JP2009529830A - 2種類の無線アクセス技術間でハンドオーバを実施する無線通信方法およびシステム - Google Patents

2種類の無線アクセス技術間でハンドオーバを実施する無線通信方法およびシステム Download PDF

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Abstract

本発明は、UTRAN(universal mobile telecommunication system(UMTS)terrestrial radio access network)とE−UTRAN(evolved−UTRAN)に基づくシステムとの間でハンドオーバを実施する方法および装置に関する。無線通信システムは、UTRAN、E−UTRAN、2G/3Gコアネットワーク、およびLTEコアネットワーク、ならびにLTE要素および2G/3G要素を含む少なくとも1つの無線送受信ユニットを含む。本発明によると、WTRUは、UTRANで開始された呼をE−UTRANにハンドオーバすることができ、またE−UTRANで開始された呼をUTRANにハンドオーバすることができる。2G/3GコアネットワークとLTEコアネットワークは、Gnインターフェイスによって接続される。

Description

本発明は、無線通信システムに関する。特に、本発明は、第2世代(2G)/第3世代(3G)無線アクセスネットワーク(RAN)とE−UTRAN(evolved−universal mobile telecommunication system(UMTS)terrestrial radio access network)に基づくシステムとの間でハンドオーバをサポートする方法および装置に関する。
3GおよびLTE(long term evolution)技術が広く導入されているが、1つの重要な考慮事項は、3GおよびLTE技術に加えて古い2/2.5G技術を使用して、途切れることなくサービスの提供を継続する必要性である。しかし、3GおよびLTEに基づくネットワークの地域的範囲およびネットワーク容量が、古い2/2.5Gネットワークによって達成されているレベルと同等になるには、しばらくの時間が掛かる。また、3GおよびLTEシステムの性質上、たとえばLTEのセルは3Gおよび2/2.5G技術のセルよりも小さい場合があるなど、同じサービスエリア内で異なるカバリッジエリアを使用することを強いられる可能性がある。
3GまたはLTEのカバリッジがない地域では、利用者は古い2/2.5Gネットワークを利用する必要があり、そのネットワークで動作している無線送受信ユニット(WTRU)は複数の無線アクセス技術(RAT)をサポートする必要があるため、複数RAT対応WTRU機能が必要となる。複数RAT対応WTRUは、電源投入時に他の種類のRATネットワークを探索する機能を持つ必要があるだけでなく、複数RAT対応WTRUは、LTEサービスエリアから外に移動したときにネットワークの種類を再選択できる必要もある。
RAT間ハンドオーバ時には、デュアルRAT対応WTRUの利用者に気づかれるような大きなパフォーマンス低下を発生させることなく、呼/セッションをあるRATネットワークから別のRATネットワークにハンドオーバする必要がある。複数RAT対応WTRU対応のGPRS(汎用パケット無線サービス)では、パケットサービスの接続も別のネットワークに転送する必要がある。
システム間のハンドオーバは、第1のRATネットワークを用いるセルから第2のRATネットワークを用いる別のセルに移動する間に、通信接続を維持するプロセスである。LTEネットワークは古い2G/2.5Gネットワークと重なる地理的領域で展開されるため、途切れることのないRAT間ハンドオーバが、利用者に途切れることのないサービスおよび到達可能性を提供するために重要になる。このため、WTRUのパフォーマンスに影響を与えることのないRAT間ハンドオーバ技術が望まれる。
本発明は、無線通信システムにおいてUTRANとE−UTRANとの間でハンドオーバを実施する方法および装置に関する。無線通信システムは、UTRAN、E−UTRAN、2G/3Gコアネットワーク、およびLTEコアネットワーク、ならびにLTE要素および2G/3G要素を含む少なくとも1つのWTRUを含む。本発明によると、UTRANで開始された呼をE−UTRANにハンドオーバするように構成されたWTRU、およびE−UTRANで開始された呼をUTRANにハンドオーバするように構成されたWTRUである。
E−UTRANに基づくシステムは、WTRUをE−UTRANモードからUTRANモードに切り替えるハンドオーバ手順を開始することができるLTEコアネットワークに配置されたアクセスゲートウェイ(AGW)から構成される。ハンドオーバ手順は、WTRUによってAGWに送信される測定結果報告に応答して開始することができる。ハンドオーバの開始時に、AGWはLTEコアネットワークに配置されているアクセスサーバゲートウェイ(ASGW)のアンカーノードとメッセージを交換する。次に、ASGWはGnインターフェイスを介してターゲット2G/3Gネットワークに配置されているターゲットSGSNとメッセージを交換する。Gnインターフェイスは、SGSNとSGSN−GGSNを接続するためのIPに基づく既存のプロトコルである。ASGWからハンドオーバメッセージを受け取ると、ターゲットSGSNはターゲット無線ネットワーク制御装置(RNC)に通知する。ターゲットRNCは次にターゲットノードBに通知する。ターゲットRNCは次にWTRUにハンドオーバコマンドをSGSN、ASGW、AGW、およびLTE NBを介して送信する。ハンドオーバコマンドには、ターゲットセルIDおよびチャネルが含まれている。WTRUがハンドオーバコマンドを受信したら、WTRUはチャネルを切り替えて、UTRANモードの新しいチャネルでターゲットノードBとの無線リンクを確立する。ターゲットノードBは次に、ハンドオーバが完了したことをRNCに通知する。RNCは、SGSNを介してハンドオーバ完了メッセージをASGWに転送し、ASGWはAGWにWTRUが以前使用していたE−UTRAN無線リソースを解放するように指示する。
本発明は、例として以下に示す好ましい実施形態の説明および添付の図面によって、より詳細に理解されうるであろう。
以下、「WTRU(無線送受信ユニット)」という用語は、移動端末装置(UE)、移動局、固定または移動可能な加入者端末、携帯無線呼出し器、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、コンピュータ、または無線環境において動作可能な他のあらゆる種類のユーザ装置を含むが、これらに限定されるものではない。以下、「基地局」という用語は、ノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、または無線環境において動作可能な他のあらゆる種類のインタフェース装置を含むが、これらに限定されるものではない。
図1は、LTEおよび2G/3G構成要素の両方を含む無線通信システム100のブロック図の一例である。このシステムは、少なくとも1つの複数RAT対応WTRU110、E−UTRAN112、U−TRAN114、LTEコアネットワーク116および2G/3Gコアネットワーク136を含む。
本発明によると、WTRU110は、UTRAN114とE−UTRAN112との間で双方向にハンドオーバできるように構成される。WTRU110は、LTE要素118および2G/3G要素120を含む。WTRU110は、LTEモードまたは2G/3Gモードで動作する。
典型的には、WTRU110がLTEモードで動作するときには、WTRU110は、LTE要素118およびenhanced−Node B(E−NB)122を介してE−UTRAN112とメッセージを交換し、E−NB122はLTEコアネットワーク116に配置されているアクセスゲートウェイ(AGW)124とメッセージを交換する。AGW124は、アクセスサーバゲートウェイ(ASGW)のアンカーノード126と通信する。
WTRU110が2G/3Gモードで動作するときには、WTRU110は、2G/3G要素120およびノードB(NB)128を介してUTRAN114とメッセージを交換し、NB128は無線ネットワーク制御装置(RNC)130とメッセージを交換する。UTRAN114はRNC130およびSGSN132を介して2G/3Gコアネットワーク136とメッセージを交換する。WTRU110が2G/3Gモードで動作しているときには、SGSN132はWTRU110の位置を常時監視する。
2G/3Gコアネットワーク136もGGSN134を含む。GGSN134は、2G/3Gシステム136のゲートウェイの機能を果たす。GGSN134はIPアドレスを割り当て、利用者を所望のサービスサーバに接続する。GGSN134は、さまざまなデータの流れのサービス品質(QoS)も制御して、無線システムをIPマルチメディアサブシステム(IMS)システムに接続する。2G/3Gコアネットワーク136は、ASGWアンカーノード126およびSGSN132を介してLTEコアネットワーク116と通信する。ASGWアンカーノード126とSGSNは、GN(s4)通信リンク138を介してメッセージを交換する。
図2は、本発明に従った図1に示すシステム100の構成要素間の信号伝達を示す図である。具体的には、図2には、LTEモードの通信から2G/3Gモードの通信へのハンドオーバの手順を示す。
図2に示すE−UTRANからUTRANへのハンドオーバ手順では、WTRU110は最初にLTEモードで動作しており、E−NB122を介して測定結果報告205をAGW124に送信する。ステップ210では、AGW124は測定結果報告205に含まれている情報に基づいてハンドオフ手順をトリガして、ターゲットセルIDおよびターゲットSGSNを含むターゲット情報を含むリロケーション要求(relocation request)メッセージ217をASGW126に送信する。
ステップ215では、ASGW126はターゲットセルIDに関連する情報を含むリロケーション要求メッセージ217をターゲットSGSN132に送信する。ステップ220では、ターゲットSGSN132はターゲットRNC130を決定し、次にターゲットRNC130に信号を送る。ステップ225では、ターゲットRNC130はターゲットNB128を決定し、ターゲットRNC130は初期構成メッセージをターゲットNB128と交換する。初期構成メッセージの交換が完了した後で、ターゲットRNC130は無線アクセスベアラ(RAB)確立確認応答233をターゲットSGSN132に送信する。
ステップ235では、ターゲットSGSNはASGW126を介してリロケーション要求をAGW124に送信する。リロケーション要求は、ターゲットセルIDを含んでいる。ステップ240では、AGWは、ASGW126を介してコンテキスト転送メッセージ242をターゲットSGSN132に送信することによってコンテキスト転送(CT)を開始する。ステップ245では、ターゲットSGSN132はSRNSコンテキストをターゲットRNC130に転送する。ステップ250では、ターゲットRNC130およびターゲット2G/3G NB128は、RAB確立メッセージを交換する。次に、ターゲットRNC130はASGW126を介してCT完了メッセージ255をAGW124に送信し、ターゲットRNC130はCT確認応答253もターゲットSGSN132に送信する。ステップ260では、AGW124はE−NB122を介してハンドオーバコマンドをWTRU110に転送し、セルID、チャネル番号を指定する。
ステップ265では、WTRU110はチャネルを切り替え、ハンドオーバコマンドで指定された新しいチャネルでキャンプオンする。ステップ268では、WTRUは2G3G要素120を使用して新しいチャネルでRRC接続確立メッセージを2G/3G NB128に送信する。ステップ270では、2G/3G NB128およびターゲットRNC130は、再構成完了メッセージを交換する。ステップ273では、ターゲットRNC130はハンドオーバ完了メッセージをターゲットSGSN132に送信する。ステップ275では、ターゲットSGSNは、ハンドオーバ完了メッセージ277をASGW126に送信することによってハンドオーバを完了する。
ステップ280では、ASGWは、解放メッセージ282をAGW124に送信することによって解放動作を開始する。ステップ285では、E−UTRANの無線リソースが解放される。ハンドオーバはステップ290で完了する。このステップでは、WTRU110およびSGSN132は、ルーティングエリア(RA)更新手順およびPDPコンテキスト修正手順を交換する。
図3は、本発明に従った図1に示すシステム100の構成要素間の信号伝達を示す図である。具体的には、図3は2G/3Gモードの通信からLTEモードの通信へのハンドオーバの手順を示す。
図3に示すUTRANからE−UTRANへのハンドオーバ手順では、WTRU110は最初に2G/3Gモードで動作している。WTRU110はNB122を介して測定結果報告305をRNC130に送信する。ステップ310では、RNC130は測定結果報告に含まれている情報に基づいてハンドオーバをトリガして、ターゲット情報を含むリロケーション要請メッセージ313をSGSN132に送信する。ステップ315では、SGSNはターゲットASGWを決定し、ターゲットASGW126にリロケーション要請メッセージ318を送信する。このリロケーション要請メッセージ318は、ターゲットセルIDを含んでいる。ステップ320では、ターゲットASGW126はターゲットAGWを決定し、ターゲットAGW124にリロケーション要請メッセージ318を転送する。ステップ325では、ターゲットAGW124はターゲットE−NBを決定する。ステップ328では、ターゲットAGW124およびターゲットE−NB122は、初期構成メッセージを交換する。
ステップ330では、AGWは、ターゲットASGW126を介してリロケーション応答メッセージ333をSGSN132に送信することによってCTを開始する。ステップ335では、SGSN132は、リロケーション成功メッセージをRNC130に送信する。ステップ340では、RNCは、SGSN132およびターゲットASGW126を介してSRNSコンテキストメッセージ343をターゲットAGW124に送信することによってSRNSコンテキスト転送を開始する。ステップ345では、ターゲットAGWおよびターゲットE−NB122は、RAB確立メッセージを交換する。ステップ347では、RAB確立が完了し、ターゲットAGW124はターゲットASGW126を介してコンテキスト確認応答および再構成完了メッセージ349をSGSN132に送信する。ステップ350では、CTは完了し、SGSN132はコンテキスト完了メッセージ353をRNC130に送信する。
ステップ355では、RNC130は、2G/3G NB128を介してハンドオーバコマンド357をWTRU110に送信することによってWTRUにチャネルを切り替えるように指示する。ハンドオーバコマンドメッセージ357は、少なくともターゲットセルIDおよびチャネルを含む。ステップ360では、WTRU110はチャネルを切り替え、新しいチャネルでキャンプオンする。ステップ363では、E−NB122は、E−UTRANリソースを使用して初期アクセスメッセージをターゲットAGW124に送信する。ステップ365では、再構成が完了し、ターゲットAGW124は、ASGWを介して再構成完了メッセージ368をSGSN132に送信する。ステップ370では、RNCは、解放メッセージ373を2G/3G NBに送信することによって解放動作を開始する。ステップ375では、2G/3G NB128で無線リソースが解放される。ステップ380では、WTRU110は、ターゲットAGW124にRA更新およびパケットデータプロトコル(PDP)コンテキスト修正メッセージを送信する。
実施形態
実施形態1
E−UTRANに基づくシステムとUTRANに基づくシステムとの間においてハンドオーバ(HO)を実施する方法であって、これら2つのシステム間のインターフェイスはアクセスサーバゲートウェイ(ASGW)のアンカーノードとSGSN(serving GPRS support node)との間で確立され、
ASGWのアンカーノードとSGSNとの間のインターフェイスを再利用するステップと、
アクセスゲートウェイ(AGW)が移動端末装置(UE)からUTRANシステムへのHO手順を開始するステップと、
UTRANシステムが、リロケーション応答メッセージをAGWに送信するステップと、
AGWがリロケーションを実施するステップと、
UEがハンドオーバを終了するステップとを備える方法。
実施形態2
アクセスサーバゲートウェイ(ASGW)がリロケーション要求をターゲットRNCに転送するステップをさらに含む実施形態1に記載の方法。
実施形態3
UTRANシステムがターゲットSGSNでUEのリソースを割り当てるステップをさらに含む前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態4
AGWがハンドオーバコマンドをUEに転送するステップをさらに含む前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態5
ターゲットSGSNが、ハンドオーバが完了したことをAGWにAGSWを介して通知するステップをさらに含む前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態6
無線リソースを解放するためにAGWが解放メッセージを送信するステップをさらに含む前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態7
ターゲットSGSNが更新PDPコンテキストをASGWに送信するステップをさらに含む前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態8
QoSプロファイルを更新するステップをさらに含む前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態9
HSSレコードを更新するステップをさらに含む前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態10
AGWは、UEによって報告された測定結果報告に基づいてハンドオーバ処理を開始する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態11
リロケーション要求は、ASGWアンカーを介してサポートするSGSNを介して転送される前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態12
UTRANシステムは、リロケーション応答メッセージをAGWにASGWを介して送信する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態13
AGWは、RAN技術、チャネル番号、RAおよびLAをUEに対して指定する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態14
AGWは、SRNSコンテキストをターゲットSGSNにASGWを介して送信する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態15
UEは、再構成完了メッセージをターゲットSGSNに送信する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態16
ハンドオーバは、E−UTRANからUTRANに基づいたシステムに実施される前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態17
測定結果報告は、UEからAGWにE−NodeBを介して送信される前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態18
AGWは、ハンドオーバのトリガを開始する前記実施形態いずれか1項に記載の方法。
実施形態19
ASGWは、ターゲットSGSNを決定する前記実施形態いずれか1項に記載の方法。
実施形態20
ターゲットSGSNは、ターゲットRNCを決定する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態21
ターゲットRNCは、ターゲットNodeBを決定する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態22
初期構成は、UTRAN NodeBとターゲットRNCとの間で決定される前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態23
AGWは、コンテキスト転送を開始する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態24
AGWはコンテキストをASGWに転送し、ASGWはコンテキストをターゲットSGSNに転送する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態25
ターゲットRNCは、RAB確立確認応答をターゲットSGSNに送信する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態26
ターゲットSGSNは、ターゲットセルIDリロケーション応答をASGWに送信する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態27
ターゲットSGSNは、SRNSコンテキストをターゲットRNCに転送する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態28
RAB確立は、NodeBとターゲットRNCとの間で発生する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態29
ターゲットRNCは、コンテキスト転送(CT)確認応答をターゲットSGSNに送信する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態30
ターゲットSGSNは、CT完了信号をASGWに送信する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態31
AGWは、ターゲットセルIDおよびチャネルを含むHOコマンドをE−NodeBに送信する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態32
E−NodeBは、セルIDおよびチャネルを含むHO情報をUEに送信する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態33
UEは、チャネルを切り替え、新しいチャネルでキャンプオンする前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態34
UEは、RRC接続確立をNodeBに送信する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態35
再構成完了信号は、NodeBとターゲットRNCとの間で送信される前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態36
ハンドオーバ完了信号は、ターゲットRNCからターゲットSGSNに送信される前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態37
HO完了信号は、ASGWにターゲットSGSNから送信される実施形態36に記載の方法。
実施形態38
ASGWは、解放を開始する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態39
ASGWは、AGWに対して解放を開始する前記実施形態いずれか1項に記載の方法。
実施形態40
AGWは、E−UTRAN無線リソースを解放する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態41
ルーティングエリア更新手順およびPDPコンテキスト修正手順は、UEとターゲットSGSNとの間で発生する前記実施形態のいずれか1項に記載の方法。
実施形態42
ハンドオーバは、UTRANに基づくシステムからE−UTRANに基づくシステムに実施される実施形態1〜15に記載の方法。
実施形態43
測定結果報告は、UEからターゲットRNCにNodeBを介して送信される実施形態42に記載の方法。
実施形態44
ターゲットRNCは、HOのトリガをターゲットSGSNに送信する実施形態42〜43に記載の方法。
実施形態45
ターゲットSGSNは、ターゲットASGWを決定する実施形態42〜44に記載の方法。
実施形態46
ターゲットSGSNは、リロケーション要求をASGWに送信する実施形態42〜45に記載の方法。
実施形態47
ASGWは、ターゲットAGWを決定する実施形態42〜46に記載の方法。
実施形態48
ASGWは、リロケーション要求をAGWに転送する実施形態42〜47に記載の方法
実施形態49
AGWは、ターゲットE−NodeBを決定する実施形態42〜48に記載の方法。
実施形態50
初期構成は、E−NodeBとAGWとの間で発生する実施形態42〜49に記載の方法。
実施形態51
AGWは、コンテキスト転送を開始する実施形態42〜50に記載の方法。
実施形態52
ASGWは、リロケーション応答をターゲットSGSNに送信する実施形態42〜51に記載の方法。
実施形態53
ターゲットSGSNは、リロケーション応答をターゲットRNCに転送する実施形態42〜52に記載の方法。
実施形態54
ターゲットRNCは、サービング無線ネットワークサブシステム(SRNS)コンテキスト転送(CT)を開始する実施形態42〜53に記載の方法。
実施形態55
ターゲットRNCは、SRNS CT信号をターゲットSGSNに送信する実施形態42〜54に記載の方法。
実施形態56
ターゲットSGSNは、SRNS CT信号をASGWに転送する実施形態42〜55に記載の方法。
実施形態57
AGWおよびE−NodeBは、無線アクセスベアラ(RAB)の確立を完了する実施形態42〜56に記載の方法。
実施形態58
ASGWは、CT確認応答/再構成完了メッセージをターゲットSGSNに送信する実施形態42〜57に記載の方法。
実施形態59
ターゲットSGSNは、CTを完了する実施形態42〜58に記載の方法。
実施形態60
ターゲットSGSNは、CT完了メッセージをターゲットRNCに送信する実施形態42〜59に記載の方法。
実施形態61
ターゲットRNCは、UEにチャネルを切り替えることを指示する実施形態42〜60に記載の方法。
実施形態62
ターゲットRNCは、セルIDおよびチャネルを含むHOコマンドをNodeBに送信する実施形態42〜61に記載の方法。
実施形態63
NodeBは、HOコマンドをUEに転送する実施形態62に記載の方法。
実施形態64
UEはチャネルを切り替え、新しいチャネルでキャンプオンする実施形態42〜63に記載の方法。
実施形態65
UEは、AGWに対してE−NodeBを介して初期アクセスを実施する実施形態42〜64に記載の方法。
実施形態66
AGWは、再構成を完了する実施形態42〜65に記載の方法。
実施形態67
ASGWは、再構成完了メッセージをターゲットSGSNに送信する実施形態42〜66に記載の方法。
実施形態68
ターゲットRNCは、解放を開始する実施形態42〜67に記載の方法。
実施形態69
ターゲットRNCは、解放をNodeBに送信する実施形態42〜68に記載の方法。
実施形態70
NodeBは、無線リソースを解放する実施形態42〜69に記載の方法。
実施形態71
TA更新およびPDPコンテキストは、UEとAGWとの間で修正される実施形態42〜70に記載の方法。
実施形態72
前記実施形態のいずれか1項に記載されているUEとして構成されたWTRU。
本発明の特徴および要素は好ましい実施形態において特定の組み合わせを用いて説明されているが、各特徴または要素は、好ましい実施形態の他の特徴および要素を用いずに単独で用いることが可能である。または本発明の他の特徴および要素を用いてもしくは用いずにさまざまな組み合わせで用いることができる。本発明で提供される方法またはフローチャートは、具体的には汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行するためにコンピュータで読み出し可能な記憶媒体に組み込まれているコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアに実装することができる。コンピュータで読み出し可能な記憶媒体の例としては、読み出し専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体記憶装置、内蔵型ハードディスクおよび取り外し可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、およびCD−ROMディスクなどの光学式媒体、ならびにデジタル多用途ディスク(DVD)などがある。
適したプロセッサの例を挙げると、汎用プロセッサ、特殊用途向けプロセッサ、従来のプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと共に用いる1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、書き替え可能ゲートアレイ(FPGA)回路、その他の種類の集積回路(IC)、および/または状態遷移機械などがある。
プロセッサをソフトウェアと共に使用することで、無線送受信ユニット(WTRU)、移動端末装置(UE)、端末、基地局、無線ネットワーク制御装置(RNC)、またはホストコンピュータで使用するRF送受信機(radio frequency transceiver)を実装することができる。WTRUは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカーホン、振動装置、スピーカー、マイクロホン、テレビの送受信装置、ハンドフリーヘッドセット、キーボード、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)無線装置、液晶表示装置(LCD)、有機発光ダイオード(OLED)表示装置、デジタル音楽プレーヤー、メディアプレーヤー、ビデオゲームプレーヤーモジュール、インターネットブラウザ、および/または無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)モジュールなど、ハードウェアおよび/またはソフトウェアに実装されたモジュールと共に使用することができる
本発明に従って構成されたデュアルモード通信システムのブロック図の一例である。 E−UTRANからUTRANへのハンドオーバ処理を実施する図1のシステムの構成要素間における信号伝達を示す図である。 UTRANからE−UTRANへのハンドオーバ処理を実施する図1のシステムの構成要素間における信号伝達を示す図である。

Claims (27)

  1. デュアル無線アクセス技術(RAT)対応無線送受信ユニット(WTRU)、UTRAN(universal mobile telecommunication system(UMTS)terrestrial radio access network)、E−UTRAN(evolved−UTRAN)、第2世代/第3世代(2G/3G)コアネットワーク、およびLTE(long term evolution)ネットワークを含む無線通信システムにおいて、E−UTRANからUTRANへの前記WTRUのハンドオーバを実施する方法であって、
    前記WTRUによって送信される測定結果報告に基づいて、アクセスゲートウェイ(AGW)においてハンドオーバ処理を開始するステップと、
    リロケーション要求を前記AGWから前記ターゲットUTRANに配置されたターゲット無線ネットワーク制御装置に送信するステップと、
    前記ターゲットUTRANで前記WTRUにリソースを割り当てるステップと、
    リロケーション応答を前記UTRANから前記AGWに送信するステップと、
    ハンドオーバコマンドを前記AGWから前記WTRUに送信するステップと、
    サービング無線ネットワークサブシステム(SRNS)コンテキストを前記ターゲットRNCに送信することによってSRNSのリロケーションを実施するステップと、
    再構成完了メッセージを前記WTRUからターゲットSGSN(serving general packet radio service(GPRS)Support Node)に送信するステップと、
    解放メッセージを前記E−UTRANに送信することによって前記E−UTRANで前記無線リソースを解放するステップと、
    更新パケットデータプロトコル(PDP)コンテキストを前記ターゲットSGSNからアクセスサーバゲートウェイ(ASGW)アンカーノードに送信するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  2. 前記リロケーション要求は、前記AGWから前記ターゲットRNCに前記ASGWアンカーノードおよび前記SGSNを介して送信されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記ASGWは、ソースSGSNとして機能することを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記ターゲットUTRANで前記WTRUにリソースを割り当てるステップは、前記ターゲットSGSNでリソースを割り当てるステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記リロケーション応答メッセージは、前記UTRANから前記AGWに前記ASGWアンカーノードを介して送信されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記ハンドオーバコマンドは、前記無線アクセス技術、チャネル番号、ルーティングエリア、および新しい接続の位置エリアに関する情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 前記SRNSコンテキストメッセージは、前記ターゲットRNCに前記ASGWを介して送信されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 前記更新PDPコンテキストメッセージを送信するステップは、Qosプロファイルを更新するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. 前記更新PDPコンテキストメッセージを送信するステップは、ホームサブスクライバサービス(HSS:home subscriber service)を更新するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  10. 前記ASGWおよび前記SGSNは、Gnインターフェイスを介して通信することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  11. デュアル無線アクセス技術(RAT)対応無線送受信ユニット(WTRU)、UTRAN(universal mobile telecommunication system(UMTS)terrestrial radio access network)、E−UTRAN(evolved−UTRAN)、第2世代/第3世代(2G/3G)コアネットワーク、およびLTE(long term evolution)ネットワークを含む無線通信システムにおいて、UTRANからE−UTRANへの前記WTRUのハンドオーバを実施する方法であって、
    前記WTRUから受信した測定結果に基づいて、無線ネットワーク制御装置でハンドオーバをトリガするステップと、
    ターゲットevolved−node B(E−NB)を決定するステップと、
    コンテキスト転送をターゲットアクセスゲートウェイ(AGW)で開始するステップと、
    前記E−UTRANで、前記WTRUに必要な前記無線リソースを割り当てるステップと、
    ハンドオーバコマンドを前記WTRUに送信するステップと、
    前記ハンドオーバコマンドに応答して、前記WTRUでチャネルを切り替えるステップと、
    初期アクセスメッセージを前記ターゲットAGWに前記WTRUから送信するステップと、
    前記WTRUによって使用される前記無線リソースを解放するために、SGSN(serving general packet radio service(GPRS)Support Node)で解放動作を開始するステップと、
    前記ターゲットAGWでパケットデータプロトコル(PDP)コンテキスト情報を更新するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  12. ターゲットE−NBを決定するステップは、ターゲットアクセスサーバゲートウェイノードASGWアンカーノードを決定するステップを含むことを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. ターゲットE−NBを決定するステップは、ターゲットASGを決定するステップを含むことを特徴とする請求項11に記載の方法。
  14. 前記ハンドオーバコマンドは、無線アクセス技術、チャネル番号、ルーティングエリアおよび位置エリアに関する情報を含むことを特徴とする請求項11に記載の方法。
  15. 前記ASGWおよび前記SGSNは、Gnインターフェイスを介して通信することを特徴とする請求項11に記載の方法。
  16. UTRAN(universal mobile telecommunication system(UMTS)terrestrial radio access network)とE−UTRAN(evolved−UTRAN)との間で無線送受信ユニットのハンドオーバを実施する無線通信システムであって、
    デュアル無線アクセス技術(RAT)対応WTRUと、
    サービングゲートウェイサポートノード(SGSN)を含む第2世代/第3世代(2G/3G)コアネットワークと、
    前記2G/3Gコアネットワークに前記SGSNを介して接続されているUTRANと、
    アクセスサーバゲートウェイ(ASGW)アンカーノードを含むLTE(long term evolution)ネットワークと、
    前記LTEコアネットワークにASGWアンカーノードを介して接続されているE−UTRANとを備え、前記SGSNおよび前記ASGWは既存のGnインターフェイスを介して通信することを特徴とする無線通信システム。
  17. 前記UTRANは、ノードBおよび前記SGSNと通信するため、および前記WTRUから受信した測定結果に基づいてUTRANからE−UTRanへのハンドオーバをトリガするための、少なくとも1つの無線ネットワーク制御装置を含むことを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  18. 前記WTRUは、前記WTRUが2G/3Gモードで動作しているときに、前記ノードBとメッセージを交換することを特徴とする請求項17に記載のシステム。
  19. 前記LTEコアネットワークは、少なくとも1つのevolved−Node B(E−NB)と前記ASGWアンカーノードとの間で通信し、前記WTRUから受信した測定結果に基づいてE−UTRANから前記UTRANへのハンドオーバをトリガするアクセスゲートウェイ(AGW)を含むことを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  20. 前記WTRUは、前記WTRUがLTEモードで動作しているときに、前記E−NBとメッセージを交換することを特徴とする請求項19に記載のシステム。
  21. LTE(long term evolution)ネットワークと第2世代/第3世代(2G/3G)ネットワークとの間でハンドオーバを実施するように構成されたデュアルモード無線送受信ユニット(WTRU)であって、
    LTEコアネットワークと通信するためのLTE要素と、
    2G/3Gコアネットワークと通信するための2G/3G要素とを備え、
    前記LTEコアネットワークと前記2G/3GネットワークとはGnインターフェイスを介して通信することを特徴とするデュアルモード無線送受信ユニット。
  22. 前記LTE要素は、前記LTEコアネットワークとE−UTRAN(evolved−universal mobile telecommunication system(UMTS)terrestrial radio access network)に配置されたevolved−Node B(E−NB)を介して通信することを特徴とする請求項21に記載のWTRU。
  23. 前記E−NBは、前記LTEコアネットワークとアクセスゲートウェイ(AGW)を介して通信することを特徴とする請求項22に記載のWTRU。
  24. 前記AGWは、前記Gnインターフェイスに前記アクセスサーバゲートウェイ(ASGW)アンカーノードを介して接続されていることを特徴とする請求項23に記載のWTRU。
  25. 前記2G/3G要素は、前記LTEを使って前記UTRAN(universal mobile telecommunication system(UMTS)terrestrial radio access network)に配置されているノードB(NB)と通信することを特徴とする請求項21に記載のWTRU。
  26. 前記NBは、前記2G/3Gコアネットワークと前記2G/3Gネットワークに配置されている前記サービングゲートウェイサポートノード(SGSN)を介して通信することを特徴とする請求項21に記載のWTRU。
  27. 前記SGSNは、前記Gnインターフェイスに接続されていることを特徴とする請求項21に記載のWTRU。
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