JP2002359869A - セルラーテレコミュニケーション・システムにおける移動ステーションの接続を確立する方法 - Google Patents
セルラーテレコミュニケーション・システムにおける移動ステーションの接続を確立する方法Info
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Abstract
において送信遅延を低減した移動ステーションの接続の
確立。 【解決手段】 移動ステーションへの新たな接続を開く
ときに、その接続のインターリーブ期間のスタート時間
を、移動ステーションの接続のインターリーブ期間のス
タート時間を整列させる第1の所定ルールに基づいて設
定する。
Description
ン・システムにおいて移動ステーションの接続を確立す
る方法に係る。
移動ステーション10がそれが使用している1つ又は複
数のベースステーション20を換えるときに、時々生じ
る状態の一例を示している。このような状態は、例え
ば、移動ステーションがセルラーテレコミュニケーショ
ン・システムにおいて一つのセルから別のセルへ移動す
るときに生じる。図1は2つの状態を示している。即ち
移動ステーション10がまだ第1セルのエリアにいると
きの状態Aと、移動ステーション(MS)が第2セルの
エリアへ移動したときの状態Bとを示す。又、図1は、
無線ネットワークコントローラ(RNC)30、31に
より制御されるベースステーション(BS)20も示し
ている。無線ネットワークコントローラは、移動交換セ
ンター(MSC)40に接続されている。第1の状態に
おいては、移動ステーション10が文字Aで示された位
置にあり、そこでは第1のRNC30により制御される
ベースステーション20に接続されている。無線ネット
ワークコントローラ30は、合成ユニット33及び分割
ユニット34を備えている。合成ユニット33は、ベー
スステーションから到来する同じベアラに属するアップ
リンク信号を合成し、そして分割ユニットは、ダウンリ
ンク信号を2つ以上のベースステーションに対して応答
もしくは繰り返す。又、RNC30は、移動ステーショ
ン10との通信に必要なプロトコルを実行するプロトコ
ル制御ブロックも備えている。RNC30は、アップリ
ンクデータをMSC40へ送信し、そしてダウンリンク
データをMSC40から受信し、MSC40は、テレコ
ミュニケーションネットワークの残りの部分と通信す
る。
へ移動すると、移動ステーション10は、ベースステー
ション20への無線リンクを確立する。ハンドオーバー
シグナリング中に、第1のRNC30、即ち図1のRN
C1は、RNC2を経てこのRNC2により制御される
ベースステーション20への必要な接続B’を確立し、
そしてRNC1により制御されるベースステーション2
0への以前の接続A’を解除する。制御側RNC、即ち
図1のRNC1は、一般に、コントロールRNCと称す
る。他方のRNC、即ち図1のRNC2は、一般に、ド
リフトRNCと称する。更に、UMTS(ユニバーサル
・モービル・テレコミュニケーション・システム)のた
めのある仕様では、2つのRNC間のインターフェイス
をIurインターフェイスと称し、そしてMSCとRN
Cとの間のインターフェイスをIuインターフェイスと
称する。これらのインターフェイスの名称を本文でも使
用する。
及びドリフトRNCの使用は、状態Bにおいて、送信リ
ンクが、状態Aにおけるように1つだけではなく、2つ
のRNCを経てルート指定されることから幾つかの欠点
を生じる。送信リンクの数が増加するにつれて、リンク
によって生じる遅延も増加する。遅延の増加は、ネット
ワークがスピーチのような一定遅延サービスに対して厳
格な遅延要求を満足しなければならないときに、ネット
ワーク全体に対する要求を増加させる。更に、使用中の
送信リンクの数が増加するので、ネットワークの負荷も
増加する。
ケーション・システムにおいて移動ステーションの接続
を確立することである。本発明の更に別の目的は、上述
した問題を軽減することである。
第1の無線ネットワークコントローラから第2の無線ネ
ットワークコントローラへ移して、第2の無線ネットワ
ークコントローラが制御側無線ネットワークコントロー
ラになるようにすることにより、そして使用されている
移動交換センターと第2の無線ネットワークコントロー
ラとの間のリンクを最適化することにより達成される。
本発明による接続設定方法の特徴は独立請求項1の特徴
部分に記載されている。
ークコントローラ(RNC)RNC1により制御される
ネットワークエリアから、第2の無線ネットワークコン
トローラRNC2により制御されるネットワークエリア
へ移動した状態において、送信リンクの最適化を実現す
ることについて本発明を説明する。この手順に関連した
シグナリングは、2つのRNCと移動交換センター(M
SC)との間で実行される。移動ステーションは、使用
する無線リソースが同じままであるから、シグナリング
に参加する必要はない。この手順の目的は、使用されて
いる無線アクセスネットワーク(RAN)における送信
リンクの利用を最適化し、そして制御側RNCと無線イ
ンターフェイスとの間の送信遅延を最小にすることであ
る。これは、移動ステーションの接続を制御するエンテ
ィティを第1RNCから第2RNCへ移し、そしてMS
Cと第2RNCとの間の送信リンクを最適化することに
より実現される。このような制御エンティティは、例え
ば、マクロダイバーシティ合成機能、無線リソース制御
ブロックそしてそれに関連したユーザプレーンエンティ
ティを含む。
ティティが同じ参照番号で示された添付図面を参照し本
発明を詳細に説明する。図2、3及び4を参照して、本
発明の効果的な実施形態を説明する。図2は、移動ステ
ーション10(MS)がベースステーション20への接
続を有し、ベースステーションは、移動ステーションへ
の接続を制御するRNC30ではなくRNC31により
制御される初期状態を示している。このスタート状態で
は、RNC1 30が移動ステーションへの接続を制御
するが、接続は、移動ステーションが現在位置するエリ
アのベースステーションを制御するRNC2 31を経
てルート指定される。この状態は、例えば、移動ステー
ションが、RNC1 30により制御されるセル内に位
置する間に接続を開始し、そしてそのセルから、RNC
2 31により制御される別のセルへ移動するときに生
じる。移動交換センター40(MSC)は、ネットワー
クの他部分(図2には示さず)からRNCへの接続を与
える。RNCは、更に、合成及び分割ユニット33、3
4を含む。合成ユニット33は、ベースステーションか
ら到来する同じベアラに属するアップリンク信号を合成
し、そして分割ユニットは、ダウンリンク信号を2つ以
上のベースステーションへ複写する。MSCは、とりわ
け、スイッチングブロック41を備えている。図3は、
ハンドオーバー後の図2のシステムを示す。本発明の効
果的な実施形態に基づくハンドオーバーに関連したシグ
ナリングが図4に示されている。
は、RLC(無線リンク制御)、MAC(媒体アクセス
制御)及びRRC(無線リソース制御)プロトコルのよ
うな幾つかのプロトコルを用いてMSと通信する。RN
Cは、これらのプロトコルを実行するための幾つかの機
能的ブロック32を備えている。これらの機能的ブロッ
クは、以下、プロトコル制御ブロック32と称する。こ
れらのプロトコル制御ブロックは、ネットワークの仕様
により設定されたプロトコルルールに従い、そして各プ
ロトコルの現在状態に関連した情報及び他の関連情報を
記憶するメモリを備えている。これらのプロトコル制御
ブロックは、通常、各プロトコルに関連した手順を考慮
したコンピュータプログラムとして実現される。
RNC2から無線リソースを得ている。というのは、M
Sが現在使用するベースステーション(BS)を制御す
るのがRNC2だからである。RNC1とRNC2との
間のインターフェイス、即ちIurインターフェイスに
おける接続は、移動ステーションがRNC1により制御
されるセルからRNC2により制御されるセルへ移動し
たときに、RNC1により設定される。これらの接続
は、レッグの識別子で識別される。ベースステーション
からRNCへのリンクは、当該ベースステーションを制
御するRNC、この場合はRNC2、により設定され
る。
ソースを使用してもよい。簡単化のために、図2に示す
初期状態は、RNC2により制御されるベースステーシ
ョンからの接続しか含まない。本発明の1つの実施形態
では、他のRNCからの無線リソースが、以下に述べる
RNCハンドオーバーを実行する前に解放される。しか
しながら、本発明は、このような実施形態に限定される
ものではない。本発明の他の実施形態では、他のRNC
からの無線リソースは、RNCハンドオーバー中に不変
のままとされてもよい。
MSC40に送信するHO_REQUIREDメッセー
ジによって開始される(100)。このメッセージは、
ハンドオーバーを設定するのに必要な情報、即ちターゲ
ットRNCの識別、RNC1とRNC2との間のIur
インターフェイス接続に対するレッグ識別子、並びにプ
ロトコル及び使用中プロトコルの現在状態を指定するプ
ロトコル制御プロック情報を含む。
セージを送信した後、RNC1は、HO_REQUIR
EDメッセージにおいて指定された接続(1つ又は複
数)の特性を変更することが許されない。さもなくば、
RNC2が接続を引き継ぐ前に、RNC2が接続の状態
に関して正しい情報をもつよう確保するために、RNC
1とRNC2との間により多くのシグナリングが必要と
なる。HO_REQUIREDメッセージを受信する
と、MSCは、ターゲットRNCへの新たなIu接続を
形成し始める。又、MSCは、HO_REQUESTメ
ッセージをRNC2へ送信し(110)、このメッセー
ジは、ハンドオーバーを設定するのに必要な同じ情報を
含む。
NCへの新たなIu接続を形成するのに使用できる。I
u接続の設定は、選択されたIu接続設定手順に基づき
HO_REQUESTメッセージをRNC2へ送信する
前、又はほぼ同時に、又はその後に、行なうことができ
る。又、MSCは、それ自身、即ちMSCのスイッチン
グブロックをして、データを失うことなく、新たに確立
された対応部分への各古いIu接続を切り換えられるよ
うに準備する。図4は、HO_REQUESTメッセー
ジをRNC2へ送信した後にIu接続の設定120が行
なわれる本発明の実施形態に対応する。
間のIu接続を形成するのに適した唯一のエンティティ
ではない。本発明の別の実施形態では、RNC2は、M
SCからHO_REQUESTメッセージを受信した後
に、RNC2とMSCとの間の新たなIu接続の設定を
実行する。MSCは、HO_REQUIREDメッセー
ジにおいて受信されそしてHO_REQUESTメッセ
ージにおいてRNC2へ通された情報に、更に別の情
報、即ち少なくともハンドオーバー識別子を追加する。
MSCがMSCとターゲットRNCとの間に新たなIu
インターフェイスリンクを形成処理する本発明の実施形
態では、MSCは、ターゲットRNCが確立されたIu
リンクを特定のハンドオーバーに使用できるようにする
ために、ターゲットRNCへ通される情報に新たなIu
リンクの識別子を追加する。
クティブなIurインターフェイスレッグのどれをハン
ドオーバー手順に含ませるべきか識別するために、HO
_REQUESTメッセージで指定されたIurレッグ
識別子を使用する。ターゲットRNC2は、移動ステー
ションへの接続に対してプロトコル制御ブロックを形成
し(130)、そしてそれらの状態を、メッセージに含
まれたプロトコル制御ブロック情報に基づいて設定す
る。その後、プロトコル制御ブロックは、ハンドオーバ
ー実行後にMSの制御を引き継ぐことができ、そして動
作を開始するトリガーを待機するように設定される。
EQUESTメッセージは、RNC1自体をアクティブ
なベースステーションに識別するためにRNC1により
どの識別子が使用されたかに関する情報を含むのが好ま
しい。この情報は、RNC2がそれ自体をベースステー
ションに識別すると共にベースステーションがRNC2
からのデータを受け入れ且つRNC1からのデータを無
視できるようにするために、RNC2が接続を引き継い
だ後に必要となる。又、RNC1により送信されたHO
_REQUIREDメッセージは、本発明のある実施形
態では、ハンドオーバーの実行時間に対する時間基準計
画も含む。しかしながら、実行時間を指定する他の方法
も、以下に説明する。
る合成ユニット及び各ダウンリンクベアラに対する分割
ユニットを形成し(130)、その後、RNC2は、新
たなIuリンクをそれに対応する分割及び合成ユニット
に接続する。合成ユニットは、同じベアラを受信したベ
ースステーションからの単一ベアラに属する信号を合成
するユニットである。分割ユニットは、ベアラを多数の
ベースステーションへ送信のために分配するユニットで
ある。
ッセージのレッグ識別子で識別された現在Iurリンク
に接続されたアップリンク合成ユニットから到来するデ
ータ流を、新たなIuリンクに接続された新たなアップ
リンク合成ユニットへ切り換えるようにそれ自身を準備
する。しかしながら、RNC2は、他のやり方でデータ
流を切り換えるようにそれ自身を準備することもでき
る。例えば、本発明の別の効果的な実施形態では、RN
C2は、アップリンクデータ流を複写し、そして新たに
形成されたIuリンクに接続された新たに形成された合
成ユニットにその複写を向けて、合成ユニットがデータ
をまだ出力しないように指令する。このような準備の後
に、RNC2は、合成ユニットがデータを出力するのを
許すだけで新たなIuリンクを経てデータの送信をスタ
ートすることができる。又、MSCにより送信されるH
O_REQUESTメッセージは、本発明のある実施形
態では、ハンドオーバーの実行時間に対する時間基準計
画を含む。しかしながら、実行時間を特定する他のやり
方も、以下に説明する。
の送信時間を正しく調整できるようにするためにベース
ステーションのタイミングに関する情報を必要とし、こ
れにより、データユニットは、所望のCDMA無線フレ
ームに含まれるように正しい時間にベースステーション
により受信される。RNC2の新たなプロトコル制御ブ
ロックは、RNC1により決定されたタイミング情報
を、HO_REQUESTメッセージのプロトコル制御
ブロック情報の一部分として受け取る。ベースステーシ
ョンに対する送信遅延はRNC2において異なるので、
タイミング情報をチェックする必要がある。タイミング
情報は、通常、各ベースステーションにおけるフレーム
タイミングの情報と、RNCからベースステーションへ
の送信遅延とを含む。現在のセルラーネットワークシス
テム及びUMTS仕様は、例えば、ベースステーション
タイミング及び送信遅延に関する情報を得るための種々
の方法を規定しており、本発明の実施形態ではそのいず
れの方法も使用できる。それ故、これらの方法は、ここ
では詳細に説明しない。RNC1は、HO_REQUE
STメッセージのタイミング情報において、当該ベアラ
のインターリーブ期間の長さ及びスタートフレームに関
する情報、即ち移動ステーションに対してネットワーク
により提供されるサービスに関する情報も含むのが好ま
しい。このサービス情報は、RNC2によりチェックさ
れる必要はない。
るアクティブな接続を有する状態では、ターゲットRN
C即ちRNC2は、ここに示す例では、他のRNCへの
及びそこからの新たなIurリンクも形成する。それに
続く段階では、RNC2は、HO_REQUEST_A
CKメッセージをMSCに送信する(140)ことによ
りハンドオーバーの準備が完了したことをMSCに通知
する。このメッセージは、RNC2がそれ自身で準備し
たハンドオーバーの識別子を含む。又、RNC2により
送信されるHO_REQUEST_ACKメッセージ
は、本発明のある実施形態では、ハンドオーバー実行時
間に対する時間基準計画も含む。しかしながら、実効時
間を特定する他のやり方も、以下に説明する。RNC2
からHO_REQUEST_ACKメッセージを受信し
た後に、MSCは、RNC1への古いIu接続から、R
NC2への新たなIu接続へ切り換わるようにそれ自身
準備する(150)。
切り換えについて説明する。本発明の1つの実施形態で
は、MSCは、新たなIuアップリンク接続におけるア
クティビティが検出されたときに、直ちに切り換えを行
うようにMSCのスイッチング要素に指令する。本発明
の別の効果的な実施形態では、MSCは、ハンドオーバ
ーに関与するIuリンクをRNC1及びRNC2からM
SCへ接続するマルチポイント−ポイント接続を設定す
る。多当事者接続の実施形態では、いずれかのRNCか
ら到来するデータがMSCにより意図された行先へ転送
される。1つの実施形態では、MSCは、RNC1及び
RNC2の両方からアップリンクデータを受け取りそし
ていずれかの入力にデータが受け取られたときにデータ
を出力する合成手段を形成することにより、多当事者接
続を設定する。このような合成手段は、このような機能
を遂行するようにMSCのスイッチングユニットのスイ
ッチング要素を設定することにより形成できる。本発明
の別の効果的な実施形態では、合成ユニットは、データ
の選択も実行し、両方の入力から同じデータが到着する
場合には、2つのデータ流のいずれを合成手段の出力へ
コピーするか選択する。それ故、合成手段は、両方の入
力から同じデータが受け取られる場合に複写を取り去
る。合成ユニットは、受信したデータユニットの各々が
正しくないかどうかチェックしそして正しいデータユニ
ットを選択することにより、この選択を行うことができ
る。
て説明する。MSCは、RNC2へのデータの送信を開
始する。本発明の効果的な実施形態では、MSCは、ダ
ウンリンクデータを複写し、そしてそれらを古いIuリ
ンクを経てRNC1へ送信すると共に新たなIuリンク
を経てRNC2へ送信する。データ複写を用いるこの実
施形態では、データが複写されることを指示する情報が
ダウンリンクデータユニットに追加されるのが好まし
い。複写データを識別するこの情報は、ベースステーシ
ョンがRNC1及びRNC2の両方から同じデータを受
信する場合に、ベースステーションにおけるデータ処理
を簡単化する。本発明の別の実施形態では、MSCがダ
ウンリンクデータ送信をRNC1のIuリンクからRN
C2のIuリンクへ単に切り換えるだけである。この実
施形態は、図4の段階150の説明に対応する。
ーバー実行時間が次のように決定される。RNC2は、
ダウンリンクデータがMSCから到来することを検出す
ると(160)、移動ステーションへの接続の制御を引
き継ぎ、そして移動ステーションから到来するアップリ
ンクデータを、新たなIuアップリンクを経てMSCへ
直接送信し始める。RNC2のスイッチングブロック
は、全てのアップリンクデータを新たなアップリンク合
成ユニットに切り換え、そして古いIurリンクを経て
RNC1に向けてアップリンクデータを転送するのを停
止する。同様に、RNC2は、RNC1から到来するダ
ウンリンクデータをベースステーションに向けて転送す
るのも停止する。この実施形態は、図4の段階160の
説明に対応する。
ドオーバー実行の厳密な時間が次のように見出される。
第1のデータユニットが新たなIuリンクを経てRNC
2に到着すると、プロトコル制御ブロックは、既に述べ
たタイミング情報を検査し、そしてどのCDMAフレー
ムにおいてデータユニットが送信されるか決定する。プ
ロトコル制御ブロックは、全てのベアラについてこの検
査及び決定を実行し、そしてベースステーションに向け
て送信されるべき第1データユニットは、実際のハンド
オーバー実行時間を決定する。又、ハンドオーバー実行
時間は、ベアラインターリーブ期間に基づいて決定する
こともできる。この手順は、以下で説明する。
オーバー実行時間は、ハードハンドオーバー手順の間
に、即ち移動ステーションが使用ベースステーションを
切り換えるときに、移動ステーションによって決定する
ことができる。ハードハンドオーバー手順に関連したR
NCハンドオーバー手順は、以下に述べる。データユニ
ットは、プロトコル制御ブロックにより、データユニッ
トを全てのベースステーションに複写する2つ以上の分
割ユニットを経て、ベースステーションへ送信される。
又、プロトコル制御ブロックは、レート情報や、CDM
Aフレームに必要とされるフレーム制御ヘッダ(FC
H)のような必要なヘッダ情報も形成する。
のプロトコル制御ブロックにより形成された全ての情報
は、RNC2を情報の形成者として識別するRNC識別
子によりマークされ、ハンドオーバー実行後に情報が発
生されたことをベースステーションが決定できるように
する。この識別子は、例えば、各データ及びヘッダユニ
ットにアタッチされるCDMAフレームラベルに含ませ
ることができる。この識別子は、新たなRNCによって
選択されるのが効果的である。同じ識別子が選択される
のを防ぐために、古いサービスRNC即ちRNC1は、
ハンドオーバーのシグナリング中に、例えば、上述した
HO_REQUIREDメッセージにおいて新たなサー
ビスRNCにその識別子を指示する。しかしながら、R
NC識別子は、本発明のある実施形態では、MSC又は
他の何らかの制御エンティティにより指定することがで
きる。従って、同じ接続に関連し、同じCDMAフレー
ム(1つ又は複数)をターゲットとしそして異なるサー
ビスRNC識別子を有するデータユニット又は制御情報
をベースステーションが受信すると、ベースステーショ
ンは、古いサービスRNC識別子でマークされたデータ
ユニット及び制御情報を破棄する。
るアクティブな接続を有する状態においては、ターゲッ
トRNC、この例ではRNC2は、他のRNCへの及び
そこからの新たに形成されたIurリンクとの間でデー
タのやり取りを開始する。上記の段階が完了した後に、
RNC2は、HO_COMPLETEメッセージをMS
Cに送信し(170)、このメッセージは、RNC2が
ハンドオーバーを首尾良く完了したことを確認する。H
O_COMPLETEメッセージを受信すると、MSC
は、RNC1への及びそこからの古い接続を解除し、そ
してCLEAR_COMMANDメッセージを送信する
ことにより(190)、RNC1にも接続を解除するよ
う指令する。本発明のある実施形態では、RNC1は、
接続を解除しそして他の必要なクリーンアップ手順を実
行した後にCLEAR_COMPLETEメッセージを
送信することにより応答する。
認メッセージHO_COMPLETE_ACKをRNC
2へ返送することもできる。図2及び3を参照して説明
したハンドオーバー手順は、本発明の1つの実施形態に
過ぎない。ハンドオーバー手順は、他の多数のシグナリ
ングシーケンスでも実現できる。例えば、RNC1は、
必ずしも、MSCを経てHO_REQUIREDメッセ
ージをルート指定する必要はない。本発明の更に別の実
施形態では、RNC1は、HO_REQUIREDメッ
セージをRNC2に直接送信することによりハンドオー
バーを開始し、そして個別のHO_REQUIRED_
MSCメッセージをMSCに送信して、ハンドオーバー
の準備を開始するようにMSCに指令する。別の例とし
て、本発明のある実施形態では、RNC1は、HO_R
EQUIREDメッセージをRNC2に直接送信し、そ
の後、RNC2は、それに対応するメッセージをMSC
へ送信して、ハンドオーバーの必要性をMSCに通知す
る。
送信される種々のコマンドに対して幾つかの名前が使用
される。このようなコマンド名の一例は、HO_REQ
UIREDである。本発明は、特定のコマンド名に限定
されるものではなく、コマンド名は、本発明の異なる実
施形態において異なってもよい。又、MSC及びRNC
のような種々の機能的エンティティの名前は、異なるセ
ルラーネットワークにおいて異なってもよい。ここで使
用する名前は、第3世代の移動セルラーネットワークに
対する特定の例示的設計において使用されるもので、本
発明を何ら限定するものではない。
ービスを提供する。サービスの送信レート、許容ビット
エラー率又は最大遅延のようなデータ送信要件は、しば
しばサービスごとに異なる。これらの異なる要件によ
り、異なるベアラに対して異なるインターリーブ期間が
使用される。インターリーブ期間が1の状態では、1つ
のデータユニットが各フレームに送信される。インター
リーブ期間が2の状態では、データユニットの半分が1
つのフレームに送信される。一般に、nを1と特定の最
大限界との間の整数とすれば、インターリーブ期間はn
フレーム又は他の基本的な時間単位である。一般的なケ
ースでは、データユニットの1/n部分が1つのフレー
ムにおいて送信される。極めて頻繁に行われることとし
て、データ送信レートを著しく低下しないようにするた
めに、1つのフレームにおいて2つ以上のデータユニッ
トからこのような部分が2つ以上送信される。接続のイ
ンターリーブ期間の長さは、接続の設定中及びインター
リーブ期間のスタートフレーム中にセットされる。
ベアラのタイミングは、できるだけ多数のベアラのイン
ターリーブ期間ができるだけ頻繁に同じフレームにおい
てスタートするように設定される。任意であるが、この
タイミングは、全てのベアラのインターリーブ期間が、
できるだけ小さな繰返し周期で、時々同じフレームにお
いてスタートするように設定される。この種のタイミン
グは、RNCハンドオーバーを簡単化する。というの
は、ベアラのインターリーブ期間がスタートするフレー
ムの始めにハンドオーバーを実行できるからである。こ
のようにインターリーブ期間を設定しないと、ハンドオ
ーバー中に指定のインターリーブ期間を越えないように
するために、種々のベアラの送信間に厳密な時間同期が
必要とされる。
ターリーブ期間のスタートフレームを簡単なルールで推
定して、必要な計算を最小限にできるように設定される
のが好ましい。例えば、インターリーブ期間は、インタ
ーリーブ期間の長さを法とするグローバルなフレーム番
号が、所定数、例えば1又は好ましくは0となるような
フレームにおいてスタートするように設定されるのが好
都合である。グローバルなフレーム番号とは、送信フレ
ームを識別する数である。グローバルなフレームの番号
付け構成は、セルラーテレコミュニケーションシステム
において一般的に使用されている。
インターリーブ期間の長さは、プロセスを更に簡単化す
るようにルールに基づいて調整される。好ましくは、イ
ンターリーブ期間の長さは、2の累乗、例えば、2、
4、8又は16フレーム等々に設定される。長さが2の
累乗であるときに、インターリーブ期間の長さを法とす
るグローバルフレーム番号が0である場合には、計算が
非常に簡単になる。ここでの説明及び請求の範囲では、
インターリーブ期間の長さは、CDMAフレームのよう
な送信フレームの数として指定される。RNCハンドオ
ーバーは、インターリーブ期間がスタートするときに、
このようなフレームにおいて実行されるよう好都合にタ
イミングどりできるが、本発明によるインターリーブ期
間の整列は、他のやり方でも利用できる。例えば、イン
ターリーブ期間の整列は、RNCハンドオーバーが必要
でないときでも、通常のハードハンドオーバーも簡単化
する。
るRNCハンドオーバー 本発明の効果的な実施形態では、RNCハンドオーバー
は、いわゆるハードハンドオーバー、即ち1つのベース
ステーションから別のベースステーションへの移動ステ
ーションのハンドオーバーによって開始され、この場
合、ベースステーションは、異なるRNCの制御のもと
にある。図5は、本発明の効果的な実施形態に使用され
るシグナリングの一例を示す。この例は、移動ステーシ
ョンが、RNC1で制御されるセルからRNC2で制御
されるセルへ移動するときの状態に対応する。
ョンとハードハンドオーバーに関連したネットワークと
の間の典型的な全てのシグナリングは示されていない。
図5は、RNCハンドオーバーに直接関連したシグナリ
ングのみを示している。又、図5に示された信号及び手
順段階のほとんどは、図4に関連して既に説明したの
で、これら信号及び手順段階の詳細な説明は、ここで
は、繰り返さない。先ず、RNC1 30は、HO_R
EQUIREDメッセージをMSC40に送信し(10
0)、このメッセージは、図4に関連して述べた情報を
含むのが好ましい。MSCは、対応するHO_REQU
ESTメッセージをRNC2 31に送信し、そしてハ
ンドオーバーの準備を開始する(120)。RNC2が
HO_REQUESTメッセージを受信すると、RNC
2は、ハンドオーバーに必要な準備を行う(130)。
RNC2がハンドオーバーの準備を整えると、確認メッ
セージHO_REQUEST_ACKをMSCに送信す
る(140)ことによりMSCに通知する。
2を経てダウンリンクデータの送信を開始する。MSC
は、図5の例に対応して、RNC1及びRNC2の両方
にデータを送信するのが好都合である。本発明の他の実
施形態では、MSCは、ダウンリンクデータ送信をRN
C1からRNC2へ切り換えて、RNC1へのダウンリ
ンクデータ送信を終わらせることができる。次いで、M
SCは、ハンドオーバーを実行できることを指示するH
O_COMMANDメッセージをRNC1へ送信する
(152)。RNC1は、それに対応するHO_COM
MANDメッセージを移動ステーションへ送信する(1
54)。このHO_COMMANDメッセージを受信し
た後に、移動ステーションは、HO_ACCESS_R
EQUESTメッセージをRNC2へ送信する(15
6)ことによりいつでもハンドオーバーをトリガーする
ことができる。
C2は、HO_COMMANDメッセージを形成し、そ
してこのメッセージを、それがMSCへ送信するHO_
REQUEST_ACKメッセージに含ませる。その
後、MSCは、HO_COMMANDメッセージをRN
C1に単に転送する。本発明の更に別の効果的な実施形
態では、HO_COMMANDメッセージは、アクセス
要求又はアクセス要求後のアクティビティに使用するた
めの無線リソースに関する情報を含む。このような情報
は、例えば、アクセス要求を行なうべきチャンネルを指
定するチャンネル情報を含む。このような情報は、更
に、ハンドオーバー後の通信のためにRNC2により移
動ステーションに対してどのチャンネルが受信されたか
に関する情報も含む。
ハンドオーバーを実行すべきかを判断する。しかしなが
ら、本発明は、この実施形態に限定されるものではな
い。例えば、ハードハンドオーバーをトリガーするいか
なる既知の方法を使用してもよい。それ故、本発明の他
の実施形態では、RNC1は、ハードハンドオーバー、
ひいては、RNCハンドオーバーに対する実行時間を判
断するエンティティとして働く。本発明の他の実施形態
では、RNC2がこのエンティティとして働く。例え
ば、RNC1及びRNC2がハンドオーバーの準備を実
行し、その後、RNC1がRNC2にメッセージを送信
し、RNC2がいつでもハンドオーバーを実行できるこ
とをRNC2に通知する。ハードハンドオーバーは、M
SCによっても実行できるので、本発明のある実施形態
では、MSCも、実行時間を判断できる。
UESTメッセージを受け取ると、移動ステーションへ
の接続の制御を引き継ぐことによりハンドオーバーを実
行する。本発明のある実施形態では、RNC2は、HO
_DETECTメッセージを送信し(162)、RNC
2が移動ステーションを検出したことをMSCに通知す
る。このようなメッセージは、GSMシステムにおいて
使用される。しかしながら、HO_DETECTメッセ
ージの送信は、本発明の全ての実施形態において必要で
はない。というのは、本発明は、GSMシステムに何ら
限定されないからである。
HO_COMPLETEメッセージをMSCに送信し
(170)、このメッセージは、RNC2がハンドオー
バーを首尾良く完了したことを確認する。HO_COM
PLETEメッセージを受信すると、MSCは、RNC
1への及びそこからの古い接続を解除し、そしてCLE
AR_COMMANDメッセージを送信する(190)
ことによってRNC1も接続を解除するよう指令する。
本発明のある実施形態では、RNC1は、接続を解除し
そして他の必要なクリーンアップ手順を実行した後にC
LEAR_COMPLETEメッセージを送信すること
により応答する。本発明のある実施形態では、MSC
は、確認メッセージHO_COMPLETE_ACKを
RNC2へ返送することができる(180)。
ー(MSC)がハンドオーバーに含まれる。これは、例
えば、RNC1が第1MSCの制御のもとにあり、そし
てRNC2が第2MSCの制御のもとにあるケースであ
る。2つ以上の移動交換センター又はそれに対応するエ
ンティティを伴う別の例は、システム間ハンドオーバー
である。例えば、移動ステーションが、GSMシステム
のような第1セルラーシステムのセルから、W−CDM
Aベースのシステムのような第2セルラーシステムのセ
ルへ移動するときには、各システムの当該無線ネットワ
ークコントローラが特定システムのMSC又はそれに対
応するエンティティにより制御される。図4及び5を参
照して既に説明した種々のシグナリングシーケンスは、
このような状態にも使用できるが、RNCが、同じMS
Cではなく、それらの各制御側MSCに対してメッセー
ジを送信及び受信するようにのみ変更がなされる。関連
MSCは、あるシグナリングも実行することが必要であ
り、例えば、MSC間ハンドオーバーを実行することが
必要である。しかしながら、種々のMSC間ハンドオー
バー方法が当業者に知られているので、このシグナリン
グに付いては、ここでは、詳細に説明しない。MSC間
ハンドオーバーは、例えば、PCT特許出願WO95/
08898号に開示されている。
が、2つ以上のMSCへの及びそこからの接続を有して
もよい。例えば、移動ステーションは、各々異なるMS
Cを通る2つ以上の接続を有することができる。このよ
うな状態は、例えば、現在開発中のUMTSシステムに
おいて、2つ以上のコール又は接続が2つ以上のコアネ
ットワークから単一の無線アクセスネットワークを経て
受け取られたときに生じる。このような実施形態では、
ハンドオーバー手順に関与するRNCが、各々の関連M
SC又は対応コアネットワークエンティティと共に上記
のシグナリングを中継するのが好ましい。
るデータユニットにRNC識別子をアタッチすることに
よりデータユニットのソースRNCを識別することに限
定されない。本発明の更に別の効果的な実施形態では、
ベースステーションは、データユニットを送信したRN
Cを、データユニットがベースステーションによって受
信されたところの送信チャンネルから確認する。例え
ば、RNC2がベースステーションへの新たなAAL2
層接続を設定する場合には、接続設定シグナリングが、
ベースステーションに、RNC2から新たな接続が到来
することを通知する。その後、ベースステーションは、
データユニットの明確なタグがなくても、新たなAAL
2接続から受け取ったデータユニットがRNC2から到
来したことを知る。又、ソースRNCは、あるAAL5
チャンネル、あるPCM通信リンクチャンネル、又は他
の特定のチャンネルによって識別することもできる。同
様に、ベースステーションは、ある第2チャンネルから
のデータユニットがRNC1から到来することを知るこ
とができる。従って、ベースステーションが第1無線ネ
ットワークコントローラからのデータユニット及び第2
無線ネットワークコントローラからのデータユニットを
受信し、そして上記データユニットが同じ送信フレーム
において送信されるように指令されたときには、上記ベ
ースステーションは、第1無線ネットワークコントロー
ラから受信した上記データユニットを破棄する。
ースRNC識別方法を組合せて使用することもできる。
例えば、RNC1は、データユニットにアタッチされた
RNC識別子により識別することができ、そしてRNC
2は、データユニットをベースステーションに送信する
通信チャンネルによって識別することができる。上記の
例では、移動ステーションは、2つ以上のベースステー
ションに同時に関連するが、本発明は、移動ステーショ
ンが多数のベースステーションへの接続をもつことので
きるシステムのみに限定されない。本発明による方法
は、コントロール及びドリフト無線ネットワークコント
ローラ又はそれに対応するエンティティを通る接続のル
ートを使用するいかなるセルラーテレコミュニケーショ
ンシステムにも使用できる。
与の機能的エンティティの名前は、異なるセルラーテレ
コミュニケーションシステムの状況においてしばしば相
違する。例えば、GSMシステムでは、RNCに対応す
る機能的エンティティは、ベースステーションコントロ
ーラ(BSC)である。それ故、請求の範囲における無
線ネットワークコントローラという用語は、特定のセル
ラーテレコミュニケーションシステムにおけるエンティ
ティに使用される用語に関わりなく、全ての対応する機
能的エンティティを包含するものとする。以上の説明に
鑑み、当業者であれば、本発明の範囲内で種々の変更が
なされ得ることが明らかであろう。本発明の好ましい実
施形態を詳細に説明したが、本発明の真の精神及び範囲
内で多数の変更や修正がなされ得ることが明かであろ
う。
に生じる状態を示す図である。
するためのスタート状態を示す図である。
した後の最終状態を示す図である。
グを示す図である。
グを示す図である。
Claims (5)
- 【請求項1】 移動ステーションへの新たな接続を開く
ときに、その接続のインターリーブ期間のスタート時間
を、移動ステーションの接続のインターリーブ期間のス
タート時間を整列させる第1の所定ルールに基づいて設
定することを特徴とするセルラーテレコミュニケーショ
ン・システムにおける移動ステーションの接続を確立す
る方法。 - 【請求項2】 第1ルールに従って、上記接続のインタ
ーリーブ期間のスタートフレームが設定されるそのフレ
ームにおいては、上記インターリーブ期間の長さを法と
するグローバルフレーム番号が所定数である請求項1に
記載の方法。 - 【請求項3】 上記所定数はゼロである請求項2に記載
の方法。 - 【請求項4】 上記インターリーブ期間の長さは、接続
のインターリーブ期間がスタートするそのフレームの頻
度数を増加する第2の所定ルールに基づいて設定される
請求項1に記載の方法。 - 【請求項5】 第2の所定ルールに基づき、上記インタ
ーリーブ期間の長さを2の累乗に設定する請求項4に記
載の方法。
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