JP2008532345A - 異種ネットワークにわたるコンテキスト転送方法およびコンテキスト転送システム - Google Patents

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Abstract

移動局(MS)と相手方ノード(CoN)との間の進行中の通信セッションを、第1のタイプの第1のネットワーク経由から、異なるタイプの第2のネットワーク経由へとハンドオーバするプロシージャをトリガするための方法および装置。第1のネットワークパス内のネットワークコンポーネントから第2のネットワークパス内のネットワークコンポーネントへのハンドオーバが差し迫ったときに通信セッションコンテキスト情報を転送すること、および、進行中の通信セッションを第2のネットワークパスを介して確立できるまで第1のネットワークパスおよび第2のネットワークパスの両方におけるネットワークコンポーネントを用いてダウンリンク信号およびアップリンク信号を転送することにより、通信セッションの継続性が維持される。このコンテキスト情報には、セッション通信パラメータが含まれ、第2のネットワークパスは、リソースを割り当てて、MSとCoNとの間に経路を確立することができる。

Description

本発明は無線通信の分野に関する。より詳細には、本発明は異種ネットワーク間のハンドオーバを容易にするための、通信セッションコンテキスト情報の転送に関する。異種ネットワークのタイプには、任意の様々なセルラネットワークタイプ、無線IEEE802に準拠したネットワークタイプ、および有線IEEE802に準拠したネットワークタイプがある。
有線通信システムおよび無線通信システムは当該技術分野において周知である。近年、様々なタイプのネットワークが広範囲に展開された結果として、2以上のネットワークのタイプにアクセス可能な場所がある。複数の異なるネットワークアクセス技術を単一の通信デバイス内に統合する通信デバイスも開発されている。2以上の有線標準および/または無線標準を用いる通信能力を有する通信デバイスが存在する。その標準には例えば、IEEE802に準拠した有線ローカルエリアネットワーク(LAN)標準、および無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)標準、ならびにセルラ技術がある。セルラ技術には例えば、符号分割多元接続(CDMA)標準、移動体通信用グローバルシステム(GSM)標準、および汎用パケット無線システム(GPRS)標準がある。各標準を用いた通信は通信モードと呼ばれ、2以上の通信標準を用いて通信できるデバイスはマルチモードデバイスと呼ばれる。
複数のネットワークアクセス技術を1つのデバイスに統合することを支援する既存のシステムでは一般に、異なるアクセス技術間でインターワーキングが行えない。すなわち、マルチモード機能をサポートする通信デバイスでは、より多くの機能なしには異なるアクセス技術間でインターワーキングを行えない。このインターワーキングは、通信デバイスが異なるアクセス技術間における進行中の通信セッションのハンドオーバを実行できるようにするために必要である。従って、進行中の通信セッションを中断することなく、あるタイプのネットワークから別のタイプのネットワークへの完全なハンドオーバ機能を可能とするデバイスが必要である。例えば、ユーザは、ビデオ通話のような高データ速度の利点を生かす通信セッションをセルラネットワーク上で開始できるべきであるが、例えば、ユーザがWLANのサービスエリアに入ることにより、より高キャパシティのWLANホットスポットが利用可能になる場合は、ビデオ通話は、WLANに切り替えることができるべきである。例えば、ユーザがWLANのサービスエリアから離れることにより、呼の最中にWLANがそれ以後利用不能となった場合、セッションはセルラネットワークに再度切り替えることができるべきである。
本発明は、異種通信システム間で関連するコンテキスト情報の転送方法を決定するシグナリング規約、プロトコル、およびシグナリング方法の必要性を解決し、進行中の通信セッションを、第1のネットワークから異なるタイプの第2のネットワークへハンドオーバすることを容易にする。
進行中の通信セッションに関するコンテキスト情報を異種ネットワークにわたって転送することにより、マルチモード通信デバイスの移動性を異なる通信技術にわたって処理することを容易にする方法および装置を提供する。本発明は、本明細書では媒体独立式ハンドオーバ−ハンドオーバ準備(MIH_HO_PREPARE:media independent handover-handover prepare)メッセージと呼ぶことにするメッセージを使用して、通信セッションコンテキスト情報の転送をトリガし、第1のタイプの第1のネットワークを備える第1のネットワークパス(network path)から異なるタイプの第2のネットワークを備える第2のネットワークパスへのハンドオーバプロシージャをトリガする。このMIH_HO_PREPAREメッセージを使用して、必要に応じて、モバイルインターネットプロトコル(MIP:Mobile Internet Protocol)プロシージャをトリガすることもできる。MIH_HO_PREPAREメッセージという名称は、限定的なものではなく、単にコンテキスト情報の転送およびハンドオーバプロシージャをトリガするメッセージを指す便宜的な方法であることを理解されたい。
一実施形態においては、マルチモード移動局(MS:Mobile Station)のハンドオーバは、無線システムと有線システムとの間、例えば、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)と有線ローカルエリアネットワーク(LAN)との間で行われる。この実施形態においては、ハンドオーバプロシージャは、物理的な有線接続の確立時または切断時に、MS内での指示(prompt)によりトリガされることが好ましい。
他の実施形態においては、ハンドオフは、異なる無線システムの間、例えば、WLANとセルラネットワークとの間で行われる。このような実施形態のうちの1つにおいては、ハンドオーバプロシージャは、MS内からの指示によって、例えば、アクティブな接続の信号強度がある閾値を下回ったときにトリガされる。代替として、MSは、通信セッションの最中に1つまたは複数の異なるネットワークタイプの利用可能性をモニタリングし、そのようなネットワークからの信号強度がある閾値を超えた(cross)ことに基づいて、ハンドオーバプロシージャをトリガすることもできる。例えば、MSが、より望ましいネットワークタイプが利用可能になったことを検出したとき、MS内部からの指示により、ハンドオーバプロシージャをトリガすることができる。別の実施形態においては、例えば、アクティブなセルラ接続を有するMSがWLANホットスポットのサービスエリア内に入るとき、アクティブなネットワークからMSへの指示により、ハンドオーバプロシージャがトリガされる。この実施形態においては、セルラネットワークは、MSの位置を追跡し、その位置をWLANホットスポットの既知の場所と比較して、その位置がホットスポットの範囲内にあるときは、MSに通知することができる。MSのバッテリ寿命を節約するため、代替ネットワークが利用可能であるときにアクティブなネットワークにMSへ通知させる方が、MSに前述の代替ネットワークをモニタリングさせるよりも効果的である。
全ての実施形態において、ハンドオーバが決定された後、MS内の媒体独立式ハンドオーバコンポーネントは、MIH_HO_PREPAREメッセージを生成する。このMIH_HO_PREPAREメッセージは、第2のネットワークに接続するようMSに指示し、通信セッションコンテキスト情報を、第1のネットワークパス内のネットワークコンポーネントから第2のネットワークパス内のネットワークコンポーネントにハンドオーバさせることをトリガして、第2のネットワークを備える第2のネットワークパスを介して、その通信セッションを再確立する。コンテキスト情報には、ヘッダ圧縮コンテキスト(header compression context)、ポイント・ツー・ポイント・プロトコル(PPP:Point to Point Protocol)コンテキスト、ユーザデータ等を含めることができる。モバイルIP(MIP)がハンドオーバに伴う場合、MIH_HO_PREPAREメッセージは、MIPプロシージャもトリガすることができる。
添付図面とあわせて理解すべき例示する以下の好ましい実施形態の記載から、本発明をより詳細に理解することができよう。
以下において、図面を参照しながら本発明について説明する。すべての図を通じて、図中の類似した番号は、類似した要素を表している。本明細書で使用する移動局(MS)という用語は、複数のタイプのネットワークを介して動作可能なマルチモード移動局を指す。用語「MS」には、ユーザ機器(UE)、移動局、移動式加入者ユニット、ページャ、ポータブルコンピュータ、または、有線もしくは無線ネットワーキング環境内で動作可能な他の任意のタイプのデバイスが含まれるが、これらに限定されるものではない。
本明細書で使用するネットワーク(NW)という用語は、例えば、相手方ノード(CoN:Correspondent Node)との通信セッションを行って、ネットワークサービスにアクセスするためにMSが通信する任意のネットワークを指す。NWには、あらゆるタイプの有線および無線ネットワーク、例えば、IEEE 802.3、IEEE 802.11、およびIEEE 802.16に準拠したネットワークなどのあらゆるタイプのIEEE 802系列に準拠したネットワークと、3GPP、GSM、およびGPRSに準拠したネットワークなどのあらゆるタイプのセルラネットワークとが含まれるが、これらに限定されるものではない。
移動局(MS)と相手方ノード(CoN)との間の進行中の通信セッションを、第1の通信標準を用いる第1のネットワークを備える第1のネットワークパス経由から、第2の通信標準を用いる第2のネットワークを備える第2のネットワークパス経由へと転送するための方法および装置を開示する。ハンドオーバが決定された後、進行中の通信セッションを転送するためには、MSが第2のネットワークと接続を確立することと、通信セッションコンテキスト情報を、第1のネットワークパス内のネットワークコンポーネントから第2のネットワークパス内のネットワークコンポーネントへ転送することと、この進行中の通信セッションを第2のネットワークパスを介して継続することとが必要となる。ハンドオーバは一般的に、通信セッションが第2のネットワークパスを介して確立される前に、暫定的な期間(interim period)の間、第1のネットワークパスおよび第2のネットワークパスの両方におけるネットワークコンポーネントを介して通信を行うことも伴う。
図1a、図1b、および図1cは、一般的なマルチモードネットワーキングハンドオーバシナリオにおける本発明の利用を示している。図1aにおいては、MS10とCoN20との間で通信セッションが行われている。この通信セッションは、MS10とCoN20との間の第1のネットワーク(NW1)30を介して送信される通信信号から構成される。MS10は、通信リンク40を介して、第1のネットワーク30に通信接続されており、CoN20は、通信リンク50を介して、第1のネットワーク30に通信接続されている。リンク40、第1のネットワーク30、およびリンク50は、MS10とCoN20との間に第1の信号パス(パス1)を備えている。さらに、第1のネットワーク30とは異なる通信標準を用いる第2のネットワーク(NW2)60、MS10と第2のネットワーク60との間の潜在的なリンク(potential link)70、およびCoN20と第2のネットワーク60との間の潜在的なリンク80が、破線にて示されている。リンク70、第2のネットワーク60、およびリンク80は、MS10とCoN20との間に第2の信号パス(パス2)を備えている。
図1bにおいては、進行中の通信セッションを、パス1経由からパス2経由へとハンドオーバする決定がなされている。ハンドオーバの決定は、MS10自身が行うこともできるし、または別のエンティティがハンドオーバの決定を行って、MS10に通知することもできる。例えば、第1のネットワーク内のデバイスまたは第1のネットワークと通信するデバイスは、ハンドオーバの決定を行い、リンク40を介してこの決定をMS10に通知することができる。
MS10がハンドオーバを決定する場合、この決定は、リンク40が利用できなくなったことを理由として行われてもよい。例えば、リンク40がネットワークケーブルを備えた有線リンクであり、このネットワークケーブルがMS10から取り外された場合、MS10は、進行中の通信セッションをパス2にハンドオーバすることを決定することができる。代替として、MS10は、より高品質なリンク70が利用可能になったことを理由としてハンドオーバを決定してもよい。例えば、リンク40が無線リンクであり、リンク70が、ネットワークケーブルをMS10に差し込むことにより確立される有線リンクである場合、MS10は、通信セッションをパス2にハンドオーバすることを決定することができる。また、代替として、利用可能となったリンク70は、リンク40より高品質な無線リンクになることがある。リンク70が利用可能となるのは、例えば、MS10が第2のネットワークのサービスエリアに移動する場合に生ずる。MS10は、第2のネットワークのようなネットワークの利用可能性をモニタリングすることにより、リンク70の利用可能性を認識することができるようになる。または、例えば第1のネットワークが、MS10が第2のネットワークによりサービス提供されるエリアに移動したことを、MS10に通知することができる。
代替として、ネットワークエンティティがハンドオーバの決定を行い、例えばリンク40を介して、この決定をMS10に通知してもよい。このような決定は、例えば、ネットワークリソースをより良く管理するために行うことができる。
通信セッションをパス2にハンドオーバする決定がなされるとき、MS10内の媒体独立式ハンドオーバコンポーネント(MIHC:Media Independent Handover Component)は、MIH_HO_PREPAREメッセージを生成し、MS10内のモードコンポーネントに指示して第2のネットワーク60に接続させ、第2のネットワーク60に指示してCoN20に接続させることにより、パス2を形成する。このMIH_HO_PREPAREメッセージは、第1のネットワーク30と第2のネットワーク60との間にリンク90を形成することをトリガし、通信セッションコンテキスト情報を第1のネットワーク30から第2のネットワーク60に転送することをトリガする。その結果、このコンテキスト情報に基づいて、進行中の通信セッションを確立し、パス2を介して継続することができる。コンテキスト情報には、ヘッダ圧縮コンテキスト、ポイント・ツー・ポイント・プロトコル(PPP)コンテキスト、ユーザデータ等を含めることができる。加えて、リンク80が第2のネットワーク60とCoN20との間に確立されており、かつパス2がこの通信セッションを継続するために準備されている間に、第1のネットワーク30からMS10へのダウンリンク(DL:DownLink)信号を、第1のネットワーク30から、リンク90、第2のネットワーク60、およびリンク70を経由して、MS10に転送することもできる。代替として、DL信号を第1のネットワーク30に格納し、リンク90、第2のネットワーク60、およびリンク70を経由して、コピーをMS10に転送することもできる。進行中の通信セッションがパス2を介して確立されるまで、または好ましい期間の間だけ、このように、DL信号を第1のネットワークからMS10に送信することができる。任意的に、進行中の通信セッションがパス2を介して確立されるまで、アップリンク(UL:UpLink)信号を、MS10から、リンク70、第2のネットワーク60、およびリンク90を経由して、第1のネットワーク30に送信し、そこからCoN20に送信することもできる。
図1cにおいては、リンク70、第2のネットワーク60、およびリンク80を備えるパス2が確立されており、第1のネットワーク30から第2のネットワーク60へと転送された通信セッションコンテキスト情報を使用して、MS10とCoN20との間の進行中の通信セッションを、パス2を介して継続する。
図2は、ハンドオーバプロセス100を概説するブロック図である。最初にステップ110において、MS10およびCoN20は、パス1を介して通信セッションを行っている。ステップ120において、この通信セッションをパス2経由にハンドオーバする決定がなされる。ステップ130において、MS10内の媒体独立式ハンドオーバ(MIH)コンポーネントは、第2のネットワーク60と通信可能なMS10内のモードコンポーネントにMIH_HO_PREPAREメッセージを送信する。このMIH_HO_PREPAREメッセージは、さらにその後のプロシージャもトリガし、これにより、この進行中の通信セッションは、パス2へハンドオーバされて、セッションが継続される。ステップ140において、MS10は、第2のネットワーク60に接続し、第2のネットワーク60とCoN20との間にリンク80を確立することにより、パス2を形成する。ステップ150において、このMIH_HO_PREPAREメッセージによりトリガされたプロシージャは、第1のネットワーク30と第2のネットワーク60との間にリンク90が形成されるよう指示し、セッションコンテキスト情報を第2のネットワーク60に送信するよう、第1のネットワーク30に指示する。ステップ160において、第1のネットワーク30は、コンテキスト情報を第2のネットワーク60に送信し、任意的に、第1のネットワーク30は、DL信号を第2のネットワーク60に送信し、第2のネットワークは、そのDL信号をMS10へと導く。第2のネットワーク60は、任意的にUL信号を第1のネットワーク30に送信することもでき、第1のネットワーク30は、進行中の通信セッションがパス2にハンドオーバされるまで、UL信号をCoN20へと導く。ステップ170において、第2のネットワーク60は、このコンテキスト情報を使用して、MS10とCoN20との間の進行中の通信セッションを、パス2を介して確立する。その後、このセッションは、パス2を介して継続される。
図3は本発明の実装を示している。この実装において、インターネットまたはセルラコアネットワークのような一般ネットワーク(GN:General Network)300が、第1のネットワーク30とCoN20との間に存在し、第2のネットワーク60とCoN20との間にも存在する。第1のネットワーク30は、第1のゲートウェイ(GW1)310を介して、GN300に接続することができ、第2のネットワーク60は、第2のゲートウェイ(GW2)320を介して、GN300に接続することができる。リンク40を介して第1のネットワーク30と通信可能なMS10内の第1のモードコンポーネント(MC1)12、および、リンク70を介して第2のネットワーク60と通信可能な第2のモードコンポーネント(MC2)14も示されている。MS10内には媒体独立式ハンドオーバコンポーネント(MIHC)16も示されており、このMIHCは、MIH_HO_PREPAREメッセージを生成する。
図3において、第1のモードコンポーネント12は、当初は第1のネットワーク30に通信接続されており、それにより、MS10は、パス1を介してCoN20と通信セッションを行っている。パス1には、第1のネットワーク30、第1のゲートウェイ310、および一般ネットワーク300が含まれる。この通信セッションを、第2のネットワーク60、第2のゲートウェイ320、および一般ネットワーク300が含まれるパス2にハンドオーバする決定がなされる。このハンドオーバは、MIHC16がMIH_HO_PREPAREメッセージを第2のモードコンポーネント14に送信することによって開始され、次いで、第2のモードコンポーネント14は、第2のネットワーク60との接続を確立し、パス2の確立をトリガする。このMIH_HO_PREPAREメッセージは、パス1内の少なくとも1つのネットワークコンポーネントからパス2内の少なくとも1つのネットワークコンポーネントにコンテキスト情報を転送することもトリガする。このMIH_HO_PREPAREメッセージは、任意的に、パス1内の少なくとも1つのネットワークコンポーネントからパス2内の少なくとも1つのネットワークコンポーネントにDL信号を送信して、DL信号がMS10に転送されるようトリガし、また、任意的に、パス2内の少なくとも1つのネットワークコンポーネントからパス1内の少なくとも1つのネットワークコンポーネントにUL信号を送信して、UL信号がCoN20に転送されるようトリガする。このMIH_HO_PREPAREメッセージは、転送したコンテキスト情報を使用して、パス2を介してMS10とCoN20との間の進行中の通信セッションを継続することをトリガする。実際の実装においては、第1のネットワーク、第1のゲートウェイ、第2のネットワーク、第2のゲートウェイ、および一般ネットワークのうちの1つまたは複数は、複数のネットワークコンポーネントを備えることができる。コンテキスト情報の転送と、DL信号およびUL信号の送信とに関与するパス1およびパス2内のネットワークコンポーネントは、各実装の特性によって変わる。実装例については、以下で説明する。
図4a、図4b、および図4cは、本発明に従う実装例を示している。この実施例において、MS10とCoN20との間の進行中の通信セッションは、MS10と802.3ネットワークとの間の有線接続を含むパス1から、MS10と802.X無線ネットワークとの間の無線接続を含むパス2へハンドオーバされる。図4aにおいて、MS10内の802.3モードコンポーネント412は、当初はネットワークケーブル440を介して、802.3アクセスネットワーク(AN:Access Network)430に通信接続されており、それにより、MS10は、パス1を介してCoN20と通信セッションを行っている。パス1には、802.3アクセスネットワーク(AN)430、802.3アクセスゲートウェイ(AG:Access Gateway)410、およびインターネット400が含まれる。802.3 AGには、不図示の802.3アクセスルータ(AR:Access Router)が含まれる。(破線にて示す)代替パス2には、802.X AN460、802.X AG420、およびインターネット400が含まれる。802.X AG420には、不図示の802.X ARが含まれる。
図4bにおいて、通信セッションをパス2経由へとハンドオーバする決定がなされる。このハンドオーバは、例えば、MS10が802.X AN460のサービスエリア内に存在する間に、ネットワークケーブル440がMS10から取り外されることにより、開始され得る。このハンドオーバは、MIHC16がMIH_HO_PREPAREメッセージをMS10内の802.Xモードコンポーネント414に送信することによって開始され、次いで、802.Xモードコンポーネント414は、802.X AN460との接続を確立し、802.X AG420において、アソシエーションおよび認証を行う。
MS10は、802.X AG420のIPアドレスを取得する。次いで、MS10は、802.3 AG410から802.X AG420へのコンテキスト転送プロシージャおよびデータ転送プロシージャをトリガする。モバイルIP(MIP)が使用されている場合、コンテキストが802.X AG420に転送されている間に、データが802.3 AG410から802.X AG420、MS10へ転送される。これによって、MS10は、新たなCoA(Care of Address)が802.X ARとネゴシエートされる前に、ユーザデータを受信することができる。MS10は、従来技術であるMIPメッセージを用いて、新たなCoAをネゴシエートする。この新たなCoAの準備ができ接続が確立されると、ユーザデータパスを、CoN20から802.X AG420へ切り替えることが可能となる。次いで、古いCoAを除去する(de-register)ことができる。レイヤ3ソフトハンドオーバ(L3SH)が使用される場合、802.X ARからCoN20への新たな接続が確立された後に、コンテキストをアクティブ化することができる。図4cは、パス2経由にハンドオーバされた後の、MS10とCoN20との間の進行中の通信セッションを示している。
図5a、図5b、および図5cは、本発明に従う実装例を示している。この実装例において、MS10とCoN20との間の進行中の通信セッションは、MS10と802.X AN460との間の無線接続470を含むパス1から、MS10と802.3 AN430との間の有線接続を含むパス2へハンドオーバされる。図5aにおいて、MS10内の802.Xモードコンポーネント414は、当初は無線インターフェース470を介して802.X AN460に接続されており、それにより、MS10は、パス1を介してCoN20と通信セッションを行っている。パス1には、802.X AN460、802.X AG420、およびインターネット400が含まれる。802.X AG420には、不図示の802.X ARが含まれる。破線にて示すパス2には、802.3 AN430、802.3 AG410、およびインターネット400が含まれる。802.3 AG410には、不図示の802.3 ARが含まれる。
図5bにおいて、通信セッションをパス2経由へとハンドオーバする決定がなされる。このハンドオーバは、例えば、ネットワークケーブル440をMS10に差し込むことにより、開始され得る。このハンドオーバは、MIHC16がMIH_HO_PREPAREメッセージをMS10内の802.3モードコンポーネント412に送信することによって開始され、次いで、802.3モードコンポーネント412は、802.3 AN430との接続を確立し、802.3 AG410において、アソシエーションおよび認証を行う。
MS10は、802.3 AG410のIPアドレスを取得する。次いで、MS10は、802.X AG420から802.3 AG410へのコンテキスト転送プロシージャおよびデータ転送プロシージャをトリガする。モバイルIPが使用されている場合、コンテキストが802.3 AG410に転送されている間に、データを、802.X AG420から802.3 AG410、MS10へ転送することができる。これによって、MS10は、新たなCoAが802.3 ARとネゴシエートされる前に、ユーザデータを受信することができる。MS10は、従来技術であるMIPメッセージを用いて、新たなCoAをネゴシエートする。この新たなCoAの準備ができ接続が確立されると、ユーザデータパスをCoN20から802.3 AG410へ切り替えることが可能になる。次いで、古いCoAを除去することができる。レイヤ3ソフトハンドオーバ(L3SH)が使用される場合、802.3 ARからCoN20への新たな接続が確立された後に、コンテキストをアクティブ化することができる。図5cは、パス2経由にハンドオーバされた後の、MS10とCoN20との間の進行中の通信セッションを示している。
図6a、図6b、および図6cは、本発明に従う実装例を示している。この実装例において、MS10とCoN20との間の進行中の通信セッションは、MS10と802.X AN460との間の無線接続470を含むパス1経由から、MS10と3GPP無線基地局(BTS)610との間の無線接続を含む(破線にて示す)パス2経由へとハンドオーバされる。図6aにおいて、MS10内の802.Xモードコンポーネント414は、当初は無線インターフェース470を介して802.X AN460に通信接続されており、それにより、MS10は、パス1を介してCoN20と通信セッションを行っている。パス1には、802.X AN460、無線アクセスゲートウェイ(WAG:Wireless Access Gateway)660、パケットデータゲートウェイ(PDG:Packet Data Gateway)670、802.XゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)680、およびセルラコアネットワーク(CN)600が含まれる。破線にて示すパス2には、BTS610、無線ネットワークコントローラ(RNC:Radio Network Controller)630、サービングGPRSサポートノード(SGSN)640、3GPP GGSN650、およびCN600が含まれる。この通信セッションを、パス1経由からパス2経由へとハンドオーバする決定がなされる。このハンドオーバは、例えば、MS10が802.X AN460のサービスエリア外へ移動することにより、開始され得る。このハンドオーバは、MIHC16がMIH_HO_PREPAREメッセージをMS10内の3GPPモードコンポーネント612に送信することによって開始される。
図6bにおいて、MS10はセルの選択を開始し、ルーティングエリアを更新することによって、3GPPコンポーネント612は、BTS610、RNC620、およびSGSN640との通信接続を確立する。MS10は、SGSN640に指示して、通信セッションコンテキスト情報を、PDG670からSGSN640に転送するよう要求する。PDG670は、ULフローおよびDLフローの両方に対するコンテキスト情報を、パケットデータプロトコル(PDP)コンテキストを含めて、SGSN640に送信する。次いで、PDG670は、MS10に対するDLパケットの送信を停止する。PDG670は、DLパケットをバッファし、SGSN640へのゲートウェイトンネリングプロトコル(GTP:Gateway Tunneling Protocol)トンネルを確立し、バッファしている全パケットのコピーをSGSN640に送信する。これは、好ましい期間の間、または、3GPP GGSN650からのDLパケットをSGSN640が処理する準備が整うまで、行われる。
図6cにおいて、PDPコンテキストは、3GPP GGSN650にて更新され、新たなGTPトンネルが、3GPP GGSN650とSGSN640との間に確立される。それにより、通信セッションは、パス2において正常にアクティブ化され、進行中の通信セッションは、MS10とCoN20との間で継続される。次いで、802.X無線接続が解放される。
図7a、図7b、図7c、および図7dは、本発明に従う実装例を示している。この実装例において、MS10とCoN20との間の進行中の通信セッションは、MS10と3GPP BTS610との間の無線接続を含むパス1経由から、MS10と802.X AN460との間の無線接続を含む(破線にて示す)パス2経由へとハンドオーバされる。図7aにおいて、MS10内の3GPPコンポーネント612は、当初は無線インターフェースを介してBTS610に通信接続されており、それにより、MS10は、パス1を介してCoN20と通信セッションを行っている。パス1には、BTS610、RNC630、SGSN640、3GPP GGSN650、およびCN600が含まれる。破線にて示すパス2には、802.X AN460、WAG660、PDG670、802.X GGSN680、およびCN600が含まれる。この通信セッションを、パス1経由からパス2経由へとハンドオーバする決定がなされる。このハンドオーバは、例えば、MS10が802.X AN460のサービスエリア内へ移動すること、802.Xネットワークが利用可能であることをBTS610がMS10に通知すること、および802.Xコンポーネント414が802.Xネットワークをスキャンすることにより、開始され得る。代替として、802.Xコンポーネント414は、連続的に、または3GPPモードコンポーネント612から受信されるシステム情報により指示されるとき、周期的スキャンを実行することができる。このハンドオーバは、MIHC16がMIH_HO_PREPAREメッセージを3GPPモードコンポーネント612に送信することによって開始される。
図7bにおいて、MS10は、802.X AN460に対する、802.Xシステムのアソシエーションおよび認証を実行し、それにより、802.Xモードコンポーネント414は、802.X AN460、WAG660、PDG670、802.X GGSN680、およびCN600との通信接続を確立する。MS10は、WLAN ID(WLAN IDentity)および関連する公衆陸上移動網(PLMN:Public Land Mobile Network)を用いて、完全修飾ドメイン名(FQDN:Fully Qualified Domain Name)を構築し、そのFQDNを用いて、アソシエートされたPDG670のアドレスを、DNSクエリを通じて取得する。MS10は、このアドレスを使用して、3GPPコンポーネントから、BTS610、RNC620、およびSGSN640を経由して、PDG670に向かうトンネルを、例えばレイヤ2トンネリングプロトコル(L2TP:Layer 2 Tunneling Protocol)を使用して確立する。このトンネルが確立されると、MS10は、PDG670に向かうルーティングエリアの更新を実行する。ルーティングデータの更新がPDG670にて受信されると、PDG670からSGSN640へコンテキスト転送要求がトリガされる。PDPコンテキスト情報を含むコンテキスト情報が、RNC620から取得され、SGSN640を経由して、PDG670に送信される。ULコンテキスト情報およびDLコンテキスト情報の両方が送信される。PDPコンテキスト情報が転送された後、RNC620は、MS10へのDLパケットの送信を停止する。RNC620はDLパケットをバッファする。
図7cにおいて、PDG670が、パケット処理の開始準備ができると、RNC620は、PDG670に向かう新たなGTPトンネルを確立し、バッファしたパケットのコピーを、SGSN640を経由してPDG670に送信する。PDG670は、そのDLパケットを802.Xモードコンポーネント414に転送する。これは、好ましい期間の間行われる。
図7dにおいて、PDPコンテキストは、802.X GGSN680にて更新され、新たなGTPトンネルが、PDG670とGGSN680との間に確立される。次いで、パケットは、802.X GGSN680からPDG670へ直接送信することが可能になる。それにより、通信セッションは、パス2において正常にアクティブ化され、進行中の通信セッションは、MS10とCoN20との間で継続される。次いで、3GPP無線接続が解放される。
IEEE802.3有線ネットワークとセルラネットワークとの間のハンドオーバのような他のシナリオも考えられ得るが、そのようなシナリオも本発明の範囲内である。本発明の特徴および要素について、好ましい実施形態における特定の組合せで説明したが、各特徴および各要素は、(好ましい実施形態の他の特徴および要素なしで)単独で使用することもできるし、本発明の他の特徴および要素の有無に関わらず、様々な組合せで使用することもできる。
(諸実施形態)
1.複数のモードコンポーネントを有するマルチモード移動局(MS)であって、各モードコンポーネントは、異なる通信標準を用いて通信するように構成されているMS。
2.通信セッションコンテキスト情報が定義された相手方ノード(CoN)との進行中の通信セッションを、第1のネットワークパスから第2のネットワークパスにハンドオーバするように構成された実施形態1のMS。
3.前記第1のネットワークパスは、複数のネットワークコンポーネントを備え、第1の通信標準を使用する実施形態2のMS。
4.前記第2のネットワークパスは、複数のネットワークコンポーネントを備え、第2の通信標準を使用する実施形態3のMS。
5.第1のモードコンポーネントは、第1の通信標準を用いて通信するように構成されている実施形態1ないし4いずれかのMS。
6.第2のモードコンポーネントは、第2の通信標準を用いて通信するように構成されている実施形態1ないし5いずれかのMS。
7.前記第2のモードコンポーネントにメッセージを送信するように構成された媒体独立式ハンドオーバコンポーネント(MIHC)を備えた実施形態1ないし6いずれかのMS。
8.前記メッセージは、前記第2のネットワークパスを確立するためのプロシージャと、前記通信セッションコンテキスト情報を前記第1のネットワークパス内のネットワークコンポーネントから前記第2のネットワークパス内のネットワークコンポーネントに転送するためのプロシージャとを開始させる実施形態7のMS。
9.前記メッセージは、前記第1のモードコンポーネントおよび前記第1のネットワークパスから、前記第2のモードコンポーネントおよび前記第2のネットワークパスへの前記進行中の通信セッションのハンドオーバを開始させる実施形態8のMS。
10.前記メッセージは、モバイルIP(MIP)プロシージャもトリガする実施形態8または9のMS。
11.ネットワークコンポーネントから前記MSに送信される信号は、ダウンリンク(DL)信号である実施形態1ないし10いずれかのMS。
12.前記メッセージは、前記第1のネットワークパス内のネットワークコンポーネントにDL信号を格納することをトリガする実施形態7ないし11いずれかのMS。
13.前記メッセージは、前記第1のネットワークパス内のネットワークコンポーネントから前記第2のネットワークパス内のネットワークコンポーネントへDL信号を送信することをトリガする実施形態7ないし12いずれかのMS。
14.前記DL信号は、前記第1のネットワークパス内の前記ネットワークコンポーネントから前記第2のネットワークパス内の前記ネットワークコンポーネントへ、好ましい期間の間送信される実施形態7ないし13いずれかのMS。
15.前記DL信号は、前記通信セッションが前記第2のネットワークパスを介して確立されるまで、前記第1のネットワークパス内の前記ネットワークコンポーネントから前記第2のネットワークパス内の前記ネットワークコンポーネントへ送信され、次いで、通信信号は、前記第2のネットワークパスのみを介して送信される実施形態7ないし14いずれかのMS。
16.前記第1のモードコンポーネントは、IEEE 802.3に準拠したネットワークと、IEEE 802.11系列に準拠したネットワークと、IEEE 802.16に準拠したネットワークと、GSMネットワークと、GPRSネットワークと、3GPPベースのW−CDMA FDDネットワークと、3GPPベースのTDDネットワークと、3GPPベースのTD−SCDMAネットワークと、3GPP2ベースのCDMA2000ネットワークと、3GPP2ベースの1xネットワークと、3GPP2ベースのEV−DOネットワークと、3GPP2ベースのEV−DVネットワークとのうちの1つと通信する実施形態1ないし15いずれかのMS。
17.前記第2のモードコンポーネントは、IEEE 802.3に準拠したネットワークと、IEEE 802.11系列に準拠したネットワークと、IEEE 802.16に準拠したネットワークと、GSMネットワークと、GPRSネットワークと、3GPPベースのW−CDMA FDDネットワークと、3GPPベースのTDDネットワークと、3GPPベースのTD−SCDMAネットワークと、3GPP2ベースのCDMA2000ネットワークと、3GPP2ベースの1xネットワークと、3GPP2ベースのEV−DOネットワークと、3GPP2ベースのEV−DVネットワークとのうちの1つと通信する実施形態1ないし16いずれかのMS。
18.移動局(MS)と相手方ノード(CoN)との間の通信セッションをハンドオーバするための方法。
19.前記通信セッションは、前記MSと前記CoNとの間に複数のネットワークコンポーネントを備える信号パスを介して送信される通信信号から構成される実施形態18の方法。
20.前記MSがネットワークから受信する信号はダウンリンク(DL)信号であり、前記MSがネットワークに送信する信号はアップリンク(UL)信号であり、前記通信セッションを記述するパラメータは通信セッションコンテキスト情報を含む実施形態18または19の方法。
21.前記MSは、複数のネットワークコンポーネントを備える第1のネットワークパス(パス1)を介して通信信号を前記MSと前記CoNとの間で送信することができる、第1の通信標準を使用して第1のネットワークと通信接続することができる第1のモードコンポーネントと、複数のネットワークコンポーネントを備える第2のネットワークパス(パス2)を介して通信信号を前記MSと前記CoNとの間で送信することができる、第2の通信標準を使用して第2のネットワークと通信接続することができる第2のモードコンポーネントとのうちの少なくとも1つを備える実施形態18ないし20いずれかの方法。
22.前記MSは、パス1経由からパス2経由への通信セッションのハンドオーバを容易にするプロシージャを開始させる媒体独立式ハンドオーバコンポーネント(MIHC)を備える実施形態21の方法。
23.パス1を介した前記MSと前記CoNとの間の通信セッションを確立することを含む実施形態21または22の方法。
24.前記通信セッションを、パス1経由からパス2経由へとハンドオーバすることを決定することと、前記決定を前記MIHCに通知することとを含む実施形態21ないし23いずれかの方法。
25.ハンドオーバプロシージャを開始させるメッセージを生成して、該メッセージを前記第2のモードコンポーネントに送信することを含む実施形態21ないし24いずれかの方法。
26.前記第2のモードコンポーネントと前記第2のネットワークとの間に接続を確立することを含む実施形態21ないし25いずれかの方法。
27.通信セッションコンテキスト情報へアクセスできるパス1内のネットワークコンポーネントと通信することと、前記通信セッションコンテキスト情報を取得し、かつパス2内のネットワークコンポーネントに前記通信セッションコンテキスト情報を送信するようパス1内の前記ネットワークコンポーネントに指示することとを含む実施形態21ないし26いずれかの方法。
28.前記通信セッションコンテキスト情報をパス2内の前記ネットワークコンポーネントに送信することを含む実施形態27の方法。
29.アップリンク(UL)信号の送信に使用するコンポーネントを、前記第1のモードコンポーネントから前記第2のモードコンポーネントに切り替えることを含む実施形態21ないし28いずれかの方法。
30.パス2を介した前記MSと前記CoNとの間の前記通信セッションを確立することと、パス2を介した前記MSと前記CoNとの間の前記通信セッションを継続することとを含む実施形態21ないし29いずれかの方法。
31.前記MSへ向けられるダウンリンク(DL)信号をパス2内の前記ネットワークコンポーネントに送信するようパス1内の前記ネットワークコンポーネントに指示することを含む実施形態27ないし30いずれかの方法。
32.前記DL信号をパス2内の前記ネットワークコンポーネントに送信することを含む実施形態27ないし31いずれかの方法。
33.前記DL信号を前記MSに転送することを含む実施形態27ないし32いずれかの方法。
34.前記コンテキスト情報を使用して、前記MSと前記CoNとの間の前記通信セッションを、パス1内の前記ネットワークコンポーネントおよびパス2内の前記ネットワークコンポーネントを用いて継続することを含む実施形態27ないし33いずれかの方法。
35.パス1経由からパス2経由へと前記通信セッションをハンドオーバすることを決定する前に、前記MSと前記第1のネットワークとの間の接続を切断することを含む実施形態21ないし34いずれかの方法。
36.パス1経由からパス2経由へと前記通信セッションをハンドオーバすることを決定する前に、前記第1のモードコンポーネントと前記第1のネットワークとの間の接続の信号強度と関連する値が低下して、前記信号強度と関連する値が、ある閾値を下回ることを含む実施形態21ないし35いずれかの方法。
37.パス1内のネットワークコンポーネントに接続することは、前記MSが前記第2のネットワークを介して前記第2のモードコンポーネントを使用して、パス1内の前記ネットワークコンポーネントに接続することにより達成される実施形態21ないし36いずれかの方法。
38.パス1内のネットワークコンポーネントに接続することは、前記MSが前記第1のモードコンポーネントを用いて前記第1のネットワークと接続することにより達成される実施形態21ないし37いずれかの方法。
39.UL信号の送信に使用するコンポーネントを、前記第1のモードコンポーネントから前記第2のモードコンポーネントに切り替えることは、パス2を介した前記MSと前記CoNとの間の通信を確立した後に生じ、前記UL信号は、パス2を介して前記CoNに送信される実施形態21ないし38いずれかの方法。
40.UL信号の送信に使用するコンポーネントを、前記第1のモードコンポーネントから前記第2のモードコンポーネントに切り替えることは、パス2を介した前記MSと前記CoNとの間の通信を確立する前に生じ、前記UL信号は、前記第2のネットワークと、パス2内のネットワークコンポーネントと、パス1内のネットワークコンポーネントとを含むネットワークパスを介して前記CoNに送信される実施形態21ないし39いずれかの方法。
41.UL信号は、パス2を介した前記MSと前記CoNとの間の前記通信セッションが確立されるまで、前記第2のネットワークと、パス2内のネットワークコンポーネントと、パス1内のネットワークコンポーネントとを備えるネットワークパスを介して前記CoNに送信され、パス2を介した前記MSと前記CoNとの間の前記通信セッションが確立された後は、前記UL信号は、パス2を介して前記CoNに送信される実施形態40の方法。
42.ハンドオーバプロシージャを開始させるメッセージを生成して、該メッセージを前記第2のモードコンポーネントに送信することは、モバイルIP(MIP)プロシージャをトリガする実施形態21ないし41いずれかの方法。
43.前記第1のネットワークは、IEEE 802.3に準拠したネットワークと、IEEE 802.11系列に準拠したネットワークと、IEEE 802.16に準拠したネットワークと、GSMネットワークと、GPRSネットワークと、3GPPベースのW−CDMA FDDネットワークと、3GPPベースのTDDネットワークと、3GPPベースのTD−SCDMAネットワークと、3GPP2ベースのCDMA2000ネットワークと、3GPP2ベースの1xネットワークと、3GPP2ベースのEV−DOネットワークと、3GPP2ベースのEV−DVネットワークとのうちの1つである実施形態21ないし42いずれかの方法。
44.前記第2のネットワークは、IEEE 802.3に準拠したネットワークと、IEEE 802.11系列に準拠したネットワークと、IEEE 802.16に準拠したネットワークと、GSMネットワークと、GPRSネットワークと、3GPPベースのW−CDMA FDDネットワークと、3GPPベースのTDDネットワークと、3GPPベースのTD−SCDMAネットワークと、3GPP2ベースのCDMA2000ネットワークと、3GPP2ベースの1xネットワークと、3GPP2ベースのEV−DOネットワークと、3GPP2ベースのEV−DVネットワークとのうちの1つであり、前記第1のネットワークとは異なるネットワークタイプである実施形態21ないし43いずれかの方法。
本発明に従う、移動局(MS)と相手方ノード(CoN)との間の通信セッションの、第1のネットワーク(NW1)を備える第1のパス経由から第2のネットワーク(NW2)を備える第2のパス経由へのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、移動局(MS)と相手方ノード(CoN)との間の通信セッションの、第1のネットワーク(NW1)を備える第1のパス経由から第2のネットワーク(NW2)を備える第2のパス経由へのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、移動局(MS)と相手方ノード(CoN)との間の通信セッションの、第1のネットワーク(NW1)を備える第1のパス経由から第2のネットワーク(NW2)を備える第2のパス経由へのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、図1のハンドオーバプロセスを示すフロー図である。 MSとCoNとの間の通信セッションが、第1のネットワーク(NW1)を備える第1のパスを介して進行し、NW1は、第1のゲートウェイ(GW1)を介して一般ネットワーク(GN)へ接続し、そこからCoNに接続する一般的なネットワーキングシナリオを示す図である。 本発明に従う、802.3 LANから802.X WLANへの通信セッションのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、802.3 LANから802.X WLANへの通信セッションのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、802.3 LANから802.X WLANへの通信セッションのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、802.X WLANから802.3 LANへのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、802.X WLANから802.3 LANへのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、802.X WLANから802.3 LANへのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、802.X WLANから3GPPセルラネットワークへのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、802.X WLANから3GPPセルラネットワークへのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、802.X WLANから3GPPセルラネットワークへのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、3GPPセルラネットワークから802.X WLANへのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、3GPPセルラネットワークから802.X WLANへのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、3GPPセルラネットワークから802.X WLANへのハンドオーバを示す説明図である。 本発明に従う、3GPPセルラネットワークから802.X WLANへのハンドオーバを示す説明図である。

Claims (17)

  1. 複数のモードコンポーネントを有するマルチモード移動局(MS)であって、各前記モードコンポーネントは異なる通信標準を用いて通信するように構成され、前記MSは、通信セッションコンテキスト情報が定義された相手方ノード(CoN)との進行中の通信セッションを、第1の通信標準を使用する複数のネットワークコンポーネントを備える第1のネットワークパスから、第2の通信標準を使用する複数のネットワークコンポーネントを備える第2のネットワークパスへハンドオーバするように構成され、
    前記MSは、
    前記第1の通信標準を用いて通信するように構成された第1のモードコンポーネントと、
    前記第2の通信標準を用いて通信するように構成された第2のモードコンポーネントと、
    メッセージを前記第2のモードコンポーネントに送信して、前記第2のネットワークパスを確立するプロシージャと、前記第1のネットワークパス内のネットワークコンポーネントから、前記第2のネットワークパス内のネットワークコンポーネントに前記通信セッションコンテキスト情報を転送するプロシージャとを開始させるように構成された媒体独立式ハンドオーバコンポーネント(MIHC)であって、前記プロシージャを開始させることによって、前記進行中の通信セッションは、前記第1のモードコンポーネントおよび前記第1のネットワークパス経由から、前記第2のモードコンポーネントおよび前記第2のネットワークパス経由へとハンドオフされる、MIHCと
    を備えたことを特徴とするMS。
  2. 前記メッセージはモバイルIP(MIP)プロシージャもトリガすることを特徴とする請求項1に記載のMS。
  3. ネットワークコンポーネントから前記MSに送信される信号はダウンリンク(DL)信号であり、前記メッセージは、前記第1のネットワークパス内のネットワークコンポーネントにDL信号を格納することをトリガすることを特徴とする請求項1に記載のMS。
  4. ネットワークコンポーネントから前記MSに送信される信号はダウンリンク(DL)信号であり、前記メッセージは、前記第1のネットワークパス内のネットワークコンポーネントから、前記第2のネットワークパス内のネットワークコンポーネントにDL信号を送信することをトリガすることを特徴とする請求項1に記載のMS。
  5. 前記DL信号は、前記第1のネットワークパス内の前記ネットワークコンポーネントから、前記第2のネットワークパス内の前記ネットワークコンポーネントへ、好ましい期間の間送信されることを特徴とする請求項4に記載のMS。
  6. 前記DL信号は、前記通信セッションが前記第2のネットワークパスを介して確立されるまで、前記第1のネットワークパス内の前記ネットワークコンポーネントから、前記第2のネットワークパス内の前記ネットワークコンポーネントへ送信され、次いで、通信信号は、前記第2のネットワークパスのみを介して送信されることを特徴とする請求項4に記載のMS。
  7. 前記第1のモードコンポーネントは、IEEE 802.3に準拠したネットワークと、IEEE 802.11系列に準拠したネットワークと、IEEE 802.16に準拠したネットワークと、GSMネットワークと、GPRSネットワークと、3GPPベースのW−CDMA FDDネットワークと、3GPPベースのTDDネットワークと、3GPPベースのTD−SCDMAネットワークと、3GPP2ベースのCDMA2000ネットワークと、3GPP2ベースの1xネットワークと、3GPP2ベースのEV−DOネットワークと、3GPP2ベースのEV−DVネットワークとのうちの1つと通信し、
    前記第2のモードコンポーネントは、IEEE 802.3に準拠したネットワークと、IEEE 802.11系列に準拠したネットワークと、IEEE 802.16に準拠したネットワークと、GSMネットワークと、GPRSネットワークと、3GPPベースのW−CDMA FDDネットワークと、3GPPベースのTDDネットワークと、3GPPベースのTD−SCDMAネットワークと、3GPP2ベースのCDMA2000ネットワークと、3GPP2ベースの1xネットワークと、3GPP2ベースのEV−DOネットワークと、3GPP2ベースのEV−DVネットワークとのうちの1つであって、前記第1のモードコンポーネントが通信するネットワークとは異なるネットワークと通信することを特徴とする請求項1に記載のMS。
  8. 移動局(MS)と相手方ノード(CoN)との間の通信セッションをハンドオーバする方法であって、前記通信セッションは、前記MSと前記CoNとの間に複数のネットワークコンポーネントを備える信号パスを介して送信される通信信号から構成され、前記MSがネットワークから受信する信号はダウンリンク(DL)信号であり、前記MSがネットワークに送信する信号はアップリンク(UL)信号であり、前記通信セッションを記述するパラメータは通信セッションコンテキスト情報を含み、
    前記MSは、複数のネットワークコンポーネントを備える第1のネットワークパス(パス1)を介して通信信号を前記MSと前記CoNとの間で送信することができる、第1の通信標準を使用して第1のネットワークと通信接続することができる第1のモードコンポーネントと、複数のネットワークコンポーネントを備える第2のネットワークパス(パス2)を介して通信信号を前記MSと前記CoNとの間で送信することができる、第2の通信標準を使用して第2のネットワークと通信接続することができる第2のモードコンポーネントとのうちの少なくとも1つを備え、前記MSは、パス1経由からパス2経由に通信セッションのハンドオーバを容易にするプロシージャを開始させる媒体独立式ハンドオーバコンポーネント(MIHC)をさらに備え、
    前記方法は、
    パス1を介した前記MSと前記CoNとの間の通信セッションを確立するステップと、
    前記通信セッションを、パス1経由からパス2経由へとハンドオーバすることを決定し、前記決定を前記MIHCに通知するステップと、
    ハンドオーバプロシージャを開始させるメッセージを生成して、該メッセージを前記第2モードコンポーネントに送信するステップと、
    前記第2のモードコンポーネントと前記第2のネットワークとの間の接続を確立するステップと、
    通信セッションコンテキスト情報へアクセスできるパス1内のネットワークコンポーネントと通信して、前記通信セッションコンテキスト情報を取得し、かつパス2内のネットワークコンポーネントに前記通信セッションコンテキスト情報を送信するようパス1内の前記ネットワークコンポーネントに指示するステップと、
    前記通信セッションコンテキスト情報をパス2内の前記ネットワークコンポーネントに送信するステップと、
    UL信号の送信に使用するコンポーネントを、前記第1のモードコンポーネントから前記第2のモードコンポーネントに切り替えるステップと、
    パス2を介した前記MSと前記CoNとの間の前記通信セッションを確立するステップと、
    前記MSと前記CoNとの間の前記セッションを、パス2を介して継続するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  9. 前記MSへ向けられるDL信号をパス2内の前記ネットワークコンポーネントに送信するようパス1内の前記ネットワークコンポーネントに指示するステップと、
    パス2内の前記ネットワークコンポーネントに前記DL信号を送信するステップと、
    前記MSに前記DL信号を転送するステップと、
    前記コンテキスト情報を使用して、パス1内の前記ネットワークコンポーネントおよびパス2内の前記ネットワークコンポーネントを介した、前記MSと前記CoNとの間の前記通信セッションを継続するステップと
    をさらに備えることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. パス1経由からパス2経由へと前記通信セッションをハンドオーバすることを前記決定する前に、前記MSと前記第1のネットワークとの間の接続を切断するステップ
    をさらに備えることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  11. パス1経由からパス2経由へと前記通信セッションをハンドオーバすることを前記決定する前に、前記第1のモードコンポーネントと前記第1のネットワークとの間の接続の信号強度に関連する値が低下して、前記信号強度と関連する値が閾値を下回るステップ
    をさらに備えることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  12. パス1内のネットワークコンポーネントと接続する前記ステップは、前記MSが前記第2のネットワークを介して前記第2のモードコンポーネントを使用して、パス1内の前記ネットワークコンポーネントに接続することにより達成されることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  13. パス1内のネットワークコンポーネントと接続する前記ステップは、前記MSが前記第1のモードコンポーネントを用いて前記第1のネットワークと接続することにより達成されることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  14. UL信号の送信を切り替える前記ステップは、パス2を介した前記MSと前記CoNとの間の通信を確立する前記ステップの後に生じ、ULパケットは、パス2を介して前記CoNに送信されることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  15. UL信号の送信を切り替える前記ステップは、パス2を介した前記MSと前記CoNとの間の通信を確立する前記ステップの前に生じ、前記UL信号は、パス2を介した前記MSと前記CoNとの間の前記通信セッションが確立されるまで、前記第2のネットワークと、パス2内の前記ネットワークコンポーネントと、パス1内の前記ネットワークコンポーネントとを備えるネットワークパスを介して前記CoNに送信され、パス2を介した前記MSと前記CoNとの間の前記通信セッションが確立された後は、前記UL信号は、パス2を介して前記CoNに送信されることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  16. メッセージを生成して、該メッセージを前記第2のモードコンポーネントに送信する前記ステップは、モバイルIP(MIP)プロシージャもトリガすることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  17. 前記第1のネットワークは、IEEE 802.3に準拠したネットワークと、IEEE 802.11系列に準拠したネットワークと、IEEE 802.16に準拠したネットワークと、GSMネットワークと、GPRSネットワークと、3GPPベースのW−CDMA FDDネットワークと、3GPPベースのTDDネットワークと、3GPPベースのTD−SCDMAネットワークと、3GPP2ベースのCDMA2000ネットワークと、3GPP2ベースの1xネットワークと、3GPP2ベースのEV−DOネットワークと、3GPP2ベースのEV−DVネットワークとのうちの1つであり、
    前記第2のネットワークは、IEEE 802.3に準拠したネットワークと、IEEE 802.11系列に準拠したネットワークと、IEEE 802.16に準拠したネットワークと、GSMネットワークと、GPRSネットワークと、3GPPベースのW−CDMA FDDネットワークと、3GPPベースのTDDネットワークと、3GPPベースのTD−SCDMAネットワークと、3GPP2ベースのCDMA2000ネットワークと、3GPP2ベースの1xネットワークと、3GPP2ベースのEV−DOネットワークと、3GPP2ベースのEV−DVネットワークとのうちで、前記第1のネットワークとは異なる1つであることを特徴とする請求項8に記載の方法。
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