JP2003508987A - パケット交換ワイヤレスデータ伝送システムにおいてデータ伝送を最適化するための方法 - Google Patents

パケット交換ワイヤレスデータ伝送システムにおいてデータ伝送を最適化するための方法

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Abstract

(57)【要約】 本発明は、移動端末(MT)において動作する1つまたはそれより多いアプリケーションとパケット交換ネットワーク(NW)との間での情報の転送を最適化するための方法に関する。パケット交換ネットワーク(NW)において利用可能なPDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)が少なくとも2つあり、それらは少なくとも部分的に異なるデータ転送特性を有し、PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)は情報の転送のために少なくとも部分的に異なるサービス品質を提供できる。この方法は、アプリケーション接続のために特定されているサービス品質が変化するとき、パケット交換ネットワーク(NW)で利用可能なPDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)の特性に基づいて、サービス品質が変更されたアプリケーション接続により使用されるのにどのPDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)が適当かということが調べられ、PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)のうちの、そのデータ転送特性が、変更されたサービス品質に最も近い1つがアプリケーション接続のために選択されることを特徴とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 本発明は、パケット交換ワイヤレス・データ伝送システムにおいてデータ伝送
を最適化するための、請求項1のおいて書き部分に記載されている方法に関する
。本発明は、請求項12のおいて書き部分に記載されているワイヤレス・データ
伝送システムと、本発明のワイヤレス・データ伝送システムに用いられる、請求
項20のおいて書き部分に記載されているワイヤレス・データ端末とにも関する
【0002】 回線交換接続に加えて、GSMおよびUMTSなどのワイヤレス・データ転送
システムのためにパケット交換接続が開発されつつある。パケット交換接続では
、接続に、その全持続時間にわたって資源を割り当てる必要はなく、転送可能な
情報が接続中に存在する間だけでよい。この転送されるべき情報は1個または数
個のパケットに変換され、それらはデータ転送システムで伝送される。図1aは
、GSMシステム、一般パケット無線サービス(General Packet Radio Service
:GPRS)のために開発されたパケット交換データ伝送システムを例示してお
り、それは本明細書においてはGPRSパケット・ネットワークと称される。対
応的に、図1bはUTMS(Universal Mobile Telecommunications System:ユ
ニバーサル・モバイル電気通信システム)のために開発されているパケット交換
データ伝送システムを例示しており、これは本明細書ではUMTSパケット・ネ
ットワークと称される。
【0003】 GPRSパケット・ネットワークは、GSM移動体通信ネットワークの基地局
サブシステム(base station subsystems:BSS)と、ホーム・ロケーション
・レジスタ(home location register:HLR)などの加入者データベースとか
ら成っている。基地局サブシステムBSSは基地送受信局(base transceiver st
ations:BTS)と基地局コントローラ(base station controller:BSC)
とから成っている。さらに、GPRSパケット・ネットワークはサービングGP
RS支援ノード(serving GPRS support nodes:SGSN)とゲートウェイGP
RS支援ノード(gateway GPRS support nodes:GGSN)とを含んでいる。サ
ービングGPRS支援ノードSGSNとゲートウェイGPRS支援ノードGGS
Nとは、データ伝送のためにGPRSバックボーン・ネットワークGBNに接続
される。
【0004】 GPRSシステムの種々のユニット間のインタフェースも図1aに示されてい
る。無線インタフェースUmはワイヤレス移動端末MTと基地局サブシステムB
SSの基地送受信局BTSとの間のインタフェースである。この無線インタフェ
ースUmでは、データ伝送は無線周波数信号として実行される。基地送受信局B
TSと基地局コントローラBSCとはAbisと称されるBTS−BSCインタ
フェースにより相互接続される。サービング支援ノードSGSNは、他のサービ
ング支援ノードSGSNと通信することができる。GPRSパケット・ネットワ
ークと他のネットワークとの間のデータ伝送は、外部接続インタフェースGiと
ゲートウェイ支援ノードGGSNとを介して行われる。基地局サブシステムは、
BSS−SGSNインタフェースGbを介してサービング支援ノードSGSNに
接続される。
【0005】 図1bに示されているUMTSパケット・ネットワークは、GPRSパケット
・ネットワークのそれと同様の機能を有するブロックを含んでいる。UMTSパ
ケット・ネットワークにおける顕著な差は、基地局サブシステムの構造である。
基地局Node−Bと、それらを制御する無線ネットワーク・コントローラ(ra
dio network controller:RNC)とは無線アクセス・ネットワーク(radio ac
cess network:RAN)を構成する。各基地局Node−BはNode−B−R
NCインタフェースlubを介して1つの無線ネットワーク・コントローラRN
Cに接続される。対応的に、無線ネットワーク・コントローラRNCは、3G−
SGSNluインタフェースを介してサービングUMTS支援ノードに接続され
る。無線ネットワーク・コントローラRNCは、lurインタフェースを介して
他の無線ネットワーク・コントローラRNCに接続されることができる。この様
な構成は、無線インタフェースUuを介して同時に1個または数個の基地局No
de−Bを介して移動端末MTとUMTSパケット・ネットワークとの間でデー
タ伝送を実行することを可能にする。さらに、UMTSパケット・ネットワーク
はゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSNを含んでいる。サービングG
PRS支援ノード3G−SGSNとゲートウェイGPRS支援ノード3G−GG
SNとは、データ伝送のためにUMTSバックボーン・ネットワークUBNに接
続される。
【0006】 GPRSパケット・ネットワークとUMTSパケット・ネットワークとの本質
的差異は、GPRSシステムにおいては無線インタフェースUmでのデータ転送
が時分割多元接続(TDMA)に基づいているという事実である。UMTSシス
テムでは、無線インタフェースUuでのデータ転送が広帯域CDMA(WCDM
A)または複合型の時分割/符号分割多元接続(combined time divrsion and c
ode division multiple access:TD−CDMA)などの符号分割多元接続(C
DMA)に基づいている。
【0007】 図2aは、UMTSパケット・ネットワークにおけるユーザ・レベルでのデー
タ転送をプロトコル・スタック記述として例示している。対応的に、図2bはU
MTSパケット・ネットワークにおけるユーザ・レベルでのデータ転送をプロト
コル・スタック記述として例示している。移動端末MTおよび無線アクセス・ネ
ットワークRANによるデータ転送は、物理層において無線周波数信号として実
行される。それらの信号は、例えば、広帯域CDMA信号あるいは複合型の時分
割/符号分割多元接続(TD−CDMA)の信号であって良い。無線路でのデー
タ転送はMAC層の動作で制御される。無線路へ送られるバーストはこのMAC
層で形成され、受信時にはこれらのバーストは、対応的に、より上の層のパケッ
トに変換される。この無線インタフェースUuにおけるMAC層より上の層はR
LC層である。RLC層のタスクは、上のレベルのSDUパケットを無線インタ
フェースに適するようにするために、そのSDUデータ・パケットを分割するこ
とを含む。さらに、RLC層は、受信中に分割されたパケットの部分を正しい順
序に戻せるようにユーザのSDUデータ・パケットを転送する。さらに、このR
LC層の動作を、例えば動作のモードと再伝送の数とがこのRLC層で選択され
るように、いろいろなサービスの質(QoS)を支援するために、使用すること
ができる。パケット交換接続に関して、エラーが生じたとき、RLC層は、欠陥
のあるパケットのために再伝送が行われない非確認モードで、あるいは、エラー
が生じたときに、必要ならば、パケットの再伝送が実行される確認モードで、動
作することができる。
【0008】 制御レベルのプロトコル・スタックにおいて、MAC層の上の層はRRC層で
あり、そのタスクは無線リソース制御を含んでいる。上記の層RRC、RLC、
MACおよび物理層は、無線インタフェースUuでのデータ転送に使用されるべ
く移動端末MTと無線ネットワークRANとの両方において実現される。
【0009】 無線アクセス・ネットワークRAN、サービング支援ノード3G−SGSNお
よびゲートウェイ支援ノード3G−GGSNの間でのUMTSパケット・ネット
ワークにおけるデータ転送は同様の層構造に分割されることもでき、その好まし
い例が図2aおよび2bに示されている。しかし、これらのプロトコル・スタッ
クにおける種々の層の配置は、図2a、2bと同じでなくても良く、実際的アプ
リケーションにおいてまちまちであって良い。例えば、無線インタフェースUm
、Uu(L3CE、RLC、MAC、・・・)のプロトコルからGPRSバック
ボーン・ネットワーク(GTP、UDP、IP、・・・)のプロトコルへの変換
を、無線アクセス・ネットワークRANの代わりにサービング支援ノード3G−
SGSNにおいて実行することができる。無線データ転送ではサービスの質に影
響を与える最も重要なインタフェースは通常は無線インタフェースUm、Uuで
あるので、この関係ではこれらの層の動作はこれ以上詳しくは記述されない。
【0010】 移動端末MTの移動管理は、プロトコル・スタックのMM(Mobility Managem
ent:移動管理)層の動作により制御される。このMM層は、移動端末MTおよ
びサービングGPRS支援ノード3G−SGSNにおいて実現される。対応的に
、セッション管理動作はSM(Session Management:セッション管理)層で実行
され、それも移動端末MTおよびサービングGPRS支援ノード3G−SGSN
のプロトコル・スタックにおいて実現される。
【0011】 ユーザ・レベルのプロトコル・スタックには、RLC層の上にL3CE層があ
り、それは移動端末MTにおいて、そして好ましくは無線アクセス・ネットワー
クRANにおいて、実現される。このL3CE層(Layer-3 Compatibility Enti
ty:層3両立性エンティティ)は、GPRSシステムのSNDCPプロトコルに
対応する。L3CE層は、無線インタフェースUuの動作を制御するために使用
される。L3CEプロトコルはネットワーク層のためのいわゆる両立性プロトコ
ルであり、その目的の1つは、いろいろなサービスとネットワーク層プロトコル
との関係でシステムの動作を可能にすることである。このL3CE層は、多くの
ネットワーク層プロトコルを支援することができる。その支援されるネットワー
ク層プロトコルは、例えば、インターネット・プロトコル4(IPv4)および
6(IPv6)を含むが、主としてL3CE層(層−3両立性エンティティ)に
変更を加えることにより他のネットワーク層プロトコルの使用も可能にすること
ができる。この場合、新しいネットワーク層プロトコルを加えることは、より下
のレベルのプロトコルに変更を加えることを必要としない。L3CE層は、転送
されるべき情報の信頼性とチャネルの使用効率とを向上させることのできる動作
も提供する。パケットのヘッダ・フィールドおよび/またはデータ・フィールド
を圧縮するなど、種々の最適化方法により、これを実行することができる。
【0012】 次の記述においては、主としてUMTSパケット・ネットワークをパケット・
ネットワークの例として用いるが、当然に、パケット交換接続のためにいろいろ
なサービスの質を選択することが可能な他のパケット・ネットワークに本発明を
適用することも可能である。
【0013】 本発明の方法とデータ転送システムの動作との記述に関して用いられるいくつ
かの用語は以下で定義される。第1に、PDPコンテキストは、1個または数個
のアプリケーションのデータ・パケットの伝送のために確立されたデータ転送接
続(パケット交換接続)に関連する。PDPコンテキストは主として2つのタス
クを有する。すなわち、第1に、それは、ユーザのためにIPv4接続アドレス
などのPDPアドレスをとっておくために、そして第2に、一定のサービス品質
(QoS)のパケット交換ネットワークにおいて論理接続を確立するために、使
用される。パケット交換ネットワークは、パラメータのうちの少なくともいくつ
かが異なっている、そのような多数のPDPコンテキストを提供することができ
る。さらに、デフォルトPDPコンテキストがパケット交換ネットワークにおい
て定義されることができる。各PDPコンテキストについて定義されるサービス
品質パラメータの集合は、サービス品質プロフィール(QoSP、QoSプロフ
ィール)と呼ばれる。1個または数個のアプリケーションが一定のPDPコンテ
キストを使用することができ、その場合にはサービス品質は同じPDPコンテキ
ストを使用する各アプリケーションについて同一である。第2に、アプリケーシ
ョン接続は、好ましくは移動端末と一定サービス品質のパケット・ネットワーク
のゲートウェイGPRS支援ノードとの間に1つのアプリケーションのために形
成された論理接続に接続される。このアプリケーション接続は、1個または数個
のデータフローを含むことができる。
【0014】 アプリケーション接続を開始するために、初めに接続が作られる。接続を作る
ときには、望まれるサービス品質とPDPアドレスとに基づいてアプリケーショ
ン接続のために適当なPDPコンテキストが選択される。新しいアプリケーショ
ン接続のサービス品質パラメータは、選択されたPDPコンテキストにおいて考
慮され、このPDPコンテキストのサービス品質プロフィールは、必要ならば修
正される。もし適当なPDPコンテキストがなければ、アプリケーション接続の
パラメータに従って1つを起動して新しいパケット交換接続を作ることが可能で
ある。もしアプリケーション接続が何らのサービス品質パラメータも明示してい
なければ、デフォルトPDPコンテキストが選択される。UMTSパケット・ネ
ットワークは、1つのPDPアドレスのために、数個のパケット交換接続または
PDPコンテキストを包含することができる。一方、GPRSパケット・ネット
ワークのフェーズ1実現には各PDPアドレスのために唯一のパケット交換接続
があってよい。本明細書で論じられているパケット・ネットワークにおいては、
この種の接続は2つの端末点間に一定のサービス品質の論理リンクを形成する。
この2つの端末点は、好ましくは移動端末MTおよびゲートウェイGPRS支援
ノード3G−GGSNである。
【0015】 1つのPDPアドレスのために利用できるパケット交換接続が数個あるならば
、これらのいろいろなパケット交換接続は種々のサービス品質プロフィールを有
することもできる。情報を保全するために、PDPコンテキストは情報を含むデ
ータベース等を含んでおり、それは、各パケット交換接続のために保全されてい
て、接続のタイプ(例えばIPv4)、PDPアドレス(例えばIPv4アドレ
ス)、ユーザにより要求されたサービス品質パラメータを含む要求されたサービ
ス品質プロフィール、パケット・ネットワークにより与えられたサービス品質パ
ラメータを含むサービス品質プロフィールなど、パケット交換接続が確立される
ときに必要となる。もしパケット・ネットワークがデフォルトPDPコンテキス
トを含んでいるならば、それは、好ましくは、他のどのPDPコンテキストも要
求されたアプリケーション接続のために適していない場合に、選択される。
【0016】 データフローという用語は、同じソースおよびターゲットを有するパケットの
データ転送を表示するために使用される。例えば、インターネット・データ・ネ
ットワークにおいては、同じソースおよびターゲット・アドレスと同じソースお
よびターゲット・ゲート番号とを有する、IPプロトコルを使用するパケットは
、1つのデータフローを構成する。データフローは単方向性であり、移動端末か
らパケット・ネットワークへのデータ転送接続を有する各アプリケーションは少
なくとも1つのデータフローを有する。これらのアプリケーションの1例はウェ
ブ・ブラウザであり、これにより移動端末(MT)のユーザは、例えば、インタ
ーネットへのデータ転送接続を有するサービス・プロバイダのホームページを閲
覧することができる。ウェブ・ブラウザが使用されるとき、ターゲット・アドレ
スおよびゲート番号は非常に速く変化することができるので、多数のデータフロ
ーが同時に存在することがあり得る。種々のデータフローを識別するために上記
のソースおよびターゲット・アドレスとソースおよびターゲット・ゲート番号と
を使用する必要はなく、それ自体としては当該技術分野で知られている他の方法
で識別を実行することもできる。本明細書では、この識別情報一般的な名称のデ
ータフロー識別子により言及され、従ってそれは多様な方法で構成されることが
できる。
【0017】 ベアラーは、基本的にはパケット・ネットワークの2つの端末点間の論理デー
タ転送チャネルである。このベアラーは、一定のサービス品質(QoS)などの
一定の特性を持っている。UMTSベアラーおよび無線アクセス・ベアラーなど
、多様な種類のベアラーがUMTSパケット・ネットワークに存在する。UMT
Sベアラーは、移動端末MTとゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSN
との間に論理データ転送チャネルを提供する。PDPコンテキストはこれらの端
末点(MT、3G−GGSN)間に一定のサービス品質を提供するので、UMT
Sベアラーは一定のPDPコンテキストに接続されることができる。
【0018】 いろいろなデータ転送特性を必要とするアプリケーションにデータ転送サービ
スを提供するために、UMTSパケット・ネットワークにおいていろいろなデー
タ転送特性を有するUMTSベアラーが特定されている。この出願の提出時に、
UMTSベアラーは4つの異なるトラフィック・クラスすなわちTC1〜TC4
(会話、ストリーミング、対話型、バックグラウンド)に分割されている。これ
らのクラスのパラメータの好ましい例が表1に示されている。これらのトラフィ
ック・クラス同士の差は、例えば、それらに許される遅延の長さを含む。例えば
、第1トラフィック・クラスTC1(会話)は、データ転送の長い遅延が許され
ないアプリケーションのためのものである。これと対照的に、第4トラフィック
・クラスTC4(バックグラウンド)は、データ転送の遅延が許容されるアプリ
ケーションのためのものである。いろいろなトラフィック・クラスのために特定
されている他の特性は、ビット誤り率(BER)、最大ビットレート、およびサ
ービス優先順位を含む。当然に、本発明を他のシステムにも適用することができ
、トラフィック・クラスの数は4でなくても良い。さらに、実際の適用ではトラ
フィック・クラスの特性はここで提示したものとは違っていてもよい。
【表1】
【0019】 例えば、GPRSパケット・ネットワークのフェーズ1に従うパケット・ネッ
トワークに伴う1つの問題は、アプリケーション接続が確立されるときに特定さ
れるサービス品質が、そのアプリケーション接続を切断せずにあるいは同じPD
Pコンテキストを同時に使用する他のアプリケーション接続のサービス品質に影
響を及ぼさずには変更され得ないという事実である。しかし、アプリケーション
が必要とするサービス品質はアプリケーションの使用中に変化することがある。
ユーザは、例えば、Telnetアプリケーションにより、コンピュータと通信
するために移動端末をリモート端末として使用することができる。従って、ユー
ザは、そのコンピュータから、プログラム・ファイルなどの情報を端末に転送す
ることができる。そのとき、データ転送はなるべくエラー発生無しでなければな
らないが、データ転送速度は重要な基準ではない。しかし、コンピュータに蓄積
されているテキスト・ファイルを見るためにTelnetアプリケーションが使
用されるときには、エラーの確率も増大するとしても、データ転送速度を高める
べきである。ウェブ・ブラウザで見られるホーム・ページは非常にまちまちであ
り得る。あるホーム・ページは大量のグラフィック情報を含んでおり、伝送時間
を割合に短く保たなければならないのならば、それをサービス・プロバイダのサ
ーバからユーザの移動端末へ送るには大量のリソースを使う必要がある。一方、
テキスト情報が伝送されるときには、一度に伝送される情報の量は、グラフィッ
クスに含まれている情報の量より通常は遙かに少ない。あるホーム・ページはビ
デオおよびオーディオ情報も含んでおり、その場合には実時間データ伝送は重要
な考慮事項である。
【0020】 本発明の目的は、接続がアクティブである間にサービス品質等の接続の特性を
変更するための方法を提供することである。本発明は、接続の特性が変更される
とき、他のPDPコンテキストが接続のために望まれる新しい特性により良好に
対応するならばこの接続に使用されているPDPコンテキストが前述の他のPD
Pコンテキストに変更されるという着想に基づいている。本発明の方法は、請求
項1の特徴部分に記載されていることを特徴とする。本発明のデータ転送システ
ムは、請求項12の特徴部分に記載されていることを特徴とする。本発明の移動
端末装置は、請求項20の特徴部分に記載されていることを特徴とする。
【0021】 本発明は、従来技術の解決策と比べて相当の利点を提供する。本発明の方法が
使用されるとき、接続の特性は、他の同時にアクティブとなっている接続とそれ
らの特性とが実質的に影響を受けないように、変更されることができる。本発明
の方法が使用されるとき、アクティブな接続の特性をその接続中に変更すること
ができるので、データ転送システムをより効率良く使用することもできる。もし
、例えば、接続中により低いデータ転送速度が選択されたならば、他の同時接続
のためにより多くのデータ転送リソースが利用可能となる。
【0022】 次に、添付図面を参照して本発明をより詳しく説明する。
【0023】 図3aは、本発明の方法と関連して本発明の好ましい実施態様の移動端末MT
の動作を例示している。プロトコル・スタックのいくつかの層と動作ブロックと
がこの図に示されている。全てのあり得るプロトコルおよび動作ユニットが図3
aに示されているわけではなく、本発明の説明にとって重要なものだけが含まれ
ている。プロトコルは2つの主要な種類、すなわちパケット・ネットワークの内
部プロトコルと、外部プロトコルと、に分割されることができる。パケット・ネ
ットワークの内部プロトコルは、例えば、L3CEおよびSMを含む。本明細書
で言及することのできる外部プロトコルの例はTCPおよびIPである。
【0024】 図3aにおいてはシステムの2つの部分を区別するために水平の線301が使
用されており、それらは移動端末MTの動作に関して異なっている。この線の下
に示されているアイテムは主としてパケット・ネットワークの内部プロトコルで
ある。線301の上に示されているアイテムはこの発明の本質的特徴と、いくつ
かの外部プロトコルおよびアプリケーションの例とである。このアプリケーショ
ンの例は、SMTP(Simple Mail Transfer ProtocolあるいはIMAP(Inter
net Message Access Protocol)などのe−メール、例えばHTTPプロトコル
(Hyper Text Transfer Protocol:ハイパー・テキスト転送プロトコル)を使用
するウェブ・ブラウザ、例えばRTPプロトコル(Real Time Protocol)が使用
される、ビデオ・プログラムのストリーミングなどの実時間データ転送アプリケ
ーションである。このアプリケーションはSAPI(Socket Application Progr
amming Interface:ソケット・アプリケーション・プログラミング・インタフェ
ース)と呼ばれるインタフェースに接続される。このソケット・アプリケーショ
ン・プログラミング・インタフェースSAPIはネットワーク層プロトコル(N
LP)ブロックとのデータ転送接続を有する。ソケット・アプリケーション・プ
ログラミング・インタフェースSAPIは、パケット・ネットワークへ送られる
べき、アプリケーションから到来する情報の、TCP(Transmission Control P
rotocol)あるいはUDP(User Datagram Protocol)などの、伝送層で使用され
るプロトコル形への変換を実行する。ネットワーク層NLPにおいて、伝送層の
これらのプロトコル・パケットはネットワーク層プロトコルのパケットに変換さ
れる。特にインターネットで使用される1つのよく知られているネットワーク層
プロトコルはIP(Internet Protocol:インターネット・プロトコル)である
。ネットワーク層パケットはパケット分級機(PAC:packet classifier)へ
転送され、これはいろいろなデータフローのパケットを正しいデータ転送キュー
(PDPコンテキスト)にマップする。パケット分級機PACの動作をこの明細
書において後により詳しく記述する。
【0025】 図3aは、制御ブロックQMOC(QoS Management & Optimisation Control
:QoS管理および最適化制御)も示している。この制御ブロックQMOCのタ
スクは、アプリケーション接続および各アプリケーション接続のデータフローの
起動と、必要とされるリソースの割り当てとを制御することを含む。さらに、制
御ブロックQMOCは、サービス品質の変更されたニーズに必要とされる変更を
実行する。
【0026】 図3bは、本発明の好ましい実施態様の移動端末MTを簡略化されたブロック
図として示している。本発明の説明のために重要な動作ブロックが図示されてい
る。それ自体としては当該技術分野で知られているように、移動端末MTはプロ
セッサ・ブロックCONTROLを含んでおり、これはマイクロプロセッサ、デ
ィジタル信号処理装置等の1個または数個のプロセッサにより実現されることが
できる。このプロセッサ・ブロックは、移動端末の他の動作も実行されることの
できる特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit:A
SIC)の一部分として実現されることもできる。情報を蓄えておくために、移
動端末MTは、読み出しメモリ、読み出し/書き込みメモリおよび/または不揮
発性再プログラミング可能メモリなどのメモリを含んでいる。無線部RFは、基
地局Node−Bへの無線データ転送を実行するために必要な手段を含んでいる
。さらに、移動端末装置MTは、好ましくはキーボードKB、ディスプレイDP
およびディスプレイ・ドライバDDを含む。実際には、移動端末MTはいろいろ
なやり方で実現されることができる。移動端末MTは、ノキア9100コミニュ
ケータなどの1つの完全なエンティティーとして形成されることができ、あるい
はそれは移動局などの独立のデータ転送装置と、携帯用コンピュータなどのデー
タ処理装置とを備えることができ、その場合にはこれらのユニットの間に局所デ
ータ転送接続が整えられる。
【0027】 次に、図3aのプロトコル・スタック記述と図3bのブロック図とを参照して
本発明の好ましい実施態様の方法をより詳しく説明する。移動端末MTはパケッ
ト・ネットワークNWとのデータ転送接続を有する。パケット・ネットワークの
サービスを使用するために、移動端末MTは初めに接続要求(attach request)
を実行し、これによりそれはそれがパケットデータを伝送する用意ができている
ことを知らせる。移動端末MTが接続している間、支援ノードは移動管理(MM
)動作とユーザ認証とを実行する。接続中に、パケット・ネットワーク、好まし
くはそのサービング支援ノード3G−SGSNは、加入者情報HLR(Home Loc
ation Register:ホーム・ロケーション・レジスタ)から、あるトラフィック・
クラスの使用を妨げるなどの何らかの制限がパケット交換接続においてユーザに
ついて設定されているか否か調べることができる。このような情報を、移動端末
等の加入者識別モジュール(SIM)に蓄えておくことができる。
【0028】 情報を送受信するために、パケットデータ・プロトコル(PDP)が起動され
る。第1の起動では、各PDPアドレスについて好ましくはデフォルトPDPコ
ンテキストが選択される。起動は、移動端末MTとゲートウェイGPRS支援ノ
ード3G−GGSNとの間に論理リンクを形成する。図4aは、パケットデータ
・プロトコルの起動を簡略化されたシグナリング図として例示している。パケッ
トデータ・プロトコルが起動されるとき、パケット交換接続で使用されるIPア
ドレス等のパケットデータ・アドレスが移動端末MTのために特定され、これで
移動端末MTのアドレスがゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSNに知
られる。パケットデータ・プロトコルが起動されるとき、移動端末MT、支援ノ
ードおよびゲートウェイGPRS支援ノードとのデータ転送のためのパケット交
換接続が確立され、プロトコル(X.25またはIP)、PDPアドレス(例え
ばX.121アドレス)、サービス品質およびネットワーク・サービス・アクセ
ス・ポイント識別子(network service access point identifier:NSAPI
)がパケット交換接続のために特定される。
【0029】 本発明を適用することのできるパケット・ネットワークにおいて、1つのPD
Pアドレスのために多様なPDPコンテキストを使用することが可能である。そ
の場合には、アプリケーション接続のパケットは、PDPアドレスに基づいて一
定のPDPコンテキストに接続されることができない。この接続を可能にするた
めに、いわゆるデータ転送フィルタが開発されている。データ転送フィルタで、
一定の種類のデータフローを一定のPDPコンテキストに接続することができ、
いろいろなアプリケーション接続で転送されるべきパケットを正しいPDPコン
テキストに向けることができる。データ転送フィルタは例えばデータフローに関
する情報を含んでおり、その伝送はデータ転送フィルタで制御される。データフ
ローは単方向性であるので、移動端末MTおよびパケット交換ネットワークは共
に別々のデータ転送フィルタを有する。これらのデータ転送フィルタの動作につ
いて本明細書で後により詳しく説明する。
【0030】 例えば、ユーザが移動端末MTでアプリケーションを始動させ、そのアプリケ
ーションがパケット・ネットワークのデータ転送サービスを必要とするとき、ソ
ケット・アプリケーション・プログラミング・インタフェースSAPIは、この
ことの情報を制御ブロックQMOCに送る。アプリケーション接続を求めるこの
要求は、アプリケーションが要求するサービス品質QoSに関する情報を含むこ
とができる。その場合には、制御ブロックQMOCはアプリケーション接続の確
立にこのサービス品質情報を使用することができる。もしサービス品質に関する
この情報がアプリケーションから送られなければ、ブロックQMOCは、移動端
末MTにおいて、好ましくはメモリ手段MEM(図3b)において形成されてい
るデータベースQoSDB(図3a)から、アプリケーションのサービス品質に
関する情報がそこに蓄えられているか否か調べることができる。その場合には、
制御ブロックQMOCは、データベースQoSDBに蓄えられているこの情報を
アプリケーション接続の確立に使用することができる。アプリケーションのサー
ビス品質に関する情報が見つからなければ、アプリケーション接続はデフォルト
PDPコンテキストを用いることにより好ましく確立される。
【0031】 制御ブロックQMOCは、移動端末のキーボードKBあるいはディスプレイ・
ドライバDD等の装置からサービス品質情報を受け取ることもできる。
【0032】 アプリケーションのサービス品質パラメータは、パケット交換ネットワークの
サービス品質パラメータと必ずしも同一でなくてもよい。その場合には、制御ブ
ロックQMOCは、アプリケーションのサービス品質パラメータをパケット交換
ネットワークのサービス品質パラメータに変換する(図4aのブロック401)
。例えば、アプリケーションについて10-3のビット誤り率が特定されているけ
れども、パケット交換ネットワークでは最も近い適当なビット誤り率は、例えば
、10-4である。
【0033】 本発明の好ましい実施態様では、ユーザは制御ブロックQMOCの動作を制御
する設定値を定めることができる。これらの設定値に基づいて、例えば、アプリ
ケーション接続を確立するときにソケット・アプリケーション・プログラミング
・インタフェースSAPIにより送られたサービス品質情報および/またはデー
タベースQoSDBに蓄えられているサービス品質情報が使用されるか否か選択
することが可能である。さらに、有利な特徴は、ユーザがアプリケーション・プ
ログラムのデータ転送パラメータを設定することができるという事実であり、制
御ブロックQMOCは、アプリケーションに必要とされるサービス品質を特定す
るときにこれらのパラメータを使用することができる。
【0034】 PDPコンテキストの起動時に実行されるべきもう1つのタスクは、アプリケ
ーションのデータフローのためのデータ転送フィルタを特定することである。デ
ータ転送フィルタは、好ましくは、デフォルトPDPコンテキストを使用しない
各アプリケーション接続のために1つのデータ転送フィルタが存在することとな
るように、特定される。そのときデータ転送フィルタは、ソース/ターゲット・
アドレスおよびソース/ターゲット・ゲート、あるいは他の独特の識別子などの
、パケットを識別するための情報を含む。さらに、データ転送フィルタは、どの
PDPコンテキストをデータフローが使用しているかということに関する情報と
、アプリケーション接続に割り当てられているサービス品質に関する情報と、場
合によってはデータフローに関連する他の情報とを含む。好ましくは、データ転
送フィルタは、1つのデータ転送フィルタがなるべく多くのデータフローを包含
し、1つのデータフローが唯一のデータ転送フィルタにおいて特定されることと
なるように、形成される。理想的状態では、1つのデータ転送フィルタは1つの
アプリケーションと1つのアプリケーション接続とに対応する。
【0035】 リソースをアプリケーションに割り当てるために、移動端末MTとパケット・
ネットワークとはパケット交換接続を開始する(ブロック402)。これは、例
えば、移動端末MTがPDPコンテキストを起動するために要求メッセージをサ
ービングGPRS支援ノード3G−SGSNに送る(矢印403)ように実行さ
れ、そのメッセージは、パラメータとして、例えばパケット交換接続について要
求されているサービス・プロフィール(QoSP)、アドレス、あり得るデータ
転送フィルタに関する情報(フィルタ・パラメータ)、およびネットワーク・サ
ービス・アクセス・ポイント識別子(NSAPI)を含む。サービングGPRS
支援ノード3G−SGSNは、パケット交換ネットワークからPDPコンテキス
トのために無線アクセス・ベアラーRABをとっておくために要求メッセージを
無線ネットワークRANに送る(矢印404)。この無線アクセス・ベアラーR
ABは、所望のサービス品質がなるべく良く満たされ得るように選択される。無
線ネットワークRANは、選択された無線アクセス・ベアラーを、もしそれがア
クティブでなければ、起動する(ブロック405)。その後、無線ネットワーク
RANは確認メッセージをサービングGPRS支援ノード3G−SGSNに送り
(矢印406)、選択された無線アクセス・ベアラー(交渉されたサービス品質
)とベアラーID(B_ID)とで達成され得るサービス品質に関する情報を送
る。
【0036】 サービングGPRS支援ノード3G−SGSNは、パケット交換接続を開始す
るためのメッセージをゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSNに送る(
矢印407)。パケット交換接続を開始するために送られるメッセージは、好ま
しくはPDPアドレス、サービス品質プロフィールおよびあり得るデータ転送フ
ィルタ・パラメータを含む。パケット交換接続を開始するために必要な処置はゲ
ートウェイGPRS支援ノード3G−GGSNで実行される(ブロック408)
。この段階で、ゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSNは、要求されて
いるサービス品質がアプリケーションのために保証され得るのか否か、あるいは
それが不可能であるならば、アプリケーションに与えられるサービス品質を制限
するかあるいはパケット交換接続を全く開始しないか見出すために、パケット交
換接続がどのような負荷を担っているか調べることができる。もしパケット交換
接続を開始することができるならば、ゲートウェイGPRS支援ノード3G−G
GSNはパケット交換接続に与えられるサービス品質についての通知を応答メッ
セージでサービングGPRS支援ノード3G−SGSNに送る(矢印409)。
ゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSNは、必要なときには、動的PD
Pアドレスをユーザに割り当てることができる。
【0037】 サービングGPRS支援ノード3G−SGSNは応答メッセージを移動端末M
Tに送り(矢印410)、そのメッセージは、応答メッセージがどのパケット交
換接続に関連するかということに関する情報(例えばPDPアドレス)と、交渉
されたサービス品質と、ベアラーIDと、ネットワーク・サービス・アクセス・
ポイント識別子(NSAPI)とを含む。その後、開始されたパケット交換接続
に関する情報は、両立性プロトコル・ブロックL3CE(層3両立性エンティテ
ィ)と、好ましくは移動端末MTの制御ブロックQMOC(ブロック411)と
にも送られる。
【0038】 これは便利に構成され、各データフローとアプリケーション接続とのために、
送られるべき情報を一時的に蓄積しておくためのバッファが移動端末MTに形成
される。このバッファは、例えば、メモリ手段MEMから取っておかれる記憶領
域であってよい。これに加えて、PDPコンテキストを使用するデータフロー・
パケットの一時的蓄積のために送信および受信バッファが各PDPコンテキスト
のために好ましく形成される。これらのバッファの要件とその実際的実現とは、
それ自体としては当業者に知られている技術であるので、それらについて本明細
書ではこれ以上詳しくは説明しない。
【0039】 本発明の好ましい実施態様の移動端末MTにおけるPDPコンテキストの選択
および変更について、いくつかの例により、図5を参照して説明する。図5にお
いて、アプリケーションの例を示すために文字A〜Hが使用され、それは次の通
りである。 アプリケーションA: テレビ会議(第1トラフィック・クラス、ビット誤り率
BER10-4、遅延クラス1,ビットレート50kbit/s) アプリケーションB: オーディオ信号の送信(第1トラフィック・クラス、B
ER10-4,遅延クラス1,ビットレート25kbit/s) アプリケーションC: マルチメディア・アプリケーションのオーディオ信号の
送信(第1トラフィック・クラス、BER10-4,遅延クラス1,ビットレート
25kbit/s) アプリケーションD: マルチメディア・アプリケーションのビデオ信号の送信
(第1トラフィック・クラス、BER10-4,遅延クラス2,ビットレート25
kbit/s) アプリケーションE: マルチメディア・アプリケーションのデータ信号の送信
(第2トラフィック・クラス、BER10-5,遅延クラス1,ビットレート15
kbit/s) アプリケーションF: ウェブ・ブラウザ(第3トラフィック・クラス、BER
10-9,遅延クラス1,ビットレート・ベスト・エフォート方法) アプリケーションG: テルネット(第3トラフィック・クラス、BER10-9 ,遅延クラス1,ビットレート・ベスト・エフォート方法) アプリケーションH: Eメール(第4トラフィック・クラス、BER10-9
遅延クラス1,ビットレート・ベスト・エフォート方法)
【0040】 図5は、この例のパケット交換ネットワークに使用され得るいろいろなPDP
コンテキストも示している。これらのいろいろなPDPコンテキストは参照符P
DP1〜PDP9で示されている。さらに、各PDPコンテキストPDP1〜P
DP9に付随するトラフィック・クラスTC1〜TC4を示すためにこの図にお
いて破線が使用されている。例えば、第1トラフィック・クラスTC1は第1P
DPコンテキストPDP1,第2PDPコンテキストPDP2,第3PDPコン
テキストPDP3および第4PDPコンテキストPDP4を含んでおり、第2ト
ラフィック・クラスTC2は第5PDPコンテキストPDP5,第6PDPコン
テキストPDP6および第7PDPコンテキストPDP8を含んでおり、第3ト
ラフィック・クラスTC3は第8PDPコンテキストPDP8を含み、第4トラ
フィック・クラスTC4は第9PDPコンテキストPDP9を含む。ブロックP
AC、L3CE、RLCは、移動端末MTのプロトコル・スタックのいろいろな
層を例示している。
【0041】 図5の例示におけるデータフローの方向は、情報が移動端末MTからパケット
・ネットワークNWへ送られるときには下向きであり、パケットがパケット・ネ
ットワークNWから移動端末MTに受け取られるときには上向きである。必要な
プロトコル変更は、それ自体としては当該技術分野で知られているように、プロ
トコル・スタックのいろいろなブロックで実行される。
【0042】 ウェブ・ブラウザをスタートさせるときには、例えば、(アプリケーションF
)、ソケット・アプリケーション・プログラミング・インタフェース(SAPI
)はこのアプリケーションをスタートさせることに関する情報を制御ブロックQ
MOCに送る。ここでは、ソケット・アプリケーション・プログラミング・イン
タフェースはサービス品質情報を送らず、このアプリケーションに関するサービ
ス品質情報は制御ブロックQMOCに蓄積されていないということが仮定されて
いる。従って制御ブロックQMOCはサービス品質を決定することができず、制
御ブロックQMOCはこのアプリケーションのためにデフォルトPDPコンテキ
ストを選択する。その場合、データ転送フィルタもこのアプリケーションのため
に特定されない。
【0043】 Telnetアプリケーション(アプリケーションG)のスタートに関して、
制御ブロックQMOCはサービス品質情報がこのアプリケーションのために蓄積
されているということを検出する。この蓄積されているサービス品質情報QoS
は、このアプリケーションのために第3トラフィック・クラスが特定されている
ことを示す。制御ブロックQMOCは、この第3トラフィック・クラスのために
どのPDPコンテキストを利用し得るか調べる。ここで論じられている例は唯一
のPDPコンテキスト、すなわち第8PDPコンテキストPDP8を備えており
、それは第3トラフィック・クラスで利用可能である。この第8PDPコンテキ
ストは、この例のシステムにおけるデフォルトPDPコンテキストでもある。従
ってデフォルトPDPコンテキストがPDPコンテキストとして選択され、この
アプリケーションのためにはデータ転送フィルタは特定されない。
【0044】 Eメール・アプリケーション(アプリケーションH)がスタートするとき、ソ
ケット・アプリケーション・プログラミング・インタフェースはサービス品質情
報を送らないが、このアプリケーションのために、サービス品質情報は内部デー
タベースに蓄積されている。この情報から、制御ブロックQMOCは、このアプ
リケーションのために第4トラフィック・クラスが特定されていることを検出す
る。第4トラフィック・クラスに対応するPDPコンテキストは第9PDPコン
テキストPDP9であり、従って制御ブロックQMOCは、このアプリケーショ
ンHにより使用されるようにこのPDPコンテキストを選択する。さらに、制御
ブロックQMOCは、このアプリケーションのためのデータ転送フィルタを特定
する。このデータ転送フィルタは、例えば、データフロー・パケットで使用され
る識別子、PDPコンテキスト、サービス品質パラメータあるいはその他の情報
などの情報が蓄積されているデータベースである。その後、制御ブロックQMO
Cは、選択されたPDPコンテキストPDP9を起動し、データをデータ転送フ
ィルタから移動端末MTのパケット分級機ブロックPACとパケット交換ネット
ワークとに、好ましくはゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSNに送る
が、それはデータ転送接続の第2の終端部である。図4aは、パケット交換ネッ
トワークにおいて移動端末MTとゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGS
Nとの間でどのようにしてデータ転送フィルタ情報を送ることができるかという
ことの例を示すシグナリング図である。
【0045】 テレビ会議アプリケーション(アプリケーションA)がスタートするとき、前
述したように制御ブロックQMOCはPDPコンテキストを選択する。このアプ
リケーションのために特定されているサービス品質パラメータに基づいて、制御
ブロックQMOCは他のPDPコンテキストPDP2を選択する。さらに、アプ
リケーションのためにデータ転送フィルタが特定され、PDPコンテキストPD
P2が起動され、データ転送フィルタ・データが移動端末MTのパケット分級機
ブロックPACとゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSNとに送られる
【0046】 オーディオ・アプリケーション(アプリケーションB)がスタートするとき、
前述したように、PDPコンテキストの対応する選択が実行される。この場合に
も図5の例に示されているように第2PDPコンテキストPDP2がPDPコン
テキストとして選択され、このアプリケーションのデータフローのためにデータ
転送フィルタ・パラメータが特定される。この第2PDPコンテキストPDP2
は既に起動されているので、次のステップは、新しい状態のためにPDPコンテ
キストを更新して、PDPコンテキストを修正するために送られるメッセージで
データ転送フィルタ・データを送信することである。PDPコンテキストが更新
されるとき、必要とされるビットレートが、同じPDPコンテキストを使用する
アプリケーションのアプリケーション接続に割り当てられているビットレートの
和となるようにPDPコンテキストのビットレートが変更される。従って同じP
DPコンテキストを使用する他のアプリケーションのサービス品質は実質的に影
響を受けない。PDPコンテキストの動作を規制する他のパラメータは好ましく
は変更されないが、その理由は、それらの変更は同じPDPコンテキストを使用
する他のアプリケーションにより受けられるサービス品質に影響を及ぼすかも知
れないからである。
【0047】 アプリケーションC、DおよびEは、マルチメディア・アプリケーションのい
ろいろな信号成分である。この例では、アプリケーションCはマルチメディア・
アプリケーションの音声成分であり、アプリケーションDはビデオ成分であり、
アプリケーションEはデータ成分である。前述した他のアプリケーションのため
に実行されるのに対応する処置が、これらの成分の各々のために好ましく実行さ
れる。この例では、第2PDPコンテキストPDP2が音声成分CのPDPコン
テキストとして選択され、これでPDPコンテキストが更新される。第4PDP
コンテキストPDP4はビデオ成分DのPDPコンテキストとして選択され、P
DPコンテキストは起動される。第6PDPコンテキストPDP6はデータ成分
Eのために選択され、このPDPコンテキストは起動される。
【0048】 全てのアプリケーションA〜Hは必ずしも同時にかつここで提示した順序で動
作させられるわけではなく、PDPコンテキストの起動および修正における処置
は上で提示したものと異なるが当業者はそれらをこの記述に基づいて実行するこ
とができるであろう。
【0049】 アプリケーション接続が確立されたとき、データ転送をスタートすることがで
きる。そのとき移動端末MTのアプリケーションから送られる情報はソケット・
アプリケーション・プログラミング・インタフェース(SAPI)に送られ、そ
こでこの情報はデータ・リンク層プロトコルに従ってパケットに変換される。そ
れらのパケットはパケット分球機PACに送られる。パケット分級機PACが各
パケットを受け取るとき、それは、アドレス情報などの、データ転送フィルタの
識別(ID)情報をパケットに含まれているID情報と比較する。データ転送フ
ィルタのID情報がパケットのID情報と調和するならば、パケット分級機PA
Cは、データ転送フィルタから、どのPDPコンテキストがデータフローのため
に選択されているかを見出す。もしデータ転送フィルタが見つからなければ、パ
ケット分級機PACはデフォルトPDPコンテキストを選択する。その後、パケ
ット分級機PACは、図3aに示されているように、パケットを両立性プロトコ
ル・ブロックL3CE(層3両立性エンティティ)へ転送する。必要ならば、デ
ータ・リンク層プロトコルからネットワーク層の両立性プロトコル・ブロックL
3CEの形へのプロトコル変換も実行される。
【0050】 ネットワーク層パケットの圧縮と、データ転送を最適化するための他の処置と
が必要ならば、それらはネットワーク層両立性プロトコル・ブロックL3CEで
実行される。
【0051】 移動端末MTから無線周波数信号として送られるパケットは、基地局Node
−Bで受信され、サービング支援ノードへ転送される。パケット交換ネットワー
クにおいて、パケットはサービングGPRS支援ノード3G−SGSNから、パ
ケット交換ネットワークのデータ転送メカニズム(プロトコル・スタックなど)
を使用するゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSNに送られる。本方法
の適用のためには、プロトコル・スタックの各ブロックがパケット交換ネットワ
ークのどの部分に置かれているかということは重要ではない。ゲートウェイGP
RS支援ノード3G−GGSNからパケットは受信機に送られるが、それは、同
じワイヤレス・パケット交換ネットワーク、異なるワイヤレス・パケット交換ネ
ットワークあるいはインターネット・データ・ネットワーク等の他のパケット交
換ネットワークにあってよい。ゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSN
は、いろいろなプロトコル間の所要の変換を実行する。
【0052】 パケットが移動端末MTに受信されるとき、対応する送信処置とは逆の処置が
実行され、本方法の動作は実質的に前述したものと一致する。
【0053】 例として図5に示されているアプリケーションを参照して、本発明の好ましい
実施態様の方法を使用するサービス品質の変更について次に説明する。サービス
品質を変更する必要は、移動端末MTのユーザ、アプリケーションおよび/また
はパケット交換ネットワークから生じることがある。例えば、ユーザがテレビ会
議を持ち(アプリケーションA)、そのために品質のより良い画像が必要であり
、そのためにデータ転送速度を高めようとする試みがなされる。パケット交換ネ
ットワークのトラフィック状況は、ネットワークがテレビ会議のために特定され
ているデータ転送速度を支援できなくて、それに割り当てられているサービス品
質を変更しなければならなくなったり、あるいはテレビ会議をうち切らなければ
ならなくなったりすることもある。
【0054】 本発明の好ましい実施態様の方法では、ユーザまたはアプリケーションに起因
するサービス品質の変更は、本明細書において前により詳しく説明したように、
アプリケーション接続を確立するのと実質的に同じ態様で実行されることができ
る。最も重要な差は、サービス品質プロフィールとデータ転送フィルタ・パラメ
ータに関する全ての情報を送る必要はなくて、変更される情報だけを送ればよい
という事実である。もしデータ転送フィルタが除去されれば、フィルタ・パラメ
ータ無しでデータ転送フィルタIDだけを送れば充分である。サービス品質の変
更に関する情報は、ソケット・アプリケーション・プログラミング・インタフェ
ースSAPIを介して制御ブロックQMOCに送られる。あるいは、ユーザによ
り行われた変更は制御ブロックQMOCに直接転送されてもよい。その変更され
た情報に基づいて、変更された状態になるべく適するPDPコンテキストが選択
される。その後、新しい/選択されたPDPコンテキストは、必要ならば、起動
されあるいは修正される。PDPコンテキストが変更されたならば、PDPコン
テキストが変更される前にアプリケーション接続のために選択されたPDPコン
テキストにおいて新しい状態のための更新が実行される。そのとき、とられるべ
き処置は主としてこのPDPコンテキストのビットレートを減少させることであ
る。
【0055】 例えば、TelnetアプリケーションGではトラフィック・クラスは第3か
ら第4トラフィック・クラスに変更されると仮定することができる。制御ブロッ
クQMOCは、この第4クラスに対応するPDPコンテキスト、この例では第9
PDPコンテキストPDP9がアクティブであることを検出し、このPDPコン
テキストはTelnetアプリケーションのデータフローのために選択される。
この場合、ビット誤り率、遅延クラスおよびビットレートが希望されているサー
ビス品質に対応するので、この第9PDPコンテキストPDP9に対しては何ら
の変更も行われない。しかし、このアプリケーションのために前にデフォルトP
DPコンテキストが選択されていたので、このアプリケーションのためにデータ
転送フィルタが特定されなければならない。このとき、制御ブロックQMOCは
データ転送フィルタに関する情報を移動端末のパケット分級機ブロックPACと
パケット交換ネットワークのゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSNと
に送る。この場合、ビットレートがベスト・エフォートに対応するので、第8P
DPコンテキストPDP8に対しては何らの変更も必要がない。
【0056】 他の例として、音声アプリケーションBのビットレート25kbit/sは1
5kbit/sに変更される。サービス品質に影響を及ぼす他のパラメータは変
更されない。ビットレートが変更されるだけなので、同じPDPコンテキスト(
PDP2)を使用することができる。このとき新しいビットレートがアプリケー
ションのビットレートの合計として計算され、そのデータフローのためにこの第
2PDPコンテキストPDP2が選択されている。他のパラメータ変更は不要で
ある。同じPDPコンテキストが存続しているので、データ転送フィルタに対し
ては何らの変更も必要がない。その後、制御ブロックQMOCはPDPコンテキ
ストの修正を実行するが、データ転送フィルタ・パラメータを送る必要はない。
【0057】 第3の例では、マルチメディア・アプリケーションのデータ信号送信アプリケ
ーションEのトラフィック・クラスは第2から第3のトラフィック・クラスに変
更される。この例のデータ転送システムでは、ビット誤り率はアプリケーション
のために希望されている値、10-5、を満たさないので、可能な最も近い値、こ
の場合には10-4、が選択される。変更要求において遅延についての目標値が与
えられていなければ、好ましくは最も悪い遅延クラス(=2)が選択される。制
御ブロックQMOCは、第1トラフィック・クラスにおいて必要条件に対応する
PDPコンテキスト、この例では第4PDPコンテキストPDP4が既にアクテ
ィブであることを検出する。この場合、第4PDPコンテキストPDP4のビッ
トレートは、新しい状態に対応するように変更されなければならない。必要とさ
れるビットレートは、この第4PDPコンテキストを使用するアプリケーション
接続(EおよびD)のビットレートの合計である、40kbit/sである。さ
らに、第4PDPコンテキストPDP4においてこのアプリケーションのために
データ転送フィルタが特定される。制御ブロックQMOCはデータ転送フィルタ
に関する情報を移動端末のパケット分級機ブロックPACとパケット交換ネット
ワークのゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSNとに送る。この場合、
第6PDPコンテキストPDP6は好ましくは停止されるが、それは、変更後は
どのアプリケーションもこのPDPコンテキストPDP6を使用しないからであ
る。この停止と関連して、停止されるべきPDPコンテキストにおいて特定され
ているデータ転送フィルタも除去される。
【0058】 もう1つの例は、マルチメディア・アプリケーションのビデオ信号送信アプリ
ケーションAのビット誤り率が変更されるという状態である。変更前のビット誤
り率は、例えば、10-4であり、それは値10-3に変更される。第1トラフィッ
ク・クラスは接続のために維持され、他のサービス品質パラメータは変更されな
い。この例により例示される状態においては、ビット誤り率がアプリケーション
の要件を満たしているPDPコンテキストはいずれもアクティブではなく、次の
試みは新しいPDPコンテキストを起動することである。制御ブロックQMOC
は、第1トラフィック・クラスにおいて要件に対応するPDPコンテキストは第
1PDPコンテキストPDP1であることを検出する。そのとき制御ブロックQ
MOCはこの第1PDPコンテキストPDP1をこのアプリケーションAのため
に選択する。さらに、制御ブロックQMOCは、このアプリケーションのために
データ転送フィルタを特定する。変更前のPDPコンテキストPDP2において
使用されるのと同じパラメータがデータ転送フィルタにおいて使用されることが
できる。PDPコンテキストはパケット交換ネットワークにおいて起動される。
制御ブロックQMOCはデータ転送フィルタに関する情報も移動端末のパケット
分級機ブロックPACとパケット交換ネットワークのゲートウェイGPRS支援
ノード3G−GGSNとに送る。この場合、第2PDPコンテキストPDP2に
おいて変更が行われるが、それは、変更後には、マルチメディア・アプリケーシ
ョンのビデオ信号送信アプリケーションAがこのPDPコンテキストPDP2を
使用しないが、アプリケーションBおよびCが依然としてそれを使用するからで
ある。
【0059】 サービス品質を変更する必要は、パケット交換ネットワークに由来することも
ある。そのとき本発明の好ましい実施態様の方法は次の通りである(図4b)。
サービングGPRS支援ノード3G−SGSNにおいて、例えばセッション管理
ブロックSMは、パケット交換ネットワークがトラフィックで過負荷となってい
て、データ伝送の少なくとも一部分を制限する試みが行われることを検出する。
そのときセッション管理ブロックSMは過負荷を取り除くためにどのPDPコン
テキストが変更されるか決定し(412)、新しいサービス品質プロフィールを
選択する。サービングGPRS支援ノード3G−SGSNは、PDPコンテキス
トの新しいサービス品質プロフィールに対応するようにベアラーを変更するため
に要求を無線ネットワークRANに送る(矢印413)。無線アクセス・ネット
ワークRANは、もし可能であれば、要求されたサービス品質に対応する新しい
無線アクセス・ベアラーを選択し(ブロック414)、この無線アクセス・ベア
ラーの識別子とサービス品質とについての情報をサービングGPRS支援ノード
3G−SGSNに送る(矢印415)。
【0060】 サービングGPRS支援ノード3G−SGSNはPDPコンテキストを更新す
るための要求をゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSNに送る(矢印4
16)。ゲートウェイGPRS支援ノード3G−GGSNはPDPコンテキスト
をセットし(ブロック417)、交渉されたサービス品質に関する情報をサービ
ングGPRS支援ノード3G−SGSNに返す(矢印418)。
【0061】 サービングGPRS支援ノード3G−SGSNは、PDPコンテキストの変更
に関する情報を移動端末MTに送る(矢印419)。移動端末MTにおいて、P
DPコンテキストの変更が両立性プロトコル・ブロックL3CEと制御ブロック
QMOCとに送られる(ブロック420)。移動端末MTはPDPコンテキスト
の変更を容認することに関するメッセージをサービングGPRS支援ノード3G
−SGSNに送る(矢印421)。しかし、アプリケーションの状態が変化して
、変更されたPDPコンテキストがアプリケーションのために特定されているサ
ービス品質に最早対応しなくなることがある。アプリケーションのサービス品質
の変更に関する情報は制御ブロックQMOCに送られる。変更された情報に基づ
いて、変更された状態になるべく適するPDPコンテキストが選択される。その
後、もし必要ならば、新しい/選択されたPDPコンテキストが起動あるいは修
正される。これは図4bにおいてブロック422および423により図解されて
いる。
【0062】 本発明は、上で説明した実施態様のみに限定されるものではなく、添付されて
いる請求項により定義される範囲から逸脱することなくその細部を修正すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図1a】 GPRSデータ転送システムを示す図である。
【図1b】 UMTSデータ転送システムを示す図である。
【図2a】 UMTSデータ転送システムにおけるユーザ・レベルのデータ転送をプロトコ
ル・スタック記述として例示する図である。
【図2b】 UMTSデータ転送システムにおける制御レベルのデータ転送をプロトコル・
スタック記述として例示する図である。
【図3a】 本発明の好ましい実施態様の移動端末の動作をプロトコル・スタック記述とし
て例示する図である。
【図3b】 本発明の好ましい実施態様の移動端末を簡略化されたブロック図として示す図
である。
【図4a】 本発明の好ましい実施態様の方法におけるPDPコンテキストの起動の簡略化
されたシグナリング図である。
【図4b】 本発明の好ましい実施態様の方法におけるパケット・ネットワークにより開始
されるPDPコンテキストの変更の簡略化されたシグナリング図である。
【図5】 本発明の好ましい実施態様の移動端末においてPDPコンテキストを選択し変
更するための本発明の好ましい実施態様の方法を例示する図である。
【手続補正書】
【提出日】平成14年4月5日(2002.4.5)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0040
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0040】 図5は、この例のパケット交換ネットワークに使用され得るいろいろなPDP
コンテキストも示している。これらのいろいろなPDPコンテキストは参照符P
DP1〜PDP9で示されている。さらに、各PDPコンテキストPDP1〜P
DP9に付随するトラフィック・クラスTC1〜TC4を示すためにこの図にお
いて破線が使用されている。例えば、第1トラフィック・クラスTC1は第1P
DPコンテキストPDP1,第2PDPコンテキストPDP2,第3PDPコン
テキストPDP3および第4PDPコンテキストPDP4を含んでおり、第2ト
ラフィック・クラスTC2は第5PDPコンテキストPDP5,第6PDPコン
テキストPDP6および第7PDPコンテキストPDPを含んでおり、第3ト
ラフィック・クラスTC3は第8PDPコンテキストPDP8を含み、第4トラ
フィック・クラスTC4は第9PDPコンテキストPDP9を含む。ブロックP
AC、L3CE、RLCは、移動端末MTのプロトコル・スタックのいろいろな
層を例示している。
【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0049
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0049】 アプリケーション接続が確立されたとき、データ転送をスタートすることがで
きる。そのとき移動端末MTのアプリケーションから送られる情報はソケット・
アプリケーション・プログラミング・インタフェース(SAPI)に送られ、そ
こでこの情報はデータ・リンク層プロトコルに従ってパケットに変換される。そ
れらのパケットはパケット分機PACに送られる。パケット分級機PACが各
パケットを受け取るとき、それは、アドレス情報などの、データ転送フィルタの
識別(ID)情報をパケットに含まれているID情報と比較する。データ転送フ
ィルタのID情報がパケットのID情報と調和するならば、パケット分級機PA
Cは、データ転送フィルタから、どのPDPコンテキストがデータフローのため
に選択されているかを見出す。もしデータ転送フィルタが見つからなければ、パ
ケット分級機PACはデフォルトPDPコンテキストを選択する。その後、パケ
ット分級機PACは、図3aに示されているように、パケットを両立性プロトコ
ル・ブロックL3CE(層3両立性エンティティ)へ転送する。必要ならば、デ
ータ・リンク層プロトコルからネットワーク層の両立性プロトコル・ブロックL
3CEの形へのプロトコル変換も実行される。
───────────────────────────────────────────────────── 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,MZ,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,BZ,C A,CH,CN,CR,CU,CZ,DE,DK,DM ,DZ,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH, GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,K E,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS ,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN, MW,MX,MZ,NO,NZ,PL,PT,RO,R U,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM ,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VN, YU,ZA,ZW

Claims (20)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 移動端末(MT)で動作する1つまたはそれより多いアプリ
    ケーションとパケット交換ネットワーク(NW)との間での情報の転送を最適化
    する方法であって、そのパケット交換ネットワーク(NW)では少なくとも2つ
    のPDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)が利用可能であり、そのPDPコ
    ンテキストは少なくとも部分的に異なるデータ転送特性を有し、それにより前記
    PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)は情報の伝送のために少なくとも部
    分的に異なるサービス品質を提供することができ、 前記アプリケーションのうちの少なくとも1つのために少なくとも1つのアプ
    リケーション接続が確立され、そのアプリケーション接続のためにサービス品質
    が特定され、 前記アプリケーション接続のために前記PDPコンテキスト(PDP1〜PD
    P9)のうちの1つが選択される方法において、 前記アプリケーションのアプリケーション接続のために特定されているサービ
    ス品質が変化するとき、前記パケット交換ネットワーク(NW)で利用可能な前
    記PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)の特性に基づいて、前記PDPコ
    ンテキスト(PDP1〜PDP9)のうちのどれが、変更されているサービス品
    質を有する前記アプリケーション接続により使用されるのに適しているかが調べ
    られ、前記PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)のうちの、そのデータ転
    送特性が、変更されるサービス品質に最も近い1つが前記アプリケーション接続
    のために選択されることを特徴とする、情報の転送を最適化する方法。
  2. 【請求項2】 前記PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)のうちの1
    つはデフォルトPDPコンテキスト(PDP8)として選択され、前記アプリケ
    ーション接続のためにサービス品質が特定されていなければ、前記アプリケーシ
    ョン接続のために前記デフォルトPDPコンテキスト(PDP8)が選択される
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 【請求項3】 前記PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)のうちの1
    つはデフォルトPDPコンテキスト(PDP8)として選択され、利用可能な他
    のいずれのPDPコンテキスト(PDP1〜PDP7,PDP9)のデータ転送
    特性も前記アプリケーション接続のために特定されているサービス品質に対応し
    ないことはないならば、前記デフォルトPDPコンテキスト(PDP8)が前記
    アプリケーション接続のために選択されることを特徴とする請求項1に記載の方
    法。
  4. 【請求項4】 前記アプリケーション接続のために少なくとも1つのデータ
    転送フィルタが形成され、それに、前記アプリケーション接続のために選択され
    た前記PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)に関するデータ転送フィルタ
    情報が蓄積されることを特徴とする請求項1〜3のうちのいずれか一項に記載の
    方法。
  5. 【請求項5】 情報はアプリケーション接続において少なくとも1つのデー
    タフローで転送される請求項4に記載の方法であって、前記アプリケーション接
    続のデータフローのために識別子が特定され、少なくとも前記識別子は前記デー
    タ転送フィルタに蓄積されることを特徴とする方法。
  6. 【請求項6】 少なくとも2つの異なるトラフィック・クラス(TC1〜T
    C4)が前記パケット交換ネットワークに形成され、そのトラフィック・クラス
    においては前記データ転送特性が少なくとも部分的に異なり、少なくとも1つの
    PDPコンテキストが前記トラフィック・クラスに形成され、前記アプリケーシ
    ョン接続のために特定されるサービス品質は前記トラフィック・クラス(TC1
    〜TC4)に関する情報を含んでおり、PDPコンテキストは、前記アプリケー
    ション接続のために特定されている前記トラフィック・クラス(TC1〜TC4
    )のPDPコンテキストから前記アプリケーション接続のために選択されること
    を特徴とする請求項1〜5のうちのいずれか一項に記載の方法。
  7. 【請求項7】 前記サービス品質を特定するために少なくともデータ転送の
    ビットレートが使用され、前記アプリケーション接続のために特定されているビ
    ットレートが変更されるときは前記PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)
    は変更されないことを特徴とする請求項1〜6のうちのいずれか一項に記載の方
    法。
  8. 【請求項8】 前記サービス品質を特定するために少なくともデータ転送の
    ビット誤り率が使用され、前記アプリケーション接続のために特定されているビ
    ット誤り率が変更されるときに前記PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)
    が変更されることを特徴とする請求項1〜6のうちのいずれか一項に記載の方法
  9. 【請求項9】 前記サービス品質を特定するために少なくともデータ転送遅
    延が使用され、前記PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)は、前記アプリ
    ケーション接続のために特定されている遅延が変更されるときに変更されること
    を特徴とする請求項1〜8のうちのいずれか一項に記載の方法。
  10. 【請求項10】 前記PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)を変更す
    るために、前記アプリケーション接続の変更されたサービス品質の仕様は、PD
    Pコンテキスト(PDP1〜PDP9)を選択するために利用することのできる
    PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)で達成することのできるサービス品
    質と比較され、それは前記アプリケーション接続の変更されたサービス品質にで
    きるだけ緊密に対応することを特徴とする請求項1〜9のうちのいずれか一項に
    記載の方法。
  11. 【請求項11】 前記方法においては、選択されたPDPコンテキスト(P
    DP1〜PDP9)がアクティブであるか否かも調べられ、もし前記選択された
    PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)がアクティブであれば、その選択さ
    れたPDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)の状況は前記アプリケーション
    接続のサービス品質パラメータに基づいて更新され、もし前記選択されたPDP
    コンテキスト(PDP1〜PDP9)がアクティブでなければ、その選択された
    PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)は起動され、その選択されたPDP
    コンテキスト(PDP1〜PDP9)の状況は前記アプリケーション接続のサー
    ビス品質パラメータに基づいてセットされることを特徴とする請求項10に記載
    の方法。
  12. 【請求項12】 1つまたはそれより多いアプリケーションを動作させるた
    めの手段(CONTROL、MEM)を組み入れた移動端末(MT)と、パケッ
    ト交換ネットワーク(NW)と、前記アプリケーションと前記パケット交換ネッ
    トワーク(NW)との間での情報の伝送を最適化するための最適化手段とを含む
    データ転送システムであって、そのパケット交換ネットワークにおいては、少な
    くとも部分的に異なるデータ転送特性を有する少なくとも2つのPDPコンテキ
    スト(PDP1〜PDP9)が形成されており、前記PDPコンテキスト(PD
    P1〜PDP9)は少なくとも部分的に異なるサービス品質を有し、このデータ
    転送システムは、 少なくとも1つの前記アプリケーションのために少なくとも1つのアプリケー
    ション接続を確立するための手段(QMOC、MT、3G〜GGSN)であって
    、そのアプリケーション接続のためにサービス品質が特定されており、そのサー
    ビス品質はデータ転送パラメータの集合からなる手段と、 各アプリケーション接続のために前記PDPコンテキスト(PDP1〜PDP
    9)のうちの1つを選択するための手段(QMOC)とを備えるデータ転送シス
    テムにおいて、 前記最適化手段は、 パケット交換ネットワーク(NW)で利用可能なPDPコンテキスト(PDP
    1〜PDP9)の特性を見出すための試験手段(3G−SGSN、RAN)と、 前記アプリケーション接続のために特定されているサービス品質に関する変更
    情報を受け取り、その変更された前記サービス品質を前記パケット交換ネットワ
    ークで利用可能なPDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)の特性と比較する
    ための制御ブロック(QMOC)とを備え、 前記アプリケーション接続のために特定されている変更されたサービス品質で
    前記アプリケーション接続を使用するために選択されるPDPコンテキストは、
    そのデータ転送特性が前記アプリケーション接続のために特定されている変更さ
    れたサービス品質に最も近いPDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)である
    ことを特徴とするデータ転送システム。
  13. 【請求項13】 前記PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)のうちの
    1つがデフォルトPDPコンテキスト(PDP8)として選択されており、前記
    アプリケーション接続のためにサービス品質が特定されていなければ、前記デフ
    ォルトPDPコンテキスト(PDP8)が前記アプリケーション接続のために選
    択されることを特徴とする請求項12に記載のデータ転送システム。
  14. 【請求項14】 前記PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)のうちの
    1つがデフォルトPDPコンテキスト(PDP8)として選択されており、利用
    可能な他のPDPコンテキスト(PDP1〜PDP7,PDP9)のデータ転送
    特性が該アプリケーション接続のために特定されているサービス品質に対応して
    いなければ、前記デフォルトPDPコンテキスト(PDP8)が該アプリケーシ
    ョン接続のために選択されることを特徴とする請求項12または13に記載のデ
    ータ転送システム。
  15. 【請求項15】 前記アプリケーション接続のために少なくとも1つのデー
    タ転送フィルタを形成するための手段(QMOC)と、前記アプリケーション接
    続のために選択されている前記PDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)に関
    する情報を蓄積するための蓄積手段(MEM)とを備えることを特徴とする請求
    項12〜14のうちのいずれか一項に記載のデータ転送システム。
  16. 【請求項16】 前記アプリケーション接続の情報を少なくとも1つのデー
    タフローで伝送するための手段(NLP、PAC)を備える請求項15に記載の
    データ転送システムであって、唯一の識別子が前記データ転送フローのために特
    定され、少なくとも前記識別子が前記データ転送フィルタに蓄積されることを特
    徴とするデータ転送システム。
  17. 【請求項17】 少なくとも2つの異なるトラフィック・クラス(TC1〜
    TC4)が前記パケット交換ネットワークにおいて形成されており、そのトラフ
    ィック・クラスにおいてデータ転送特性は少なくとも部分的に異なっており、少
    なくとも1つのPDPコンテキストが各トラフィック・クラスにおいて形成され
    ており、前記アプリケーション接続のために特定されているサービス品質は前記
    トラフィック・クラス(TC1〜TC4)に関する情報を含んでおり、前記アプ
    リケーション接続のために特定されている前記トラフィック・クラス(TC1〜
    TC4)の前記PDPコンテキストから前記アプリケーション接続のためにPD
    Pコンテキストが選択されることを特徴とする請求項12〜16のうちのいずれ
    か一項に記載のデータ転送システム。
  18. 【請求項18】 前記アプリケーション接続の情報を前記データ転送システ
    ムで伝送されるべきパケットに変換するための手段(SAPI)と、前記データ
    フローのパケットを前記アプリケーション接続のために選択されているPDPコ
    ンテキストに接続するための手段(PAC)とを備えることを特徴とする請求項
    12〜17のうちのいずれか一項に記載のデータ転送システム。
  19. 【請求項19】 前記制御ブロック(QMOC)は、前記アプリケーション
    接続のために特定されているサービス品質のデータ転送パラメータを前記パケッ
    ト交換ネットワーク(NW1)のPDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)の
    データ転送特性に従うパラメータに変換するための手段を含むことを特徴とする
    請求項12〜18のうちのいずれか一項に記載のデータ転送システム。
  20. 【請求項20】 移動端末(MT)であって、該移動端末は、1つまたはそ
    れより多いのアプリケーションを動作させるための手段(CONTROL、ME
    M)と、前記移動端末とパケット交換ネットワーク(NW)との間で情報を伝送
    するためのデータ転送手段(RF)と、前記アプリケーションと前記パケット交
    換ネットワーク(NW)との間での情報の転送を最適化するための最適化手段(
    QMOC)とを備えており、そのパケット交換ネットワークにおいては少なくと
    も2つのPDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)が形成されており、それら
    は少なくとも部分的に異なるデータ転送特性を有し、前記PDPコンテキスト(
    PDP1〜PDP9)は少なくとも部分的に異なるサービス品質を有し、この移
    動端末(MT)は、 前記アプリケーションのうちの少なくとも1つのために少なくとも1つのアプ
    リケーション接続を確立するための手段(QMOC)であって、そのアプリケー
    ション接続のためにサービス品質が特定されている手段と、 アプリケーション接続の各データフローのために前記PDPコンテキスト(P
    DP1〜PDP9)のうちの1つを選択するための手段(QMOC)とを備える
    移動端末において、 前記最適化手段は、前記パケット交換ネットワークにおいて利用可能な他のP
    DPコンテキスト(PDP1〜PDP9)のための前記アプリケーション接続の
    ために選択されているPDPコンテキスト(PDP1〜PDP9)を変更するこ
    とによりアプリケーションの前記アプリケーション接続のために特定されている
    サービス品質を変更するための手段(SAPI、KB、DD、QMOC)を備え
    ることを特徴とする移動端末。
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