CN101635956B - 通信方法和网关装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及通信方法和网关装置。一种网关装置中的通信方法包括以下步骤:传输步骤,其用于向/从移动站装置发送/接收分组,并且向/从归属代理发送/接收分组;和建立设置步骤,其使得能够将来自所述移动站装置的分组至少发送至第一归属代理和第二归属代理,并且能够接收至少来自所述第一归属代理和所述第二归属代理的分组。
Description
技术领域
本发明涉及通信方法和网关装置。
背景技术
WiMAX系统以将IP协议应用至网络为基础,并且WiMAX系统组合了基于移动IP的L3移动技术和基于IEEE 802.16e标准的L2移动技术,以实现移动业务(例如,参见“WiMAX Forum Network Specification”(WiMAX论坛网络规范))。
图12例示了WiMAX系统1的网络构造的示例。WiMAX系统1包括:CSN(核心业务网络)20、ASN(接入业务网络)25,以及MS(移动站)60。
CSN 20包括HA(归属代理),和AAA(认证、授权,以及记账)服务器、DHCP(动态主机配置协议)服务器等。
ASN 25包括ASN-GW(ASN-网关)100-1、100-2以及BS 50-1到50-4。ASN-GW 100-1和100-2包括FA(外地代理)、A-DP(锚定-DP)以及其它功能。
图13例示了当从相对节点CN 10发送分组时的分组流的示例。在该图中,HA 21和FA/A-DP 140分别包括在图1中的CSA 20和ASN-GW 100中。在此,MS 60的IP地址为“m”,FA 140的IP地址为“A”,而BS 50的IP地址为“B”。
HA 21经由因特网从CN 10接收目的地为“m”的分组。HA 21参照管理表并判定转交目的地(地址为“A”的FA/A-DP 140)。HA 21将地址为“m”的分组封装在地址为“A”的分组中,接着将该分组发送至FA/A-DP 140。
FA/A-DP 140在接收到目的地为“A”的分组时,解封装该分组、参照管理表并判定转交目的地(地址为“B”的BS 50)。FA/A-DP 140将目的地为“m”的分组封装在目的地为“B”的分组中,接着将该分组发送至BS 50。
BS 50解封装具有目的地“B”的分组,接着将具有目的地“m”的分组发送至MS 60。接着,MS 60接收具有目的地“m”的分组。
而且,与其它无线技术类似的是,在WiMAX中还定义了通过漫游的网络操作,但MS 60仅可以登记单个HA 21(例如,参见“WiMAX论坛网络规范”)。
因此,当MS 60在漫游的同时执行网络通信时,如图14和图15所示,MS 60通过选择连接至由另一企业运营的HA(在图14和图15中,vHA(受访HA)21-1)或者连接至由缔约企业运营的HA(在图14等中,hHA(归属HA)21-2)来执行网络通信。
发明内容
因此,本发明的一个目的是,提供一种防止业务质量的这种下降的通信方法和网关装置。
能够提供一种防止业务质量下降的通信方法和网关装置。
提供一种网关装置中的通信方法,所述通信方法具有以下步骤:传输步骤,其用于向/从移动站装置发送/接收分组,并且向/从归属代理发送/接收分组;以及建立设置步骤,其用于建立设置,使得能够将来自所述移动站装置的分组至少发送至第一归属代理和第二归属代理,并且能够至少接收来自所述第一归属代理和所述第二归属代理的分组。
提供一种网关装置,其具有:传输单元,其用于向/从移动站装置发送/接收分组,并且向/从归属代理发送/接收分组;和设置单元,其用于建立设置,使得能够将来自所述移动站装置的分组至少发送至第一归属代理和第二归属代理,并且能够接收至少来自所述第一归属代理和所述第二归属代理的分组。
通过权利要求书中具体指出的部件及其组合,将实现并获得本发明的目的和优点。
应当明白,前面的总体描述和下面的详细描述都是示范性和解释性的,而非对要求保护的本发明的限制。
附图说明
图1例示了WiMAX系统的网络构造的实施例;
图2例示了初始网络登记顺序的实施例;
图3例示了HA连接信息的实施例;
图4例示了HA连接信息的实施例;
图5例示了ASN-GW配置的实施例;
图6例示了用于确保通信路径的处理的实施例;
图7例示了用于确保通信路径的处理的实施例;
图8A例示了分组处理的实施例,并且图8B例示了分组处理的实施例;
图9A例示了分组处理的实施例,并且图9B例示了分组处理的实施例;
图10是例示分组处理的实施例的流程图;
图11是例示分组处理的实施例的流程图;
图12例示了WiMAX系统的网络构造的实施例;
图13例示了分组处理的传统实施例;
图14例示了传统通信路径的实施例;以及
图15例示了传统通信路径的实施例。
具体实施方式
当MS 60根据业务,与多个企业之一的HA 21-1或21-2连接时,在没有连接至由缔约企业运营的HA 21-2的情况下,可能存在不能被接收的业务。
而且,当经由另一企业连接至缔约企业的HA 21-2时,通过该另一企业的HA 21-1路由转交分组,以将其传输至缔约企业的HA 21-2。因此,随着转交的次数(跳的次数)增加,会出现延迟。当提供包含话音、视频等的高度交互式业务时,这种延迟导致业务质量的恶化。
下面,参照附图,对用于实现的优选方面进行说明。
WiMAX系统1的整体构造类似于上述图12中的整体构造。图1例示了WiMAX系统1的构造实施例和分组流等。
图1中所示WiMAX系统1包括两个CN 10-1和10-2、受访CSN 20-1、归属CSN 20-2、ASN-GW 30、BS 50,以及MS 60。
在此,受访CSN 20-1和归属CSN 20-2包括在图12的CSN 20中,而ASN-GW 30和BS 50包括在ASN 25中。
受访CSN 20-1是MS 60访问的CSN(移动目的地),并且例如是与MS 60的缔约企业不同的另一企业的CSN。受访CSN 20-1包括vHA(受访HA 21-1)和vAAA(受访AAA)22-1。
vHA 21-1管理受访CSN中的FA(ASN-GW30)等的地址。vAAA 22-1在受访CSN中执行控制以收集针对MS 60的认证、许可、账单以及其它信息。
归属CSN 20-2是由MS 60登记为归属网络的CSN,并且例如是由MS 60的缔约企业所管理的CSN。归属CSN 20-2包括hHA(归属HA)21-2和hAAA(归属AAA)22-2。
hHA 21-2管理归属CSN 20-2中的FA(ASN-GW 30)等的地址。hAAA22-2在归属CSN 20-2中执行控制,以收集针对MS 60的认证和其它信息。
ASN-GW 30是网关装置,并且包括A-DP和FA的功能,且包括执行认证管理的认证器31。
BS 50是基站装置,其将来自ASN-GW 30的分组转换成向MS 60发送的无线信号,并且将来自MS 60的无线信号转换成向ASN-GW 30输出的分组。
MS 60是移动站(或者终端)装置,其通过与BS 50交换无线信号来接收和请求业务。
图1所示实施例例示了其中MS依据切换等操作而从属于受访BS50,并且尝试与受访CSN 20-1连接的状态。
这时,MS 60请求认证。当发送认证许可消息时,hAAA 22-2发送具有hHA 21-2连接信息的消息。vAAA 22-1还将vHA 21-1连接信息附加至认证许可消息。vAAA 22-1向ASN-GW 30发送针对两个HA(hHA21-2和vHA21-1)的连接信息。
基于针对两个HA的连接信息(下文中称为“HA连接信息”),ASN-GW 30向vHA 21-1发送例如诸如音频和视频的具有高交互性的数据分组,并且向hHA 21-2发送诸如电子邮件的具有低交互性的分组。
在本实施方式中,HA连接信息在认证MS 60时发送。图2例示了初始网络登记顺序的实施例。
如该图所示,在各用于初始测距的顺序和用于基本功能检查的顺序之后(SBC-REQ到SBC-RSP),执行终端认证顺序(PKM)。接着,hAAA22-2在发送表示终端认证许可的接入接受时,附加hHA 21-2连接信息,并且将其发送至vAAA 22-1(S10),接着,vAAA 22-1进一步附加vHA 21-1连接信息并发送该信息(S11)。ASN-GW 30接收该HA连接信息(S12)。
图3和4例示了HA连接信息的实施例。因在本实施方式中存在如下两种情况的事实而存在两种类型的HA连接信息311、312,一种情况是MS 60采取主动,而另一种情况是ASN-GW 30采取主动。
即,在MS 60采取主动的情况下,在提供HA连接信息311的通知时,每个AAA(hAAA 22-2和vAAA 22-1)向MS 60通知两个HoA(归属地址)。并且,MS 60根据所述业务选择性地使用该两个HoA。
例如,当接收高度交互式话音业务时,MS 60使用连接至vHA 21-1(在图3的实施例中,为“10.10.10.111”)的HoA,而在其它时间使用连接至hHA21-2(在图3的实施例中,为“11.10.10.15”)的HoA。ASN-GW30保持HA连接信息311,并且通过比较来自MS 60的分组的传输源地址和连接信息311的传输源地址,将所述分组发送到vHA 21-1或者hHA21-2。
另一方面,在ASN-GW 30采取主动的情况下,当每个AAA给出HA连接信息312的通知时,提供一个HoA(在图4的实施例中,为“10.10.10.111”)。MS 60使用这个HoA。当接收到来自MS 60的IP分组时,ASN-GW 30提取指配给该分组的业务类别(“DSCP”),参照所述HA连接信息312,并且将所述分组发送到vHA 21-1或者hHA 21-2。
例如,基于所述HA连接信息312,ASN-GW 30向vHA21-1发送具有高交互性的话音数据(在图4的实施例中,DSCP“010010”表示话音数据类别),而向hHA 21-2发送其它分组(在图4的实施例中,为“非010010”)。
HA连接信息311和312都是在ASN-GW 30中进行关于业务类型和交互性是否高的判断中所使用的信息,并且根据所述判断的结果来判定所述分组指配目的地(HA)。
接下来,对判定分组指配目的地的ASN-GW 30的配置进行说明。图5例示了这种配置的实施例。
ASN-GW 30包括认证器处理部31、DP(数据路径)处理部32、分类处理部33,以及FA处理部/HA连接处理部34。
认证器处理部31保持HA连接信息311、312等,并且分配指配信息和其它信息。
DP处理部32设置与BS 50的数据路径,并且执行与BS 50之间的用户分组发送/接收的处理等。
基于来自认证器处理部31的指配信息,分类处理部33判定用户分组的指配目的地(hHA 21-2或vHA 21-1)。
FA处理部/HA连接处理部34执行用户分组的IP处理等,并且将该用户分组(IP分组)发送到hHA 21-2或者vHA 21-1。
接下来,对获取或确保通信路径的操作进行说明。如上所述,存在两种情况,一种情况是MS 60采取主动(两个HoA),而另一种情况是ASN-GW 30采取主动(一个HoA),由此对每一种情况进行说明。
图6例示了MS 60采取主动的情况,而图7例示了ASN-GW 30采取主动的情况;两个图都例示了在结束图2的初始网络登记处理之后的操作。假定ASN-GW 30保持HA连接信息,而已向MS 60通知了HoA。
首先,在图6中,ASN-GW 30(DP处理部32)设置用于将MS 60连接至两个HA(vHA21-1和hHA 21-2)的数据路径。
在设置两个数据路径之后,MS 60利用来自两个数据路径的两个HA来执行MIP登记。
在接收到来自MS 60的MIP登记之后,vHA 21-1和hHA 21-2判断该MIP登记是否有效。这时,vHA 21-1和hHA 21-2已向MS 60发送了认证许可(图2中的S10和S11),因此许可MIP登记。接着,确保从MS 60到vHA 21-1和hHA 21-2的分组通信路径。此后,MS 60开始分组发送和接收。下面,对通信开始之后的分组处理进行描述。
另一方面,图7是其中ASN-GW 30采取主动的情况的实施例。ASN-GW 30(DP处理部32)设置与BS 50的数据路径。在这种情况下,该数据路径是使得能够仅连接至一个HA(vHA 21-1或hHA 21-2)的数据路径。
接下来,MS 60执行一个HA(vHA 21-1或hHA 21-2)的MIP登记。
当接收到来自MS 60的MIP登记时,已向MS 60发送了认证许可的vHA 21-1或hHA 21-2准许MIP登记并且向MS 60发送针对这个结果的消息。从而,确保从MS 60到HA(vHA21-1或hHA 21-2)的通信路径。
接下来,ASN-GW 30(例如,FA处理部/HA连接处理部34)执行与另一HA(hHA 21-2或vHA 21-1)的MIP登记。
当接收到MIP登记时,该另一HA判断ASN-GW 30的MIP登记对于vAAA 22-1或hAAA 22-2来说是否有效。因为ASN-GW 30已经准许连接至hHA 21-2或vHA 21-1(图2中的S10、S11),所以准许针对vAAA22-1或hAAA 22-2的MIP登记。接着,确保从MS 60到两个HA的分组通信路径。此后,MS 60开始分组发送和接收。
接下来,针对两种情况对分组处理进行说明。图8A和图8B例示了MS 60采取主动(具有两个HoA)的情况下的分组处理的实施例,而图9A和图9B例示了ASN-GW 30采取主动(具有一个HoA)的情况下的分组处理的实施例。
图8A例示了当MS 60采取主动时沿上行链路方向的分组处理的实施例。
MS 60利用用于高度交互式业务的地址“D”(在图3的实施例中,为“10.10.10.111”)并且利用用于具有低交互性的业务的地址“C”(在图3的实施例中,为“10.10.10.15”),借助两个HoA来发送分组。
当接收到来自MS 60的分组时,BS 50(S-DP 51(服务数据路径))执行封装,并且利用其自身地址“a1”作为传输源,利用ASN-GW 30(A-DP/FA 40)的地址“a2”作为传输目的地来发送该分组。
当接收到此分组时,ASN-GW 30执行解封装,并且创建如下分组,该分组在数据区中包括的该分组的传输源地址为“D”时,具有vHA21-1的地址“v1”作为传输目的地,而在传输源地址为“C”时,具有hHA 21-2的地址“h1”作为传输目的地,随后将该分组分别发送至vHA 21-1或hHA21-2。
vHA 21-1和hHA 21-2解封装接收到的分组,并且经由因特网将从MS 60发送来的分组发送至CN 10。
图8B例示了MS 60采取主动的情况下沿下行链路方向的分组处理的实施例。
vHA 21-1和hHA 21-2各从CN 10接收以MS 60为地址的分组(具有地址“D”和地址“C”的分组)。vHA 21-1和hHA 21-2封装这些分组,参照例如在网络登录时创建的管理表(例如,图2),并且将该分组发送到ASN-GW 30(A-DP/FA40)。
ASN-GW 30(例如,FA处理部/HA连接处理部34)解封装这些分组。接着,ASN-GW(例如,DP处理部32)将经解封装的分组发送到BS 50(S-DP 51)。
BS 50解封装来自ASN-GW 30的分组,提取由数据区所包括的分组,并且将这些分组发送至MS 60。MS 60接收具有两个HoA(地址“D”和地址“C”)作为传输目的地的两种类型的分组。
图9A例示了ASN-GW 30采取主动的情况下沿上行链路方向的分组处理的实施例。
MS 60向BS 50(S-DP 51)发送具有地址“C”作为传输源的一个分组。
BS 50封装接收到的分组。被封装分组的传输源为BS 50(地址“a1”),并且传输目的地为ASN-GW 30(A-DP/FA 40)(地址“a2”)。
当接收到来自BS 50的该分组时,ASN-GW 30解封装该分组并提取由MS 60发送来的分组。这时,ASN-GW 30从HS连接信息312中读取指配信息,并且判定HA指配目的地。例如,ASN-GW 30读取与MS 60所发送来的分组的类别相对应的HA指配信息(图4中的“DSCP”)(当DSCP为“010010”(话音)时,HA为vHA 21-1,否则为hHA 21-2),并且判定HA指配。
当指配目的地HA为hHA 21-2(或vHA 21-1)时,ASN-GW 30对MS 60所发送来的分组的传输源地址进行转换(在图9A的实施例中,将该地址转换成地址“D”)。即,ASN-GW 30对预先通过vAAA 22-1或hAAA22-2指配的MS 60的源地址执行处理,并且将所述分组发送到指配目的地HA。
ASN-GW 30封装具有经转换的传输源地址的分组,或者具有未经转换的传输源地址的分组,并且将该分组发送到vHA 21-1或hHA 21-2。在图9A的实施例中,ASN-GW 30将具有未经转换的MS 60传输源地址的分组发送到vHA 21-1,并且将具有经转换的传输源地址的分组发送到hHA 21-2。
vHA 21-1或hHA 21-2解封装从ASN-GW 30接收到的分组,并且将结果发送到因特网。
图9B例示了ASN-GW 30采取主动的情况下沿下行链路方向的分组处理的实施例。
vHA 21-1和hHA 21-2各从因特网接收以MS 60为地址的分组。vHA21-1和hHA 21-2接收如下分组,所述分组各具有针对MS 60的不同传输目的地。在图9B的实施例中,vHA21-1接收其传输目的地地址为“C”的分组,而hHA 21-2接收其传输目的地地址为“D”的分组。如上所述,针对MS 60的传输源地址因在vHA 21-1和在hHA 21-2中对vAAA 22-1和hAAA 22-2所指配的MS 60地址进行的处理而有所不同。
当接收到来自因特网的分组时,vHA 21-1和hHA 21-2封装该分组并将该分组发送至ASN-GW 30(A-DP/FA 40)。
ASN-GW 30解封装这些分组,并且基于HA连接信息312,确认这些分组以MS 60为地址。
在图9B所示实施例中,分类处理部33将来自hHA 21-2的分组的传输源地址从“D”转换成“C”。
ASN-GW 30封装具有经转换的传输目的地地址的分组和具有未经转换的传输目的地地址的分组,并将结果发送至BS 50(S-DP 51)。
BS 50解封装来自ASN-GW 30的分组,并将结果发送至MS 60。
图10和图11是例示ASN-GW 30所执行的处理示例的流程图,并且分别例示了上行链路方向和下行链路方向中的处理示例。
在图10所示上行链路方向情况下,当ASN-GW 30开始处理时(S20),从BS 50接收分组(S21)。
DP处理部32解封装接收到的分组,并提取从MS 60发送来的传输分组(S22)。
分类处理部33判断通过DP处理部32提取的该传输分组的传输源地址是否与HA连接信息311、312中的传输源地址相匹配(S23)。
在分类处理部33中,如果提取的传输分组的传输源地址与HA连接信息311、312的上行链路方向传输源地址不匹配(S23中为“否”),则丢弃该传输分组(S24)。
另一方面,如果提取的传输分组的传输源地址与HA连接信息311、312的上行链路方向传输源地址相匹配(S23中为“是”),则分类处理部33判定该传输分组的指配目的地,并且判断是否需要传输源地址处理(S25)。
对发送分组的指配目的地例如进行如下判定。分类处理部33访问由认证器处理部31保持的连接信息311、312,并且读取连接HA作为指配信息。
例如,当MS 60采取主动时,因为将两个地址指配给MS 60,所以从HA连接信息311仅读取与所提取的分组的传输源地址相对应的连接HA。
而当ASN-GW 30采取主动时,从所提取的分组读取表示分组类型的类别信息(DSCP),接着可从HA连接信息312读取与分组类型相对应的连接HA。例如,对于如上用于高度交互式业务的分组,连接HA为vHA 21-1,而对于其它分组,连接HA为hHA 21-2。
例如按如下方式执行关于是否需要传输源地址处理的判断。在MS对于HA连接信息311、312采取主动的情况下,分类处理部33判断不需要上行链路方向传输源地址处理(S25中为“是”)。
另一方面,在ASN-GW对于HA连接信息311、312采取主动的情况,分类处理部33判断需要上行链路方向传输源地址处理。然而,在此情况下,如果分组具有与上行链路方向传输源地址相同的传输源地址,则判断不需要传输源地址处理(S25中为“是”)。而如果传输源地址不同于所述地址,则判断需要传输源地址处理(S25中为“否”)。
当判断需要传输源地址处理时(S25中为“否”),分类处理部33对传输源地址进行转换(S26)。
接下来,FA处理部/HA连接处理部34对已经转换或未转换其传输源地址的分组进行封装(S27),并将该分组转交至相关HA(S28)。并且,ASN-GW 30结束处理序列(S29)。
对于图11所示的下行链路方向的情况,ASN-GW 30开始处理(30)并且接收来自HA的分组(S31)。
接下来,FA处理部/HA连接处理部34解封装接收到的分组,并提取接收分组(S32)。
接下来,分类处理部33判断该接收分组的传输源地址是否与HA连接信息311、312中的下行链路方向“传输源地址”相匹配(S33)。
如果不匹配(S33中为“否”),则分类处理部33丢弃该接收分组(S34)。
另一方面,如果匹配(S33中为“是”),则分类处理部33判定是否需要传输目的地地址处理(S35)。
例如按如下方式执行对是否需要传输目的地地址处理的判定。分类处理部33访问保持在认证器处理部31中的HA连接信息311、312,并且如果两个上行链路方向传输源地址都被输入到HA连接信息311、312中(MS采取主动的情况),则判断不需要地址转换(S35中为“是”)。
如果仅一个上行链路方向传输源地址被输入到HA连接信息311、312中(ASN-GW 30采取主动的情况),则如果该分组的传输目的地地址是上行链路方向传输源地址,则分类处理部33判断不需要地址转换(S35中为“是”)。
另一方面,如果分组的传输目的地地址与上行链路方向传输源地址不匹配,则分类处理部33判断需要地址转换(S35中为“否”)。在此情况下,分类处理部33对传输目的地地址进行转换(S36)。
接下来,DP处理部32封装具有已经转换或未转换传输目的地地址的分组(S37),并将该分组转交至MS 60(S38)。
接着,ASN-GW 30结束处理序列(S39)。
因此,在此实施方式中,ASN-GW 30在MS 60认证处理期间保持用于连接至多个HA的信息,并且根据业务类型向所述HA指配和发送来自MS 60的传输分组。由此,与仅向一个HA发送分组的情况相比,能够防止业务质量的下降。
上述实施例说明了连接至两个HA的情况。也能够与上述实施例类似地执行至三个或更多HA的连接。例如,将用于连接至三个或更多HA的信息登记在HA连接信息311、312中。
此外,在上述实施例中,根据HA连接信息311、312的传输源地址和DSCP来判断分组指配目的地。例如,在HA连接信息311、312中,可以利用表示通信协议(诸如ftp或TCP)的“协议”信息和表示端口号的“端口”信息来判定所述指配目的地。而且在此情况下,与高度交互式业务相对应的协议采用至vHA 21-1的连接,而与其它业务相对应的协议能够采用至hHA 21-2的连接。
在此陈述的全部实施例和条件语言都为了教学目的,以帮助读者理解本发明人为促进本领域而贡献的发明和概念,而不应该释义为限于这些具体陈述的实施例和条件,在本说明书中的这些实施例的组织不涉及例示本发明的优劣。尽管对本发明的实施方式进行了详细描述,但应当理解,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以对本发明进行各种变化、替换以及另选。
Claims (16)
1.一种网关装置中的通信方法,所述通信方法包括以下步骤:
传输步骤,其用于向/从移动站装置发送/接收分组,并且向/从归属代理发送/接收分组;和
建立设置步骤,其用于建立设置,使得能够将来自所述移动站装置的分组至少发送至第一归属代理和第二归属代理,并且能够接收至少来自所述第一归属代理和所述第二归属代理的分组,
其中,在所述传输步骤中,根据从所述移动站装置发送来的分组的业务类型,将从所述移动站装置发送来的分组发送到所述第一归属代理或所述第二归属代理。
2.根据权利要求1所述的网关装置中的通信方法,其中,所述建立设置步骤在所述移动站装置的认证处理时执行。
3.根据权利要求1所述的网关装置中的通信方法,其中,所述建立设置步骤基于从认证服务器接收到的连接信息来执行。
4.根据权利要求1所述的网关装置中的通信方法,其中,在所述传输步骤中向所述移动站装置或所述归属代理进行发送的情况下,
当从所述移动站装置接收到以分别与所述第一归属代理和所述第二归属代理相对应的第一地址和第二地址作为所述移动站装置的传输源地址的分组时,基于所述第一地址或所述第二地址,利用所述第一归属代理或所述第二归属代理的第三地址或第四地址将接收到的所述分组发送至所述第一归属代理或所述第二归属代理,并且
当从所述第一归属代理和所述第二归属代理接收到以分别与所述第一归属代理和所述第二归属代理相对应的所述第一地址和所述第二地址作为传输目的地地址的分组时,基于所述第一地址或所述第二地址,将接收到的所述分组发送至所述移动站装置。
5.根据权利要求1所述的网关装置中的通信方法,其中,在所述传输步骤中向所述归属代理进行发送的情况下,当从所述移动站装置接收到以第一地址作为传输源地址的分组时,将要发往所述第二归属代理的分组的所述传输源地址从所述第一地址转换成第二地址,并且将具有经转换的第二地址的所述分组发送至所述第二归属代理。
6.根据权利要求1所述的网关装置中的通信方法,其中,在所述传输步骤中向所述移动站装置进行发送的情况下,当分别从所述第一归属代理和所述第二归属代理接收到以第一地址和第二地址作为传输目的地地址的分组时,将来自所述第二归属代理的所述分组的所述传输目的地地址从所述第二地址改变成所述第一地址。
7.根据权利要求1所述的网关装置中的通信方法,其中,在所述传输步骤中向所述归属代理进行发送的情况下,当业务要求实时通信时,将所述分组发送至所述第一归属代理,而当业务不要求实时通信时,将所述分组发送至所述第二归属代理。
8.根据权利要求7所述的网关装置中的通信方法,其中,所述第二归属代理是已经与所述移动站装置订立契约的缔约企业的归属代理,而所述第一归属代理是与所述缔约企业不同的另一企业的归属代理。
9.一种网关装置,该网关装置包括:
传输单元,该传输单元向/从移动站装置发送/接收分组,并且向/从归属代理发送/接收分组;和
设置单元,该设置单元建立设置,使得能够将来自所述移动站装置的分组至少发送至第一归属代理和第二归属代理,并且能够接收至少来自所述第一归属代理和所述第二归属代理的分组,
所述传输单元根据从所述移动站装置发送来的所述分组的业务类型,将从所述移动站装置发送来的所述分组发送到所述第一归属代理或所述第二归属代理。
10.根据权利要求9所述的网关装置,其中,所述设置单元在所述移动站装置的认证处理时建立所述设置。
11.根据权利要求9所述的网关装置,其中,所述设置单元基于从认证服务器接收到的连接信息来建立所述设置。
12.根据权利要求9所述的网关装置,其中,所述传输单元在从所述移动站装置接收到以分别与所述第一归属代理和所述第二归属代理相对应的第一地址和第二地址作为所述移动站装置的传输源地址的分组时,基于所述第一地址或所述第二地址,利用所述第一归属代理或所述第二归属代理的第三地址或第四地址将接收到的所述分组发送至所述第一归属代理或所述第二归属代理,
在从所述第一归属代理和所述第二归属代理接收到以分别与所述第一归属代理和所述第二归属代理相对应的第一地址和第二地址作为传输目的地地址的分组时,基于所述第一地址或所述第二地址,将接收到的所述分组发送至所述移动站装置。
13.根据权利要求9所述的网关装置,其中,所述传输单元在从所述移动站装置接收到以第一地址作为传输源地址的分组时,将要发送到所述第二归属代理的分组的所述传输源地址从所述第一地址转换成第二地址,并且将具有经转换的所述第二地址的所述分组发送至所述第二归属代理。
14.根据权利要求9所述的网关装置,其中,所述传输单元在分别从所述第一归属代理和所述第二归属代理接收到以第一地址和第二地址作为传输目的地地址的分组时,将来自所述第二归属代理的所述分组的所述传输目的地地址从所述第二地址改变成所述第一地址,并执行发送。
15.根据权利要求9所述的网关装置,其中,当业务要求实时通信时,所述传输单元将所述分组发送至所述第一归属代理,而当业务不要求实时通信时,所述传输单元将所述分组发送至所述第二归属代理。
16.根据权利要求15所述的网关装置,其中,所述第二归属代理是已经与所述移动站装置订立契约的缔约企业的归属代理,而所述第一归属代理是与所述缔约企业不同的另一企业的归属代理。
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