DE60029846T2 - Wegleitung von Datenpaketen in einem mobilen Kommunikationsnetzwerk - Google Patents

Wegleitung von Datenpaketen in einem mobilen Kommunikationsnetzwerk Download PDF

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Description

  • TECHNISCHES GEBIET
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Mobilkommunikationsnetzwerk und ein Datenzuführungsverfahren in dem Mobilkommunikationsnetzwerk.
  • STAND DER TECHNIK
  • Herkömmlicherweise wird, um Daten von einem Server zuzuführen (zu übertragen), oder um Daten zwischen Mobilstationen in einem Mobilkommunikationsnetzwerk zu übertragen, eine sogenannte verbindungsorientierte Übertragung durchgeführt, welche nach einem Aufenthaltsort einer Mobilstation aufgrund ihrer ID sucht und zwischen Knoten des Netzwerks ein Anrufsteuerungssignal überträgt, gefolgt von der Datenzuführung.
  • Für eine Vielzahl von Benutzern (Mobilstationen), die in einem von dem gleichen Randknoten (zum Beispiel eine Basisstation) überwachten Gebiet zu der gleichen Gruppe gehören, wird der Aufenthaltsort von allen Benutzern durch Senden des Anrufsteuerungssignals identifiziert, gefolgt von der Datenzuführung für jeden Benutzer.
  • Des Weiteren, obwohl ein sogenanntes verbindungsloses Netzwerk vorliegt, das bei einer Datenübertragung kein Anrufsteuerungssignal sendet, wie es oft in einem normalen festen Internetnetzwerk zu sehen ist, ist in solch einem Fall, in dem sich das Ziel der Zuführung ständig bewegt, keine Steuerung (zum Beispiel eine Übergabesteuerung) einsetzbar.
  • Somit muss das herkömmliche Datenzuführungsverfahren das Anrufsteuerungssignal zwischen den Knoten übertragen, wie klein auch immer eine Menge an zuzuführenden Daten ist. Als Ergebnis gibt es Probleme der Reduzierung einer Knotenleistung, was eine Entwicklung komplizierter Software erfordert, und Systemkosten erhöht.
  • Zusätzlich, da es Daten von Benutzer zu Benutzer zuführt, um Daten zu den Benutzern der selben Gruppe zuzuführen, ergibt sich ein Problem einer Anhäufung in dem Netzwerk und des Erhöhens der Belastung des Datenzuführungsservers.
  • Die WO 98/32304 offenbart ein Mobilkommunikationsnetzwerk, in welchem eine Mobilstation (MS) einen oder mehrere Paketdatenprotokoll-(PDP)-Kontexte besitzt, welche verschiedene Datenübertragungsparameter definieren, wie etwa die PDP-Art (zum Beispiel X.25 oder IP), die PDP-Adresse (zum Beispiel X.121 Adresse) und Dienstgüte. Das IP-Protokoll kann in dem Kernnetzwerk als Kommunikationsprotokoll zwischen den Mobilstationen und ihren Weiterleitungsknoten, in Zwischenbetreiber-Hauptleitungs-Netzwerken („interoperator backbone networks") und zu externen IP-Datennetzwerken verwendet werden. Um die Mobilstation zu adressieren, wird jedoch eine lokale temporäre TLLI-Adresse verwendet.
  • Die WO 97/21313 offenbart ein Mobilpaketdaten-Kommunikationssystem, in welchem Paketdaten mit temporären Adressinformationen zum Transportieren der Daten an eine Mobilstation über eine Basisstationssteuerung versehen sind.
  • OFFENBARUNG DER ERFINDUNG
  • Es ist deshalb eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein verbindungsloses Netzwerk und eine verbindungslose Übertragung zu implementieren, durch Zuweisen von IP(Internetprotokoll)-Adressen an einzelne Knoten, Aufenthaltsinformationsserver, Datenzuführungsserver und Mobilstationen eines Mobilkommunikationsnetzwerk, und durch Durchführen einer Datenzuführung unter Verwendung der IP-Adressen, wodurch es unnötig gemacht wird, das Anrufsteuerungssignal für die Datenzuführung zu senden.
  • Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es eine Anhäufung des Netzwerks, wenn Daten an die Benutzer der gleichen Gruppe zugeführt werden, zu verhindern, wodurch die Belastung des Datenzuführungsservers reduziert wird.
  • Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es eine Steuerung, wie etwa eine Übergabe, in einem verbindungslosen Netzwerk durch Verwendung der IP-Adressen zu implementieren.
  • Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Mobilkommunikationsnetzwerk bereitgestellt, mit:
    einem oder mehreren Weiterleitungsknoten, angepasst zum Durchführen eines Weiterleitens von Daten gemäß Weiterleitungsinformationen,
    wobei der eine oder die mehreren Weiterleitungsknoten dazu angepasst sind, um Daten zu empfangen, zu denen die IP-Adresse einer Mobilstation hinzugefügt ist, und
    das Netzwerk einen oder mehrere Randknoten umfasst, angepasst zum Empfangen der von den Weiterleitungsknoten weitergeleiteten Daten und zum Übertragen der Daten an die Mobilstation gemäß der zu den Daten hinzugefügten IP-Adresse der Mobilstation,
    wobei die Weiterleitungsinformationen Informationen über die Entsprechung zwischen der IP-Adresse der Mobilstation und der Übertragungsroute (dem Übertragungsweg) enthalten, und wobei:
    die Weiterleitungsknoten dazu angepasst sind, um das Weiterleiten der empfangenen Daten gemäß der zu den empfangenen Daten hinzugefügten IP-Adresse der Mobilstation und der Weiterleitungsinformationen durchzuführen, wobei die Weiterleitungsinformationen Informationen über die Entsprechung zwischen der IP-Adresse des Randknotens und der Übertragungsroute (dem Übertagungsweg) enthalten, und wobei:
    die Weiterleitungsknoten dazu angepasst sind, um das Weiterleiten der empfangenen Daten gemäß der zu den empfangenen Daten hinzugefügten IP-Adresse des Randknotens und der Weiterleitungsinformationen durchzuführen; und
    die Mobilstation dazu angepasst ist, um, wenn sie sich aus dem Überwachungsgebiet eines alten Randknotens in das Überwachungsgebiet eines neuen Randknotens bewegt, dem alten Randknoten ihre eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des neuen Randknotens mitzuteilen, und der alte Randknoten dazu angepasst ist, um, wenn er danach Daten empfängt, zu denen die IP-Adresse der sich bewegenden Mobilstation hinzugefügt ist, die Daten an den neuen Randknoten zu übertragen, wobei er die IP-Adresse des neuen Randknotens zu den Daten hinzufügt.
  • Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Datenzuführungsverfahren in einem Mobilkommunikationsnetzwerk bereitgestellt, mit einem oder mehreren Weiterleitungsknoten, welche ein Weiterleiten von Daten gemäß Weiterleitungsinformationen durchführen,
    wobei das Netzwerk einen oder mehrere Randknoten umfasst und das Datenzuführungsverfahren die Schritte aufweist:
    Empfangen, an den Weiterleitungsknoten, von Daten, zu denen die IP-Adresse einer Mobilstation hinzugefügt ist; und
    Empfangen, an den Randknoten, der von den Weiterleitungsknoten weitergeleiteten Daten und Übertragen der Daten an die Mobilstation gemäß der zu den Daten hinzugefügten IP-Adresse der Mobilstation,
    wobei die Weiterleitungsinformationen Informationen über die Entsprechung zwischen der IP-Adresse der Mobilstation und der Übertragungsroute (dem Übertragungsweg) enthalten und wobei:
    die Weiterleitungsknoten das Weiterleiten der empfangenen Daten gemäß der zu den empfangenen Daten hinzugefügten IP-Adresse der Mobilstation und den Weiterleitungsinformationen durchführen, wobei die Weiterleitungsinformationen Informationen über die Entsprechung zwischen der IP-Adresse des Randknotens und der Übertragungsroute (dem Übertragungsweg) enthalten und wobei:
    die Weiterleitungsknoten das Weiterleiten der empfangenen Daten gemäß der zu den empfangenen Daten hinzugefügten IP-Adresse des Randknotens und den Weiterleitungsinformationen durchführen; und
    die Mobilstation, wenn sie sich aus dem Überwachungsgebiet eines alten Randknotens in das Überwachungsgebiet eines neuen Randknotens bewegt, dem alten Randknotens ihre eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des neuen Randknotens mitteilt, und der alte Randknoten, wenn er danach Daten empfängt, zu denen die IP-Adresse der sich bewegenden Mobilstation hinzugefügt ist, die Daten an den neuen Randknoten überträgt, wobei er die IP-Adresse des neuen Randknotens zu den Daten hinzufügt.
  • Die vorstehenden Konfigurationen können das verbindungslose Netzwerk und die verbindungslose Übertragung implementieren, wobei sie die Notwendigkeit des Sendens des Anrufsteuerungssignals für die Datenzuführung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk umgehen.
  • Zusätzlich können sie einen Netzwerkanhäufung verhindern, die herkömmlicherweise bei der Datenzuführung zu Benutzern der selben Gruppe stattfindet, durch die Belastung des Datenzuführungsservers reduziert wird.
  • Des Weiteren können sie die Steuerung, wie etwa die Übergabe, in dem verbindungslosen Netzwerk implementieren.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • 1 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration eines Mobilkommunikationsnetzwerk eines ersten vergleichenden Beispiels zeigt;
  • 2 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel eines Datenzuführungsverfahrens in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten vergleichenden Beispiels darstellt;
  • 3 ist ein Diagramm, das ein Beispiel des Formats eines IP-Pakets (Daten) zeigt, das in einem Mobilkommunikationsnetzwerk übertragen wird;
  • 4 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten vergleichenden Beispiels darstellt;
  • 5 ist ein Flussdiagramm, das das Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten vergleichenden Beispiels darstellt;
  • 6 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten vergleichenden Beispiels darstellt;
  • 7 ist ein Flussdiagramm, das das Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten vergleichenden Beispiels darstellt;
  • 8 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration eines Mobilkommunikationsnetzwerks des ersten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt;
  • 9 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel eines Datenzuführungsverfahrens in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 10 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 11 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 12 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 13 ist ein Flussdiagramm, das das Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 14 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration eines Mobilkommunikationsnetzwerks eines zweiten vergleichenden Beispiels zeigt;
  • 15 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel eines Datenübertragungsverfahrens zwischen Mobilstationen in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten vergleichenden Beispiels darstellt;
  • 16 ist ein Blockdiagramm, das Tabellen zeigt, die von Randknoten des Mobilkommunikationsnetzwerks des zweiten vergleichenden Beispiels erzeugt und verwaltet werden;
  • 17 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten vergleichenden Beispiels darstellt;
  • 18 ist ein Flussdiagramm, das das Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten vergleichenden Beispiels darstellt;
  • 19 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten vergleichenden Beispiels darstellt;
  • 20 ist ein Flussdiagramm, das das Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten vergleichenden Beispiels darstellt;
  • 21 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration eines Mobilkommunikationsnetzwerks eines zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt;
  • 22 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel eines Datenübertragungsverfahrens zwischen Mobilstationen in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 23 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 24 ist ein Diagramm, das eine Beziehung zwischen 24a und 24b zeigt;
  • 24a und 24b sind Flussdiagramme, die das Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellen;
  • 25 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 26 ist ein Flussdiagramm, das das Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • BESTE ART ZUM DURCHFÜHREN DER ERFINDUNG
  • Die beste Art zum Durchführen der Erfindung wird nun detailliert beschrieben.
  • ERSTES VERGLEICHENDES BEISPIEL
  • 1 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration eines Mobilkommunikationsnetzwerks eines ersten vergleichenden Beispiels zeigt.
  • Das Mobilkommunikationsnetzwerk des vorliegenden Beispiels umfasst einen Datenzuführungsserver 101, einen Gateknoten 102, Verstärkerknoten 103 und 104, Randknoten 105 bis 108, und einen Aufenthaltsortinformationsserver 100.
  • Der Datenzuführungsserver 101, der Gatekoten 102, die Verstärkerknoten 103 und 104, und die Randknoten 105 bis 108 besitzen IP-Adressen (in dem vorliegenden Beispiel entsprechend # 1, # 2, # 3, # 4, und # 5 bis # 8) und eine Mobilstation 109 besitzt ebenso eine IP-Adresse (in dem vorliegenden Beispiel # 9).
  • Der Gateknoten 102 und die Verstärkerknoten 103 und 104 sind Weiterleitungsknoten zum Durchführen einer Datenweiterleitung gemäß Weiterleitungsinformationen.
  • 2 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel eines Datenzuführungsverfahrens des Mobilkommunikationsnetzwerks des ersten vergleichenden Beispiels darstellt.
  • Der Datenzuführungsserver 101 verwaltet die IP-Adresse einer Mobilstation, zu der Daten (IP-Pakete) zuzuführen sind, und überträgt die Daten zusammen mit der IP-Adresse der Mobilstation an den Gateknoten 102 (Schritt S101).
  • Der Gateknoten 102 greift auf den Aufenthaltsortinformationsserver 100 zu, um die IP-Adresse des Randknotens zu erhalten, der das von der Mobilstation besuchte Gebiet überwacht, gemäß der zu dem empfangenen Daten hinzugefügten IP-Adresse der Mobilstation (Schritt S102).
  • Der Aufenthaltsortinformationsserver 100 verwaltet die IP-Adresse des Randknotens, der das von der Mobilstation besuchte Gebiet überwacht, gemäß der IP-Adresse. Als Beispiel des Aufenthaltsortinformationsservers 100 gibt es ein Heimaufenthaltsortregister (HLR) oder ein Besuchsaufenthaltsortregister (VLR).
  • Nach Erhalten der IP-Adresse des Randknotens durch ein Zugreifen auf den Aufenthaltsortinformationsserver 100 fügt der Gateknoten 102 die IP-Adresse des Randknotens zu den empfangenen Daten hinzu (Schritt S103), das heißt er kapselt das empfangene IP-Paket für die Mobilstation in das IP-Paket für den Randknoten ein, und überträgt es an den Verstärkerknoten (Schritt S104).
  • Übrigens ist es abseits des Beispiels von 1 auch möglich, das Netzwerk auf eine solche Weise zu konfigurieren, das der Gateknoten ohne die Verstärkerknoten direkt mit den Randknoten verbunden ist. In diesem Fall überträgt der Gateknoten die Daten direkt an die Randknoten.
  • 3 ist ein Diagramm, das ein Beispiel eines Formats des IP-Pakets (Daten) zeigt, das in dem Mobilkommunikationsnetzwerk zu übertragen ist. Das in 3 gezeigte IP-Paket ist ein mit Benutzerinformationen verknüpftes IP-Paket, das die IP-Adresse des dazu hinzugefügten Randknotens enthält. Bei dem in 3 gezeigten Format bezeichnet das Bezugszeichen UD (Benutzerdaten) zuzuführende Daten, UIP (Benutzer IP) bezeichnet die IP-Adresse der Mobilstation und DGA (Zielübergangsknotenadresse) bezeichnet die IP-Adresse des Randknotens. Das Bezugszeichen UI (Benutzerinformationen) ist eine Kennung, die angibt, das das IP-Paket die Benutzerinformation ist, die hinzugefügt wird, um es von einem mit Steuerungsinformationen verknüpften IP-Paket zu unterscheiden. Das mit den Steuerungsinformationen verknüpfte IP-Paket enthält eine Kennung, die angibt, das das IP-Paket die Steuerungsinformationen trägt. Die UIP wird durch den Datenzuführungsserver 101 hinzugefügt und die DGA wird durch den Gateknoten 102 hinzugefügt.
  • Bei dem vorliegenden Beispiel zeichnet der Gateknoten 102 die Entsprechung zwischen der IP-Adresse und der Mobilstation, die es durch ein Zugreifen auf den Aufenthaltsortinformationsserver erhält, und der IP-Adresse des Randknotens auf, so dass der Gateknoten die Entsprechung in der nachfolgenden Verarbeitung verwendet, ohne auf den Aufenthaltsortinformationsserver 100 zuzugreifen. Es ist jedoch auch möglich, dass der Gateknoten 102 jedes Mal auf den Aufenthaltsortinformationsserver 100 zugreift, wenn er die Daten empfängt, um die Entsprechung zu erhalten, ohne die Entsprechung aufzuzeichnen.
  • Der Gateknoten 102 besitzt Weiterleitungsinformationen (Weiterleitungstabelle) die Übertragungsweginformationen über die IP-Adresse des Randknotens enthalten. Bei dem in 1 gezeigten Beispiel besitzt der Gateknoten 102 die Weiterleitungsinformation, das der Weg für den Randknoten 105 mit der IP-Adresse # 5 der Verstärkerknoten 103 mit IP-Adresse # 3 ist. Dementsprechend überträgt der Gateknoten 102, der die Daten mit der IP-Adresse des Randknotens # 5 empfängt, die Daten an den Verstärkerknoten 103.
  • Gemäß der zu den Daten hinzugefügten IP-Adresse des Randknotens überträgt der Verstärkerknoten 103 oder 104 die Daten an einen anderen Verstärkerknoten oder den Randknoten (Randknoten in der gemäß 1 gezeigten Netzwerkkonfiguration) (Schritt S104). Die Verstärkerknoten 103 und 104 besitzen ebenso Weiterleitungsinformationen, die Übertragungsweginformationen über die IP-Adresse des Randknotens enthalten. Bei dem in 1 gezeigten Beispiel besitzt der Verstärkerknoten 103 die Weiterleitungsinformation, das der Weg für den Randknoten 105 mit der IP-Adresse # 5 der Randknoten 105 selbst mit der IP-Adresse # 5 ist (in diesem Fall ist das nächste Übertragungsziel der Zielknoten selbst).
  • Nach Empfang der Daten (Schritt S105) überträgt einer der Randknoten 105 bis 108 die Daten an die Mobilstation, mit der zu den empfangenen Daten zugefügten IP-Adresse. Im Speziellen extrahiert er das eingekapselte IP-Paket für die Mobilstation und überträgt es an die Mobilstation (Schritt S106). Bei dem in 1 gezeigten Beispiel überträgt der Randknoten 105, der die Daten mit der IP-Adresse # 9 der Mobilstation 109 empfängt, die Daten an die Mobilstation 109.
  • Somit empfängt die Mobilstation 109 die an sie selbst adressierten Daten von dem Randknoten (Schritt S107).
  • Die vorstehende Konfiguration und Prozedur kann ein verbindungsloses Netzwerk und eine verbindungslose Übertragung implementieren, die eine Notwendigkeit des Sendens des Datenanrufsteuerungssignals für die Zuführung umgeht.
  • Es ist auch möglich, die IP-Adresse einer Gruppe von Mobilstationen als die zu den Daten hinzuzufügende IP-Adresse der Mobilstation (die IP-Adresse der Mobilstation zum Empfangen der Datenzuführung) hinzuzufügen. In diesem Fall verwaltet zum Beispiel der Aufenthaltsortinformationsserver 100 die Informationen (Gruppeninformationen) der IP-Adresse des Randknotens, der das Gebiet überwacht, das von den Mobilstationen besucht wird, die zu der Gruppe entsprechend der IP-Adresse der Gruppe der Mobilstationen gehören.
  • Wenn die IP-Adresse der Gruppe der Mobilstationen zu den empfangenen Daten hinzugefügt wird, greift der Gateknoten 102 auf den Aufenthaltsortinformationsserver 100 zu, um die IP-Adressen der Randknoten zu erhalten, die die Gebiete überwachen, die von den Mobilstationen entsprechend der IP-Adresse besucht werden, das heißt die Mobilstationen, die zu der Gruppe gehören. Wenn die zu der Gruppe gehörenden Mobilstationen über Überwachungsbereiche einer Vielzahl von Randknoten verteilt sind, erhält der Gateknoten 102 eine Vielzahl der IP-Adressen der Randknoten. Der Gateknoten 102 vervielfacht die empfangenen Daten gemäß der Anzahl (der IP-Adressen) der erhaltenen Randknoten. Er fügt zu allen Daten die IP-Adresse des Randknotens und die IP-Adresse der das Überwachungsgebiet des Randknotens besuchenden Mobilstationen hinzu.
  • Der Randknoten vervielfacht die Daten gemäß der Anzahl der Mobilstationen und überträgt diese an die entsprechenden Mobilstationen. Alternativ kann all den Mobilstationen, die zu der gleichen Gruppe gehören, eine bestimmte Gruppen-ID zugewiesen werden, so dass der Randknoten die Daten durch Hinzufügen der Gruppen-ID rundsenden kann. Somit können nur die Mobilstationen mit der Gruppen-ID (die zu der Gruppe gehören) die Daten erhalten.
  • Die Teilnahme der Mobilstationen in der Gruppe kann entweder fest oder zeitweise sein. Alternativ kann der Aufenthaltsortinformationsserver 100 seine eigene IP-Adresse besitzen, so dass die Benutzer der Mobilstationen unter Verwendung der IP-Adresse auf den Aufenthaltsortinformationsserver 100 zugreifen können, um eine Gruppenregistrierung durchzuführen.
  • Somit kann ein Ermöglichen des Hinzufügens der IP-Adresse der Gruppe der Mobilstationen die Notwendigkeit des Zuführens von Daten zu jeder Mobilstation umgehen, wobei die Belastung auf den Datenzuführungsserver reduziert wird. Des Weiteren kann eine Übertragung der Daten auf einer Randkonten-zu-Randknoten-Basis die Netzwerkanhäufung verhindern.
  • Der Datenzuführungsserver 101 kann derart entwickelt sein, dass er Daten an die Mobilstation 109 als Reaktion auf ihre Anforderungen zuführt. Zum Beispiel überträgt die Mobilstation 109 Daten an den Datenzuführungsserver 101, wobei sie die IP-Adresse des Datenzuführungsservers 101 zu den Daten hinzufügt, die Informationen über die zuzuführenden Daten und die IP-Adresse der Mobilstation 109 enthalten. Nach Empfang der Daten überträgt der Datenzuführungsserver 101 die angeforderten Daten an die Mobilstation 109, wobei er die IP-Adresse der Mobilstation 109 hinzufügt.
  • 4 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten vergleichenden Beispiels darstellt, und 5 ist ein Flussdiagramm, das das Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten vergleichenden Beispiels darstellt. Die Übergabesteuerung wird anhand eines Beispiels beschrieben, bei welchem sich die Mobilstation 109 aus dem Überwachungsgebiet des Randknotens 105 in das des Randknotens 106 bewegt.
  • Die Randknoten 105 bis 108 rundsenden alle ihre eigenen IP-Adressen an ihre Überwachungsgebiete. Die Mobilstation 109 empfängt eine von den Randknoten rundgesendeten IP-Adressen und speichert sie.
  • Wenn sich die rundgesendete IP-Adresse von der gegenwärtig gespeicherten IP-Adresse unterscheidet, entscheidet die Mobilstation 109, dass sich ihr Besuchsgebiet ändert, und teilt dem Aufenthaltsortinformationsserver 100 ihre eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des neuen Randknotens über den Gateknoten 102 mit (Schritt S201). Bei dem Beispiel von 4 zum Beispiel teilt die Mobilstation 109 dem Aufenthaltsortinformationsserver 100 ihre eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des Randknotens 106 über den Randknoten 106, den Verstärkerknoten 103 und den Gateknoten 102 mit.
  • Wenn der Gateknoten 102 die Beziehung zwischen der empfangenen IP-Adresse der Mobilstation und der IP-Adresse des von der Mobilstation besuchten Randknotens, z.B. in Form einer Tabelle, durch Zugreifen auf den Aufenthaltsortinformationsserver 100 bereits hergestellt hat, aktualisiert er die Tabelle, um die IP-Adresse der Mobilstation in Entsprechung mit der empfangenen IP-Adresse des neuen Randknotens zu bringen (Schritt S202). Der Aufenthaltsortinformationsserver 100 aktualisiert ebenso seine Informationen, um die zwei IP-Adressen in Entsprechung zu bringen (die Aktualisierung wird unabhängig davon ausgeführt, ob der Gateknoten 102 die Tabelle besitzt oder nicht) (Schritt S203).
  • Bei dem Beispiel von 4 ändert sich die IP-Adresse des von der Mobilstation 109 besuchten Randknotens von # 5 zu # 6. Wenn der Gateknoten 102 die Beziehung zwischen der IP-Adresse der Mobilstation und der des Randknotens besitzt, aktualisiert er die Beziehung. Nach der Aktualisierung überträgt der Gateknoten 102 die Daten, zu denen die IP-Adresse # 9 der Mobilstation 109 hinzugefügt ist, nachdem er die IP-Adresse des Randknotens # 6 zu den Daten hinzufügt.
  • Auf diese Weise wird die Übergabesteuerung in dem verbindungslosen Netzwerk implementiert.
  • 6 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel einer zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten vergleichenden Beispiels darstellt, und 7 ist ein Flussdiagramm, das das Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten vergleichenden Beispiels darstellt. Die Übergabesteuerung wird anhand eines Beispiels beschrieben, bei welchem sich die Mobilstation 109 von dem Überwachungsgebiet des Randknotens 105 in das des Randknotens 106 bewegt.
  • Die Randknoten 105 bis 108 rundsenden alle ihre eigenen IP-Adressen an ihre Überwachungsgebiete. Die Mobilstation 109 empfängt eine der von den Randknoten rundgesendeten IP-Adressen und speichert sie.
  • Nach einem Erfassen, dass sich die rundgesendete IP-Adresse von der gegenwärtig gespeicherten IP-Adresse unterscheidet, entscheidet die Mobilstation 109, dass sich ihr Besuchsgebiet ändert, und überträgt ihre eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des neuen Randknotens an den alten Randknoten (Schritt S301). Bei dem Beispiel von 6 überträgt die Mobilstation 109 ihre eigene IP-Adresse # 9 und die IP-Adresse # 6 des neuen Randknotens 106 an den Randknoten 105. Die Übertragung an den Randknoten 105 wird zum Beispiel über den Randknoten 106 und den Verstärkerknoten 103 durchgeführt.
  • Der alte Randknoten erzeugt eine Übertragungstabelle, wobei er die Beziehung zwischen der IP-Adresse der Mobilstation und der IP-Adresse des neuen Randknotens (Umleitungsrandknoten) herstellt (Schritt S302), so dass der alte Randknoten, wenn er danach Daten empfängt, zu denen die IP-Adresse der Mobilstation hinzugefügt ist, die Daten an den neuen Randknoten überträgt (übermittelt), wobei er die IP-Adresse des neuen Randknotens zu den Daten hinzufügt. Bei dem Beispiel von 6 überträgt der Randknoten 105 die Daten an den Randknoten 106, wobei er die IP-Adresse # 6 des Randknotens 106 zu den Daten hinzufügt, wenn er Daten empfängt, zu denen die IP-Adresse # 9 der Mobilstation 109 hinzugefügt ist.
  • Auf diese Weise kann die Übergabesteuerung in dem verbindungslosen Netzwerk implementiert werden. Eine Verwendung der zweiten Übergabesteuerung kann den Daten-(Paket)-Verlust verglichen mit einer Verwendung der ersten Übergabesteuerung reduzieren.
  • Bei der zweiten Übergabesteuerung besteht jedoch eine Möglichkeit einer Übertragungsverzögerung oder einer Anhäufung (z.B. eine Anhäufung zwischen dem Randknoten 105 und dem Verstärkerknoten 103 aus 6), weil die Daten von dem ersten besuchenden Randknoten der Mobilstation übermittelt werden. Deshalb ist es möglich, den Aufenthaltsortinformationsserver 100 bei der gleichen Gelegenheit wie bei der ersten Übergabesteuerung zu aktualisieren.
  • Als Gelegenheit für die Aktualisierung ist es möglich, das Ende der gegenwärtigen Kommunikation, das Ablaufen einer vorbestimmten Zeitdauer nach Ausschöpfung der Daten, und Ähnliches zu nutzen. Es ist auch möglich zu aktualisieren, nachdem eine vorbestimmte Zeitdauer vom Start der Übertragung zu dem neuen Randknoten durch den alten Randknoten abgelaufen ist. Alternativ, wenn der Verkehr mancher Randknoten einen Schwellenwert übersteigt, führt dieser Randknoten die Aktualisierung durch, verknüpft mit der IP-Adresse der Mobilstation, zu der der Randknoten übermittelt.
  • Die Aktualisierung des Aufenthaltsortinformationsservers 100 wird implementiert, wenn der alte Randknoten die IP-Adresse der Mobilstation und die des neuen Randknotens an den Gateknoten 102 übermittelt. Nach einem Übermitteln der IP-Adressen gibt der alte Randknoten seine eigene Übertragungstabelle frei, was vorzugsweise durchgeführt wird, nachdem er die Mitteilung von dem Gateknoten 102 empfängt, dass die Aktualisierung des Aufenthaltsortinformationsservers 100 vollständig ist, um Daten-(Paket)-Verlust zu verhindern.
  • ERSTES AUSFÜHRUNGSBEISPIEL
  • Das erste Ausführungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung führt ein Weiterleiten durch die IP-Adresse der Mobilstation durch.
  • 8 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration eines Mobilkommunikationsnetzwerks des ersten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt. Es wird nun beschrieben, wobei ein Schwerpunkt auf den Unterschied gegenüber dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten vergleichenden Beispiels gelegt wird.
  • Das Mobilkommunikationsnetzwerk des vorliegenden Ausführungsbeispiels umfasst einen Datenzuführungsserver 201, einen Gateknoten 202, Verstärkerknoten 203 und 204 und Randknoten 205 bis 208, aber keinen Aufenthaltsortinformationsserver.
  • Der Datenzuführungsserver 201, der Gateknoten 202, die Verstärkerknoten 203 und 204 und die Randknoten 205 bis 208 besitzen IP-Adressen (in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel # 1, # 2, # 3, # 4 und # 5 bis # 8) und eine Mobilstation 209 besitzt eine IP-Adresse (in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel # 9).
  • Der Gateknoten 202 und die Verstärkerknoten 203 und 204 sind Weiterleitungsknoten, die eine Datenweiterleitung gemäß den Weiterleitungsinformationen durchführen.
  • 9 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel eines Datenzuführungsverfahrens des Mobilkommunikationsnetzwerks des ersten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt.
  • Der Datenzuführungsserver 201 verwaltet die IP-Adresse einer Zielmobilstation der Daten-(IP-Paket)-Zuführung, und überträgt die Daten an den Gateknoten 202, wobei er die IP-Adresse der Mobilstation zu den Daten hinzufügt (Schritt S401), wie in dem ersten vergleichenden Beispiel.
  • Der Gateknoten 202 führt das Weiterleiten der Daten gemäß der zu den empfangenen Daten hinzugefügten IP-Adresse der Mobilstation durch (Schritt S402). Der Gateknoten 202 besitzt die Weiterleitungsinformationen, welche Übertragungsweginformationen über die IP-Adresse der Mobilstation enthalten. Der Gateknoten 202 besitzt die Übertragungsweginformationen über alle (IP-Adressen) der Mobilstationen.
  • Bei dem Beispiel von 8 besitzt der Gateknoten 208 Weiterleitungsinformationen, dass ein Weg für den Randknoten, der ein Besuchsgebiet der Mobilstation 209 mit der IP-Adresse # 9 überwacht, der Verstärkerknoten 203 mit der IP-Adresse # 3 ist. Deshalb überträgt der Gateknoten 202 die Daten an den Verstärkerknoten 203, wenn er Daten empfängt, zu denen die IP-Adresse der Mobilstation # 9 hinzugefügt ist.
  • Das vorliegende Ausführungsbeispiel, welches die Weiterleitung gemäß der IP-Adresse der Mobilstation durchführt, unterscheidet sich von dem ersten vergleichenden Beispiel, das die Weiterleitung gemäß der IP-Adresse des Randknotens durchführt. Somit ist der Aufenthaltsortinformationsserver nicht notwendig.
  • Der Verstärkerknoten 203 oder 204 überträgt die empfangenen Daten auch an einen anderen Verstärkerknoten oder Randknoten gemäß der zu den Daten hinzugefügten IP-Adresse der Mobilstation (Schritt S402). Die Verstärkerknoten 203 und 204 besitzen beide die Weiterleitungsinformationen, die Übertragungsweginformationen über die IP-Adresse der Mobilstation beinhalten. Die Verstärkerknoten 203 und 204 besitzen die Übertragungsweginformationen über die (IP- Adressen der) Mobilstationen, die die Überwachungsgebiete der Randknoten unter deren Steuerung besuchen.
  • Bei dem Beispiel von 8 besitzt der Verstärkerknoten 203 die Weiterleitungsinformationen, dass der Weg für den Randknoten, der das Besuchsgebiet der Mobilstation 209 mit der IP-Adresse # 9 überwacht, der Randknoten 205 mit der IP-Adresse # 5 ist.
  • Nach Empfangen der Daten (Schritt S403) überträgt einer der Randknoten 205 bis 208 die Daten zu der Mobilstation, wobei die IP-Adresse zu den empfangenen Daten hinzugefügt ist (Schritt S404), so dass die Mobilstation 209 die dahin adressierten und übertragenen Daten von dem Randkoten empfängt (Schritt S405), wie in dem ersten vergleichenden Beispiel.
  • Die vorstehende Konfiguration und Prozedur kann das verbindungslose Netzwerk und die verbindungslose Übermittlung implementieren, die eine Notwendigkeit des Sendens des Anrufsteuerungssignals bei der Datenzuführung vermeiden können.
  • Obwohl sich bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel die Gesamtmenge der Weiterleitungsinformationen des Netzwerks verglichen mit der des ersten vergleichenden Beispiels erhöht, kann es die zentrale Verwaltung (Aufenthaltsortinformationsserver) beseitigen.
  • Die IP-Adresse einer Gruppe von Mobilstationen kann als die zu den Daten hinzuzufügende IP-Adresse der Mobilstation hinzugefügt werden. In diesem Fall besitzen der Gateknoten 202 und die Verstärkerknoten 203 und 204 zum Beispiel Informationen (Gruppeninformationen) über die IP-Adressen der Randknoten, die die Gebiete überwachen, die von den Mobilstationen, die zu der Gruppe mit der IP-Adresse der Gruppe gehören, besucht werden.
  • Wenn die IP-Adresse der Gruppe der Mobilstationen zu den empfangenen Daten hinzugefügt ist, erhalten der Gateknoten 202 und die Verstärkerknoten 203 und 204 zuerst die IP-Adressen der Mobilstationen gemäß der IP-Adresse der Gruppe entsprechend der Gruppeninformation. Nachfolgend erhalten sie Übertragungswege gemäß der IP-Adressen der Mobilstationen entsprechend den Weiterleitungsinformationen. Der Gateknoten 202 und die Verstärkerknoten 203 und 204 vervielfachen die empfangenen Daten gemäß der Anzahl der erhaltenen Übertragungswege und übertragen die Daten an die Mobilstationen. Da die IP-Adresse der Gruppe der Mobilstationen zu den Daten hinzugefügt ist, wird eine ähnliche Verarbeitung an dem nächsten Verstärkerknoten durchgeführt. Die Daten werden gemäß der Anzahl der Mobilstationen durch die Randknoten vervielfacht und an die Mobilstationen übertragen.
  • Bezüglich der Gruppeninformationen kann der Gateknoten 202 sie zusammen mit den Daten Übertragen oder kann sie im Voraus besitzen und sie den Verstärkerknoten 203 und 204 durch Rundsenden mitteilen. Für den Gateknoten 202 und die Verstärkerknoten 203 und 204 ist es ausreichend, die Gruppeninformationen zu der Zeit zu besitzen, wenn das Weiterleiten der Daten, zu denen die IP-Adresse der Gruppe hinzugefügt ist, durchgeführt wird. Dementsprechend ist ein derartiger Entwurf möglich, dass der Gateknoten 202 die Gruppeninformationen jedes Mal an die Verstärkerknoten 203 und 204 rundsendet, wenn er das Weiterleiten der Daten, zu denen die IP-Adresse der Gruppe hinzugefügt ist, durchführt und die Gruppeninformationen löscht, nachdem die Verstärkerknoten 203 und 204 beide die Weiterleitung der Daten durchführen.
  • Somit kann ein Ermöglichen des Hinzufügens der IP-Adresse der Gruppe der Mobilstationen die Notwendigkeit für eine Zuführung der Daten an jede der Mobilstationen vermeiden, wodurch die Belastung auf den Datenzuführungsserver reduziert wird. Zusätzlich, da die Daten nur vervielfacht und übertragen werden, wenn es notwendig ist, kann eine Netzwerkanhäufung verhindert werden.
  • Des Weiteren können die IP-Adressen einer Vielzahl von Mobilstationen als die zu den Daten hinzuzufügende IP-Adresse der Mobilstation hinzugefügt werden.
  • Wenn die IP-Adressen einer Vielzahl von Mobilstationen zu den empfangenen Daten hinzugefügt werden, erhalten der Gateknoten 202 und die Verstärkerknoten 203 und 204 Übertragungswege gemäß der IP-Adressen der Mobilstationen entsprechend den Weiterleitungsinformationen. Der Gateknoten 202 und die Verstärkerknoten 203 und 204 vervielfachen die empfangenen Daten gemäß der Anzahl der erhaltenen Übertragungswege und fügen zu jeden der Daten die IP-Adressen der Mobilstationen gemäß jedem der Übertragungswege hinzu. Dann übertragen sie die Daten an die Mobilstationen. Die Randknoten vervielfachen die Daten gemäß der Anzahl der Mobilstationen und übertragen diese an die Mobilstationen.
  • Es wird angenommen, dass das Beispiel von 8 drei Mobilstationen aufweist, von denen jede eins der Überwachungsgebiete der Randknoten 205 bis 207 besucht. Nach Empfangen der Daten, zu denen die IP-Adressen der drei Mobilstationen hinzugefügt sind, erzeugt der Gateknoten 202 zwei Kopien der Daten und sendet diese an die Verstärkerknoten 203 und 204. Der Verstärkerknoten 203 erzeugt zwei Kopien der Daten und überträgt diese an die Randknoten 205 und 206. Andererseits überträgt der Verstärkerknoten 204 die Daten (ohne Vervielfachen der Daten) an den Randknoten 207.
  • Auf diese Weise kann ein Ermöglichen des Hinzufügens der Vielzahl der IP-Adressen der Mobilstationen die Notwendigkeit für eine Zuführung der Daten an jede der Mobilstationen vermeiden, wodurch die Belastung auf den Datenzuführungsserver reduziert wird. Zusätzlich, da die Daten nur vervielfacht und übertragen werden, wenn es notwendig ist, kann eine Netzwerkanhäufung verhindert werden.
  • Es ist auch eine Konfiguration möglich, welche es dem Datenzuführungsserver 201 ermöglicht, Daten an die Mobilstation 209 als Reaktion auf eine Anforderung von der Mobilstation 209 zuzuführen, wie in dem ersten vergleichenden Beispiel.
  • 10 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt, und 11 ist ein Flussdiagramm, das das Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt. Die Übergabesteuerung wird anhand eines Beispiels beschrieben, bei welchem sich die Mobilstation 209 aus dem Überwachungsgebiet des Randknotens 205 in das des Randknotens 206 bewegt.
  • Die Randknoten 205 bis 208 rundsenden alle ihre eigenen IP-Adressen an ihre Überwachungsgebiete. Die Mobilstation 209 empfängt eine der von den Randknoten gesendeten IP-Adressen und speichert sie.
  • Nach einem Erfassen, dass sich die rundgesendete IP-Adresse von der gegenwärtig gespeicherten IP-Adresse unterscheidet, entscheidet die Mobilstation 209, dass sich ihr Besuchsgebiet ändert und überträgt ihre eigene IP-Adresse an den neuen Randknoten (Schritt S501). Bei dem Beispiel von 10 überträgt die Mobilstation 209 ihre eigene IP-Adresse an den Randknoten 206.
  • Der neue Randknoten überträgt die IP-Adresse der sich bewegenden Mobilstation an den Weiterleitungsknoten höherer Ebene (Verstärkerknoten oder Gateknoten) (Schritt S502). Der Weiterleitungsknoten, der die IP-Adresse der Mobilstation empfängt, aktualisiert seine eigenen Weiterleitungsinformationen über die (IP-Adresse der) Mobilstation (oder erzeugt neue Informationen, wenn es keine Informationen über die Mobilstation gibt) (Schritt S503). Anschließend überträgt er die IP-Adresse der Mobilstation an einen Weiterleitungsknoten noch höherer Ebene. Solch eine Verarbeitung wird bis zu dem Weiterleitungsknoten wiederholt, von dem zwei Übertragungswege zu dem alten Randknoten und zu dem neuen Randknoten abzweigen (Schritte S504 und S505).
  • Bei dem Beispiel von 10 ist der Weiterleitungsknoten höherer Ebene des neuen Randknotens der Verstärkerknoten 103 und der Weiterleitungsknoten, von dem die Übertragungswege zu dem alten Randknoten (Randknoten 205) und zu den neuen Randknoten (Randknoten 206) abzweigen, ist ebenfalls der Verstärkerknoten 203. Dementsprechend aktualisiert der Verstärkerknoten 203 die Weiterleitungsinformationen über die (IP-Adresse der) Mobilstation 209 und ändert den Weg von dem Randknoten 205 (IP-Adresse # 5) zu dem Randknoten 206 (IP-Adresse # 6).
  • Hier betrachtet man ein Beispiel, bei dem sich die Mobilstation 209 aus dem Überwachungsgebiet des Randknotens 206 in das des Randknotens 207 bewegt. In diesem Fall ist der Weiterleitungsknoten höherer Ebene des neuen Randknotens der Verstärkerknoten 204 und der Weiterleitungsknoten, von dem die Übertragungswege zu dem alten Randknoten (Randknoten 206) und zu dem neuen Randknoten (Randknoten 207) abzweigen, ist der Gateknoten 202. Dementsprechend aktualisieren der Verstärkerknoten 204 und der Gateknoten 202 die Weiterleitungsinformationen über die (IP-Adresse der) Mobilstation 209.
  • Um den Kreuzungsweiterleitungsknoten zu kennzeichnen, von welchen die Übertragungswege zu dem alten Randknoten und dem neuen Randknoten abzweigen, kann an den Weiterleitungsknoten, die keine Weiterleitungsknoten auf dem Übertragungsweg von dem Knoten höchster Ebene (bei dem Beispiel von 10 der Gateknoten 202) zu dem Randknoten, der das von der Mobilstation besuchte Gebiet überwacht, sind, ein Verfahren konzipiert werden, bei dem eine Weiterleitung immer an den Weiterleitungsknoten höherer Ebene durchgeführt wird. Überprüft man die Weiterleitungsinformationen nacheinander in aufsteigender Ordnung von dem Weiterleitungsknoten höherer Ebene zu dem neuen Randknoten, wenn der Weiterleitungsknoten die Weiterleitungsinformationen besitzt, die einen Weg zu einem Weiterleitungsknoten niedrigerer Ebene angeben, wird dieser Weiterleitungsknoten als der Kreuzungsknoten bezeichnet.
  • Gleichermaßen kann ein Verfahren konzipiert werden, bei dem den Weiterleitungsknoten, die keine Weiterleitungsknoten auf dem Übertragungsweg von dem Knoten höchster Ebene (bei dem Beispiel von 10 der Gateknoten 202) zu dem Randknoten, der das von der Mobilstation besuchte Gebiet überwacht, sind, keine Weiterleitungsinformationen über die Mobilstation bereitgestellt werden. Überprüft man die Weiterleitungsinformationen in aufsteigender Ordnung von dem neuen Randknoten zu dem Weiterleitungsknoten höherer Ebene nacheinander, wenn der Weiterleitungsknoten die Weiterleitungsinformationen über die sich bewegende Mobilstation besitzt, wird dieser Weiterleitungsknoten als der Kreuzungsknoten bezeichnet.
  • Um die vorstehenden Verfahren anzuwenden, werden, nach Aktualisieren der Weiterleitungsinformationen von dem Weiterleitungsknoten höherer Ebene des neuen Randknotens bis hinauf zu dem Kreuzungsweiterleitungsknoten, die Weiterleitungsinformationen über die sich bewegende Mobilstation von dem Weiterleitungsknoten niedriger Ebene des Kreuzungsweiterleitungsknoten bis hinunter zu dem Weiterleitungsknoten höherer Ebene des alten Randknotens aktualisiert (die Weiterleitungsknoten werden derart aktualisiert, das Daten zu dem Knoten höherer Ebene übertragen werden, oder die Weiterleitungsinformationen gelöscht werden. Das Signal zum Aktualisieren der Weiterleitungsinformationen kann entweder durch den Kreuzungsweiterleitungsknoten oder durch den neuen Randknoten erzeugt und mitgeteilt werden.
  • Neben den vorstehenden Verfahren, ist ein Verfahren möglich, bei dem ein Weg von dem neuen Randknoten bis hinauf zu dem Knoten höchster Ebene zurückverfolgt wird, wobei der Weiterleitungsknoten die Weiterleitungsinformationen über die sich bewegende Mobilstation aktualisiert, so dass die an die Mobilstation adressierten Daten von dem Knoten höchster Ebene zu dem neuen Randknoten übertragen werden.
  • Die vorstehenden Aktualisierungsverfahren der Weiterleitungsinformationen sind nach dem Einschalten der Mobilstation einsetzbar.
  • Auf diese Weise kann eine Übergabesteuerung in dem verbindungslosen Netzwerk implementiert werden.
  • 12 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel einer zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt, und 13 ist ein Flussdiagramm, das das Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des ersten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt. Die Übergabesteuerung wird anhand eines Beispiels beschrieben, bei welchem sich die Mobilstation 209 aus dem Überwachungsgebiet des Randknotens 205 in das des Randknotens 206 bewegt.
  • Die Randknoten 205 bis 208 senden alle ihre eigenen IP-Adressen an ihre Überwachungsgebiete. Die Mobilstation 209 empfängt eine der von dem Randknoten rundgesendeten IP-Adressen und speichert sie. Nach einem Erfassen, dass die rundgesendete IP-Adresse sich von der gegenwärtig gespeicherten IP-Adresse unterscheidet, entscheidet die Mobilstation 209, dass sich ihr Besuchsgebiet ändert, und überträgt ihre eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des neuen Randknotens an den alten Randknoten (Schritt S601).
  • Bei dem Beispiel von 12 überträgt die Mobilstation 209 ihre eigene IP-Adresse # 9 und die IP-Adresse # 6 des Randknotens 206 an den Randknoten 205. Die Übertragung an den Randknoten 205 wird z.B. durch Platzieren von Informationen über die Entsprechung zwischen der IP-Adresse des Randknotens und dem Übertragungsweg in den Weiterleitungsinformationen jedes Weiterleitungsknotens durchgeführt, wie in 12 dargestellt.
  • Der alte Randknoten erzeugt eine Übertragungstabelle, die die Beziehung zwischen der IP-Adresse der Mobilstation und der IP-Adresse des neuen Randknotens (Umleitungsrandknoten) herstellt (S602), so dass, wenn der alte Randknoten danach Daten empfängt, zu denen die IP-Adresse der Mobilstation hinzugefügt ist, er die Daten an den neuen Randknoten überträgt (übermittelt), wobei er die IP-Adresse des neuen Randknotens zu den Daten hinzufügt. Bei dem Beispiel von 12, wenn er die Daten empfängt, zu denen die IP-Adresse # 9 der Mobilstation 209 hinzugefügt ist, überträgt der Randknoten 205 die Daten an den Randknoten 206, wobei er die IP-Adresse # 6 des Randknotens 206 zu den Daten hinzufügt. Somit wird die Übertragung zu dem neuen Randknoten 206 durch Platzieren der Übertragungsweginformationen über die IP-Adresse des Randknotens in den Weiterleitungsinformationen der Weiterleitungsknoten durchgeführt, wie vorstehend beschrieben.
  • Auf diese Weise kann die Übergabesteuerung in dem verbindungslosen Netzwerk implementiert werden.
  • Ein Verwendung der zweiten Übergabesteuerung kann den Daten-(Paket)-Verlust verglichen mit einer Verwendung der ersten Übergabesteuerung reduzieren.
  • Bei der zweiten Übergabesteuerung besteht jedoch die Möglichkeit einer Übertragungsverzögerung oder einer Anhäufung (Anhäufung zwischen dem Randknoten 205 und dem Verstärkerknoten 206 von 12, zum Beispiel), weil die Daten von dem ersten besuchten Randknoten der Mobilstation übertragen werden. Deshalb ist es möglich, die Weiterleitungsinformationen des Verstärkerknotens wie bei der ersten Übergabesteuerung bei mancher Gelegenheit zu aktualisieren.
  • Bezüglich der Gelegenheit zur Aktualisierung, ist sie analog zu der des ersten vergleichenden Beispiels.
  • Die Aktualisierung der Weiterleitungsinformationen wird zum Beispiel von dem Weiterleitungsknoten höherer Ebene des neuen Randknotens zu dem Kreuzungsknoten implementiert, wie bei der ersten Übergabesteuerung. Das Freigeben der Übertragungstabelle des alten Randknotens wird vorzugsweise nach dem Aktualisieren der Weiterleitungsinformationen des Kreuzungsknotens durchgeführt, um Daten-(Paket)-Verlust zu verhindern.
  • Wie vorstehend beschrieben kann das erste Ausführungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung die Notwendigkeit für den Aufenthaltsortinformationsserver umgehen. In anderen Worten es ist möglich, dass das Netzwerk die Datenzuführung, eine Übergabesteuerung und Ähnliches in dem Mobilkommunikationsnetzwerk durchführt, ohne den Aufenthaltsortinformationsserver, wie etwa ein HLV und VLR zum Registrieren von Aufenthaltsorten von Benutzern zu installieren.
  • ZWEITES VERGLEICHENDES BEISPIEL
  • Das zweite vergleichende Beispiel implementiert eine Datenübertragung zwischen Mobilstationen. Die Weiterleitung wird unter Verwendung der IP-Adressen der Randknoten wie bei dem ersten vergleichenden Beispiel durchgeführt. 14 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration eines Mobilkommunikationsnetzwerks des zweiten vergleichenden Beispiels zeigt.
  • Das Mobilkommunikationsnetzwerk des vorliegenden Ausführungsbeispiels umfasst einen Gateknoten 302, Verstärkerknoten 303 und 304, Randknoten 305 bis 308 und einen Aufenthaltsortinformationsserver 300. Die Funktionen der Knoten und des Servers sind die gleichen, wie die ihrer Gegenstücke in dem ersten vergleichenden Beispiel.
  • Der Gateknoten 302 die Verstärkerknoten 303 und 304 und die Randknoten 305 bis 308 besitzen ihre eigenen IP-Adressen (in dem vorliegenden Beispiel entsprechend # 2, # 3, # 4, und # 5 bis # 8) und die Mobilstationen 309 und 310 besitzen ebenso ihre eigenen IP-Adressen (in dem vorliegenden Beispiel # 9 und # 10).
  • Der Gateknoten 302 und die Verstärkerknoten 303 und 304 sind Weiterleitungsknoten zum Durchführen einer Weiterleitung der Daten gemäß Weiterleitungsinformationen.
  • 15 ist ein Flussdiagramm, das einen Teil eines Datenübertragungsverfahrens zwischen Mobilstationen in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten vergleichenden Beispiels darstellt.
  • Es wird angenommen, das eine Mobilstation (z.B. 309) Daten (IP-Pakete) an den Randknoten (in diesem Fall 305) überträgt (Schritt S701), wobei sie die IP-Adresse (# 10) einer Teilnehmermobilstation (z.B. 310) hinzufügt.
  • Der Randknoten greift auf den Aufenthaltsortinformationsserver 300 zu, um die IP-Adresse des Randknotens zu erhalten, der das von der Mobilstation gemäß der zu den empfangenen Daten hinzugefügten IP-Adresse der Mobilstation besuchte Gebiet überwacht (S702). Bei dem vorliegenden Beispiel erzeugt der Randknoten Informationen (Tabelle) über die erhaltene Beziehung und verwaltet sie. Danach gibt es keine Notwendigkeit, auf den Aufenthaltsortinformationsserver 300 zuzugreifen, obwohl es ebenso möglich ist, zu entwickeln, jedes mal dann, wenn das Paket empfangen wird, auf den Aufenthaltsortinformationsserver 300 zuzugreifen (in diesem Fall wird die Tabelle nicht benötigt). Alternativ ist es auch möglich, zu entwickeln, periodisch auf den Aufenthaltsortinformationsserver 300 zuzugreifen, um die Tabelle zu aktualisieren (in diesem Fall wird die Belastung des Aufenthaltsortinformationsservers verglichen mit dem Fall, bei dem bei jedem Paket zugegriffen wird, reduziert).
  • Nach Erhalten der IP-Adresse des Randknotens durch Zugreifen auf den Aufenthaltsortinformationsserver 300 fügt der Randknoten die IP-Adresse des Randknotens zu den empfangenen Daten hinzu (S703), das heißt er kapselt das empfangene IP-Paket für die Mobilstation in das IP-Paket für den Randknoten ein und überträgt es an den Weiterleitungsknoten (S704).
  • Bei dem Beispiel von 14, da jeder Randknoten mit nur einem Verstärkerknoten verbunden ist, werden die Daten an den entsprechenden der Verstärkerknoten übertragen. Die Randknoten können jedoch mit einer Vielzahl von Verstärkerknoten verbunden sein, in welchem Fall der Randknoten die Weiterleitung gemäß der IP-Adresse des Zielrandknotens der Daten durchführt.
  • Die nachfolgende Weiterleitung der Daten ist analog zu der des ersten vergleichenden Beispiels. Zum Beispiel werden die von der Mobilstation 309 an die Mobilstation 310 übertragenen Daten über den Randknoten 305, den Verstärkerknoten 303 und den Randknoten 306 übertragen und gelangen zu der Mobilstation 310. Die Datenübertragung von der Mobilstation 310 an die Mobilstation 309 wird auf ähnliche Weise durchgeführt.
  • 16 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der Tabelle zeigt, die der Randknoten in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten vergleichenden Beispiels erzeugt und verwaltet. Der Randknoten 305, der die Daten für die Mobilstation 310 von der Mobilstation 309 empfängt, erkennt, dass der Randknoten der Mobilstation 310 der Randknoten 306 ist und erzeugt und verwaltet die in 16 gezeigte Tabelle. Gleichermaßen erkennt der Randknoten 306, der die Daten für die Mobilstation 309 von der Mobilstation 310 empfängt, dass der Randknoten der Mobilstation 309 der Randknoten 305 ist und erzeugt und verwaltet die in 16 gezeigte Tabelle.
  • 17 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten vergleichenden Beispiels darstellt, und 18 ist ein Flussdiagramm, das das Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten vergleichenden Beispiels darstellt. Die Übergabesteuerung wird anhand eines Beispiels beschrieben, bei welchem sich die Mobilstation 310 aus dem Überwachungsgebiet des Randknotens 306 in das des Randknotens 307 bewegt.
  • Nach einem Erfassen, dass sich die rundgesendete IP-Adresse von der gegenwärtig gespeicherten IP-Adresse unterscheidet, entscheidet die Mobilstation 310, dass sich ihr Besuchsgebiet ändert, und überträgt ihre eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des neuen Randknotens an den Randknoten (Teilnehmerrandknoten, in diesem Fall der Randknoten 305), der das Besuchsgebiet der Teilnehmermobilstation (Mobilstation 309) überwacht (S801).
  • Es sind ein paar Verfahren des Übertragens der neu entsprechenden zwei IP-Adressen (die IP-Adresse der Mobilstation 310 und die IP-Adresse des Randknotens 307) an den Teilnehmerrandknoten denkbar. Es gibt zum Beispiel ein Verfahren, bei dem die sich bewegende Mobilstation 310 dem neuen Randknoten 307 die IP-Adresse der Teilnehmermobilstation 309 mitteilt, so dass der Randknoten 307 auf den Aufenthaltsortinformationsserver 300 zugreift, um den Randknoten (Randknoten 305) der Mobilstation 309 zu erhalten, und die neu entsprechenden zwei IP-Adressen an den Randknoten 305 überträgt.
  • Alternativ teilt die sich bewegene Mobilstation 310 dem neuen Randknoten 307 mit, dass der alte Randknoten der Randknoten 306 ist, so dass der neue Randknoten 307 die neu entsprechenden zwei IP-Adressen an den alten Randknoten 306 überträgt, und der Randknoten 306 die neu entsprechenden zwei IP-Adressen an den Randknoten 305 überträgt (der alte Randknoten 306 weiß aus seiner eigenen Tabelle, dass die Mobilstation 310 mit der Mobilstation 309 kommuniziert und dass der Randknoten der Mobilstation 309 der Randknoten 305 ist). Eine Verwendung der Methode ermöglicht dem Randknoten 306, die Tabelle über die Mobilstation 206 zu beseitigen, welche unnötig wird.
  • Es gibt noch ein weiteres Verfahren, bei dem in den vorstehenden zwei Verfahren der Randknoten 307 oder der Randknoten 306 dem Aufenthaltsortinformationsserver 300 mitteilt, die Informationen über die Mobilstation 310 zu aktualisieren (teilt ihnen die neu entsprechenden zwei IP-Adressen mit), so dass der Aufenthaltsortinformationsserver 300 dem Randknoten 305 mitteilt, die Informationen (Tabelle) über die Mobilstation 310 zu aktualisieren (teilt ihm die neu entsprechenden zwei IP-Adressen mit).
  • Der Randknoten 305 aktualisiert seine eigene Tabelle gemäß der empfangenen neu entsprechenden zwei IP-Adressen, so dass die IP-Adresse der Mobilstation 310 der IP-Adresse des Randknotens 307 entspricht (S802).
  • Bei dem Beispiel von 17 ändert der Randknoten 305 in seiner eigenen Tabelle die IP-Adresse des Randknotens, den die Mobilstation besucht, von # 6 zu # 7. Danach überträgt der Randknoten 305 die Daten, zu denen die IP-Adresse # 10 der Mobilstation 310 hinzugefügt ist, wobei er die IP-Adresse # 7 des Randknotens 307 zu den Daten hinzufügt.
  • 19 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten vergleichenden Beispiels darstellt, und 20 ist ein Flussdiagramm, das das Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten vergleichenden Beispiels darstellt. Die Übergabesteuerung wird anhand eines Beispiels beschrieben, bei welchem sich die Mobilstation 310 aus dem Überwachungsgebiet des Randknotens 306 in das des Randknotens 307 bewegt.
  • Nach einem Erfassen, dass sich die rundgesendete IP-Adresse von der gegenwärtig gespeicherten IP-Adresse unterscheidet, entscheidet die Mobilstation 310, dass sich ihr Besuchsgebiet ändert, und überträgt ihre eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des neuen Randknotens an den alten Randknoten (Schritt S901). Bei dem Beispiel von 19 überträgt die Mobilstation 310 ihre eigene IP-Adresse # 10 und die IP-Adresse # 7 des neuen Randknotens 307 an den alten Randknoten 306. Die Übertragung zu dem Randknoten 306 wird zum Beispiel über den Randknoten 307, den Verstärkerknoten 304, den Gateknoten 302 und den Verstärkerknoten 303 durchgeführt.
  • Der alte Randknoten erzeugt eine Übermittlungstabelle, die eine Beziehung zwischen der IP-Adresse der Mobilstation und der IP-Adresse des neuen Randknotens (Umleitungsrandknoten) herstellt (S902), so dass der alte Randknoten, wenn er danach Daten empfängt, zu denen die IP-Adresse der Mobilstation hinzugefügt ist, die Daten an den neuen Randknoten überträgt (übermittelt), wobei er die IP-Adresse des neuen Randknotens zu den Daten hinzufügt. Bei dem Beispiel von 19, wenn er die Daten empfängt, zu denen die IP-Adresse # 10 der Mobilstation 310 hinzugefügt ist, überträgt der Randknoten 306 die Daten an den Randknoten 307, wobei er die IP-Adresse # 7 des Randknotens 307 zu den Daten hinzufügt.
  • Eine Verwendung der zweiten Übergabesteuerung kann den Daten-(Paket)-Verlust verglichen mit einer Verwendung der ersten Übergabesteuerung reduzieren.
  • Bei der zweiten Übergabesteuerung besteht jedoch eine Möglichkeit einer Übertragungsverzögerung oder einer Anhäufung, weil die Daten von dem ersten besuchten Randknoten der Mobilstation übertragen werden. Deshalb ist es möglich, die Tabelle des Teilnehmerrandknotens wie bei der ersten Übergabesteuerung bei mancher Gelegenheit zu aktualisieren.
  • Bezüglich der Gelegenheit zur Aktualisierung, ist sie analog zu der des ersten vergleichenden Beispiels.
  • Die Aktualisierung der Tabelle des Teilnehmerrandknotens wird durchgeführt durch Übertragen der IP-Adresse der Mobilstation und der IP-Adresse des neuen Randknotens von dem alten Randknoten zu dem Teilnehmerrandknoten. Nach Übertragen der IP-Adressen gibt der alte Randknoten seine eigene Übermittlungstabelle und Ähnliches frei, welche vorzugsweise freigegeben wird, nachdem der alte Randknoten die Mitteilung von dem Teilnehmerrandknoten empfängt, dass die Aktualisierung seiner Tabelle vollständig ist, um Daten-(Paket)-Verlust zu verhindern.
  • Übrigens, wenn das Verfahren eingesetzt wird, bei dem jedes Mal dann, wenn der Randknoten ein Paket empfängt, auf den Aufenthaltsortinformationsserver 300 zugegriffen wird, ist es für den Randknoten unnötig, die Tabelle zu besitzen, und deshalb unnötig, die Tabelle des Teilnehmerrandknotens während der Übergabe zu aktualisieren. In diesem Fall teilt die sich bewegende Mobilstation dem Aufenthaltsortinformationsserver 300 ihre eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des neuen Randknotens mit, so dass der Aufenthaltsortinformationsserver 300 seine eigenen Informationen gemäß den IP-Adressen aktualisiert.
  • Wenn eine Übergabe bei dem Verfahren stattfindet, bei dem der Randknoten seine Tabelle durch periodisches Zugreifen auf den Aufenthaltsortinformationsserver 300 aktualisiert, kann die Tabelle des Teilnehmerrandknotens entweder auf die gleiche Weise wie bei dem vorstehenden Verfahren aktualisiert werden oder gar nicht aktualisiert werden. Wenn sie nicht aktualisiert wird, kann von dem Zeitpunkt der Übergabe zur nächsten periodischen Aktualisierung ein Paketverlust auftreten.
  • ZWEITES AUSFÜHRUNGSBEISPIEL
  • Das zweite Ausführungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung implementiert ebenfalls eine Datenübertragung zwischen Mobilstationen. Die Weiterleitung wird durch die IP-Adressen der Mobilstationen durchgeführt, wie bei dem zweiten vergleichenden Beispiel.
  • 21 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration eines Mobilkommunikationsnetzwerks des zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • Das Mobilkommunikationsnetzwerk des vorliegenden Ausführungsbeispiels umfasst einen Gateknoten 402, Verstärkerknoten 403 und 404 und Randknoten 405 bis 408, aber keinen Aufenthaltsortinformationsserver 400. Die Funktionen der Knoten sind die gleichen, wie die ihrer Gegenstücke in dem ersten Ausführungsbeispiel.
  • Der Gateknoten 402, die Verstärkerknoten 403 und 404 und die Randknoten 405 bis 408 besitzen ihre eigenen IP-Adressen (bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel entsprechend # 2, # 3, # 4, und # 5 bis # 8) und Mobilstationen 409 und 410 besitzen ebenso ihre eigenen IP-Adressen (in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel # 9 und # 10).
  • Der Gateknoten 402 und die Verstärkerknoten 403 und 404 sind Weiterleitungsknoten zum Durchführen einer Weiterleitung der Daten gemäß Weiterleitungsinformationen.
  • 22 ist ein Flussdiagramm, das einen Teil eines Datenübertragungsverfahrens zwischen Mobilstationen in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt.
  • Es wird angenommen, dass eine Mobilstation (z.B. 409) Daten (IP-Pakete) an den Randknoten (in diesem Fall 405) überträgt, wobei sie die IP-Adresse (# 10) einer Teilnehmermobilstation (z.B. 410) hinzufügt (Schritt S1001).
  • Dann überträgt der Randknoten die empfangenen Daten an den Weiterleitungsknoten (Schritt S1002). Bei dem Beispiel von 21, da jeder Randknoten wie in dem zweiten vergleichenden Beispiel mit nur einem Verstärkerknoten verbunden ist, werden die Daten an den entsprechend einen der Verstärkerknoten übertragen.
  • Das nachfolgende Weiterleiten der Daten ist analog zu dem des ersten Ausführungsbeispiels. Zum Beispiel werden die von der Mobilstation 409 an die Mobilstation 410 übertragenen Daten über den Randknoten 405, den Verstärkerknoten 403 und den Randknoten 406 übertragen, und kommen an der Mobilstation 410 an. Die Datenübertragung von der Mobilstation 410 zu der Mobilstation 409 wird auf eine ähnliche Weise durchgeführt.
  • 23 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt, und 24A und 24B sind Flussdiagramme, die das Beispiel der ersten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellen. Die Übergabesteuerung wird nun anhand eines Beispiels beschrieben, bei welchem sich die Mobilstation 410 aus dem Überwachungsgebiet des Randknotens 406 in das des Randknotens 407 bewegt.
  • Nach einem Erfassen, dass sich die rundgesendete IP-Adresse von der gegenwärtig gespeicherten IP-Adresse unterscheidet, entscheidet die Mobilstation 410, dass sich ihr Besuchsgebiet ändert, und überträgt ihre eigene IP-Adresse an den Randknoten (S1101). Bei dem Beispiel von 23 überträgt die Mobilstation 410 ihre eigene IP-Adresse an den Randknoten 407.
  • Der neue Randknoten überträgt die IP-Adresse der sich bewegenden Mobilstation an den Weiterleitungsknoten höherer Ebene (Verstärkerknoten oder Gateknoten) (Schritt S1102). Nach Empfangen der IP-Adresse der Mobilstation aktualisiert der Weiterleitungsknoten seine eigenen Weiterleitungsinformationen über die (IP-Adresse der) Mobilstation (oder erzeugt die Informationen über die Mobilstation, wenn keine Informationen existieren) (Schritt S1103) und überträgt die IP-Adresse der Mobilstation an den Weiterleitungsknoten noch höherer Ebene. Diese Verarbeitung wird wiederholt bis zu dem Kreuzungsweiterleitungsknoten des Übertragungswegs des alten Randknotens und des Übertragungswegs des neuen Randknotens (Schritt S1104 und S1105).
  • Bei dem Beispiel von 23 ist der Weiterleitungsknoten höherer Ebene des neuen Randknotens der Verstärkerknoten 404 und der Kreuzungsweiterleitungsknoten des Übertragungswegs zu dem alten Randknoten (Randknoten 406) und des Übertragungswegs zu dem neuen Randknoten (Randknoten 407) ist der Gateknoten 402. Dementsprechend aktualisieren der Verstärkerknoten 404 und der Gateknoten 402 die Weiterleitungsinformationen über die (IP-Adresse der) Mobilstation 410.
  • Bei Erreichen des Kreuzungsweiterleitungsknotens setzt sich die Verarbeitung bei Schritt S1106 fort. Bei Schritt S1106 wird eine Entscheidung getroffen, ob der gegenwärtige Knoten der Weiterleitungsknoten höherer Ebene des alten Randknotens ist oder nicht, und wenn das Entscheidungsergebnis positiv ist, ist die Verarbeitung vollständig. Andererseits wird die IP-Adresse der Mobilstation an den Weiterleitungsknoten niedrigerer Ebene übertragen, der zu dem alten Randknoten führt (Schritt S1107). Der Weiterleitungsknoten niedrigerer Ebene aktualisiert seine eigenen Weiterleitungsinformationen über die IP-Adresse der Mobilstation (Schritt S1108). Im Speziellen, wenn er die an die Mobilstation adressierten Daten empfängt, aktualisiert er seine eigenen Weiterleitungsinformationen derart, so dass die Daten an seinen Weiterleitungsknoten höherer Ebene übertragen werden. Übrigens ist es auch möglich, die Weiterleitungsinformationen über die Mobilstation bei Schritt S1108 zu beseitigen, in welchem Fall jeder Weiterleitungsknoten die empfangenen Daten an seinen Weiterleitungsknoten höherer Ebene überträgt, wenn es keine Weiterleitungsinformationen über die (IP-Adresse der) Mobilstation gibt. Nach Schritt S1108 setzt sich die Verarbeitung wieder bei Schritt S1106 fort.
  • 25 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in die Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt, und 26 ist ein Flussdiagramm, das das Beispiel der zweiten Übergabesteuerung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk des zweiten Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt. Die Übergabesteuerung wird nun anhand eines Beispiels beschrieben, bei welchem sich die Mobilstation 410 aus dem Überwachungsgebiet des Randknotens 406 in das des Randknotens 407 bewegt.
  • Nach einem Erfassen, dass sich die rundgesendete IP-Adresse von der gegenwärtig gespeicherten IP-Adresse unterscheidet, entscheidet die Mobilstation 410, dass sich ihr Besuchsgebiet ändert, und überträgt ihre eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des neuen Randknotens an den alten Randknoten (Schritt S1201). Bei dem Beispiel von 25 überträgt die Mobilstation 410 ihre eigene IP-Adresse # 10 und die IP-Adresse # 7 des Randknotens 407 an den Randknoten 406. Die Übertragung an den alten Randknoten 406 wird durchgeführt durch Platzieren der Übertragungsweginformationen in die Weiterleitungsinformationen jedes Weiterleitungsknotens, für die IP-Adressen der einzelnen Randknoten, wie in 25 dargestellt.
  • Der alte Randknoten erzeugt eine Übermittlungstabelle, die die Beziehung zwischen der IP-Adresse der Mobilstation und der IP-Adresse des neuen Randknotens (Umleitungsrandknoten) herstellt (S1202), so dass er, wenn er danach Daten empfängt, zu denen die IP-Adresse der Mobilstation hinzugefügt ist, die Daten an den neuen Randknoten überträgt (übermittelt), wobei er die IP-Adresse des neuen Randknotens zu den Daten hinzufügt. Bei dem Beispiel von 25, wenn er Daten empfängt, zu denen die IP-Adresse # 10 der Mobilstation 410 hinzugefügt ist, überträgt der alte Randknoten 406 die Daten an den neuen Randknoten 407, wobei er die IP-Adresse # 7 des Randknotens 407 zu den Daten hinzufügt. Die Übertragung an den neuen Randknoten 407 wird durchgeführt durch Platzieren der Übertragungsweginformationen über die IP-Adresse des Randknotens in die Weiterleitungsinformationen jeder Weiterleitungsknoten, wie vorstehend beschrieben.
  • Bei der zweiten Übergabesteuerung besteht jedoch die Möglichkeit einer Übertragungsverzögerung oder einer Anhäufung, weil die Daten von dem ersten besuchten Randknoten der Mobilstation übertragen werden. Deshalb ist es möglich, die Tabelle des Weiterleitungsknoten wie bei der ersten Übergabesteuerung bei mancher Gelegenheit zu aktualisieren.
  • Bezüglich der Gelegenheit zur Aktualisierung ist sie analog zu der des ersten vergleichenden Beispiels.
  • Die Aktualisierung der Weiterleitungsinformationen wird zum Beispiel von dem Weiterleitungsknoten höherer Ebene des neuen Randknotens zu dem Verbindungsknoten und dann von dem Verbindungsknoten zu dem Weiterleitungsknoten höherer Ebene des alten Randknotens durchgeführt, wie bei der ersten Übergabesteuerung. Das Freigeben der Übermittlungstabelle des alten Randknotens wird vorzugsweise durchgeführt, nachdem die Aktualisierung der Weiterleitungsinformation seines Weiterleitungsknotens höherer Ebene vervollständigt ist, um Daten-(Paket)-Verlust zu verhindern.
  • ERGÄNZUNGEN
  • Es können ein Mobilkommunikationsnetzwerk und ein Datenzuführungsverfahren implementiert werden, die kombinierte Funktionen besitzen, wie in den vorstehenden Ausführungsbeispielen beschrieben (zum Beispiel diese, die die Funktionen des ersten und zweiten vergleichenden Beispiels besitzen).
  • Obwohl die vorstehende Beschreibung das Verfahren zum Durchführen der Weiterleitung gemäß der IP-Adresse des Randknotens (das erste und zweite vergleichende Beispiel) und das Verfahren zum Durchführen der Weiterleitung gemäß der IP-Adresse der Mobilstation (das erste und zweite Ausführungsbeispiel) getrennt erklärt, ist ein Weiterleitungsverfahren möglich, das diese zwei Verfahren kombiniert.
  • Wie vorstehend beschrieben kann die vorliegende Erfindung das verbindungslose Netzwerk und die verbindungslose Übertragung implementieren, wobei sie die Notwendigkeit des Sendens des Anrufsteuerungssignals bei der Datenzuführung in dem Mobilkommunikationsnetzwerk umgeht.
  • Zusätzlich kann sie die Netzwerkanhäufung verhindern, die eine Zuführung der gleichen Daten an die Benutzer der gleichen Gruppe mit sich bringt, wobei die Belastung auf den Datenzuführungsserver reduziert wird.
  • Des Weiteren kann sie eine Steuerung, wie etwa eine Übergabe, in solch einem verbindungslosen Netzwerk implementieren.

Claims (8)

  1. Mobilkommunikationsnetzwerk, mit: einem oder mehreren Weiterleitungsknoten (202, 203, 204; 402, 403, 404), angepasst zum Durchführen eines Weiterleitens von Daten gemäß Weiterleitungsinformationen, wobei der eine oder die mehreren Weiterleitungsknoten dazu angepasst sind, um Daten zu empfangen, zu denen die IP-Adresse einer Mobilstation (209; 409) hinzugefügt ist, und das Netzwerk einen oder mehrere Randknoten (205208; 405408) umfasst, angepasst zum Empfangen der von den Weiterleitungsknoten (202, 203, 204; 402, 403, 404) weitergeleiteten Daten und zum Übertragen der Daten an die Mobilstation (209; 409) gemäß der zu den Daten hinzugefügten IP-Adresse der Mobilstation, wobei die Weiterleitungsinformationen Informationen über die Entsprechung zwischen der IP-Adresse (#9) der Mobilstation (209; 409) und der Übertragungsroute enthalten, und wobei: die Weiterleitungsknoten (202, 203, 204; 402, 403, 404) dazu angepasst sind, um das Weiterleiten der empfangenen Daten gemäß der zu den empfangenen Daten hinzugefügten IP-Adresse der Mobilstation (209; 409) und der Weiterleitungsinformationen durchzuführen, wobei die Weiterleitungsinformationen Informationen über die Entsprechung zwischen der IP-Adresse des Randknotens und der Übertragungsroute enthalten, und wobei: die Weiterleitungsknoten dazu angepasst sind, um das Weiterleiten der empfangenen Daten gemäß der zu den empfangenen Daten hinzugefügten IP-Adresse des Randknotens und der Weiterleitungsinformationen durchzuführen; und die Mobilstation (209; 409) dazu angepasst ist, um, wenn sie sich aus dem Überwachungsgebiet eines alten Randknotens (205; 405) in das Überwachungsgebiet eines neuen Randknotens (206; 406) bewegt, dem alten Randknoten (205; 405) ihre eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des neuen Randknotens (206; 406) mitzuteilen, und der alte Randknoten (205; 405) dazu angepasst ist, um, wenn er danach Daten empfängt, zu denen die IP-Adresse der sich bewegenden Mobilstation (209; 409) hinzugefügt ist, die Daten an den neuen Randknoten (206; 406) zu übertragen, wobei er die IP-Adresse des neuen Randknotens (206; 406) zu den Daten hinzufügt.
  2. Mobilkommunikationsnetzwerk gemäß Anspruch 1, wobei die IP-Adresse einer Gruppe von Mobilstationen als die hinzuzufügende IP-Adresse der Mobilstation zu den Daten hinzugefügt werden kann, und wobei: die Weiterleitungsknoten (202, 203, 204; 402, 403, 404) Gruppeninformationen besitzen, bei denen es sich um Informationen über die Entsprechung zwischen den IP-Adressen der zu der Gruppe gehörenden Mobilstationen und der IP-Adresse der Gruppe der Mobilstationen handelt, und dazu angepasst sind, um, wenn die IP-Adresse der Gruppe der Mobilstationen zu den empfangenen Daten hinzugefügt ist, die empfangenen Daten gemäß der Anzahl der Übertragungsrouten entsprechend den IP-Adressen der Mobilstationen, die der hinzugefügten IP-Adresse der Gruppe der Mobilstationen entsprechen, gemäß den Gruppeninformationen und den Weiterleitungsinformationen zu vervielfachen, und dazu angepasst sind, um das Weiterleiten der Daten durchzuführen.
  3. Mobilkommunikationsnetzwerk gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei die zu den Daten hinzuzufügende IP-Adresse der Mobilstation die IP-Adressen einer Vielzahl von Mobilstationen umfassen kann, und wobei: die Weiterleitungsknoten (202, 203, 204; 402, 403, 404) dazu angepasst sind, um, wenn die IP-Adressen der Vielzahl der Mobilstationen zu den empfangenen Daten hinzugefügt sind, die empfangenen Daten gemäß der Anzahl der Übertragungsrouten entsprechend der IP-Adressen der Vielzahl der Mobilstationen gemäß den Weiterleitungsinformationen zu vervielfachen, und dazu angepasst sind, um zu jeder der Daten die IP-Adressen der Mobilstationen entsprechend jeder der Übertragungsrouten hinzuzufügen und dazu angepasst sind, um das Weiterleiten der Daten durchzuführen.
  4. Mobilkommunikationsnetzwerk gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei jeder der Randknoten dazu angepasst ist, um Daten zu empfangen, die von einer sein eigenes Überwachungsgebiet besuchenden Mobilstation übertragen werden und zu denen die IP-Adresse der Mobilstation hinzugefügt ist, und dazu angepasst ist, um die Daten an die Weiterleitungsknoten zu übertragen.
  5. Datenzuführungsverfahren in einem Mobilkommunikationsnetzwerk mit einem oder mehreren Weiterleitungsknoten (202204; 402404), welche ein Weiterleiten von Daten gemäß Weiterleitungsinformationen durchführen, wobei das Netzwerk einen oder mehrere Randknoten (205208; 405408) umfasst und das Datenzuführungsverfahren die Schritte aufweist: Empfangen, an den Weiterleitungsknoten (202, 203, 204; 402, 403, 404), von Daten, zu denen die IP-Adresse einer Mobilstation (209; 409) hinzugefügt ist; und Empfangen, an den Randknoten (205208; 405408), der von den Weiterleitungsknoten (202204; 402404) weitergeleiteten Daten und Übertragen der Daten an die Mobilstation (209; 409) gemäß der zu den Daten hinzugefügten IP-Adresse der Mobilstation, wobei die Weiterleitungsinformationen Informationen über die Entsprechung zwischen der IP-Adresse der Mobilstation und der Übertragungsroute enthalten und wobei: die Weiterleitungsknoten das Weiterleiten der empfangenen Daten gemäß der zu den empfangenen Daten hinzugefügten IP-Adresse der Mobilstation (209; 409) und den Weiterleitungsinformationen durchführen, wobei die Weiterleitungsinformationen Informationen über die Entsprechung zwischen der IP-Adresse des Randknotens und der Übertragungsroute enthalten und wobei: die Weiterleitungsknoten das Weiterleiten der empfangenen Daten gemäß der zu den empfangenen Daten hinzugefügten IP-Adresse des Randknotens und den Weiterleitungsinformationen durchführen; und die Mobilstation, wenn sie sich aus dem Überwachungsgebiet eines alten Randknotens in das Überwachungsgebiet eines neuen Randknotens bewegt, dem alten Randknotens ihre eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des neuen Randknotens mitteilt (S601), und der alte Randknoten, wenn er danach Daten empfängt, zu denen die IP-Adresse der sich bewegenden Mobilstation hinzugefügt ist, die Daten an den neuen Randknoten überträgt, wobei er die IP-Adresse des neuen Randknotens zu den Daten hinzufügt.
  6. Datenzuführungsverfahren gemäß Anspruch 5, wobei die IP-Adresse einer Gruppe von Mobilstationen als die hinzuzufügende IP-Adresse der Mobilstation zu den Daten hinzugefügt werden kann, und wobei: die Weiterleitungsknoten Gruppeninformationen besitzen, bei denen es sich um Informationen über die Entsprechung zwischen den IP-Adressen der zu der Gruppe gehörenden Mobilstationen und der IP-Adresse der Gruppe der Mobilstationen handelt, und, wenn die IP-Adresse der Gruppe der Mobilstationen zu den empfangenen Daten hinzugefügt ist, die empfangenen Daten gemäß der Anzahl der Übertragungsrouten entsprechend der IP-Adressen der Mobilstationen, die der hinzugefügten IP-Adresse der Gruppe der Mobilstationen entsprechen, gemäß den Gruppeninformationen und den Weiterleitungsinformationen vervielfachen, und das Weiterleiten der Daten durchführen.
  7. Datenzuführungsverfahren gemäß Anspruch 5 oder 6, wobei die zu den Daten hinzuzufügende IP-Adresse der Mobilstation die IP-Adressen einer Vielzahl von Mobilstationen umfassen kann, und wobei: die Weiterleitungsknoten, wenn die IP-Adressen der Vielzahl der Mobilstationen zu den empfangenen Daten hinzugefügt sind, die empfangenen Daten gemäß der Anzahl der Übertragungsrouten entsprechend der IP-Adressen der Vielzahl der Mobilstationen gemäß den Weiterleitungsinformationen vervielfachen, zu jeder der Daten die IP-Adressen der Mobilstationen entsprechend jeder der Übertragungsrouten hinzufügen und das Weiterleiten der Daten durchführen.
  8. Datenzuführungsverfahren gemäß einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei jeder der Randknoten Daten empfängt, die von einer sein eigenes Überwachungsgebiet besuchenden Mobilstation übertragen werden und zu denen die IP-Adresse der Mobilstationen hinzugefügt ist, und die Daten an die Weiterleitungsknoten überträgt.
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