FI108832B - IP-reitityksen optimointi accessverkossa - Google Patents

IP-reitityksen optimointi accessverkossa Download PDF

Info

Publication number
FI108832B
FI108832B FI991260A FI991260A FI108832B FI 108832 B FI108832 B FI 108832B FI 991260 A FI991260 A FI 991260A FI 991260 A FI991260 A FI 991260A FI 108832 B FI108832 B FI 108832B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
node
mobile
mobility
access
unit
Prior art date
Application number
FI991260A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI991260A (fi
FI991260A0 (fi
Inventor
Jaakko Rajaniemi
Jonne Soininen
Original Assignee
Nokia Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from FI990510A external-priority patent/FI990510A0/fi
Application filed by Nokia Corp filed Critical Nokia Corp
Priority to FI991260A priority Critical patent/FI108832B/fi
Publication of FI991260A0 publication Critical patent/FI991260A0/fi
Priority to DE60034557T priority patent/DE60034557T2/de
Priority to PCT/FI2000/000178 priority patent/WO2000054523A1/en
Priority to CN00804783A priority patent/CN1131648C/zh
Priority to BR0008773-4A priority patent/BR0008773A/pt
Priority to EP00909386A priority patent/EP1159835B1/en
Priority to KR1020017011439A priority patent/KR100573009B1/ko
Priority to AT00909386T priority patent/ATE360964T1/de
Priority to JP2000604624A priority patent/JP3638525B2/ja
Priority to CA002364618A priority patent/CA2364618C/en
Priority to AU31690/00A priority patent/AU3169000A/en
Priority to KR1020057012175A priority patent/KR20050074659A/ko
Priority to ES00909386T priority patent/ES2284482T3/es
Publication of FI991260A publication Critical patent/FI991260A/fi
Priority to US09/940,577 priority patent/US7356595B2/en
Publication of FI108832B publication Critical patent/FI108832B/fi
Application granted granted Critical
Priority to JP2004314067A priority patent/JP2005102261A/ja
Priority to US12/045,784 priority patent/US8255540B2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0019Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection adapted for mobile IP [MIP]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/06Registration at serving network Location Register, VLR or user mobility server
    • H04W8/065Registration at serving network Location Register, VLR or user mobility server involving selection of the user mobility server
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/04Network layer protocols, e.g. mobile IP [Internet Protocol]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/02Inter-networking arrangements

Description

108832 IP-reitityksen optimointi accessverkossa Keksinnön alue
Keksintö liittyy mekanismiin, jolla optimoidaan makrotasoisen liikenteen, kuten Internet-tyyppisen protokollan mukaisen liikenteen, reititys ac-5 cessverkossa, kuten radioaccessverkossa.
Keksinnön tausta
Matkaviestinjärjestelmä viittaa yleisesti mihin tahansa tietoliikennejärjestelmään, joka käyttää langatonta liikennöintiä, kun käyttäjät liikkuvat järjestelmän palvelualueen sisällä. Tyypillinen matkaviestinjärjestelmä on yleinen 10 maanpäällinen matkaviestinverkko (PLMN, Public Land Mobile Network). Matkaviestinverkko on usein liityntäverkko (accessverkko), joka tarjoaa käyttäjälle langattoman liitynnän ulkopuolisiin verkkoihin, isäntiin, tai palveluihin, joita erityiset palvelujen tuottajat tarjoavat.
Yleinen pakettiradiopalvelu GPRS on uusi palvelu GSM-järjestel-15 mässä (Global System for Mobile Communication). Aliverkko käsittää joukon pakettidatapalvelusolmuja SN, joita tässä hakemuksessa kutsutaan palvele-·”*: viksi GPRS-tukisolmuiksi SGSN. Jokainen SGSN on kytketty GSM-matka-
: viestinverkkoon (tyypillisesti tukiasemaohjaimeen BSC tai tukiasemaan BTS
tukiasemajärjestelmässä) niin että SGSN voi tuottaa pakettipalvelun liikkuville ....: 20 datapäätelaitteille useiden tukiasemien, ts. solujen, kautta. Välissä oleva mat- kaviestinverkko tuottaa radioliitynnän ja pakettikytketyn datasiirron SGSN:n ja '.. liikkuvien datapäätelaitteiden välillä. Eri aliverkot puolestaan ovat kytketyt ul kopuoliseen dataverkkoon, esim. yleiseen kytkettyyn dataverkkoon PSPDN, GPRS-yhdyskäytävätukisolmujen GGSN kautta. Näin GPRS-palvelu mahdol-25 listaa pakettidatasiirron liikkuvien datapäätelaitteiden ja ulkopuolisten data-’...; verkkojen välillä, kun GSM-verkko toimii radioaccessverkkona RAN.
Kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmiä, kuten Universal ,···. Mobile Communications System (UMTS) ja Future Public Land Mobile Tele- ·“ communications system (FPLMTS), jolle myöhemmin on annettu uusi nimi v : 30 IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000), ollaan kehittämäs-
sä. UMTS-arkkitehtuurissa maanpäällinen UMTS-radioaccessverkko, UTRAN, koostuu joukosta radioaccessverkkoja RAN (joita myös kutsutaan radioverkon alijärjestelmiksi RNS), jotka on kytketty ydinverkkoon (CN). Kukin RAN on vastuussa sen oman soluryhmän resursseista. Kullekin yhteydelle, joka on 35 matkaviestimen MS ja UTRANin välillä, yksi RAN on palveleva RAN. RAN
2 108832 muodostuu radioverkko-ohjaimesta RNC ja monista tukiasemista BS. Yksi ydinverkko, joka käyttää UMTS-radioaccessverkkoa, on GPRS.
Yksi päätavoitteista matkaviestinverkon kehittämisessä on tuottaa IP (Internet Protocol) -palvelu, jossa on standardin mukainen IP-runko ja joka 5 käyttäisi matkaviestinverkkojen liikkuvuuden hallinnan ja Mobile IP:n yhdistelmää. IP-peruskonsepti ei tue käyttäjän liikkuvuutta: IP-osoitteet annetaan verkkoliitännöille niiden fyysisestä sijainnista riippuen. Itse asiassa IP-osoitteen ensimmäinen kenttä (NETID) on yhteinen kaikille liitännöille, jotka linkittyvät samaan Internet-aliverkkoon. Tämä periaate estää käyttäjää 10 (liikkuvaa isäntää) säilyttämästä osoitettaan liikkuessaan eri Internet-aliverkoissa, ts. vaihtaessaan fyysistä liitäntää.
Liikkuvuuden parantamiseksi Internetissä on Internet Engineering Task Force (IETF) esittänyt standardissa RFC2002 Mobile IP-protokollan IP-versiolle 4. Mobile IP mahdollistaa IP-datagrammien reitittämisen liikkuville 15 isännille riippumatta liittymispisteestä aliverkossa. Mobile IP-protokolla tuo seuraavat uudet toiminnalliset ja arkkitehtuuriset yksiköt.
‘Liikkuva solmu MN’ (Mobile Node; kutsutaan myös liikkuvaksi isännäksi MH, Mobile Host) viittaa isäntään, joka muuttaa kiinnityspistettään yh-destä verkosta tai aliverkosta toiseen. Liikkuva solmu voi muuttaa sijaintiaan 20 muuttamatta IP-osoitettaan; se voi jatkaa kommunikointia muiden Internet- • · ·.’·· solmujen kanssa missä tahansa sijaintipaikassa käyttäen (vakiota) IP- ·;··: osoitettaan. ‘Matkaviestin MS’ (Mobile station) on liikkuva solmu, jolla on radio- rajapinta verkkoon. ‘Tunneli’ on reitti, jota datagrammi seuraa, kun se on kap- • ; seloitu. Malli on sellainen, että kun datagrammi on kapseloitu, se reititetään 25 tunnetulle kapseloinnin purkavalle agentille, joka purkaa datagrammin kapse-. . loinnin ja sitten välittää sen oikein sen lopulliseen kohteeseen. Kunkin liikkuva solmu on kytketty kotiagenttiin uniikin tunnelin kautta, joka identifioidaan tun-nelitunnisteella, joka on uniikki tietylle vierasagentti (Foreign Agent)/kotiagentti ‘: (Home Agent) parille.
30 ‘Kotiverkko’ (Home Network) on IP-verkko, johon käyttäjä loogisesti ♦«· kuuluu. Fyysisesti se voi olla esimerkiksi paikallisverkko (LAN), joka on kytketty reitittimen kautta Internetiin. ‘Kotiosoite’ on osoite, joka on annettu liikku-'···’ valle solmulle pidemmäksi aikajaksoksi. Se voi säilyä muuttumattomana riip pumatta siitä, missä MN on kiinnittynyt Internetiin. Vaihtoehtoisesti se voitaisiin 35 antaa osoitepoolista.
3 108832 ‘Liikkuvuusagentti’ (Mobility Agent) on joko kotiagentti tai vie-rasagentti. ‘Kotiagentti HA’ on reitittävä yksikkö liikkuvan solmun kotiverkossa, joka tunneloi paketit liikkuvalle solmulle välittämistä varten, kun se on poissa kotoa, ja ylläpitää sijainti-informaatiota liikkuvaa solmua varten. Se tunneloi 5 datagrammit liikkuvalle solmulle välittämistä varten ja, optionaalisesti, purkaa liikkuvalta solmulta tulevien datagrammien tunneloinnin, kun liikkuva solmu on poissa kotoa. ‘Vierasagentti FA’ viittaa liikkuvan solmun vierailevassa verkossa olevaan reitittävään yksikköön, joka tuottaa reitityspalvelut liikkuvalle solmulle, kun se on rekisteröityneenä, ja näin sallii liikkuvan solmun käyttää kotiverkko-10 osoitettaan. Vierasagentti purkaa tunneloinnin paketeista, jotka liikkuvan solmun kotiagentti on tunneloinut, ja välittää paketit liikkuvalle solmulle. Liikkuvan solmun lähettämille datagrammeille vierasagentti voi toimia oletusarvoisena (default) reitittimenä rekisteröityneiden liikkuvien solmujen tapauksessa.
RFC2002 määrittää COA-osoitteen (Care-of Address) liikkuvalle 15 solmulle menevän tunnelin päätepisteenä niille datagrammeille, jotka on välitetty eteenpäin liikkuvalle solmulle kun se on poissa kotoa. Protokolla voi käyttää kahdentyyppisiä COA-osoitteita: vierasagentin COA (foreign agent care-of address), joka on osoite, jonka kuuluttaa vierasagentti, johon liikkuva • solmu on rekisteröitynyt, sekä sijaintipaikan COA (co-located care-of address), 20 joka on ulkopuolelta saatu paikallinen osoite, jonka liikkuva solmu on pyytänyt ·. ·· verkolta. MN:llä voi olla useita COA-osoitteita samanaikaisesti. Liikkuvan sol- *:·: mun MN osoite COA rekisteröidään sen kotiagentille HA. COA-lista päivite- tään, kun liikkuva solmu vastaanottaa mainokset (advertisement) vierasagen-teiltä. Jos advertisement kuluu loppuun, sen antama arvo tai arvot tulee pois-25 taa listalta. Yksi vierasagentti voi antaa useamman kuin yhden COA-osoitteen _ . mainoksissaan. ‘Liikkuvuussidos’ (Mobility Binding) on kotiosoitteen ja COA- osoitteen välinen assosiaatio yhdessä tämän assosiaation jäljellä olevan eliniän kanssa. MN rekisteröi COA-osoitteensa kotiagentilleen HA lähettämällä re-:··: kisteröintipyynnön (Registration Request). HA vastaa rekisteröintivastauksella ;30 (Registration Reply) ja säilyttää sidoksen kyseiselle liikkuvalle solmulle MN.
Yksi geneerinen liikkuvuudenhallintamekanismi, joka mahdollistaa vaelluksen kaikentyyppisten accessverkkojen välillä, mahdollistaisi käyttäjän ·· vaivattoman liikkumisen kiinteiden ja matkaviestinverkkojen välillä, yleisten ja yksityisten verkkojen välillä sekä erilaisia access-teknologioita käyttävien 35 PLMN-verkkojen välillä. Tämän vuoksi ollaan kehittämässä mekanismeja, jot- I 4 108832 ka tukevat Mobile IP-toiminnallisuutta myös matkaviestinjärjestelmissä, kuten UMTSja GPRS.
On toivottavaa, että Mobile IP tullaan toteuttamaan UMTS/GPRS-i verkon päällä (overlay) samalla kun säilytetään yhteensopivuus taaksepäin 5 nykyisiin järjestelmiin, niin että oletetaan minimaaliset muutokset GPRS-standardeissa ja verkoissa, joiden operaattorit eivät halua tukea MIP:iä. Kuvio 1 havainnollistaa minimikonfiguraatiota GPRS-operaattorille, joka haluaa tarjota Mobile IP-palvelun. Nykyinen GPRS-rakenne säilytetään ja se huolehtii liikkuvuudesta PLMN-verkon sisällä, kun taas MIP mahdollistaa käyttäjän 10 vaeltaa muiden järjestelmien, kuten LANit, ja UMTS:in välillä menettämättä meneillään olevaa istuntoa. Kuviossa 1 vierasagentit FA ovat sijoitetut GGSN-solmuihin. Kaikilla GGSN-solmuilla ei saata olla vierasagentteja FA. SGSN ja GGSN voivat myös olla sijoitettu samaan paikkaan. Yksi FA PLMN-verkossa on riittävä tarjoamaan MlP-palvelun, mutta kapasiteetti- ja tehokkuussyistä 15 saatetaan haluta useampia kuin yksi. Tämä tarkoittaa, että MS:n täytyy pyytää PDP-kontekstin pystyttämistä GGSN-solmuun, joka tarjoaa FA-toiminnalli-suuden. Kun PDP-kontekstia pystytetään, matkaviestimelle MS informoidaan vierasagentin FA verkkoparametrit, esim. COA.
’···' Matkaviestimellä MS voi olla sama COA-osoite istunnon aikana, ts.
20 niin kauan kuin PDP-konteksti on aktivoituneena. Hyvin paljon liikkuva MS voi suorittaa useita SGSN-solmujen välisiä handovereita HO pitkän istunnon aika-na, mikä voi aiheuttaa tehottoman reitityksen. Ensimmäisenä parannuksena voitaisiin tuoda virtaviivaistava proseduuri, jossa on väliaikainen ankkuripiste ; GGSN-solmussa: Jos MN ei ole siirtämässä dataa, tai jos se ei mahdollisesti 25 edes ole aktiivisessa tilassa, kun se liikkuu yhdestä SGSN-solmusta toiseen, ; uusi PDP-konteksti voitaisiin pystyttää uuden SGSN-solmun ja siihen liittyvän GGSN-solmun välille handoverissa. MN saa uuden COA-osoitteen. Jos MN on siirtämässä dataa, esim. mukana TCP-istunnossa, MN siirtyisi vanhalta •" · SGSN-solmulta uudelle säilyttäen samalla PDP-kontekstin vanhassa (ankkuri-) 30 GGSN-solmussa datasiirron kestoajan. Kun datasiirto on päättynyt, PDP-• J·' konteksti voidaan siirtää uuteen SGSN-solmuun liittyvälle GGSN-solmulle ja saada uusi COA-osoite.
Ongelma on kuinka havaita liike ja löytää uusi vierasagentti FA, edullisesti lähin FA, kun MN liikkuu yhdeltä SGSN-solmulta toiselle. GPRS-35 päätelaite (MS) on luonnollisesti tietoinen SGSN-solmun vaihtumisesta GPRS-protokollatasolle, kuten yllä selitettiin, mutta tämä muutos on näkymätön päällä 5 108832 i ί i olevalle MIP-protokollalle ja liikkuvalle solmulle MN, joka on assosioituneena GPRS-päätelaitteeseen MS.
Samanlaisia ongelmia voidaan kohdata missä tahansa liikkuvuu-denhallinnassa ja reitityksessä järjestelmätasolla, joka on accessverkon liikku-5 vuudenhallinnan päällä. Näitä erilaisia päällesijoittuvia (overlaying) liikkuvuu-denhallintoja kutsutaan yleisesti makroliikkuvuudenhallinnaksi.
Keksinnön yhteenveto
Esillä olevan keksinnön tavoitteen on poistaa tai lievittää yllä esitettyjä ongelmia.
10 Tämä tavoite saavutetaan menetelmällä, järjestelmällä ja access- solmulla, jolle on tunnusomaista se, mitä on esitetty oheisissa itsenäisissä patenttivaatimuksissa. Keksinnön ensisijaiset suoritusmuodot on esitetty oheisissa epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa.
Esillä olevassa keksinnössä tukisolmu, tai yleisemmin mikä tahansa 15 access-solmu, joka on handoverin kohteena istunnon aikana, on järjestetty tarkistamaan optimaalinen reititys myös makroliikkuvuudenhallinnan kannalta. Tätä tarkoitusta varten access-solmu on tietoinen edullisimpana pidetystä liik-·...·* kuvuusyksiköstä, normaalisti lähimmästä, jota tulisi käyttää. Liikkuvuusyksikkö voi olla mikä tahansa yksikkö, joka tuottaa kiinnityspisteen makroliikkuvuusta-20 solia, kuten liikkuvuusagentti Mobile IP-tyyppisessä liikkuvuudenhallinnassa. Handovertilanteessa järjestelmä, edullisesti access-solmu, tarkistaa onko ole-massa parempana pidetty liikkuvuusyksikkö, jonka tulisi korvata istunnon ny-kyinen liikkuvuusyksikkö. Jos tätä access-solmua varten ei ole olemassa ensisijaista liikkuvuusyksikköä, tai ensisijainen liikkuvuusyksikkö osoittautuu sa-. . 25 maksi kuin istunnon nykyinen liikkuvuusyksikkö, nykyinen liikkuvuusyksikkö ; säilytetään. Kuitenkin, jos access-solmulla on olemassa parempana pidetty liikkuvuusyksikkö ja tämä parempana pidetty liikkuvuusyksikkö ei ole sama ·:··· kuin nykyinen liikkuvuusyksikkö, yhteys (esim. PDP-konteksti) nykyiseen liik- .···. kuvuusyksikköön edullisesti suljetaan (vapautetaan) ja avataan uusi yhteys 30 (esim. PDP-konteksti) vastaava access-solmu mainittuun ensisijaiseen liikku-vuusyksikköön. Sitten voidaan suorittaa rekisteröinti kyseisen makroliikku-:...: vuushallinnan periaatteen mukaisesti.
Keksinnön ensisijaisessa suoritusmuodossa makroliikkuvuushallinta on Mobile IP -tyyppinen liikkuvuuden hallinta. Mobile IP:ssä liikkuvuusagentin 35 tyypillinen piirre on, että se lähettää agenttimainossanomia liikkuville solmuille mainostaakseen palveluitaan. Liikkuvat solmut käyttävät näitä mainoksia mää- 6 108832 rittäessään nykyisen kiinnityspisteensä Internetiin. Uuden yhteyden ansiosta, jonka access-solmu on muodostanut ensisijaiseen liikkuvuusagenttiin, uuden liikkuvuusagentin lähettämät agenttimainossanomat voidaan vastaanottaa liikkuvassa solmussa ja näin liikkuva solmu kykenee havaitsemaan kiinnityspis-5 teen (ts. liikkuvuusagentin) vaihtumisen ja käynnistämän standardin Mobile IP -rekisteröinnin.
Täten keksinnön etu on, että keksinnöllinen uusi toiminnallisuus ac-cess-solmussa mahdollistaa liikkuvan solmun liikkeen havaitsemisen myös makroliikkuvuustasossa, kuten Mobile IP -tasolla, ja valita ja vaihtaa optimaali-10 sin liikkuvuusyksikkö kussakin verkon osassa, ilman että tarvitaan mitään ei-standardin mukaista signalointia tai proseduuria accessverkon muissa elementeissä tai makroliikkuvuushallintatasolla.
Pakettiaccessverkossa matkaviestimellä, johon liikkuva solmu on assosioitunut, voi olla kaksi tai useampia pakettiprotokollakonteksteja (PDP) 15 avoimena samanaikaisesti. Yllä kuvattu uusi yhteys tulisi tehdä jokaiselle mak-roliikkuvuuteen liittyvälle PDP-kontekstille, joka matkaviestimellä saattaa olla. Kaikki PDP-kontekstit eivät kuitenkaan välttämättä liity makroliikkuvuuden hallintaan eikä niiden tämän vuoksi tulisi liittyä liikkuvuusyksikön vaihtumiseen. ·..·' Täten access-solmun saattaa olla tarvetta pystyä erottamaan makroliikkuvuu- 20 denhallintaan dedikoidut PDP-kontekstit matkaviestimen muista aktiivisista . PDP-konteksteista. Keksinnön eräässä suoritusmuodossa informaatio, joka ·:··: siirretään vanhasta access-solmusta access-solmuun, varustetaan informaa- tiokentällä, joka indikoi PDP-kontekstien eri tyypit tai ainakin makroliikkuvuu-denhallintaan liittyvät PDP-kontekstit. Tämä mahdollistaa PDP-konteksti-25 tyyppien erottamisen ja täten myös makroliikkuvuudenhallintaan liittyvä PDP-. konteksti voidaan tunnistaa ja liikkuvuusyksikön vaihto suorittaa tunnistetuille ;.. * PDP-konteksteille access-solmun toimesta.
·;·’ Reitinoptimointi säästää pakettiradiojärjestelmän transmission re- :·: sursseja ja mahdollisesti myös tekee yhteyden nopeammaksi, koska yhteys- : 30 osuus access-solmun ja liikkuvuusyksikön välillä on lyhyempi.
* I *
Piirrosten lyhyt selostus
Seuraavassa keksintö tullaan kuvaamaan yksityiskohtaisemmin ensisijaisten suoritusmuotojen avulla viitaten oheisiin piirroksiin, joissa kuvio 1 havainnollistaa GPRS-verkkoarkkitehtuuria, 35 kuvio 2 on signalointikaavio, joka havainnollistaa keksinnön mu kaista menetelmää, 7 108832 kuvio 3 on vuokaavio, joka havainnollistaa tukisolmun toimintaa, kuvio 4 on signalointikaavio, joka havainnollistaa keksinnön mukaista menetelmää.
Keksinnön ensisijaiset suoritusmuodot 5 Esillä olevaa keksintöä voidaan soveltaa mihin tahansa liikennöin tiin, joka tarvitsee makroliikkuvuushallinnan, joka on accessverkon liikkuvuu-denhallinnan päällä. Keksintö soveltuu erityisen hyvin tukemaan Mobile IP-tyyppistä liikkuvuudenhallintaa accessverkossa. Accessverkko voi olla mikä tahansa accessverkko, kuten radioaccessverkko. Keksintöä voidaan erityisen 10 edullisesti käyttää tuottamaan yleinen pakettiradiopalvelu GPRS yleiseurooppalaisessa digitaalisessa matkaviestinjärjestelmässä GSM (Global System for Mobile Communication) tai vastaavissa matkaviestinjärjestelmissä, kuten DCS 1800 ja PCS (Personal Communication System), tai kolmannen sukupolven (3G) matkaviestinjärjestelmissä, kuten UMTS, jotka toteuttavat GPRS-15 tyyppisen pakettiradion. Seuraavassa keksinnön ensisijaiset suoritusmuodot tullaan kuvaamaan GPRS-pakettiradioverkon avulla, jonka muodostaa GPRS-j palvelu ja 3G- tai GSM-järjestelmä, ilman että rajoitetaan keksintöä tähän tiet- tyyn accessjärjestelmään.
• GPRS-arkkitehtuuri, joka käyttää 3G-radioaccessia (kuten UMTS) I » · 20 tai 2G-radioaccessia (kuten GSM) on havainnollistettu kuviossa 1. GPRS- • · infrastruktuuri käsittää tukisolmut, kuten GPRS-yhdyskäytävätukisolmu (GGSN) ja palveleva GPRS-tukisolmu (SGSN). GGSN-solmujen päätoiminnat * · ♦ t‘..' sisältävät vuorovaikutuksen ulkopuolisen dataverkon kanssa. GGSN päivittää sijaintitiedoston käyttäen reititysinformaatiota, jonka SGSN-solmut tuottavat 25 matkaviestimen MS reitistä ja reitittää ulkopuolisen dataverkon protokollapa-ketin kapseloituna GPRS-runkoverkon yli SGSN-solmulle, joka sillä hetkellä • I · palvelee matkaviestintä MS. Se myös purkaa kapseloinnin ja välittää ulkoisen dataverkon paketit asianomaiseen dataverkkoon ja hoitaa dataliikenteen las-kutuksen.
30 SGSN-solmun päätoiminnot ovat havaita uudet GPRS- matkaviestimet palvelualueellaan, hoitaa uusien matkaviestinten MS rekiste-röintiprosessi yhdessä GPRS-rekistereiden kanssa, lähettää datapaketteja GPRS-matkaviestimelle MS tai vastaanottaa niitä siltä, sekä pitää tiedostoa matkaviestinten MS sijainnista sen palvelualueen sisäpuolella. Tilaajasuh-35 deinformaatio tallennetaan GPRS-rekisterissä (HLR), jossa tallennetaan tieto matkaviestimen identiteetin (kuten MS-ISDN tai IMSI) ja PSPDN-osoitteen vä- 8 108832 lisestä yhteydestä. GPRS-rekisteri toimii tietokantana, josta SGSN-solmut voivat kysyä onko niiden alueella olevan uuden matkaviestimen MS lupa liittyä GPRS-verkkoon.
GPRS-yhdyskäytävätukisolmut GGSN kytkevät operaattorin GPRS-5 verkon ulkopuolisiin järjestelmiin, kuten muiden operaattoreiden GPRS-järjestelmiin, dataverkkoihin 11, kuten IP-verkkoon (Internet) tai X.25-verk-koon, ja palvelukeskuksiin. Kiinteät isännät 14 voivat olla kytkettyjä dataverkkoon 11 esimerkiksi paikallisverkon LAN ja reitittimen 15 kautta. Rajayhdys-käytävä PG (border gateway) muodostaa pääsyn operaattoreiden väliseen 10 GPRS-runkoverkkoon 12. GGSN voi olla myös kytketty suoraan yksityiseen yritysverkkoon tai isäntään. GGSN sisältää GPRS-tilaajien PDP-osoitteet ja reititysinformaation, ts. SGSN-osoitteet. Reititysinformaatiota käytetään tunneloimaan protokolladatayksiköt PDU, jotka tulevat dataverkosta 11, matkaviestimen MS nykyiseen kytkentäpisteeseen, ts. palvelevaan SGSN-solmuun. 15 SGSN- ja GGSN-solmujen toiminnallisuudet voidaan yhdistää samaan fyysiseen solmuun (SGSN+GGSN).
GSM-verkon kotisijaintirekisteri HLR sisältää GPRS-tilaajatiedot ja reititysinformaation ja sen yhdistää tilaajan IMSIn yhteen tai useampaan PDP- t · · ·...·’ tyypin ja PDP-osoitteen pariin. HLR myös mapittaa kunkin PDP-tyypin ja PDP- ;.·.·· 20 osoitteen parin GGSN-solmuun. SGSN-solmulla on Gr-rajapinta kotirekisterin . HLR (suora signalointiyhteys tai sisäisen runkoverkon 13 kautta). Vaeltavan ·:··· matkaviestimen MS kotirekisteri ja sitä palveleva SGSN voivat olla eri matka- . ‘. viestinverkoissa.
Operaattoreiden välinen runkoverkko 13, joka yhdistää operaattorin • ♦ 25 SGSN- ja GGSN-laitteistot, voi olla toteutettu esimerkiksi paikallisverkon, ku- . . ten IP-verkon, avulla. Pitäisi huomata, että operaattorin GPRS-verkko voidaan * · · / myös toteuttaa ilman operaattorin sisäistä runkoverkkoa, esimerkiksi tuotta- * · maila kaikki piirteet yhdessä tietokoneessa.
·:··: Verkkoonpääsy käsittää välineet, joilla käyttäjä on kytketty tietolii- 30 kenneverkkoon tämän verkon palveluiden ja/tai laitteiden käyttämistä varten. Pääsyprotokolla (access protocol) on määritelty joukko proseduureja, joka ; ’ ’ mahdollistaa käyttäjän hyödyntää verkon palveluita ja/tai laitteita. SGSN, joka • on samalla hierarkkisella tasolla kuin matkaviestinkeskus MSC, seuraa yksit täisen matkaviestimen MS sijaintia ja suorittaa turvatoiminnot ja pääsyn kont-35 rolloinnin. GPRS-turvatoiminnallisuus on samanlainen olemassa olevan GSM-turvallisuuden kanssa. SGSN suorittaa autentikointi- ja salausproseduurit pe- 9 108832 j rustuen samoihin algoritmeihin, avaimiin ja kriteereihin kuin olemassa olevassa GSM:ssä. GPRS käyttää salausalgoritmia, joka on optimoitu pakettidatan siirtoa varten.
Päästäkseen GPRS-palveluihin matkaviestimen MS täytyy ensin 5 tehdä läsnäolonsa tunnetuksi verkolle suorittamalla GPRS attach -operaatio. I Tämä operaatio muodostaa loogisen linkin matkaviestimen MS ja SGSN- solmun välille ja saa aikaan sen, että GPRS:n yli tuleva SMS, SGSN-solmun kautta tuleva haku sekä ilmoitus tulevasta GPRS-datasta voi saavuttaa matkaviestimen MS. Tarkemmin sanottuna, kun MS liittyy GPRS-verkkoon, ts. 10 GPRS attach -proseduurissa, SGSN luo liikkuvuudenhallintakontekstin (MM-konteksti) ja matkaviestimen MS ja SGSN-solmun välille muodostetaan looginen linkki LLC (Logical Link Control) protokollakerroksessa. MM-konteksti tallennetaan SGSN-solmussa ja matkaviestimessä MS. SGSN-solmun MM-konteksti voi sisältää tilaajatietoja, kuten tilaajan IMSI, TLLI sekä sijainti-ja rei-15 titysinformaatiota, jne.
Lähettääkseen ja vastaanottaakseen GPRS-dataa matkaviestimen MS täytyy aktivoida pakettidataosoite, jota se haluaa käyttää, pyytämällä PDP-aktivointiproseduuria. Tämä operaatio tekee matkaviestimen MS tunnetuksi ·...·' vastaavassa GGSN-solmussa ja yhteistoiminta ulkopuolisten dataverkkojen 20 kanssa voi alkaa. Tarkemmin sanottuna yksi tai useampi PDP-konteksti luo-daan matkaviestimessä MS sekä GGSN- ja SGSN-solmuissa ja tallennetaan ·:··· palvelevassa SGSN-solmussa yhdessä MM-kontekstin kanssa. PDP-konteksti määrittää erilaisia datansiirtoparametreja, kuten PDP-tyyppi (esimerkiksi X.25 tai IP), PDP-osoite (esimerkiksi IP-osoite), palvelun laatu QoS (quality of servi- * · · 25 ce) ja NSAPI (Network Service Access Point Identifier). MS aktivoi PDU- , . kontekstin erityisellä sanomalla, Activate PDP Context Request, jossa se an- * · * taa informaationa TLLI:n, PDP-tyypin, PDP-osoitteen, pyydetyn QoS:in ja NSAPLn, ja optionaalisesti accesspisteen nimen APN (access point name). SGSN lähettää create PDP context -sanoman GGSN-solmulle, joka luo PDP-30 kontekstin ja lähettää sen SGSN-solmulle. SGSN lähettää PDP-kontekstin matkaviestimellä MS activate PDP context response -sanomassa ja matka-viestimen MS ja GGSN-solmun välille muodostetaan virtuaalinen yhteys tai * · ··>’ linkki. Tämän tuloksena SGSN välittää eteenpäin kaikki datapaketit matka viestimeltä MS solmulle GGSN, ja GGSN välittää SGSN-solmulle kaikki data-35 paketit, jotka vastaanotetaan ulkopuolisesta verkosta ja jotka on osoitettu matkaviestimelle MS. PDP-konteksti tallennetaan matkaviestimessä MS, SGSN- 10 1 08832 solmussa ja GGSN-solmussa. Kun MS vaeltaa uuden SGSN-solmun alueelle, uusi SGSN pyytää MM-ja PDP-kontekstit vanhalta SGSN-solmulta.
Kuvio 1 havainnollistaa mobile IP:n toteutusta GPRS/3G-ympäris- tössä.
5 MS voi olla laptop-tietokone PC, joka on kytketty pakettiradiotoi- mintaan kykenevään solukkopuhelimeen. Vaihtoehtoisesti MS voi olla pienen tietokoneen ja pakettiradiopuhelimen integroitu yhdistelmä, ulkoasultaan samanlainen kuin Nokia Communicator 9000 -sarja. Matkaviestimen MS vielä muita suoritusmuotoja ovat erilaiset hakulaitteet, kauko-ohjaus, valvonta ja/tai 10 datankeräyslaitteet, jne. Matkaviestimen MS käyttäjä on tilaajana erityiselle Mobile IP -palveluille. Tilaajasuhdeinformaatio tallennetaan kotirekisterissä HLR yhdessä käyttäjän koti-IP-osoitteen kanssa.
Kuviossa 1 vierasagentit FA on sijoitettu (integroitu) GGSN-solmuihin. Vaihtoehto on, että SGSN ja GGSN on sijoitettu samaan paikkaan 15 ja että FA:t on sijoitettu SGSN+GGSN-solmuihin. Pitäisi huomata, että yhdessä verkossa voi olla useampia kuin yksi SGSN ja GGSN. Kaikilla GGSN-I solmuilla ei ehkä ole vierasagenttia FA. Jokaisella vierasagentilla FA on IP- osoite Internetissä ja operaattorin omassa yksityisessä GPRS/3G-·...·' runkoverkossa. Tarkemmin sanottuna vierasagentin FA IP-osoite on sellainen, '.f.·* 20 että tähän osoitteeseen kohdistetut IP-paketit reititetään Internetissä GGSN- solmuun, joka liittyy tähän vierasagenttiin FA. Kun MN jättää kotialiverkkonsa ·:*· ja rekisteröityy uuteen vierasagenttiin FA, sitä ei voida enää tavoittaa pelkäs- ; . tään sen koti-IP-osoitteen perusteella vaan sille täytyy antaa osoite, joka kuu- luu vierailtuun verkkoon, jota osoitetta kutsutaan COA-osoitteeksi (care-off- 1 · 25 address). COA-osoite selkeästi identifioi matkaviestinpäätelaitteen hetkellisen , , sijainnin ja se voi olla: 1) vierailtuun verkkoon kuuluvan vierasagentin FA IP- • · ► osoite tai 2) IP-osoite, jonka matkaviestinpäätelaite on suoraan pyytänyt au- * » ·;·* tokonfiguraatiomekanismin avulla paikallisesta IP-osoiteavaruudesta, missä ·:··: tapauksessa käytetään termiä co-located COA- Kun MN rekisteröityy uuteen 30 vierasagenttiin FA ja saa COA-osoitteen, se rekisteröityy sitten kotiagenttiin * »· HA kotiverkossaan informoiden viimeksi mainittua COA-osoitteestaan. Kuvios- * > · ; ’ ' sa 1 kotiagentti HA sijaitsee dataverkossa 11, joka on matkaviestimeen asso- '··* sioituneen liikkuvan solmun MN kotiverkko. Toinen isäntä 14, joka haluaa kommunikoida liikkuvan solmun MN kanssa, ei tarvitse tietää että MN on liik-35 kunut: se yksinkertaisesti lähettää IP-paketit osoitettuna liikkuvan solmun MN koti-IP-osoitteeseen. Nämä paketit reititetään normaalin IP-reitiryksen kautta 108832 11 liikkuvan solmun MN kotiverkkoon, jossa HA sieppaa ne. HA kapseloi kunkin tällaisen paketin toiseen IP-pakettiin, joka sisältää liikkuvan solmun MN COA-osoitteen, koska nämä paketit välitetään näin vierasagentille FA (prosessi, jota kutsutaan tunneloinniksi). FA välittää IP-paketit eteenpäin GGSN-solmulle.
5 GGSN välittää IP-paketin (joka voi olla kapseloitu GPRS-runkoverkon ylilä-hettämistä varten) eteenpäin palvelevalle SGSN-solmulle, joka edelleen välittää IP-paketin eteenpäin MS/MN:lle. Paketteja liikkuvalta solmulta MN toiselle isännälle 14 ei välttämättä tarvitse tunneloida: MN voi yksinkertaisesti lähettää ne GGSN-solmulle, joka välittää paketit suoraan eteenpäin toiselle isännälle 10 14, ilman vierasagentin FA tai kotiagentin HA väliintuloa.
Kuten yllä todettiin, esillä olevan keksinnön mukaisesti SGSN määrittää onko edullista vaihtaa IP-istunnon liikkuvuusagentti vai ei. Keksinnön ensisijainen suoritusmuoto tullaan nyt selittämään viitaten kuvioihin 1, 2, 3 ja 4.
Nyt viitataan kuvioon 1. Matkaviestimen MS kotiverkko on 15 GPRS/3G-verkko 1. Matkaviestimen MS käyttäjällä on tilaajasuhde erityiseen Mobile IP -palveluun, ja IP-sovellus matkaviestimessä MS tai erillisessä data-päätelaitteessa on liikkuva solmu MN Mobile IP -liikennöinnissä. Oletetaan, että MS/MN on kiinnittynyt kotiverkkoon 1 ja radioaccessverkkoon RAN1 (BS1 ja BSC/RNC1). Palveleva tukisolmu kotiverkossa on SGSN1. MM- ja PDP-20 kontekstit on luotu Mobile IP -palvelua varten, kuten yllä kuvattiin, ja virtuaali-/·.: nen yhteys on muodostettu välille MS/MN ja SGSN1 samoinkuin välille ····: SGSN1 ja yhdyskäytäväsolmu GGSN1, joka liittyy vierasagenttiin FA1. Täten
.':IP-paketit, jotka on osoitettu liikkuvalle solmulle MS, voidaan välittää eteenpäin liikkuvalle solmulle MN kotiverkon 1 ja RANin 1 kautta. Liikkuvan solmun MN
• · 25 COA-osoite on rekisteröity kotiagenttiin HA liikkuvan solmun MN kotiverkossa 11, niin että Mobile IP -tunnelointi on aikaansaatu kotiagentilta HA ;*;· GGSN/FA1:lle.
Oletetaan nyt, että MS/MN liikkuu toisen GPRS/3G-verkon 2 palve-lualueelle, jota palvelee tukisolmu SGSN2. Kun MS/MN saapuu uudelle alu-30 eelle RAN2, MS-osa kuuntelee radioyleislähetyssanomia, jotka sisältävät in- * »· formaatiota radioparametreista, verkosta ja solutunnisteen, jne., samoinkuin * < · ’ * esimerkiksi informaatiota käytettävissä olevasta ydinverkosta, palveluiden tuottajista, palvelun mahdollisuuksista, jne. Tämän yleislähetyksen perusteella MS määrittää, että verkko ja/tai reititysalue on vaihtunut. Havaittuaan reititys-35 alueen vaihtumisen MS/MN lähettää reititysalueen päivityspyynnön (routing area update request) uudelle SGSN-solmulle, eli SGSN2-solmulle, kuten kuvi- 12 1 08832 ossa 2 on esitetty. Uusi SGSN2 lähettää SGSN context request -sanoman vanhalle SGSN 1-solmulle (vaiheessa 2) saadakseen MM- ja PDP-konteksit MS/MN:ää varten. Vanha SGSN1 vastaa SGSN context response -sanomalla, joka sisältää MM- ja PDP-kontekstit (vaihe 3). Keksinnön ensisijaisen suori-5 tusmuodon mukaisesti, keksinnön eräässä suoritusmuodossa, informaatio, joka siirretään vanhasta access-solmusta uuteen access-solmuun, voi olla varustettu informaatiokentällä, joka indikoi PDP-kontekstien eri tyypit, tai ainakin Mobile IP:hen liittyvä PDP-konteksti. Tämä mahdollistaa SGSN erottaa Mobile IP -dedikoidut PDP-kontekstit muista matkaviestimen aktiivisista PDP-10 konteksteista, joiden ei pitäisi olla mukana liikkuvuusagentin vaihtumisessa. On olemassa erilaisia tapoja toteuttaa PDP-kontekstityyppi-informaatio. Esimerkiksi PDP Context Information Element, jota kuljetetaan SGSN Context Response -sanomassa GPRS:ssä (ja forward SNRC relocation -sanomassa UMTSissä), voi olla varustettu kentällä, joka indikoi PDP-kontekstille käytetyn 15 palvelutyypin. Tämä tyyppikenttä voi sisältää accesspisteen nimen (access Point Name), joka on arvo, joka indikoi Mobile IP PDP -kontekstin. Vapaita bittejä PDP Context Information -elementissä voidaan käyttää tätä uutta kent- i tää varten, tai vaihtoehtoisesti tämä uusi kenttä voi olla laajennus nykyisessä PDP Context Information Element -formaatissa. Pitäisi kuitenkin huomata, että 20 tarkka toteutus ei ole relevanttia keksinnölle. Tässä erityisessä suoritusmuodossa on relevanttia vain, että vanhalta SGSN-solmulta vastaanotettu infor-; maatio mahdollistaa uuden SGSN-solmun määrittää mikä (mitkä) PDP- :·' konteksteista on (ovat) dedikoitu (-dut) Mobile IP:lle.
' i Vaiheessa 4 uusi SGSN2 voi, tietyissä tilanteissa, suorittaa auten- 25 tikointi/turvatoiminnot, joihin voi liittyä kysely MS/MN:n kotirekisterin HLR. Jos : käyttäjällä on ainakin yksi aktivoitu PDP-konteksti, niin uusi SGSN2 lähettää :T: SGSN context acknowledge -sanoman vanhalle SGSN1-solmulle. Vanha SGSN1 voi nyt aloittaa aktivoituun PDP-kontekstiin kuuluvien puskuroitujen : datapakettien, jos sellaisia on, välittämisen eteenpäin uudelle SGSN2- .>··! 30 solmulle. Uusi SGSN2 voi nyt suorittaa vierasagentin tarkistusproseduurin '·' esillä olevan keksinnön mukaisesti, vaihe 6, jos on olemassa ainakin yksi ’ : PDP-konteksti Mobile IP:tä varten. Keksinnön ensisijaisen suoritusmuodon ...'· mukainen FA-tarkistusproseduuri on havainnollistettu kuviossa 3. Vaiheessa 31 uusi SGSN2 tarkistaa onko sille määritelty ensisijainen FA. Esimerkiksi .···. 35 SGSN2 voi tarkistaa onko SGSN2-solmuun tallennettuna ensisijaisen FA2:n osoite. Tässä tapauksessa löydetään GGSN/FA2 :n osoite ja proseduuri ete- j 13 1 08832 nee vaiheeseen 32. Vaiheessa 32 uusi SGSN2 tarkistaa onko vanhan FA1 :n osoite, joka saatiin PDP-kontekstissa vanhalta SGSN1-solmulta, sama kuin ensisijaisen FA2:n tallennettu osoite. Tässä esimerkissä vanha FA1 on GGSN1-solmussa ja SGSN2-solmun ensisijainen vierasagentti FA2 on 5 GGSN2-solmussa eivätkä osoitteet täsmää. Proseduuri etenee vaiheeseen 33, jos uusi SGSN2 poistaa PDP-kontekstin vanhassa GGSN/FA1 :ssä lähettämällä delete DP context request -sanoman vanhalle GGSN/FA1:lle, kuten kuviossa 2 on esitetty. Tämän tuloksena kaikki aktiiviset PDP-kontekstit GGSN/FA1 :ssa deaktivoidaan ja GGSN/FA1 kuittaa lähettämällä delete PDP 10 context response -sanoman uudelle SGSN2-solmulle (vaihe 8 kuviossa 2). Viitaten jälleen kuvioon 3, prosessi etenee vaiheeseen 34, jossa uusi SGSN2 luo PDP-kontekstin ensisijaisessa GGSN/FA2:ssa lähettämällä create PDP context request -sanoman uudelle GGSN/FA2:lle (vaihe 9 kuviossa 2). GGSN/FA2 luo PDP-kontekstin MS/MN:ää varten ja palauttaa create PDP 15 context response -sanoman uudelle SGSN2-solmulle (vaihe 10 kuviossa 2). Uusi SGSN2 muodostaa MM- ja PDP-kontekstin MS/MM:lle ja vastaa MS/MN:lle routing area update access -sanomalla (vaihe 11). MS/MN kuittaa routing area update complete -sanomalla (vaihe 12). Virtuaalinen yhteys on näin muodostettu välille MS/MN ja GGSN/FA2.
20 Kaikki edelliset proseduurit on suoritettu pelkästään GPRS/3G- kerroksessa. Yllä oleva Mobile IP -kerros ja täten MS/MN:n MN-osa eivät ole “f tietoisia vierasagentin FA vaihtumisesta. Kuitenkin GGSN/FA2:een juuri muo- :-‘t dostetun yhteyden vuoksi MN kykenee kuulemaan agenttimainossanomat, 1 *: joita uusi FA2 yleislähettää Mobile IP -protokollan mukaisesti. Vastaanotettu- 25 aan agenttimainoksen uudelta vierasagentilta FA2 MN kykenee ilmaisemaan / : liityntäpisteen vaihtumisen, ts. vierasagentin FA vaihtumisen, MlP-standardin
T: mukaisesti. Agenttimainossanoma voi myös sisältää COA-osoitteen, tai MN
voi pyytää COA-osoitteen MlP-standardin mukaisesti. Sitten liikkuva solmu MN rekisteröi COA-osoitteensa kotiagenttiinsa HA MlP-standardin mukaisesti .···. 30 (vaihe 14 kuviossa 2). Sen liityntämenetelmästä riippuen MN rekisteröityy joko *·* suoraan kotiagenttiinsa HA tai uuden vierasagentin FA kautta, joka välittää re- kisteröinnin eteenpäin kotiagentille HA. Tämän jälkeen Mobile IP -tunnelointi välillä HA ja vanha GGSN/FA1 puretaan ja uusi Mobile IP -tunnelointi muo-dostetaan välille HA ja uusi GGSN/FA2 Mobile IP -proseduurien mukaisesti . · · ·. 35 (vaihe 15 kuviossa 2).
j 14 1 08832 Tämän tuloksena vierasagentin FA vaihtuminen on ilmaistu ja toteutettu käyttäen standardeja GPRS/3G-proseduureja ja -sanomia sekä standardeja Mobile IP -proseduureja ja -sanomia kaikkialla muualla paitsi SGSN2-solmussa. Myöskin SGSN2-solmussa tarvitaan ainoastaan vähäisiä muutok-5 siä. Ensinnäkin SGSN2-solmua varten tarvitsee määrittää ensisijainen FA. Toiseksi FA-muutoksen tarve täytyy suorittaa. Kolmanneksi uusi SGSN on järjestetty automaattisesti ja itsenäisesti (ilman matkaviestimen MS mukana oloa) poistamaan PDP-konteksti vanhassa GGSN-solmussa ja luomaan uusi PDP-konteksti uudessa GGSN-solmussa.
10 Viitaten jälleen kuvioon 3, jos mitään ensisijaista vierasagenttia FA
ei ole määritelty SGSN 1-solmulle vaiheessa 31, tai vanha FA on sama kuin ensisijainen FA (osoitteet täsmäävät) vaiheessa 32, prosessi etenee vaiheeseen 35. Vaiheessa 35 uusi SGSN1 päivittää PDP-kontekstin vanhassa GGSN/FA1 :ssa, kuten on esitetty vaiheessa 41 kuviossa 4. Vanha GGSN/FA1 15 päivittää PDP-kontekstin sisältämän uuden SGSN2-solmun osoitteen ja lähettää update PDP context response -sanoman uudelle SGSN2-solmulle vaiheessa 42. Sitten uusi SGSN2 lähettää RA update accept -sanoman MS/MN:lle (vaihe 43) ja MS/MN vastaa RA update complete -sanomalla (vaihe 44). Näin muodostetaan virtuaalinen yhteys välille MS/MN ja vanha GGSN/FA 20 uuden SGSN1-solmun kautta. Koska FA ja COA ovat muuttumattomia, mitään rekisteröintiä kotiagenttiin HA ei tarvita. Kuviossa 4 vaiheet 1-6 ovat samoja kuin vaiheet 1-6 kuviossa 2.
:·’ Selitys ainoastaan havainnollistaa keksinnön ensisijaisia suoritus- ': muotoja. Keksintö ei ole kuitenkaan rajoitettu näihin esimerkkeihin, vaan se voi ": 25 vaihdella oheisten patenttivaatimusten suojapiirissä ja hengessä.

Claims (29)

15 1 08832 Patentti vaati m u kset
1. Menetelmä makroliikkuvuudenhallinnan aikaansaamiseksi liikkuvalle solmulle access-järjestelmässä, joka käsittää joukon liikkuvia solmuja (MS/MN), ensimmäisen ja toisen access-solmun (SGSN1, SGSN2), jotka pal-5 velevat mainittuja liikkuvia solmuja access-järjestelmän ensimmäisessä (RAN1) ja vastaavasti toisessa (RAN2) osassa, ainakin yhden ensimmäisen ! yhdyskäytäväsolmun (GGSN1) access-järjestelmän mainitun ensimmäisen osan (RAN1) liittämiseksi ulkopuolisiin verkkoihin (11) ja ensimmäisen liikku-vuusyksikön (FA1), joka liittyy mainittuun ainakin yhteen ensimmäiseen yhdys-10 käytäväsolmuun (GGSN1) ja joka on järjestetty tuottamaan makroliikkuvuuden hallinnan reitityspalvelut liikkuville solmuille (MS/MN), kun ne ovat rekisteröityneinä access-järjestelmän ensimmäiseen osaan (RAN1), mainitun menetelmän käsittäessä vaiheet muodostetaan istunto yhden mainituista useista liikkuvista solmuista 15 (MS/MN) ja toisen osapuolen välille mainitun ensimmäisen access-solmun (SGSN1) ja mainitun liikkuvuusyksikön (FA1) kautta, tunnettu lisävaiheista tarkistetaan onko olemassa toinen liikkuvuusyksikkö (FA2), jota pidetään reitityksen kannalta parempana kuin mainittua ensimmäistä liikku-20 vuusyksikköä (FA1), ja ' ·..: reagoidaan mainittuun tarkistukseen A) ylläpitämällä yhteys mainittuun ensimmäiseen liikkuvuusyksik-/·· köön (FA1), jos ei ole olemassa toista liikkuvuusyksikköä, jota pidettäisiin pa- ; ’ ·: rempana kuin mainittua ensimmäistä liikkuvuusyksikköä, ja
25 B) avataan uusi yhteys mainittuun toiseen liikkuvuusyksikköön • (FA2), jos mainittu parempana pidetty toinen liikkuvuusyksikö on käytettävissä, ja aloitetaan makroliikkuvuudenhallinnan rekisteröinti. . . 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että istunto reititetään uudelleen mainitun toisen access-solmun (SGSN2) *:*’ 30 kautta vasteena mainitun yhden liikkuvan solmun (MS/MN) liikkumiselle jär- ·:·**: jestelmän mainittuun toiseen osaan (RAN2).
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että suljetaan yhteys mainittuun ensimmäiseen liikkuvuusyksikköön (FA1), kun mainittu parempana pidetty toinen liikkuvuusyksikkö on käytettävis-' · · ’ 35 sä. 16 1 08832
4. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3 tai 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu makroliikkuvuudenhallinta on Internet-protokolla-tyyppinen, tai IP-tyyppinen, liikkuvuudenhallinta ja että agenttimainossanoma lähetetään mainitulta toiselta liikkuvuusyksiköltä (FA2) mainitulle yhdelle liikku- 5 valle solmulle (MS/MN) mainitun uuden yhteyden yli, jolloin mainittu agenttimainossanoma mahdollistaa mainitun yhden liikkuvan solmun (MS/MN) havaita kiinnityspisteen muuttuminen ja aloittaa Mobile IP -rekisteröinti.
5. Jonkin patenttivaatimuksista 1-4 mukainen menetelmä, tunnettu vaiheista 10 tallennetaan mainitussa toisessa access-solmussa (SGSN2) mai nitun toisen access-solmun mainitun parempana pidetyn liikkuvuusyksikön (FA2) identiteetti, tarkistetaan mainitussa toisessa access-solmussa (SGSN2), vasteena mainitun yhden liikkuvan solmun liikkeelle mainitusta ensimmäisestä ac- 15 cess-solmusta (SGSN1) mainittuun toiseen access-solmuun (SGSN2), täs-määvätkö mainitun ensimmäisen liikkuvuusyksikön (FA1) ja mainitun parempana pidetyn liikkuvuusyksikön (FA2) tallennettu tunniste vai eivät, säilytetään yhteys mainittuun ensimmäiseen liikkuvuusyksikköön (FA1), jos tunnisteet täsmäävät, ja 20 suljetaan yhteys mainittuun ensimmäiseen liikkuvuusyksikköön (FA1) ja avataan uusi yhteys mainittuun parempana pidettyyn liikkuvuusyksik- • ·; ’ köön (FA2), jos mainitut identiteetit eivät täsmää.
6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 mukainen menetelmä radioac- • · "· cess-järjestelmässä, tunnettu siitä, että mainitun yhteyden sulkemis- ja 25 avaamisvaiheet käsittävät pakettlprotokollakontekstin sulkemis-ja vastaavasti : avaamisvaiheet. T: 7. Patenttivaatimuksien 6 mukainen menetelmä, tunnettu vai heista : siirretään matkaviestimen pakettiprotokollakontekstit, joihin liikkuva ,···. 30 solmu on assosioitunut, ensimmäisestä access-solmusta toiseen access- *·’ solmuun yhdessä informaation kanssa, joka indikoi mikä tai mitkä pakettira- • ’ : dioprotokollakonteksteista liittyy makroliikkuvuudenhallintaan, erotetaan makroliikkuvuudenhallintaan liittyvä pakettiprotokollakon-teksti tai -kontekstit mahdollisista muista pakettiprotokollakonteksteista maini-, · · ·. 35 tun informaation perusteella toisessa access-solmussa, I 17 1 08832 suoritetaan mainitut avaamis- ja sulkemisvaiheet pelkästään makro-liikkuvuudenhallintaan liittyvälle pakettiprotokollakontekstille tai -konteksteille.
8. Jonkin patenttivaatimuksista 1-7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainitun toisen access-solmun mainittu parempana pidetty 5 liikkuvuusyksikkö on vierasagentti (FA2), joka on assosioitunut yhdyskäytä-väsolmuun (GGSN2) access-verkon mainitussa toisessa osassa (RAN2).
9. Jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu tunniste sisältää liikkuvuusyksikön (FA1, FA2) osoitteen.
10. Access-järjestelmä, joka käsittää joukon liikkuvia solmuja (MS/MN), ensimmäisen (SGSN1) ja toisen (SGSN2) access-solmun, joka palvelee mainittuja liikkuvia solmuja access-järjestelmän ensimmäisen (RAN1) ja vastaavasti toisen (RAN2) osan sisällä, 15 ainakin yhden ensimmäisen yhdyskäytäväsolmun (GGSN1) access- järjestelmän mainitun ensimmäisen osan liittämiseksi ulkopuolisiin verkkoihin (11), ensimmäisen liikkuvuusyksikön (FA1), joka liittyy mainittuun ainakin yhteen ensimmäiseen yhdyskäytäväsolmuun (GGSN1) ja joka on järjestetty 20 reitittämään yhteys mistä tahansa mainituista liikkuvista solmuista, kun se on rekisteröityneenä access-järjestelmän ensimmäiseen osaan (RAN1), ··;' tunnettu siitä, että järjestelmä on järjestetty tarkistamaan onko olemassa toinen liikku- » · vuusyksikkö (FA2), jota pidetään reitityksen kannalta parempana kuin mainit-25 tua ensimmäistä liikkuvuusyksikköä (FA1), T: järjestelmä on järjestetty avaamaan uusi yhteys mainittuun toiseen liikkuvuusyksikköön (FA2), jos mainittu parempana pidetty toinen liikkuvuusyksikkö (FA2) on mainitun tarkistuksen mukaan käytettävissä, , ; mainittu liikkuva solmu (MS/MN) on järjestetty havaitsemaan kiinni- I.. ‘ 30 tyspisteen muutos mainitun uuden yhteyden avulla ja käynnistämään makro- ; liikkuvuudenhallinnan rekisteröinnin. » :11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen järjestelmä, tunnettu uudelleenreititysmekanismista, jolla mainittu yhteys, joka alunperin reititettiin ;·( mainitun ensimmäisen access-solmun (SGSN1) ja mainitun ensimmäisen liik- 35 kuvuusyksikön (FA1) kautta, voidaan reitittää mainitun toisen access-solmun [ 18 1 08832 (SGSN2) kautta vasteena mainitun yhden liikkuvan solmun (MS/MN) liikkumiselle access-järjestelmän mainittuun toiseen osaan (RAN2).
12. Patenttivaatimuksen 10 tai 11 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmä on järjestetty sulkemaan yhteys mainittuun en- 5 simmäiseen liikkuvuusyksikköön (FA1), kun mainittu parempana pidetty toinen liikkuvuusyksikkö (FA2) on mainitun tarkistuksen mukaan käytettävissä.
13. Patenttivaatimuksen 10, 11 tai 12 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että mainittu makroliikkuvuudenhallinta on Internet-protokolla-tyyppinen, 10 tai IP-tyyppinen, liikkuvuudenhallinta, mainittu toinen liikkuvuusyksikkö (FA2) on järjestetty lähettämään yksikkömainossanoma mainitulle yhdelle liikkuvalle solmulle (MS/MN) mainitun uuden yhteyden yli, mainittu liikkuva solmu (MS/MN) on järjestetty ilmaisemaan kiinni-15 tyspisteen muutos mainitun yksikkömainossanoman avulla ja käynnistämään S Mobile IP -rekisteröinti.
14. Jonkin patenttivaatimuksista 10-13 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että mainitun toisen access-solmun mainittu parempana pidetty liikkuvuusyksikkö on vierasagentti (FA2), joka on assosioitunut yhdys- 20 käytäväsolmun (GGSN2) kanssa access-verkon mainitussa toisessa osassa (RAN2). "f 15. Jonkin patenttivaatimuksista 10-14 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että mainittu toinen access-solmu (SGSN2) on järjestetty • · •. * * i tekemään mainittu tarkistus.
16. Jonkin patenttivaatimuksista 10-15 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että mainittu toinen access-solmu (SGSN2) on järjestetty tallentamaan parempana pidetyn vierasagentin (FA2) tunniste, kuten osoite, tarkistusta varten. : 17. Jonkin patenttivaatimuksista 10-16 mukainen järjestelmä, 30 tunnettu siitä, että mainitut yhteyden sulkeminen ja avaaminen käsittävät pakettiprotokollakontekstin sulkemisen ensimmäisen liikkuvuusyksikön (FA1) ’: 1 ‘: yhdyskäytäväsolmussa (GGSN1) ja pakettiprotokollakontekstin avaaminen pa- : ‘ ”: rempana pidetyn liikkuvuusyksikön (FA2) yhdyskäytäväsolmussa (GGSN2). .‘..t 18. Patenttivaatimuksen 17 mukainen järjestelmä, tunnettu » t · 35 siitä, että yhteyden ylläpitäminen käsittää liikkuvan solmun (MS/MN) paketti- I » 19 1 08832 protokollakontekstin päivittämisen ensimmäisen liikkuvuusyksikön (FA1) yh-dyskäytäväsolmussa (GGSN1).
19. Patenttivaatimuksen 17 tai 18 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että matkaviestimen, johon liikkuva solmu on assosioitunut, pa- 5 kettiprotokollakonteksteihin liittyy informaatiota, joka indikoi mikä tai mitkä pa-kettiprotokollakonteksteista liittyy tai liittyvät makroliikkuvuudenhallintaan, ja että access-solmu on järjestetty erottamaan makroliikkuvuudenhallintaan liittyvä pakettiprotokollakonteksti (-kontekstit) mahdollisista muista pakettiproto-kollakonteksteista mainitun informaation perusteella ja suorittamaan mainitut 10 avaus- ja sulkemisvaiheet pelkästään makroliikkuvuudenhallintaan liittyvälle (liittyville) pakettiprotokollakontekstille (-konteksteille).
20. Patenttivaatimuksen 19 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että mainittu informaatio annetaan sanomassa, joka siirtää pakettiprotokol-lakontekstin (-kontekstit) mainitulta toiselta access-solmulta mainitulle access- 15 solmulle.
21. Access-solmu access-järjestelmää varten, joka käsittää joukon liikkuvia solmuja (MS/MN), access-solmuja (SGSN1, SGSN2), jotka palvelevat mainittuja liikkuvia solmuja access-järjestelmän vastaavissa osissa (RAN1, RAN2), ainakin kaksi yhdyskäytäväsolmua (GGSN1, GGSN2) access- 20 järjestelmän liittämiseksi ulkopuolisiin verkkoihin (11), ja ainakin kaksi liikku-j it vuusyksikköä, jotka ovat assosioituneet eri yhdyskäytäväsolmuun mainitusta ainakin kahdesta yhdyskäytäväsolmusta (GGSN1, GGSN2) ja järjestetty tuotit tamaan makroliikkuvuudenhallinnan reitityspalvelut liikkuville solmuille ,'·· (MS/MN), sillä aikaa kun ne ovat rekisteröityneenä access-järjestelmään, '·: 25 tunnettu siitä, että mainittu access-solmu käsittää välineet, jotka tarkistavat, kun liikkuva solmu (MS/MN), jolla on yh-teys toisen access-solmun (SGSN1) ja ensimmäisen liikkuvuusyksikön (FA1) kautta, pyrkii järjestelmään mainitun access-solmun (SGSN2) kautta, onko -, ; olemassa toista liikkuvuusyksikköä, joka on reitityksen kannalta parempi kuin 30 mainittu ensimmäinen liikkuvuusyksikkö (FA1), ·;* välineet, jotka ovat vasteelliset mainituille tarkistusvälineille uuden yhteyden avaamiseksi mainittuun parempana pidettyyn liikkuvuusyksikköön (FA2), jos mainittu parempana pidetty muu liikkuvuusyksikkö (FA2) on käytet-. I. tävissä. I k ·
22. Patenttivaatimuksen 21 mukainen access-solmu, tunnettu I t välineistä yhteyden sulkemiseksi mainittuun ensimmäiseen liikkuvuusyksik- 20 1 0 8 8 32 köön (FA1), kun mainittu parempi muu liikkuvuusyksikkö (FA2) on käytettävissä.
23. Patenttivaatimuksen 21 tai 22 mukainen access-solmu, tunnettu siitä, että mainittu tarkistusväline käsittää 5 välineet mainitun access-solmun (SGSN2) mainitun parempana pi detyn muun liikkuvuusyksikön (FA2) tunnisteen, kuten osoitteen, tallentamiseksi, välineet, jotka vasteena mainitun liikkuvan solmun (MS/MN) liikkeelle mainitusta toisesta access-solmusta (SGSN1) mainittuun access-10 solmuun (SGSN2), tarkistavat täsmääkö mainitun ensimmäisen liikkuvuusyksikön (FA1) tunniste ja mainitun parempana pidetyn liikkuvuusyksikön (FA2) mainittu tallennettu tunniste vai ei.
24. Patenttivaatimuksen 21, 22 tai 23 mukainen access-solmu, tunnettu siitä, että mainitut avaamis- ja sulkemisvälineet käsittävät 15 välineet yhteyden säilyttämiseksi mainittuun ensimmäiseen liikku- vuusyksikköön (FA1), jos tunnisteet täsmäävät, ja välineet yhteyden sulkemiseksi mainittuun ensimmäiseen liikku-vuusyksikköön (FA1) ja uuden yhteyden avaamiseksi mainittuun parempana pidettyyn liikkuvuusyksikköön (FA2), jos tunnisteet eivät täsmää.
25. Jonkin patenttivaatimuksista 21-24 mukainen access-solmu, tunnettu siitä, että mainittu access-järjestelmä on radioaccess-jäijestelmä, ja että mainitut välineet yhteyden sulkemiseksi ja avaamiseksi käsittävät väliin neet pakettiprotokollakontekstin sulkemiseksi ensimmäisen liikkuvuusyksikön « · ,’! (FA1) yhdyskäytäväsolmussa (GGSN1) ja pakettiprotokollakontekstin avaami- "I 25 seksi parempana pidetyn liikkuvuusyksikön (FA2) yhdyskäytäväsolmussa T: (GGSN2).
26. Patenttivaatimuksen 25 mukainen access-solmu, tunnettu siitä, että mainitut välineet yhteyden ylläpitämiseksi käsittävät välineet liikku-... ,· van solmun (MS/MN) pakettiprotokollakontekstin päivittämiseksi ensimmäisen *,, * 30 liikkuvuusyksikön (FA1) yhdyskäytäväsolmussa (GGSN1). ';·* 27. Patenttivaatimuksen 25 tai 26 mukainen access-solmu, tun- ‘!" ’· n e 11 u siitä, että matkaviestimen, jonka kanssa liikkuva solmu on assosioitu- nut, pakettiprotokollakonteksteihin liittyy informaatio, joka indikoi mikä tai mitkä • pakettiprotokollakonteksteista liittyy makroliikkuvuudenhallintaan, ja että ac- 35 cess-solmu on järjestetty erottamaan makroliikkuvuudenhallintaan liittyvä pa-' * · * kettiprotokollakonteksti tai -kontekstit mahdollisista muista pakettiprotokolla- 21 1 08832 kontekteista mainitun informaation perusteella ja suorittamaan mainitut avaamis- ja sulkemisvaiheet ainoastaan makroliikkuvuudenhallintaan liittyvälle pa-kettiprotokollakontekstille (-konteksteille).
28. Patenttivaatimuksen 27 mukainen access-solmu, tunnettu 5 siitä, että mainittu informaatio on annettu sanomassa, joka siirtää pakettiproto- kollakontekstin tai -kontekstit mainitulta toiselta access-solmulta mainitulle ac-cess-solmulle.
29. Jonkin patenttivaatimuksista 21-28 mukainen access-solmu, tunnettu siitä, että mainittu makroliikkuvuudenhallinta on Internet- 10 protokolla-tyyppinen tai IP-tyyppinen liikkuvuudenhallinta. «I» • f · • · · • · · i 1 · • · * 1 · • · < · · * ♦ · > 1 · * » · • · · • » » · · • · • · I 22 1 0 8 8 3 2
FI991260A 1999-03-09 1999-06-02 IP-reitityksen optimointi accessverkossa FI108832B (fi)

Priority Applications (16)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI991260A FI108832B (fi) 1999-03-09 1999-06-02 IP-reitityksen optimointi accessverkossa
ES00909386T ES2284482T3 (es) 1999-03-09 2000-03-08 Optimizacion de encaminamiento de ip en una red de acceso.
AT00909386T ATE360964T1 (de) 1999-03-09 2000-03-08 Ip-routing-optimierung in einem zugriffsnetz
AU31690/00A AU3169000A (en) 1999-03-09 2000-03-08 Ip routing optimization in an access network
CN00804783A CN1131648C (zh) 1999-03-09 2000-03-08 接入系统中的宏移动性管理方法以及接入系统
BR0008773-4A BR0008773A (pt) 1999-03-09 2000-03-08 Método para prover administração de macro mobilidade para um nó móvel em um sistema de acesso, sistema de acesso, e, nó de acesso para sistema de acesso
EP00909386A EP1159835B1 (en) 1999-03-09 2000-03-08 Ip routing optimization in an access network
KR1020017011439A KR100573009B1 (ko) 1999-03-09 2000-03-08 액세스 네트워크에서의 이동 노드에 대한 매크로 이동성 관리 방법, 및 이 방법을 구현하는데 이용되는 액세스 시스템 및 액세스 노드
DE60034557T DE60034557T2 (de) 1999-03-09 2000-03-08 Ip-routing-optimierung in einem zugriffsnetz
JP2000604624A JP3638525B2 (ja) 1999-03-09 2000-03-08 アクセスネットワークにおけるipルーティング最適化
CA002364618A CA2364618C (en) 1999-03-09 2000-03-08 Ip routing optimization in an access network
PCT/FI2000/000178 WO2000054523A1 (en) 1999-03-09 2000-03-08 Ip routing optimization in an access network
KR1020057012175A KR20050074659A (ko) 1999-03-09 2000-03-08 액세스 네트워크에서의 ip 라우팅 최적화
US09/940,577 US7356595B2 (en) 1999-03-09 2001-08-29 IP routing optimization in an access network
JP2004314067A JP2005102261A (ja) 1999-03-09 2004-10-28 アクセスネットワークにおけるipルーティング最適化
US12/045,784 US8255540B2 (en) 1999-03-09 2008-03-11 IP routing optimization in an access network

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI990510A FI990510A0 (fi) 1999-03-09 1999-03-09 IP-reitityksen optimointi pakettiradioverkossa
FI990510 1999-03-09
FI991260 1999-06-02
FI991260A FI108832B (fi) 1999-03-09 1999-06-02 IP-reitityksen optimointi accessverkossa

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI991260A0 FI991260A0 (fi) 1999-06-02
FI991260A FI991260A (fi) 2000-09-10
FI108832B true FI108832B (fi) 2002-03-28

Family

ID=26160713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI991260A FI108832B (fi) 1999-03-09 1999-06-02 IP-reitityksen optimointi accessverkossa

Country Status (13)

Country Link
US (2) US7356595B2 (fi)
EP (1) EP1159835B1 (fi)
JP (2) JP3638525B2 (fi)
KR (2) KR100573009B1 (fi)
CN (1) CN1131648C (fi)
AT (1) ATE360964T1 (fi)
AU (1) AU3169000A (fi)
BR (1) BR0008773A (fi)
CA (1) CA2364618C (fi)
DE (1) DE60034557T2 (fi)
ES (1) ES2284482T3 (fi)
FI (1) FI108832B (fi)
WO (1) WO2000054523A1 (fi)

Families Citing this family (75)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6721555B1 (en) * 1999-02-19 2004-04-13 Qualcomm Incorporated System and method for facilitating device authentication in a wireless communications system
FI991597A (fi) 1999-07-12 2001-01-13 Nokia Networks Oy Access-kontekstin hallinta makrotason liikkuvuudenhallintarekisteröinn in yhteydessä access-verkoissa
ATE340478T1 (de) * 1999-07-21 2006-10-15 Lucent Technologies Inc Telekommunikationssystem
US20020090940A1 (en) * 1999-09-21 2002-07-11 Chen Xiaobao X Ip utran
DE69913698T2 (de) * 1999-10-22 2004-10-07 Lucent Technologies Inc Teilnehmerregistrierung und Aufenthaltsverwaltung für mobile Telekommunikationssysteme
DE10046344C2 (de) * 2000-09-19 2003-07-24 Siemens Ag Zugangsnetz und Verfahren zu dessen Betrieb
KR100520141B1 (ko) * 2000-10-26 2005-10-10 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 고정 주소를 가지는 이동단말의 핸드오버 방법
JP3580250B2 (ja) * 2000-12-22 2004-10-20 株式会社デンソー 無線通信システム、ネットワークおよび無線通信システムに用いられる移動端末
KR100464017B1 (ko) * 2000-12-26 2004-12-30 엘지전자 주식회사 이동 ip 서비스를 제공하는 패킷 데이터 전송장치
JP4288853B2 (ja) * 2000-12-27 2009-07-01 日本電気株式会社 中継伝送型無線ネットワークにおけるデータ伝送方法および装置
US6978128B1 (en) * 2001-05-04 2005-12-20 Utstarcom, Inc. System and method to allow simple IP mobile nodes to operate seamlessly in a mobile IP network with true roaming capabilities
US20030043773A1 (en) * 2001-08-31 2003-03-06 Hyokang Chang Multilink wireless access scheme for multiband operation in wireless mobile networks
KR100443171B1 (ko) * 2001-09-19 2004-08-04 주식회사 팬택앤큐리텔 이동 전화기의 패킷 호 처리 검증 시스템 및 그 방법
US20030083991A1 (en) * 2001-10-25 2003-05-01 Dan Kikinis Method and apparatus for tracking and billing cellular roaming charges via a data packet network
FR2833123B1 (fr) * 2001-12-03 2004-01-23 France Telecom Procede de gestion d'une communication avec des moyens de fourniture d'un service a serveurs multiples
WO2003054721A1 (en) 2001-12-19 2003-07-03 Thomson Licensing S.A. Method and apparatus for handing off a mobile terminal between a mobile network and a wireless lan
EP1468529A2 (en) * 2002-01-25 2004-10-20 Nokia Corporation Method and system for adding ip routes to a routing mobile terminal with 3g messages
JP2003224874A (ja) 2002-01-29 2003-08-08 Fujitsu Ltd 移動通信ネットワークのルータおよび移動通信端末
US8068494B2 (en) * 2002-03-27 2011-11-29 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for robust local mobility management in a mobile network
US7272122B2 (en) * 2002-04-26 2007-09-18 Nokia Corporation Relocation of application-specific functionality during seamless network layer-level handoffs
US7050416B2 (en) * 2002-05-14 2006-05-23 Thomson Licensing Technique for IP communication among wireless devices
US7039408B2 (en) 2002-06-03 2006-05-02 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for interconnection of personal area networks (PANs)
KR100438560B1 (ko) * 2002-06-04 2004-07-02 엘지전자 주식회사 Gprs 시스템의 가입자 정보 갱신방법
AU2002313192A1 (en) * 2002-06-11 2003-12-22 Nokia Corporation Radio communication system
US7330448B2 (en) * 2002-08-21 2008-02-12 Thomson Licensing Technique for managing quality of services levels when interworking a wireless local area network with a wireless telephony network
GB2393609A (en) * 2002-09-24 2004-03-31 Orange Personal Comm Serv Ltd Macro-mobility in a mobile radio communication unit using packet data protocols and tunnelling
JP4426451B2 (ja) * 2002-09-24 2010-03-03 オレンジュ・エスエー 電気通信
CN1685668B (zh) * 2002-09-24 2011-09-21 奥兰治公司 远程通信中的信道选择方法、网关节点以及移动节点
US6990352B2 (en) * 2002-10-03 2006-01-24 Nokia Corporation GPRS signaling via SMS messages
FR2845557B1 (fr) * 2002-10-03 2005-04-01 Evolium Sas Procede et dispositif de gestion d'etablissement de liaisons descendantes dans un reseau de communications a commutation de paquets
US20040085957A1 (en) * 2002-11-01 2004-05-06 Sanjeev Verma Apparatus and method for providing IP connectivity to mobile nodes during handover
US7515561B2 (en) * 2002-11-12 2009-04-07 Nokia Corporation System and method for discovering network interface capabilities
US7707310B2 (en) * 2002-11-20 2010-04-27 Cisco Technology, Inc. Mobile IP registration supporting port identification
US7724705B2 (en) 2003-03-14 2010-05-25 Nokia Corporation Wireless transfer of data
KR100538223B1 (ko) * 2003-05-12 2005-12-21 삼성전자주식회사 모바일 노드와 대응 노드간 접속 시 터널링 제거 시스템및 방법
GB2403097A (en) * 2003-06-16 2004-12-22 Orange Personal Comm Serv Ltd Communicating internet packets having care-of-address as destination address to a mobile node
US7978655B2 (en) 2003-07-22 2011-07-12 Toshiba America Research Inc. Secure and seamless WAN-LAN roaming
FI115374B (fi) * 2003-08-26 2005-04-15 Nokia Corp Verkkoresurssien identifiointia pakettivälitteisille palveluille
GB2405769B (en) * 2003-09-08 2006-06-07 Siemens Ag A method of communicating between a user and a network
EP1531645A1 (en) * 2003-11-12 2005-05-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Context transfer in a communication network comprising plural heterogeneous access networks
US7010299B2 (en) * 2003-11-20 2006-03-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for mobility in WLAN systems
US20050111409A1 (en) * 2003-11-25 2005-05-26 Spear Stephen L. Method and apparatus for mobile station registration in a cellular communication system
US7706325B2 (en) * 2003-12-30 2010-04-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for handling context of data packet flows
CN1886961B (zh) * 2003-12-30 2010-05-26 艾利森电话股份有限公司 重新建立数据包流的上下文的方法及系统
CN1301035C (zh) * 2004-05-17 2007-02-14 北京航空航天大学 移动ip中实现网络层切换的方法
FR2870420B1 (fr) * 2004-05-17 2006-09-08 Alcatel Sa Dispositif de gestion d'un protocole de mobilite pour un equipement d'un reseau de communications ip, en vue d'une continuite de service
US7697489B1 (en) * 2004-07-12 2010-04-13 Sprint Spectrum L.P. Method and system for timer-based mobile IP re-registration in a wireless wide area network
US7564801B2 (en) * 2004-08-17 2009-07-21 Panasonic Corporation Router reachability verification in IPv6 networks
KR100636318B1 (ko) * 2004-09-07 2006-10-18 삼성전자주식회사 CoA 바인딩 프로토콜을 이용한 어드레스 오너쉽인증방법 및 그 시스템
US7912037B2 (en) * 2004-12-20 2011-03-22 Intel Corporation Integrating mobility agents for short messaging services
CN100455111C (zh) * 2005-07-09 2009-01-21 华为技术有限公司 一种基于资源优化实现r3接口迁移的方法及系统
US20090135783A1 (en) * 2005-07-20 2009-05-28 Mohamed Khalil FMIPv6 Intergration with Wimax
KR101238993B1 (ko) * 2005-08-25 2013-03-04 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 트래픽 전송경로 재설정 방법
US20090291685A1 (en) * 2005-10-31 2009-11-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio communication system, communication device, and relay device
CN1980463B (zh) 2005-11-29 2010-04-21 华为技术有限公司 一种移动终端上下文的管理方法
CN100488284C (zh) 2006-01-26 2009-05-13 华为技术有限公司 一种3gpp演进网络中漫游用户数据路由优化方法
JP4979715B2 (ja) * 2006-02-09 2012-07-18 シスコ テクノロジー インコーポレーテッド ワイヤレス・ネットワークのための高速ハンドオフ支援
US8406191B2 (en) * 2006-04-14 2013-03-26 Qualcomm Incorporated Pseudo wires for mobility management
US20070280177A1 (en) * 2006-05-31 2007-12-06 Nokia Corporation Managing user profile information in a mobile telecommunications network
US8327008B2 (en) * 2006-06-20 2012-12-04 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Methods and apparatus for maintaining network addresses
EP2052563B1 (en) * 2006-08-16 2013-10-16 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Ggsn proxy for one tunnel solution
US8018908B2 (en) * 2006-08-16 2011-09-13 Cisco Technology, Inc. Mobile network backward compatibility support
US8130771B2 (en) * 2006-10-10 2012-03-06 Alcatel Lucent Packet-forwarding for proxy mobile IP
JP5226202B2 (ja) * 2006-11-30 2013-07-03 富士通株式会社 無線通信ネットワークにおけるリロケーション制御装置
KR100937046B1 (ko) * 2006-12-04 2010-01-15 한국전자통신연구원 패킷 기반 차세대 이동 통신망과 3세대 이동 통신망 간의로밍 방법
US8605679B2 (en) * 2007-03-20 2013-12-10 Zte Corporation Method for avoiding resource being released mistakenly during tracking area update or handover process
US20100046419A1 (en) * 2007-04-12 2010-02-25 Panasonic Corporation Overlay Network Node, Mobile Node, and Mobile Router
KR101523090B1 (ko) * 2007-08-24 2015-05-26 삼성전자주식회사 모바일 아이피를 이용하는 이동통신 시스템에서 단말의 이동성 관리 방법 및 장치
EP2241064B1 (en) * 2008-01-08 2011-07-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Technique for route optimization in a communication network
WO2010067569A1 (ja) * 2008-12-08 2010-06-17 パナソニック株式会社 経路最適化方法、経路最適化システム、移動通信装置、移動管理装置及び相手先通信装置並びにホーム基地局
CN101635918B (zh) * 2009-08-19 2012-01-04 西安电子科技大学 分层洋葱环路由方法
GB0919996D0 (en) * 2009-11-16 2009-12-30 Vodafone Plc Core network update
US8650279B2 (en) 2011-06-29 2014-02-11 Juniper Networks, Inc. Mobile gateway having decentralized control plane for anchoring subscriber sessions
US20130007286A1 (en) * 2011-06-29 2013-01-03 Juniper Networks, Inc. User session routing between mobile network gateways
US9173185B1 (en) 2012-04-10 2015-10-27 Sprint Spectrum L.P. Methods and systems for managing registration signaling based on off-time duration

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI113138B (fi) 1997-01-20 2004-02-27 Nokia Corp Signalointikuormituksen vähentäminen pakettiradioverkossa
JP2960365B2 (ja) 1997-02-26 1999-10-06 株式会社ワイ・アール・ピー移動通信基盤技術研究所 ハンドオフ方法及びハンドオフ機能を備えた移動体通信網
US6137791A (en) * 1997-03-25 2000-10-24 Ericsson Telefon Ab L M Communicating packet data with a mobile station roaming within an incompatible mobile network
FI972725A (fi) * 1997-06-24 1998-12-25 Nokia Telecommunications Oy Uudelleenreititys
US6337858B1 (en) * 1997-10-10 2002-01-08 Nortel Networks Limited Method and apparatus for originating voice calls from a data network
US6393482B1 (en) * 1997-10-14 2002-05-21 Lucent Technologies Inc. Inter-working function selection system in a network
US6400722B1 (en) 1997-10-14 2002-06-04 Lucent Technologies Inc. Optimum routing system
NO324782B1 (no) * 1997-12-30 2007-12-10 Ericsson Telefon Ab L M Fremgangsmate for a forbedre overforingen av en forbindelse fra en SGSN til en annen SGSN
US6195705B1 (en) * 1998-06-30 2001-02-27 Cisco Technology, Inc. Mobile IP mobility agent standby protocol
SE9803045L (sv) * 1998-09-09 2000-03-10 Telia Ab Förfarande vid ett telekommunikationssystem
US6161008A (en) * 1998-11-23 2000-12-12 Nortel Networks Limited Personal mobility and communication termination for users operating in a plurality of heterogeneous networks
US6760444B1 (en) * 1999-01-08 2004-07-06 Cisco Technology, Inc. Mobile IP authentication

Also Published As

Publication number Publication date
AU3169000A (en) 2000-09-28
EP1159835B1 (en) 2007-04-25
DE60034557D1 (de) 2007-06-06
KR100573009B1 (ko) 2006-04-24
US8255540B2 (en) 2012-08-28
FI991260A (fi) 2000-09-10
US7356595B2 (en) 2008-04-08
JP2002539688A (ja) 2002-11-19
KR20010113731A (ko) 2001-12-28
CN1131648C (zh) 2003-12-17
BR0008773A (pt) 2002-01-08
JP2005102261A (ja) 2005-04-14
ES2284482T3 (es) 2007-11-16
US20020049059A1 (en) 2002-04-25
JP3638525B2 (ja) 2005-04-13
EP1159835A1 (en) 2001-12-05
ATE360964T1 (de) 2007-05-15
CA2364618C (en) 2008-05-13
US20080151837A1 (en) 2008-06-26
CN1343430A (zh) 2002-04-03
CA2364618A1 (en) 2000-09-14
WO2000054523A1 (en) 2000-09-14
FI991260A0 (fi) 1999-06-02
KR20050074659A (ko) 2005-07-18
DE60034557T2 (de) 2008-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI108832B (fi) IP-reitityksen optimointi accessverkossa
FI108983B (fi) Liikkuvuusagentin valinta accessverkossa
US7369522B1 (en) Access context management for macro-level mobility management registration in an access network
US9929952B2 (en) Methods and apparatus for data transfer in a packet-switched data network
US9949238B2 (en) Method and apparatus for data transfer in a packet-switched network
EP2245868B1 (en) Optimized mobile internet access
EP1667384B1 (en) A method for a gateway to select a channel for transferring data packets
Chang Wireless Internet-Networking Aspect

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: NOKIA TECHNOLOGIES OY

MA Patent expired