクトデータをUE10に送信する。
タイマ管理部22は、各種タイマを管理する。第1に、タイマ管理部22は、第1通信システムから転送される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカを待ち受けるエンドマーカ待ち受け期間をカウントするためのエンドマーカ待ち受けタイマを管理する。第2に、タイマ管理部22は、ダイレクトデータの送信を待機するダイレクトデータ待機期間をカウントするためのダイレクトデータ遅延抑制タイマを管理する。第3に、タイマ管理部22は、第1通信システムから転送される最初のフォワーディングデータの受信を待ち合わせるフォワーディングデータ受信待ち合わせ期間をカウントするためのフォワーディングデータ待ち合わせタイマを管理する。
制御部23は、ネットワーク装置20を制御する。例えば、制御部23は、第1通信システムから転送されるフォワーディングデータ及びコアネットワーク50から受信するダイレクトデータの並べ替えを行う(Reordering技術)。
ここで、制御部23は、以下の方法で、フォワーディングデータ及びダイレクトデータを送信する。
(1)第1方法
第1方法では、エンドマーカ待ち受けタイマ及びダイレクトデータ遅延抑制タイマが用いられる。第1に、制御部23は、第1通信システムから第2通信システムへの遷移の決定に応じて、エンドマーカ待ち受けタイマを起動する。詳細には、制御部23は、SGSN130から受信するメッセージ(例えば、“Relocation Request”)に応じて、エンドマーカ待ち受けタイマを起動する。
第1方法では、エンドマーカ待ち受けタイマ及びダイレクトデータ遅延抑制タイマが用いられる。第1に、制御部23は、第1通信システムから第2通信システムへの遷移の決定に応じて、エンドマーカ待ち受けタイマを起動する。詳細には、制御部23は、SGSN130から受信するメッセージ(例えば、“Relocation Request”)に応じて、エンドマーカ待ち受けタイマを起動する。
第2に、制御部23は、コアネットワーク50(例えば、SGW310)から送信される最初のダイレクトデータの受信に応じて、ダイレクトデータ遅延抑制タイマを起動する。
ここで、制御部23は、エンドマーカ待ち受けタイマによってカウントされるエンドマーカ待ち受け期間内にエンドマーカを受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、ダイレクトデータの送信を開始する。
また、制御部23は、エンドマーカ待ち受け期間が経過する前であっても、ダイレクトデータ遅延抑制タイマによってカウントされるダイレクトデータ待機期間が経過した場合に、ダイレクトデータの送信を開始する。
なお、制御部23は、ダイレクトデータの送信が開始された後に受信するフォワーディングデータを廃棄してもよい。また、ダイレクトデータ遅延抑制タイマは省略されてもよい。
さらに、制御部23は、エンドマーカ待ち受けタイマによってカウントされるエンドマーカ待ち受け期間内にエンドマーカを受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、第1通信システムと第2通信システムとの間のデータ転送に用いる各種リソースの解放(パス解放、フォワーディングデータ廃棄に伴うバッファクリア、転送用プロセスのターミネート等)を行うように構成されていてもよい。
(2)第2方法
第2方法では、フォワーディングデータ待ち合わせタイマ及びエンドマーカ待ち受けタイマが用いられる。第1に、制御部23は、第1通信システムから第2通信システムへの遷移の決定に応じて、フォワーディングデータ待ち合わせタイマを起動する。詳細には、制御部23は、SGSN130から受信するメッセージ(例えば、“Relocation Request”)に応じて、フォワーディングデータ待ち合わせタイマを起動する。
第2方法では、フォワーディングデータ待ち合わせタイマ及びエンドマーカ待ち受けタイマが用いられる。第1に、制御部23は、第1通信システムから第2通信システムへの遷移の決定に応じて、フォワーディングデータ待ち合わせタイマを起動する。詳細には、制御部23は、SGSN130から受信するメッセージ(例えば、“Relocation Request”)に応じて、フォワーディングデータ待ち合わせタイマを起動する。
第2に、制御部23は、第1通信システムから転送される最初のフォワーディングデータの受信に応じて、エンドマーカ待ち受けタイマを起動する。
ここで、制御部23は、フォワーディングデータ待ち合わせタイマによってカウントされるフォワーディングデータ受信待ち合わせ期間内に、第1通信システムから転送される最初のフォワーディングデータを受信しない場合に、ダイレクトデータの送信を開始する。
また、制御部23は、エンドマーカ待ち受けタイマによってカウントされるエンドマーカ待ち受け期間内にエンドマーカを受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、ダイレクトデータの送信を開始する。
なお、制御部23は、ダイレクトデータの送信が開始された後に受信するフォワーディングデータを廃棄してもよい。また、フォワーディングデータ待ち合わせタイマは省略されてもよい。
さらに、制御部23は、フォワーディングデータ待ち合わせタイマによってカウントされるフォワーディングデータ受信待ち合わせ期間内に、第1通信システムから転送される最初のフォワーディングデータを受信しない場合に、第1通信システムと第2通信システムとの間のデータ転送に用いる各種リソースの解放(パス解放、フォワーディングデータ廃棄に伴うバッファクリア、転送用プロセスのターミネート等)を行うように構成されていてもよい。
(第1方法の適用例)
以下において、第1実施形態に係る第1方法の適用例について、図面を参照しながら説明する。図3は、第1実施形態に係る第1方法の適用例を示すシーケンス図である。
以下において、第1実施形態に係る第1方法の適用例について、図面を参照しながら説明する。図3は、第1実施形態に係る第1方法の適用例を示すシーケンス図である。
図3に示すように、ステップ10において、SGSN130は、第1通信システムから第2通信システムへの遷移の決定を通知するメッセージ(例えば、“Relocation Request”)をRNC120に送信する。
ここで、RNC120は、メッセージ(例えば、“Relocation Request”)の受信に応じて、エンドマーカ待ち受けタイマを起動する。
ステップ20において、コアネットワーク50(例えば、SGW310)は、ダイレクトデータをRNC120に送信する。なお、RNC120は、ダイレクトデータを直ちに送信せずに、ダイレクトデータの送信を留保する。
ここで、RNC120は、コアネットワーク50(例えば、SGW310)から送信される最初のダイレクトデータの受信に応じて、ダイレクトデータ遅延抑制タイマを起動する。
ステップ30において、第1通信システムは、フォワーディングデータをRNC120に送信する。なお、フォワーディングデータは、トンネリング技術によってeNB210から直接的にRNC120に転送されてもよい。或いは、フォワーディングデータは、eNB210からSGW310を経由して転送されてもよい。或いは、フォワーディングデータは、eNB210からSGSN130を経由して転送されてもよい。
ステップ40において、RNC120は、フォワーディングデータをNB110に送信する。具体的には、RNC120は、ダイレクトデータよりも先にフォワーディングデータを送信する。
ステップ50において、RNC120は、ダイレクトデータ遅延抑制タイマによってカウントされるダイレクトデータ待機期間が経過したため、ダイレクトデータの送信を開始する。すなわち、RNC120は、エンドマーカ待ち受け期間が経過する前であっても、ダイレクトデータ待機期間の経過に応じて、ダイレクトデータの送信を開始する。
ステップ60において、第1通信システムは、フォワーディングデータをRNC120に送信する。但し、RNC120は、ダイレクトデータの送信を開始しているため、フォワーディングデータを送信せずに破棄する。
ステップ70において、第1通信システムは、第1通信システムから転送される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをRNC120に送信する。
ステップ80において、RNC120は、フォワーディングデータの転送が完了したことを示すメッセージ(例えば、“Relocation Complete”)をSGSN130に送信する。
ステップ90において、SGSN130は、フォワーディングデータの転送経路に用いるリソースの削除要求メッセージをRNC120に送信する。
ステップ100において、RNC120は、削除要求メッセージに対する応答メッセージをSGSN130に送信する。
(第2方法の適用例)
以下において、第1実施形態に係る第2方法の適用例について、図面を参照しながら説明する。図4は、第1実施形態に係る第2方法の適用例を示すシーケンス図である。
以下において、第1実施形態に係る第2方法の適用例について、図面を参照しながら説明する。図4は、第1実施形態に係る第2方法の適用例を示すシーケンス図である。
図4に示すように、ステップ110において、SGSN130は、第1通信システムから第2通信システムへの遷移の決定を通知するメッセージ(Relocation Request)をRNC120に送信する。
ここで、RNC120は、メッセージ(Relocation Request)の受信に応じて、フォワーディングデータ待ち合わせタイマを起動する。
ステップ120において、コアネットワーク50(例えば、SGW310)は、ダイレクトデータをRNC120に送信する。なお、RNC120は、ダイレクトデータを直ちに送信せずに、ダイレクトデータの送信を留保する。
ステップ130において、第1通信システムは、フォワーディングデータをRNC120に送信する。なお、フォワーディングデータは、トンネリング技術によってeNB210から直接的にRNC120に転送されてもよい。或いは、フォワーディングデータは、eNB210からSGW310を経由して転送されてもよい。或いは、フォワーディングデータは、eNB210からSGSN130を経由して転送されてもよい。
ここで、RNC120は、フォワーディングデータ待ち合わせタイマによってカウントされるフォワーディングデータ受信待ち合わせ期間内に、第1通信システムから転送される最初のフォワーディングデータを受信するため、最初のフォワーディングデータの受信に応じて、エンドマーカ待ち受けタイマを起動する。
ステップ140において、RNC120は、フォワーディングデータをNB110に送信する。具体的には、RNC120は、ダイレクトデータよりも先にフォワーディングデータを送信する。
ステップ150において、コアネットワーク50(例えば、SGW310)は、ダイレクトデータをRNC120に送信する。なお、RNC120は、ダイレクトデータを直ちに送信せずに、ダイレクトデータの送信を留保する。
ステップ160において、第1通信システムは、第1通信システムから転送される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをRNC120に送信する。
ステップ170において、RNC120は、フォワーディングデータの転送が完了したことを示すメッセージ(例えば、“Relocation Complete”)をSGSN130に送信する。
ステップ180において、RNC120は、エンドマーカを受信したため、ダイレクトデータの送信を開始する。
ステップ190において、SGSN130は、フォワーディングデータの転送経路に用いるリソースの削除要求メッセージをRNC120に送信する。
ステップ200において、RNC120は、削除要求メッセージに対する応答メッセージをSGSN130に送信する。
図4では、エンドマーカ待ち受け期間内にエンドマーカを受信するケースについて例示したが、エンドマーカ待ち受け期間内にエンドマーカを受信しない場合には、RNC120は、ダイレクトデータの送信を開始する。さらに、図示しないが、エンドマーカ待ち受け期間内にエンドマーカを受信しない場合には、各種リソースの解放を行ってもよい。
また、図4では、フォワーディングデータ受信待ち合わせ期間内に最初のフォワーディングデータを受信するケースについて例示したが、フォワーディングデータ受信待ち合わせ期間内に最初のフォワーディングデータを受信しない場合には、RNC120は、ダイレクトデータの送信を開始する。
(作用及び効果)
第1実施形態では、第2通信システム(以下、ネットワーク装置20)は、エンドマーカ待ち受け期間内において、第1通信システムからエンドマーカを受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、コアネットワーク装置から受信するダイレクトデータの送信を開始する。従って、エンドマーカの転送経路においてエンドマーカの消失やエンドマーカの遅延が生じた場合であっても、ダイレクトデータの送信を適切に開始することができる。
第1実施形態では、第2通信システム(以下、ネットワーク装置20)は、エンドマーカ待ち受け期間内において、第1通信システムからエンドマーカを受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、コアネットワーク装置から受信するダイレクトデータの送信を開始する。従って、エンドマーカの転送経路においてエンドマーカの消失やエンドマーカの遅延が生じた場合であっても、ダイレクトデータの送信を適切に開始することができる。
また、第1実施形態では、第2通信システム(以下、ネットワーク装置20)は、エンドマーカ待ち受け期間内において、第1通信システムからエンドマーカを受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、各種リソースを解放する。従って、エンドマーカの消失やエンドマーカの遅延が生じた場合であっても、各種リソースを有効に利用することができる。
具体的には、第1方法において、ネットワーク装置20は、エンドマーカ待ち受け期間が経過する前であっても、ダイレクトデータ遅延抑制タイマによってカウントされるダイレクトデータ待機期間が経過した場合に、ダイレクトデータの送信を開始する。言い換えると、エンドマーカ待ち受け期間内であっても、ダイレクトデータの遅延時間が長くなる場合に、ダイレクトデータの送信を開始する。これによって、ダイレクトデータの遅延が抑制される。また、各種リソースの解放を行うことで、無駄なリソースの維持を抑制することができる。
第2方法において、ネットワーク装置20は、フォワーディングデータ待ち合わせタイマによってカウントされるフォワーディングデータ受信待ち合わせ期間内に、第1通信システムから転送される最初のフォワーディングデータを受信しない場合に、ダイレクトデータの送信を開始する。言い換えると、フォワーディングデータが第1通信システムから転送されない場合に、ダイレクトデータの遅延時間が長くなることを抑制することができる。また、各種リソースの解放を行うことで、無駄なリソースの維持を抑制することができる。
[第2実施形態]
以下において、第2実施形態について、図面を参照しながら説明する。以下においては、第1実施形態との相違点について説明する。
以下において、第2実施形態について、図面を参照しながら説明する。以下においては、第1実施形態との相違点について説明する。
具体的には、第1実施形態では、第1通信システムから第2通信システムへの遷移において、第2通信システムの動作について主として説明した。これに対して、第2実施形態では、第1通信システムから第2通信システムへの遷移において、第1通信システムの動作について主として説明する。
ここで、第2実施形態では、第1通信システムは、エンドマーカ待ち受け期間内においてエンドマーカを受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、第2通信システムに対して、ダミーエンドマーカを送信する。
なお、第2実施形態では、上述したネットワーク装置20は、第1通信システムに設けられる。例えば、ネットワーク装置20は、eNB210である。第2実施形態にネットワーク装置20の構成は、第1実施形態と同様である。但し、第2実施形態に係るネットワーク装置20(制御部23)は、エンドマーカ待ち受け期間内においてエンドマーカを受信することができない場合に、フォワーディングデータの送信を開始するのではなく、第2通信システムに対して、ダミーエンドマーカを送信する。
具体的には、第1に、第1通信システムに設けられるネットワーク装置20の制御部23は、第1通信システムから第2通信システムへの遷移の決定に応じて、エンドマーカ待ち受けタイマを起動する。詳細には、制御部23は、SGSN130から受信するメッセージ(例えば、“Relocation Request”)に応じて、エンドマーカ待ち受けタイマを起動する。
第2に、制御部23は、エンドマーカ待ち受けタイマによってカウントされるエンドマーカ待ち受け期間内にエンドマーカを受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、ダミーエンドマーカを送信する。
なお、制御部23は、ダイレクトデータの送信が開始された後に受信するフォワーディングデータを廃棄してもよい。また、ダイレクトデータ遅延抑制タイマは省略されてもよい。
さらに、制御部23は、ダミーエンドマーカの送信後に、第1通信システムと第2通信システムとの間のデータ転送に用いる各種リソースの解放(パス解放、フォワーディングデータ廃棄に伴うバッファクリア、転送用プロセスのターミネート等)を行うように構成されていてもよい。
なお、ダミーエンドマーカの構成は、エンドマーカと同様である。ダミーエンドマーカは、制御部23によって生成される。
(適用例)
以下において、第2実施形態に係る適用例について、図面を参照しながら説明する。図5は、第2実施形態に係る適用例を示すシーケンス図である。
以下において、第2実施形態に係る適用例について、図面を参照しながら説明する。図5は、第2実施形態に係る適用例を示すシーケンス図である。
図5に示すように、ステップ210において、コアネットワーク50は、第1通信システムからのダイレクトデータをeNB210に送信する。
ステップ220において、SGW310は、第1通信システムから第2通信システムへの遷移の決定を通知するメッセージ(例えば、“Relocation Request”)を送信する。
ここで、eNB210は、メッセージ(例えば、“Relocation Request”)の受信に応じて、エンドマーカ待ち受けタイマを起動する。
ステップ230において、eNB210は、コアネットワーク50から受信するデータ(第1通信システムからのダイレクトデータ)のうち、UE10からの送達確認が取れていないデータをフォワーディングデータとして第2通信システムに送信する。
なお、フォワーディングデータは、トンネリング技術によってeNB210から直接的にRNC120に転送されてもよい。或いは、フォワーディングデータは、eNB210からSGW310を経由して転送されてもよい。或いは、フォワーディングデータは、eNB210からSGSN130を経由して転送されてもよい。
ステップ240において、コアネットワーク50は、第1通信システムからのダイレクトデータをeNB210に送信する。
ステップ250において、eNB210は、エンドマーカ待ち受けタイマによってカウントされるエンドマーカ待ち受け期間が経過していないため、コアネットワーク50から受信するデータのうち、UE10からの送達確認が取れていないデータをフォワーディングデータとして第2通信システムに送信する。
ステップ260において、eNB210は、エンドマーカ待ち受け期間が経過したため、ダミーエンドマーカを第2通信システムに送信する。
ステップ270において、第1通信システムは、UE10と第1通信システムとの間の通信に必要なリソースを解放する。eNB210は、フォワーディングデータの転送が完了したことを示すメッセージ(例えば、“Relocation Complete”)をSGW310に送信する。
(作用及び効果)
第2実施形態では、第1通信システム(以下、ネットワーク装置20)は、エンドマーカ待ち受け期間内において、コアネットワーク50からエンドマーカを受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、ダミーエンドマーカを第2通信システムに送信する。従って、エンドマーカの転送経路(コアネットワーク50と第1通信システムとの間の転送経路)においてエンドマーカの消失やエンドマーカの遅延が生じた場合であっても、ダイレクトデータの送信を適切に開始することができる。
第2実施形態では、第1通信システム(以下、ネットワーク装置20)は、エンドマーカ待ち受け期間内において、コアネットワーク50からエンドマーカを受信することができない場合に、エンドマーカの受信を待たずに、ダミーエンドマーカを第2通信システムに送信する。従って、エンドマーカの転送経路(コアネットワーク50と第1通信システムとの間の転送経路)においてエンドマーカの消失やエンドマーカの遅延が生じた場合であっても、ダイレクトデータの送信を適切に開始することができる。
また、第1実施形態では、第2通信システム(以下、ネットワーク装置20)は、ダミーエンドマーカの送信後に、各種リソースを解放する。従って、エンドマーカの転送経路(コアネットワーク50と第1通信システムとの間の転送経路)においてエンドマーカの消失やエンドマーカの遅延が生じた場合であっても、各種リソースを有効に利用することができる。
具体的には、ネットワーク装置20は、エンドマーカ待ち受け期間が満了した場合に、第2通信システムにダミーエンドマーカを送信することによって、第2通信システムにおいてダイレクトデータの送信が可能となる。また、各種リソースの解放を行うことで、無駄なリソースの維持を抑制することができる。
[その他の実施形態]
本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
上述した実施形態では、第1通信システムがLTEに対応する通信システムであり、第2通信システムがUMTSに対応する通信システムである。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。具体的には、第1通信システムがUMTSに対応する通信システムであり、第2通信システムがLTEに対応する通信システムであってもよい。
このようなケースでは、第2通信システムに設けられるネットワーク装置(例えば、eNB210)は、エンドマーカ待ち受けタイマ、ダイレクトデータ遅延抑制タイマ、フォワーディングデータ待ち合わせタイマを管理する。ネットワーク装置(例えば、eNB210)は、これらのタイマを用いて、ダイレクトデータの送信開始を制御する。なお、ネットワーク装置がeNB210である場合には、eNB210は、第1方法において、MME230から受信するメッセージ(例えば、“Handover Request”)に応じて、エンドマーカ待ち受けタイマを起動する。或いは、eNB210は、第1方法において、MME230から受信するメッセージ(例えば、“Handover Request”)に応じて、フォワーディングデータ待ち合わせタイマを起動する。
また、第1通信システム及び第2通信システムは、UMTSやLTEに対応する通信システムに限定されるものではなく、他の通信システム(例えば、WiMAXに対応する通信システム)であってもよい。
上述した実施形態では、Inter-RATハンドオーバの手順の詳細について省略したが、Inter-RATハンドオーバの手順は、既知の手順である(例えば、3GPP TS23.401 v9.0.0 Subclause 5.5.2 “Inter RAT handover”)。
上述した実施形態では、ネットワーク装置20がRNC120であるケースを例示したが、実施形態は、これに限定されるものではない。ネットワーク装置20は、第2通信システムに設けられる装置であればよい。
なお、上述したネットワーク装置20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、ネットワーク装置20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ネットワーク装置20内に設けられていてもよい。
なお、日本国特許出願第2010-098206号(2010年4月21日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
本発明によれば、エンドマーカの消失やエンドマーカの遅延が生じた場合であっても、ダイレクトデータの送信を適切に開始することを可能とする移動通信システム、ネットワーク装置及び移動通信方法を提供することができる。
Claims (10)
- 第1通信システム及び第2通信システムを有しており、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移が決定された場合に、前記第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを前記第1通信システムから前記第2通信システムに転送するように構成された移動通信システムであって、
前記第2通信システムは、前記第1通信システムから転送される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、前記エンドマーカの受信を待たずに、前記コアネットワーク装置から受信するダイレクトデータの送信を開始することを特徴とする移動通信システム。 - 前記第2通信システムは、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移の決定に応じて、前記エンドマーカ待ち受け期間をカウントするためのエンドマーカ待ち受けタイマを起動することを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
- 前記第2通信システムは、前記第1通信システムから転送される最初のフォワーディングデータの受信に応じて、前記エンドマーカ待ち受け期間をカウントするためのエンドマーカ待ち受けタイマを起動することを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
- 前記第2通信システムは、前記コアネットワーク装置から送信される最初のダイレクトデータの受信に応じて、前記ダイレクトデータの送信を待機するダイレクトデータ待機期間をカウントするためのダイレクトデータ遅延抑制タイマを起動し、
前記第2通信システムは、前記エンドマーカ待ち受け期間が経過する前であっても、前記ダイレクトデータ待機期間が経過した場合に、前記ダイレクトデータの送信を開始することを特徴とする請求項2に記載の移動通信システム。 - 前記第2通信システムは、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移の決定に応じて、前記第1通信システムから転送される最初のフォワーディングデータの受信を待ち合わせるフォワーディングデータ受信待ち合わせ期間をカウントするためのフォワーディングデータ待ち合わせタイマを起動し、
前記第2通信システムは、前記フォワーディングデータ受信待ち合わせ期間内に前記第1通信システムから転送される最初のフォワーディングデータを受信しない場合に、前記ダイレクトデータの送信を開始することを特徴とする請求項3に記載の移動通信システム。 - 第1通信システム及び第2通信システムを有しており、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移が決定された場合に、前記第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを前記第1通信システムから前記第2通信システムに転送するように構成された移動通信システムにおいて、前記第2通信システムに設けられたネットワーク装置であって、
前記第1通信システムから転送される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、前記エンドマーカの受信を待たずに、前記コアネットワーク装置から受信するダイレクトデータの送信を開始するように構成された送信部を備えることを特徴とするネットワーク装置。 - 第1通信システム及び第2通信システムを有しており、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移が決定された場合に、前記第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを前記第1通信システムから前記第2通信システムに転送するように構成された移動通信システムで用いられる移動通信方法であって、
前記第2通信システムが、前記第1通信システムから転送される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、前記エンドマーカの受信を待たずに、前記コアネットワーク装置から受信するダイレクトデータの送信を開始するステップを備えることを特徴とする移動通信方法。 - 第1通信システム及び第2通信システムを有しており、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移が決定された場合に、前記第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを前記第1通信システムから前記第2通信システムに転送するように構成された移動通信システムであって、
前記第1通信システムは、前記コアネットワークから送信される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、前記エンドマーカの受信を待たずに、前記第2通信システムにダミーエンドマーカを送信することを特徴とする移動通信システム。 - 第1通信システム及び第2通信システムを有しており、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移が決定された場合に、前記第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを前記第1通信システムから前記第2通信システムに転送するように構成された移動通信システムにおいて、前記第2通信システムに設けられたネットワーク装置であって、
前記コアネットワークから送信される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、前記エンドマーカの受信を待たずに、前記第2通信システムにダミーエンドマーカを送信するように構成された送信部を備えることを特徴とするネットワーク装置。 - 第1通信システム及び第2通信システムを有しており、前記第1通信システムから前記第2通信システムへの遷移が決定された場合に、前記第1通信システムがコアネットワーク装置から既に受信しているフォワーディングデータを前記第1通信システムから前記第2通信システムに転送するように構成された移動通信システムで用いられる移動通信方法であって、
前記第1通信システムが、前記コアネットワークから送信される最後のフォワーディングデータを示すエンドマーカをエンドマーカ待ち受け期間内に受信することができない場合に、前記エンドマーカの受信を待たずに、前記第2通信システムにダミーエンドマーカを送信するステップを備えることを特徴とする移動通信方法。
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