JP2003503921A - セルラーシステムの位置管理 - Google Patents

セルラーシステムの位置管理

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Abstract

(57)【要約】 移動ステーション(MS)の位置を指示する方法が提供される。第1の無線ネットワークコントローラRNCは、移動ステーションのサービスRNC(SRNC)として働いて、移動ステーションの位置をコアネットワーク(CN)に報告する。第2のRNCは、移動ステーションのドリフトRNC(DRNC)として働いて、移動ステーションとの無線接続を維持する。第1組の基準における少なくとも1つの基準が満足されるのに応答して、移動ステーション(MS)は、その位置に関する位置情報を第2のRNC(DRNC)へ送信し、このRNCは、その位置情報を第1のRNC(SRNC)へ転送して、コアネットワーク(CN)に報告する。位置情報を変換するための第2組の基準もある。第2組における少なくとも1つの基準が満足されるのに応答して、第1のRNC(SRNC)は、移動ステーションの位置に関する偽造情報をコアネットワーク(CN)に送信する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【技術分野】
本発明は、移動ターミナルの位置を報告するための方法及び装置に係る。本発
明は、例えば、移動通信システムにおいてハンドオーバーを実施するのに使用で
きる。本発明は、少なくとも一部分が第3世代(3G)移動通信システムである
システムに特に有効である。UMTS(ユニバーサル移動テレコミュニケーショ
ンシステム)のような3G移動通信システムは、UMTSフォーラム及びヨーロ
ピアン・テレコミュニケーション・スタンダード・インスティテュートETSI
によって規格化されている。現在のバージョンでは、3Gシステムは、回路交換
及びパケット交換の両方の要素を含む。
【0002】
【背景技術】
図1は、本発明を理解する上で重要な要素を示すテレコミュニケーションシス
テムのブロック図である。UMTS移動ステーションMSは、移動装置ME及び
USIMカード(ユーザ及びサービス並びに認識モジュール)より成る。MSと
無線アクセスネットワークRANとの間には無線インターフェイスUuがあり、
RANは、無線ネットワークコントローラRNCの制御下にあるベースステーシ
ョンBSを備えている。回路交換サービスについては、RNCは、Iuインター
フェイスを経て移動サービス交換センターMSCに接続され、そしてパケット交
換サービスについては、Gbインターフェイスを経てサービスGPRSサポート
ノードSGSNへ至る接続がある(GPRS=汎用パケット無線サービス)。M
SC及びSGSN要素は、個別のUMTS追加区分を含むことができる。MSに
関連した加入者データは、ホーム位置レジスタHLRに永久的に記憶され、そし
て回路交換動作の場合に、データは、MSに現在サービスするMSCのビジター
位置レジスタVLRに転送される。GSM/GPRSシステムのA及びGbイン
ターフェイスをUMTSのIuインターフェイスに適応させるための個別のイン
ターワーキングユニットIWUがあってもよい。装置に関連したデータを記憶す
るために、ネットワークは、装置認識レジスタEIRを備えている。加入者特有
のデータを入力しそして更新するために、マン−マシンインターフェイスMMI
を有するオペレーション・メンテナンスO&M区分がある。補足的なサービスを
形成しそして管理するために、通常、インテリジェントネットワークのサービス
制御ポイント(SCP)の進化バージョンである専用サービス制御ノードSCN
がある。
【0003】 パケット交換区分についてのみ詳細に説明し、この区分は、GPRSシステム
に類似したものであると仮定する。GPRSインフラストラクチャーは、GPR
Sゲートウェイサポートノード(GGSN)及びGPRSサービスサポートノー
ド(SGSN)のようなサポートノードを含む。GGSNノードの主たる機能は
、外部データネットワークとの対話を伴う。GGSNは、MSの経路に関連して
SGSNにより供給されるルート情報を使用して位置ディレクトリを更新し、そ
してカプセル化された外部データネットワークプロトコルパケットを、GPRS
バックボーンを経て、現在MSにサービスしているSGSNへルート指定する。
又、これは、外部データネットワークパケットをカプセル解除してそれを適当な
データネットワークへ転送し、データトラフィックの勘定を処理する。
【0004】 SGSNの主たる機能は、そのサービスエリアにおいて新たなGPRS移動ス
テーションを検出し、新たなMSをGPRSレジスタに登録するプロセスを取り
扱い、GPRSのMSへ/からデータパケットを送信/受信し、そしてそのサー
ビスエリア内のMSの位置の記録を保持することである。契約情報は、GPRS
レジスタ(HLR)に記憶され、ここには、移動ステーションの認識(MS−I
SDN又はIMSI)とPSPDNアドレスとの間のマッピングが記憶される。
GPRSレジスタは、データベースとして働き、ここから、SGSNは、そのエ
リアの新たなMSがGPRSネットワークに加わることが許されるかどうか尋ね
ることができる。
【0005】 GPRSゲートウェイサポートノードGGSNは、オペレータのGPRSネッ
トワークを他のオペレータのGPRSシステムのような外部システム、IPネッ
トワーク(インターネット)又はX.25ネットワークのようなデータネットワ
ーク11、及びサービスセンターへ接続する。固定ホスト14は、例えば、ロー
カルエリアネットワークLAN及びルータ15により、データネットワーク11
に接続することができる。ボーダーゲートウェイBGは、インターオペレータG
PRSバックボーンネットワーク12へのアクセスを与える。又、GGSNは、
民間会社のネットワーク又はホストに直接接続されてもよい。GGSNは、GP
RS加入者のPDP(パケットデータプロトコル)アドレス及びルート情報、即
ちSGSNアドレスを含む。ルート情報は、データネットワーク11から、MS
の現在のスイッチングポイント即ちサービスSGSNにプロトコルデータユニッ
トPDUをトンネル送信するのに使用される。SGSN及びGGSNの機能は、
同じ物理的ノードに接続する個とができる。
【0006】 GSMネットワークのホーム位置レジスタHLRは、GPRSの加入者データ
及びルート情報を含み、そして加入者のIMSIを、SGSNアドレスと、一対
以上のPDP形式及びPDPアドレスとにマッピングする。又、HLRは、PD
P形式及びPDPアドレスの各対をGGSNノードへとマッピングする。SGS
Nは、HLRへのGrインターフェイスを有する(直接シグナリング接続により
又は内部バックボーンネットワーク13を経て)。ローミング中のMSのHLR
及びそのサービスSGSNは、異なる移動通信ネットワークにあってもよい。
【0007】 オペレータのSGSN及びGGSN装置を相互接続するイントラオペレータバ
ックボーンネットワーク13は、例えば、IPネットワークのようなローカルネ
ットワークによって実施することができる。又、オペレータのGPRSネットワ
ークは、例えば、全ての特徴を1つのコンピュータに与えることにより、イント
ラオペレータバックボーンネットワークなしに実施できることに注意されたい。 図2は、3Gネットワークの種々のポイントで使用されるプロトコルスタック
を示す。
【0008】 GPRSトラフィックに関与する移動ステーション(MS)は、それがセルを
変更したことを検出した後にセル更新(CU)メッセージを送信する。多数のセ
ルでルートエリア(RA)が構成され、ルートエリアが切り換わると、MSは、
ルートエリア更新(RAU)メッセージを送信する。UMTSにおいては、セル
更新メッセージは、SGSNには送信されず、RNCのみに送信される。それ故
、SGSNは、MSの厳密なセルが分からない。アクティブなMSの場合、SG
SNは、MSを取り扱うRNCの識別子しか知らない。アイドル中のMSについ
ては、SGSNは、MSのルートエリアの識別子しか知らない。
【0009】 本発明の背景にある第1の問題について図3を参照して以下に説明する。3G
システムは、GSMやGPRSのような2Gシステムには存在しない幾つかの問
題をもたらす。例えば、MSがそのセルを変更するときに、接続指向の接続は、
MSのアクティブセルを制御するRNCによって取り扱われず、別のRNCによ
って取り扱われる。前者のRNCは、「ドリフトRNC」と称され、そして後者
のRNCは、「サービスRNC」と称される。図3において、RNC1は、サー
ビスRNC(SRNC)であり、そしてRNC2は、ドリフトRNC(DRNC
)である。このような場合、CU及びRAUメッセージは、回路交換接続(接続
指向の接続)に指定されたチャンネルに背負われたエアインターフェイスを経て
送信され、そしてサービスRNCで終わる。GPRSコアネットワークにおいて
、無線アクセスネットワーク(RAN)がセルID(識別子)をCU又はRAU
メッセージに挿入して、MSが実際にどこに位置しているか指示する場合、及び
そのセルがサービスRNCにより制御されない場合には、SGSNは、パケット
交換接続に対して別のRNCを使用してもよい。しかしながら、これを行うこと
はできない。というのは、1人のユーザに対する全ての同時接続を1つのRNC
で処理しなければならないからである。換言すれば、SGSNが使用すべきRN
Cに関して曖昧である。UMTSシステムにおいても、無線アクセスネットワー
ク(RAN)がセルID(識別子)をRAUメッセージ又はそれと同等のものに
挿入する場合には同じことが言える。
【0010】 第2の、それに関連した問題は、現在のGPRS又は3Gシステムは、円滑な
インターSGSNルートエリア更新(RAU)手順を与えないことである。新た
なSGSNと、古いSGSN、HLR、MSC及びGGSNとの間には、多量の
シグナリングが必要とされる。特に、新たなSGSNは、RAUを受け入れてシ
グナリングを続行できるよう確保できる前に、古いSGSNから加入者データを
受信しなければならない。このシグナリングは数秒に及ぶ遅延を生じさせ、ある
場合には、受け入れられないものとなる。更に、パケットトラフィックにおいて
は、仮想接続が数日間続くことがある。それ故、アンカーMSC及びフロートM
SCの既存の概念は、適当でない。
【0011】
【発明の開示】
本発明の目的は、公知システムに関連した第1の問題を解消する方法及び装置
を提供することである。この目的は、独立請求項の特徴部分に記載したことを特
徴とする方法及び装置によって達成される。第2の問題に対する解決策及び第1
の問題に対する好ましい解決策は、従属請求項に記載する。 本発明は、位置を決定できるところの基礎となる情報を送信するターミナル(
例えば、CU又はRAUメッセージを送信する間に接続指向の接続を有する移動
ステーション)に対して、ターミナルの位置情報(例えば、そのセルID)を、
例えば、模造セルIDのようなマスク又は偽造された(模造された)位置情報を
使用して変換できるという考え方をベースとする。模造位置情報は、SGSNが
MSの位置をサービスRNCのもとにあると仮定するように選択されるのが好ま
しい。セルアドレスのあるプール又はグループをこの目的に使用することができ
る。SRNC(又はSGSN)が、トラフィックが送られたことを検出できるよ
うに、アドレスを選択するのが有益である。
【0012】 本発明の種々の好ましい実施形態によれば、MSの位置に関する情報は、次の
1つ以上を指示する。 − SRNCにより制御され、そしてMSのアクティブセットの一部分である
位置(例えば、セル)(このようなセルが存在すれば); − MSのアクティブセットがSRNCにより制御されるセルを含まない場合
に、いずれのRNCによっても制御されない仮想位置(例えば、セル); − MSのアクティブセットがSRNCにより制御されるセルを含まない場合
に、SRNCによって制御されそしてMSのアクティブセットの一部分であった
最後の位置(例えば、セル); − MSのアクティブセットがSRNCにより制御されるセルを含まない場合
に、DRNCにより制御される位置(例えば、セル);及び/又は − MSが位置情報を最後に受信したところの位置(例えば、セル)。
【0013】 MSの位置情報がこれらセルの1つを指示することは、2つの解釈が考えられ
る。MSの位置情報は、このようなセルを明確に又は暗示的に指示してもよい。
明確な指示とは、位置情報が実際のセル識別子を含むことを意味する。暗示的な
指示とは、セルを識別できる(そのように望む場合に)ところの基礎となるある
情報(例えば、1つ以上のルート又は位置エリア識別子)を位置情報が含むこと
を意味する。又、ある位置関係データのみを転送し、そしてそれを使用してMS
の位置を計算することも可能である。 位置情報を送信するための基準は、MSの位置の変化、MSに対するPDPコ
ンテクストのアクチベーション、及び繰り返し時間周期の満了を含むのが好まし
い。
【0014】 上記で簡単に述べたように、MSの位置に関する情報は、MSが位置情報を最
後に受信したことろのセルのような位置を指示することができる。移動ステーシ
ョンは、それが少なくとも1つのアクティブな接続を有するときに、その専用の
シグナリング接続のみを経てシステム情報を受け取る。このシステム情報は、例
えば、移動ステーションの現在位置(ルートエリア、位置エリア及びセル認識)
を含む。システム情報は、MSがアクティブな接続をもたないときにブロードキ
ャスト制御チャンネルBCCHを経て受信する情報と性質が類似している。SR
NCは、それにより制御されるセルに関するシステム情報のみを送信する。換言
すれば、DRNCにより制御されるセルに関するシステム情報は送信しない。シ
ステム情報に基づいて、MSは、それが新たなルート又は位置エリアへ移動した
かどうか決定することができる。SRNCは、この情報を必要に応じて送信する
。これを送信する1つの適当な基準は、MSが移動したことと、SRNCがシス
テム情報を最後に又はSRNCハンドオーバー(再配置)の後に送信したところ
のセルをそのアクティブセットが含まないことである。
【0015】 しかしながら、模造セルIDのような変換された位置の使用は、別の問題を引
き起こす。MSの最後の接続指向の接続が終了しそしてサービスRNCがMS−
URAN接続から削除されたときに、SGSNは、新たな(正しい)RNCにつ
いて通知されねばならない。これは、サービスRNCが変更される場合にも言え
ることである。この問題は、次のように解消することができる。MSの最後の接
続指向の接続が終了するか、又はサービスRNCが変更された場合には、たとえ
MSの位置情報が変更されなくても、付加的なCU又はRAUをMSに対して実
行しなければならない。
【0016】 サービスRNCにより実行される位置報告機能は、次のように要約される。 1.RNCハンドオーバーを実行すべきかどうかチェックする。もしそうでな
ければ、次いで; 2.サービスRNCにより制御されそしてMSのアクティブセットの一部分で
あるセルのような位置を、もしそのようなセルが存在すれば、選択する。(又、
アクティブセットは、ドリフトRNCにより制御される少なくとも1つのセルを
含まねばならず、さもなくば、ドリフトRNCの概念が存在しないことに注意さ
れたい。)
【0017】 ステップ1においてハンドオーバーが実行されなかったか、又はステップ2に
おいてセルが見つからなかった場合には、次のうちの1つを実行する; 3A.セルのような仮想位置を選択する。仮想セルは実際のセルではない(即
ち、無線トランシーバによってカバーされない);又は 3B.サービスRNCにより制御されるセルの中で、MSにより使用される最
後のセルを選択する。 ステップ3Aが行なわれ、即ち仮想位置が選択された場合には、コアネットワ
ーク要素(MSC及び/又はSGSN)は、位置情報が再割り当てを参照しない
ことを決定しなければならない。このような決定は、適当なセルIDナンバリン
グプラン又は変換テーブルに基づいて行うことができる。
【0018】
【発明を実施するための最良の形態】
以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。 図4は、GPRSネットワークに対するルートエリア更新(RAU)手順を示
す図である。ステップ4−1において、MSは、RNC2(ドリフトRNC)か
らRNC1(サービスRNC)へ「ルートエリア更新要求」を送信する。ステッ
プ4−2において、RNC1は、MSの位置情報を追加し、そしてRAU要求を
SGSN1へ送る。ステップ4−3において、SGSN2は、SGSN1からM
SのPDPコンテクストを要求し、SGSN1は、ステップ4−4において応答
する。ステップ4−5では、SGSN1は、MS着信(MT)パケットをSGS
N2へ送り始める。セキュリティ機能は、ステップ4−6として示されている。
ステップ4−7では、SGSN2は、「PDPコンテクスト更新要求」をGGS
Nノードへ送信し、GGSNノードは、ステップ4−8において応答する。ステ
ップ4−9では、MSの位置がHLRにおいて更新される。ステップ4−10で
は、HLRは、SGSN1におけるMSの位置を打消し、SGSN1は、これを
ステップ4−11において確認する。ステップ4−12では、HLRは、「加入
者データ挿入」をSGSN2へ送信し、SGSN2は、ステップ4−13におい
て確認する。ステップ4−14では、HLRは、ステップ4−9で送信されたメ
ッセージに対する確認をSGSN2へ送信する。ステップ4−15では、MSが
IMSIアタッチされそして回路交換接続をもたない場合に、SGSN−VLR
関係を更新しなければならない。SGSN2は、VLRにおけるMSの位置及び
SGSN番号を更新し、VLRは、これらをステップ4−16において確認する
。ステップ4−17及び4−18では、RAUプロセスが完了となる。
【0019】 図5は、本発明の好ましい実施形態による別のインターSGSNルートエリア
更新手順を示す。この実施形態及びその別の変形は、本発明の背景にあった第2
の問題を解消する。 マクロダイバーシティにより、RAUのトリガー動作は、2Gシステムの場合
より明確でない。RAUは、例えば、MSのアクティブセットにおける全てのセ
ルが新たなRAに属する場合、又はセルの半分以上がそれに属する場合に、トリ
ガーすることができる。ステップ5−1では、MSは、RNC2(ドリフトRN
C)を経てRNC1(サービスRNC)へ「ルートエリア更新」要求を送信する
。MSは、アップリンク接続が存在する場合にそれを経てRAU要求を送信する
。ドリフトRNC及びサービスRNCが共存するために、更新は、MSの新たな
ルートエリアを制御しないSRNCにより受信される。MSは、そのセッション
管理手順を保留しなければならない。ステップ5−2において、RNC1は、M
Sの位置情報を追加し、そしてRAU要求をSGSN1へ送る。これは、RAU
要求がSGSN2へ送られた公知のGPRSシステムとは対照的である。ステッ
プ5−3では、セキュリティ機能が通常通りに実行される。RAU要求をSGS
N1へ送信する利点は、SGSN1がMSのデジタル符牒(GPRS用語におけ
るPTMSI符牒)を既に知っており、そしてそれに対して認証トリプレットを
もつ見込みが高いことである。従って、これらを別々にフェッチする必要がなく
、インターSGSNハンドオーバーによる遅延を短縮することができる。
【0020】 ステップ5−4では、セキュリティ機能が首尾良く完了した場合に、SGSN
1は、「RAU転送要求」をSGSN2へ送信する。このメッセージは、RAU
の後に接続を再開するためのパラメータを含む。このようなパラメータは、セッ
ション管理データ及び最終的にはIu情報(RNC2のアドレス)を含む。SG
SN1は、タイミング周期をスタートし、その間にMSのデータをそのメモリに
保持する。 ステップ5−5では、SGSN2は、HLRにおけるMSの位置(IMSI、
SGSNアドレス)を更新する。ステップ5−6では、HLRは、加入者データ
(IMSI、契約詳細)をSGSN2へ挿入し、SGSN2は、新たなRAにお
いてMSの存在を有効なものとする。地域的及び他の全てのチェックにパスする
と、SGSN2は、MSに対するMM(移動管理)コンテクストを確立し、そし
てステップ5−7においてHLRに確認を返送する。
【0021】 ステップ5−8では、SGSN2は、RNC2へのIuリンクを確立すること
ができ、RNC2は、MSとの接続を迅速に再開するためにある無線パラメータ
を送信する。この特徴は、MSが遅延に敏感なアプリケーションを有する場合に
(これは、MSのセッション管理コンテクストをチェックすることにより決定で
きる)特に有効である。 ステップ5−9では、SGSN2は、ステップ5−4で送られたメッセージに
対して受け入れメッセージを返送する。この受け入れメッセージは、新たなRA
インデックス、MSの新たな一時的認識(GPRS用語のP−TMSI)及び/
又はその新たなデジタル符牒を含む。更に、RNC2から得られたある無線パラ
メータ又はコードが送信されてもよい。SGSN1は、エラーの処理を容易にす
るためにこのメッセージを直ちに確認しなければならない。ステップ5−10で
は、SGSN1は、好ましくはステップ5−9のメッセージと同じパラメータを
含む「RAU受け入れ」メッセージをMSに送信する。更に、確認送信がアクテ
ィブである場合には、それが、SGSN1により知られたあるプロトコル状態情
報を含んでもよい(これは、GPRSにおけるLLC確認に対応する)。
【0022】 ステップ5−11において、SGSN1は、確認モードに対してダウンリンク
データ送信を保留し、プロトコルデータをそのまま保持する。QoSに基づき、
SGSN1は、未確認モードに対してデータ送信を継続する。 ステップ5−2において、MSは、「RAU完了」メッセージで確認を行い、
このメッセージは、新たな一時的認識(P−TMSI)と、MSにより知られた
あるプロトコル状態情報、例えば、MSに使用される各LLC接続に対するLL
C確認とを含む(これは、更新手順を開始する前に首尾良く転送された全てのM
T N−PDUを確認する)。パケット確認(GPRSにおけるLLC確認と同
等)が、あるN−PDUの受信を確認した場合には、これらのN−PDUがSG
SN1により破棄される。このメッセージは、RNC再配置をトリガーする(こ
れは、この実施形態では、MSによりトリガーされる)。
【0023】 ステップ5−13では、MSは、RNC2との無線接続を確立する。無線パラ
メータがステップ5−10において送信された(RAU受け入れ)場合には、M
Sは、これらパラメータとの無線接続を直ちに設定することができる。さもなく
ば、MSは、共通チャンネルにアクセスすることにより無線接続を再確立しなけ
ればならず、これは、接続に長い中断を生じさせる。このため、ステップ5−1
0における無線パラメータの送信は、QoS従属である。MSは、「RAU完了
」メッセージが失われた場合にエラー処理のためにアップリンクパケット(図示
せず)をSGSN2に送信しなければならない。ステップ5−13を省略する別
の実施形態について以下に説明する。
【0024】 ステップ5−14では、SGSN1は、「RAU転送完了」メッセージをSG
SN2に送信する。ステップ5−15では、SGSN1は、RNC1に向かうI
uリンクをキャンセルし、そしてダウンリンクパケットをSGSN2に送り始め
る。MSのコンテクストを保持し、そしてステップ5−4でスタートした任意の
タイミング周期が満了になるまでMTパケットを送ることもできる。ステップ5
−16では、SGSN2が「RAU転送完了」メッセージを受信すると、MSに
向かうデータ送信を再開する。 ステップ5−17では、SGSN2は、「PDPコンテクスト更新要求」(S
GSN2アドレス、トンネル識別子、ネゴシエーションされたQoS)を当該G
GSNへ送信する。GGSNは、それらのPDPコンテクストフィールドを更新
し、そしてステップ5−18において応答を返送する。ステップ5−17及び5
−18は、ステップ5−5の後にいつでも行えることに注意されたい。
【0025】 ステップ5−19では、HLRは、SGSN1におけるMSの位置をキャンセ
ルする。このメッセージは、MSのIMSIを含み、そしてキャンセルの形式は
、更新手順にセットされる。任意のタイマーがステップ5−4においてセットさ
れなかった場合には、SGSN1は、MSのMM及びPDPコンテクストを削除
する。さもなくば、タイマーが時間切れするのを待機する。タイミング周期は、
SGSN1がN−PDUの転送を完了できるようにする。又、これは、進行中の
RAUが完了する前にMSが別のインターSGSN RAUを開始する場合に、
MSのMM及びPDPコンテクストが保持されるように確保する。ステップ5−
20では、SGSN1は、「位置キャンセル確認」で確認する。
【0026】 別の実施形態では、ステップ5−13が省略される。むしろ、ステップ5−1
5の間に、RNC1は、RNCをここで再配置できるというSGSN1からの指
示を受け取る。RNC1は、どれがMSを直接的に取り扱い始めるかをRNC2
に通知する。 一般に、本発明は、SGSNが3GのMSC(又はMSC/SGSN組合せ)
に置き換えられた場合にも等しく適用できる。この実施形態の場合には、MSC
及び/又はSGSNは、パケットをルート指定し及び/又は回路交換接続を確立
するので、「スイッチング要素」と称することができる。
【0027】 GSMシステムでは、中継及び固定MSCを混同しないために、接続中に位置
エリア更新は実行されない。マクロダイバーシティでは、LAUが古いMSCに
直接到達することができ、これにより、コール中にLAUをもつことができる。
しかしながら、ハードなインターMSCハンドオーバーでは、特殊なメッセージ
(アクティブなコール指示を伴うLAU)が必要とされる。このようなメッセー
ジは、新たなMSCをトリガーして、古いMSCとの接続を確立し、そしてコー
ルを再開するよう試みることができる。問題は、これが特にGSMとUMTSと
の間に生じることであり、これは、GSMのMSCがこの特殊なLAUメッセー
ジを解釈する必要があることを意味する。 図4及び5は、両RNCが異なるSGSNノード又はMSCのもとにあるとい
う意味で最悪の筋書きを示していることに注意されたい。従って、SGSN又は
MSCが同じである場合には、これらの筋書きを簡単化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明を理解する上で重要な要素を示すテレコミュニケーションシステムのブ
ロック図である。
【図2】 3Gネットワークにおける種々のポイントに使用されるプロトコルスタックを
示す図である。
【図3】 問題を明瞭化するための簡単なブロック図である。
【図4】 GPRSネットワークに対するルートエリア更新(RAU)を示す図である。
【図5】 本発明の好ましい実施形態による別のインターSGSNルートエリア更新手順
を示す図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW ),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU, TJ,TM),AE,AG,AL,AM,AT,AU, AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,C N,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EE ,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR, HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,K P,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU ,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX, NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,S G,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ ,UA,UG,US,UZ,VN,YU,ZA,ZW (72)発明者 エイノラ ヘイッキ フィンランド エフイーエン−02760 エ スプー カクソイスキヴェンティエ 7− 9 ビー 5 (72)発明者 ベック ユーハ フィンランド エフイーエン−00570 ヘ ルシンキ クロサーレンピュイストティエ 44 ビー 22 (72)発明者 フルコネン トニー フィンランド エフイーエン−00510 ヘ ルシンキ ポルヴォーンカテュ 1 エフ 214 (72)発明者 ホーモン セルジュ フィンランド エフイーエン−00320 ヘ ルシンキ リースタヴュオレンクーヤ 3 ビー 10 Fターム(参考) 5K067 BB04 BB21 DD20 DD57 EE02 EE10 FF03 HH21 HH22

Claims (15)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 テレコミュニケーションシステムにおけるターミナル(MS)の
    位置を指示する方法であって、上記テレコミュニケーションシステムは、コアネ
    ットワーク(CN)と、アクセスネットワーク(RAN)とを備え、該アクセスネットワ
    ークは、コアネットワークにターミナルの位置を報告するためのターミナルサー
    ビスネットワークコントローラ(SRNC)として少なくとも一時的に働く第1ネット
    ワークコントローラと、ターミナルとの接続を維持するためのターミナルドリフ
    トネットワークコントローラ(DRNC)として少なくとも一時的に働く第2ネットワ
    ークコントローラとを備え、ターミナル(MS)の位置に関する情報をコアネットワ
    ーク(CN)に送信するために第1組の所定の基準があり、この第1組の少なくとも
    1つの基準が満足されるのに応答して、ターミナル(MS)は、ターミナルの位置を
    決定できるところの基礎となる位置情報(4-1,5-1)を第2ネットワークコントロ
    ーラ(DRNC)に送信し、そして第2ネットワークコントローラ(DRNC)は、コアネッ
    トワーク(CN)に報告するために、この位置情報を第1ネットワークコントローラ
    (SRNC)へ送るという方法において、 位置情報を変換するために第2組の少なくとも1つの所定の基準があり、 上記第1ネットワークコントローラ(SRNC)は、第2組の少なくとも1つの基準
    が満足されるかどうかチェックし、そして 第2組の少なくとも1つの基準が満足されるのに応答して、第1ネットワーク
    コントローラ(SRNC)は、ターミナルの位置に関する変換された情報(4-2,5-2)を
    コアネットワーク(CN)へ送信することを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 ターミナルとの最後の接続指向の接続が終了するのに応答し
    て、第1ネットワークコントローラ(SRNC)は、ターミナルの正しい位置をコアネ
    ットワーク(CN)に報告する請求項1に記載の方法。
  3. 【請求項3】 ターミナル(MS)の位置に関する上記情報は、第1ネットワー
    クコントローラ(SRNC)により制御される位置であってターミナルのアクティブセ
    ットの一部分である位置を、もしこのような位置が存在すれば、指示する請求項
    1又は2に記載の方法。
  4. 【請求項4】 ターミナルのアクティブセットが、第1ネットワークコント
    ローラ(SRNC)により制御される位置を含まない場合には、ターミナル(MS)の位置
    に関する上記情報は、上記いずれのネットワークコントローラによっても制御さ
    れない仮想位置を指示する請求項3に記載の方法。
  5. 【請求項5】 ターミナルのアクティブセットが、第1ネットワークコント
    ローラ(SRNC)により制御される位置を含まない場合には、ターミナル(MS)の位置
    に関する上記情報は、第1ネットワークコントローラによって制御される最後の
    位置であってターミナルのアクティブセットの一部分であった最後の位置を指示
    する請求項3に記載の方法。
  6. 【請求項6】 ターミナルのアクティブセットが、第1ネットワークコント
    ローラ(SRNC)により制御される位置を含まない場合には、ターミナル(MS)の位置
    に関する上記情報は、第1ネットワークコントローラにより少なくとも部分的に
    制御される位置を指示する請求項3に記載の方法。
  7. 【請求項7】 ターミナル(MS)の位置に関する上記情報は、ターミナルがそ
    の位置情報を最後に受け取った位置を指示する請求項1ないし6のいずれかに記
    載の方法。
  8. 【請求項8】 ターミナル(MS)のアクティブセットが、第1ネットワークコ
    ントローラ(SRNC)により制御される位置を含まない場合には、ターミナル(MS)の
    位置に関する上記情報は、第2ネットワークコントローラ(DRNC)により制御され
    る位置を指示する請求項1ないし7のいずれかに記載の方法。
  9. 【請求項9】 ターミナル(MS)の位置に関する上記情報は、少なくとも1つ
    のセル識別子、ルートエリア識別子、又は位置エリア識別子を指示する請求項1
    ないし8のいずれかに記載の方法。
  10. 【請求項10】 上記第1組の基準は、ターミナルの位置の変化、ターミナ
    ルに対するPDPコンテクストのアクチベーション及び繰り返し時間周期の満了
    を含む請求項1ないし9のいずれかに記載の方法。
  11. 【請求項11】 上記第1及び第2のネットワークコントローラ(RNC1,RNC2
    )は、ターミナル(MC)に関連した契約情報を維持するための第1及び第2のスイ
    ッチング要素(SGSN1,SGSN2)に各々関連され、そして ターミナルの位置に関する情報は、第1スイッチング要素(SGSN1)により受信
    され、該第1スイッチング要素は、ターミナルの位置に関する情報を個別の要求
    を伴わずに第2スイッチング要素(SGSN2)へ送信する(5-4)請求項1ないし10の
    いずれかに記載の方法。
  12. 【請求項12】 ターミナルの位置に関する上記情報は、ターミナルのパケ
    ットデータプロトコル及び/又は移動管理コンテクストを含む請求項11に記載
    の方法。
  13. 【請求項13】 上記第1及び第2のスイッチング要素(SGSN1,SGSN2)の各
    々は、実質的に、SGSNノード、移動サービス交換センター又はその両方の組
    合せである請求項11又は12に記載の方法。
  14. 【請求項14】 上記ターミナルは、移動ステーションであり、上記アクセ
    スネットワークは、無線アクセスネットワークであり、そして上記ネットワーク
    コントローラは、無線ネットワークコントローラである請求項1ないし13のい
    ずれかに記載の方法。
  15. 【請求項15】 コアネットワーク(CN)及びアクセスネットワーク(RAN)を
    備えたテレコミュニケーションシステムにおいてターミナル(MS)をサポートする
    ための第1ネットワークコントローラであって、この第1ネットワークコントロ
    ーラは、コアネットワーク(CN)にターミナルの位置を報告するために上記アクセ
    スネットワーク(RAN)におけるターミナルサービスネットワークコントローラ(SR
    NC)として少なくとも一時的に動作するよう構成され、そして第1ネットワーク
    コントローラ(SRNC)は、ドリフトネットワークコントローラ(DRNC)から位置情報
    を受信し、そしてそれをコアネットワーク(CN)へ報告してターミナル(MS)の位置
    を決定するように構成される第1ネットワークコントローラにおいて、 ターミナルの位置に関する上記情報を、コアネットワーク(CN)へ報告する前に
    変換するように構成されたことを特徴とする第1ネットワークコントローラ(SRN
    C)。
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