JP2013514706A - 回線交換フォールバック後のgsmとlteの多重化 - Google Patents

回線交換フォールバック後のgsmとlteの多重化 Download PDF

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Abstract

無線端末を操作する方法において、無線端末(30)は、回線交換ネットワークとの回線交換通話に参加することを求める要求を送る。回線交換通話の確立の前に、無線端末(30)は、元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションを解除し、または元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションの無線アクセス技術間ハンドオーバを実行する。無線端末(30)は次いで、パケット交換セッションに再接続して、再接続されたパケット交換セッションを得る。その後、無線端末(30)は、再接続されたパケット交換セッションのパケット交換伝送を回線交換通話の音声伝送とインタリーブする。
【選択図】図4

Description

関連出願
本出願は以下の米国特許仮出願に関連する。これらの仮出願は全て、出願の全体が参照により本明細書に組み込まれている。
2009年12月17日に出願したMagnus Olsson他の「GSM and LTE Multiplexing Systems」という名称の米国特許仮出願第61/287,575号
2009年12月17日に出願したMagnus Olsson他の「Measurement Report Relay in Access Division Multiplexing Systems」という名称の米国特許仮出願第61/287,623号
2009年12月17日に出願したMagnus Olsson他の「WCDMA and LTE Multiplexing」という名称の米国特許仮出願第61/287,438号
2009年12月17日に出願したMagnus Olsson他の「Telecommunications Multiplexing」という名称の米国特許仮出願第61/287,627号
2009年12月17日に出願したMagnus Olsson他の「Access Division Multiplexing−Call Setup Performance Improvement」という名称の米国特許仮出願第61/287,630号
2009年12月17日に出願したMagnus Olsson他の「Scheduled Optimized for GSM and LTD Multiplexing」という名称の米国特許仮出願第61/287,954号
本出願は以下の米国特許出願に関連する。これらの出願は全て本出願と同日に出願したものであり、出願の全体が参照により本明細書に組み込まれている。
Magnus Olsson他の「Link Report Relay in Access Division Multiplexing Systems」という名称の米国特許出願第12/943,770号
Magnus Olsson他の「Keeping Packet Switched Session in LTE While Circuit Switched Registered in WCDMA」という名称の米国特許出願第12/943,612号
Magnus Olsson他の「Maintaining Packet Switched Session in LTE When Establishing GSM Circuit Switched Call」という名称の米国特許出願第12/943,685号
Magnus Olsson他の「Call Setup For Access Division Multiplexing」という名称の米国特許出願第12/943,736号
Magnus Olsson他の「Scheduling For Access Division Multiplexing」という名称の米国特許出願第12/943,504号
Magnus Olsson他の「GSM and LTE Multiplexing」という名称の米国特許出願第12/943,801号
この技術は無線通信ネットワークに関する。
一般的なセル方式無線システムでは、無線端末(移動局および/またはユーザイクイップメントユニット(UE)としても知られている)が、無線アクセスネットワーク(RAN)を介して1つまたは複数のコアネットワークと通信する。無線アクセスネットワーク(RAN)は、複数のセルエリアに分割された1つの地理的エリアをカバーし、それぞれのセルエリアは、1つの基地局、例えば1つの無線基地局(RBS)によってサービスが提供される。ネットワークによっては、無線基地局(RBS)が、例えば「NodeB」(UMTS)または「eNodeB」(LTE)と呼ばれることもある。セルは、基地局サイトにある無線基地局機器によって無線カバレージ(coverage)が提供される地理的エリアである。それぞれのセルは、そのローカル無線エリア内の識別子によって識別され、この識別子は、そのセル内で無線放送される。基地局は、無線周波数で動作するエアインタフェース(air interface)を介して、その基地局の範囲内のユーザイクイップメントユニット(UE)と通信する。
いくつかの種類の無線アクセスネットワークでは一般に、(無線ネットワークコントローラ(RNC)、基地局コントローラ(BSC)などの)1つのコントローラノードに(例えば陸上通信線またはマイクロ波によって)いくつかの基地局が接続され、コントローラノードは、そのコントローラノードに接続した複数の基地局のさまざまな活動を監督し、調整する。無線ネットワークコントローラは一般に1つまたは複数のコアネットワークに接続される。
ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS)は、第2世代(2G)のグローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ(GSM)(登録商標)から進化した第3世代の移動通信システムである。UTRANは本質的に、広帯域符号分割多重アクセスを使用する、ユーザイクイップメントユニット(UE)用の無線アクセスネットワークである。サードジェネレーションパートナーシッププロジェクト((3GPP)として知られているフォーラムでは、電気通信供給業者が、第3世代ネットワーク、特にUTRANに対する標準を提案し、そのような標準に合意しており、強化されたデータ転送速度および無線容量を調査している。発展型ユニバーサルテレストリアルラジオアクセスネットワーク(E−UTRAN)に対する仕様が、サードジェネレーションパートナーシッププロジェクト(3GPP)内で検討中である。発展型ユニバーサルテレストリアルラジオアクセスネットワーク(E−UTRAN)は、ロングタームエボルーション(LTE)およびシステムアーキテクチャエボルーション(SAE)を含む。ロングタームエボルーション(LTE)は一種の3GPP無線アクセス技術であり、LTEでは、無線基地局ノードが、無線ネットワークコントローラ(RNC)ノードではなくコアネットワークに(サービングゲートウェイないしSGWを介して)接続される。LTEでは一般に、無線ネットワークコントローラ(RNC)ノードの機能が、無線基地局ノード(LTEではeNodeB)とSGWの間で分配される。そのため、LTEシステムの無線アクセスネットワーク(RAN)は、無線ネットワークコントローラ(RNC)ノードに報告しない無線基地局ノードを含む本質的に「フラット(flat)な」アーキテクチャを有する。
移動ネットワークの第1世代ではセル方式回線交換(CS)テレフォニー(telephony)が導入された。それ以来、CSテレフォニーは世界で最大のサービスになっており、約40億のサブスクリプション(subscription)が販売された。今日でも、移動通信運営業者の収益の主要な部分は、CSテレフォニーサービス(ショートメッセージサービス(SMS)を含む)からであり、2G GSMネットワークは、サブスクリプションに関して依然として世界を支配している。3Gのサブスクリプションの規模は増大してはいるが、その増大は、部分的には、ハンドヘルド式移動端末を所有するユーザは2Gから3Gへ移行しているため、より大きくは、ドングル(dongle)またはラップトップ内の埋込み型チップセットによって実現されたモバイルブロードバンドの結果である。
3GPP内のロングタームエボルーション(LTE)プロジェクトは、この3G標準をさらに改良して、特に、よりいっそう良好なモバイルブロードバンド(より高いスループット、より短いラウンドトリップタイムなど)をエンドユーザに提供することを目指している。
電気通信業界の共通する見解は、将来のネットワークはall−IPネットワークになるというものである。この想定に基づいて、LTEの作業ではCSドメインが除かれた。その結果、3GPP Release 8に準拠したLTE端末は、以下の4つのうちの1つが実行されない限り、テレフォニーサービスを使用することができない。
(1)回線交換(CS)フォールバック(fallback)(CSFB)を実現して、テレフォニーサービスが使用されるときにはLTE端末が2G GSMへフォールバックするようにする。
(2)3GPP IPマルチメディアサブシステム(IMS)/マルチメディアテレフォニー(MMTel)を実現する。これは、IPおよびIMSを介して提供され、公衆交換電話網(PSTN)/公衆地上移動網(PLMN)と相互に作用する、シミュレーションされたCSテレフォニーサービスである。
(3)LTEを介してアンライセンストモバイルアクセス(UMA)/ジェネリックアクセスネットワーク(GAN)を使用するトンネリング(tunneling)ソリューションを実現する。このソリューションでは、CSサービスがIPトンネルにカプセル化される。
(4)PSTN/PLMNインターワーキングを用いたプロプライエタリ(proprietary)ボイスオーバIP(VoIP)ソリューションを実現する。
これらの4つの可能性はいずれも欠点を有する。デュアルトランスファモード(DTM)機能を持たないデプロイされた(deployed)GSMネットワークでは、CSサービスとパケット交換(PS)サービスを並行して使用することができない。したがって、回線交換フォールバック(CSFB)を使用した端末への通話または端末からの通話の前に実行されていた全てのPSサービスは保留にされるか、または終了される。GSMネットワークがDTMを有する場合、PS性能は(数十Mbpsから数十ないし数百kbpsに)大幅に低減される。CSフォールバックアプローチの1つの欠点は、呼び出すまたは呼び出されるときに、LTEからGSMおよびCSサービスへ端末がフォールバックしていることである。回線交換フォールバック(CSFB)は通話セットアップ時間も長くする。
IMS/MMTelアプローチは、IMSベースの全く新しいコア/サービス層を使用する。これは、このサービスを強化する新たな可能性を提供するが、これには同時に、財政上のハードルを運営業者が越えなければならないという欠点もある。新たなコアネットワークは資本支出(capital expenditure)(CAPEX)を押し上げ、そのコアネットワークの統合は、初期の営業費(operationg expenditure)(OPEX)の増大をもたらす。さらに、IMS/MMTelアプローチは、2G/3G CSテレフォニーサービスへ/からの音声ハンドオーバ(handover)を取り扱うために、端末およびレガシー(legacy)CSネットワーク内に実現されたフィーチャを必要とする。
LTEを介してUMA/GANを使用することは、標準化されたソリューションではなく、そのため、このソリューションがプロプライエタリソリューションであることが欠点であり、したがって、端末の可用性が問題になることがある。このソリューションはさらに、ネットワークと端末の両方のコア/サービス層に追加の機能、例えばネットワークではGANコントローラ、UE端末ではGANプロトコルを追加する。
運営業者によって制御される場合、プロプライエタリVoIPアプローチは、IMS/MMTel(新たなコア/サービス層)アプローチと同じ欠点、ならびにこのアプローチがプロプライエタリであることに関連した困難をもたらし、2G/3G CSへのハンドオーバがサポートされない可能性もある。
3GPP release8に準拠したLTE端末などの無線端末を用いてレガシーCSテレフォニーサービスを使用するためのソリューションは他にもある。アクセス分割多重化(Access Division Multiplexing)(ADM)の一型としても知られているこの追加のソリューションでは、GSM CS音声の伝送がLTE伝送とLTE伝送の間にインタリーブされる。例えば、参照により本明細書に組み込まれているPCT/SE2007/000358を参照されたい。このようなADMソリューションの例示的な一実現態様では、無線端末が、TDMAベースの2つの無線システムと同時に通信する。例えば、その無線端末は、その通信を2つのシステム間で時間的に交替させることによって、両方のシステムへの通信経路を維持することができる。2つのシステム間の切替えは、それらの2つのシステム間の同時通信を有効に提供するのに十分な短い時間スケールで起こる。
このADMソリューションは、LTEカバレージ内にあるときにテレフォニーサービスと並行した良好なPS接続を達成することを試みるが、レガシーCSコアおよびデプロイされたGSMネットワークをテレフォニーサービスに依然として再使用してコストを減らし、それにもかかわらずテレフォニーサービスに対する良好なカバレージを維持する。
ADMソリューションはいくつかの方式で実現することができる。図1Aに示した第1の例示的な実現態様は、GSM CSコアとLTE PSコアの間の調整が不要な、完全にUEを中心としたソリューションである。図1Bに示した第2の例示的な実現態様はネットワーク支援ソリューションであり、回線交換フォールバック(CSFB)に基づくソリューション、またはLTEを介したページングを再使用するだけのソリューションとすることができる。
無線の観点から、ADMソリューションは、3つの異なる方式のうちの任意の方式で現実化することができる。図2Aに示した第1の例示的な無線現実化実施形態として、GSM TDMAフレームレベルでLTE伝送をGSM伝送と多重化することができる。図2Aでは、GSM伝送用のフレームとLTE伝送用のフレームの陰影の暗さが異なっている。この第1の例示的なソリューションは、GSM回線交換(CS)テレフォニーサービスがハーフレートコーデックだけを使用することを要求する。GSMがハーフレートで使用されているとき、ユーザは、GSM TDMAフレームを1つおきに使用する。
図2Bに示した第2の例示的な無線現実化実施形態として、GSMバーストレベルでLTE伝送をGSM伝送と多重化することができる。GSMは、持続時間がそれぞれ0.577msであるバーストを使用して音声を伝送する。音声操作では、1つのバーストを送信した後、Rx/Tx部分は、再び目覚めるまで7×0.577msの間休眠し、次いで新たなRx/Txプロセスを実行する。この第2の例では、この時間ギャップをLTE伝送に使用することができる。
図2Cに示した第3の例示的な無線現実化実施形態として、送信に対しては上記のいずれかの実施形態を使用し、ダウンリンクでは、複式受信器を使用することによって、GSMとLTEを同時に受信して操作を単純化することができる。
回線交換フォールバック(CSFB)のアーキテクチャおよび原理は、例えばその全体が参照により本明細書に組み込まれている3GPP TS 23.272、Circuit Switched Fallback in Evolved Packet System、Stage2(Release 8)に定義されており、本明細書ではこれを「23.272」と略記する。
本発明の一態様では、本明細書に開示した技術が無線端末を操作する方法に関する。この方法の一般的な動作(act)によれば、無線端末が、回線交換ネットワークとの回線交換通話に参加することを求める要求を送る。回線交換通話の確立の前に、無線端末は、元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションを解除し、または元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションの無線アクセス技術間(inter−radio access technology)ハンドオーバを実行する。回線交換ネットワークとの回線交換通話が確立される。無線端末は次いで、パケット交換セッションに再接続して、再接続されたパケット交換セッションを得る。その後、無線端末は、再接続されたパケット交換セッションのパケット交換伝送を回線交換通話の音声伝送とインタリーブする。
例示的な実施形態および形態(mode)では、無線端末が、回線交換通話に参加することを求める要求を送る動作が、無線端末が、発展型パケットコアネットワーク(evolved packet core network)に拡張サービス要求(extended service request)メッセージを送り、無線端末が回線交換フォールバック操作を実行しようとしていることを示すことを含む。
例示的な実施形態および形態では、パケット交換セッションに再接続する動作が、回線交換通話が確立された後に、無線端末が、パケット交換セッションに再接続するために、ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセスネットワークにトラッキングエリア更新(tracking area update)メッセージを送ることをさらに含む。
例示的な実施形態および形態では、無線端末がルーティング更新(routing update)手順を実行しない。
例示的な実施形態および形態は、無線端末が、ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセス技術ネットワークにスケジューリングマップ(scheduling map)を送って、パケット交換伝送に使用することができる伝送時間間隔(time transmission interval)(TTI)を示すことをさらに含む。
例示的な実施形態および形態は、無線アクセス技術間パケット交換ハンドオーバを防ぐように、無線端末のフィーチャグループビット(feature group bit)を構成することをさらに含む。
例示的な実施形態および形態では、無線端末が無線アクセス技術間ハンドオーバを実行することが、既存のパケット交換セッションを、元のパケット交換ネットワークから広帯域符号分割多重アクセスネットワークへハンドオーバすることを含む。
例示的な実施形態および形態では、無線アクセス技術間ハンドオーバを実行することが、既存のパケット交換セッションを、元のパケット交換ネットワークからGSMネットワークへハンドオーバして、GSMデュアル伝送モードパケット交換セッションを得ることを含み、さらに、無線端末が、GSMデュアル伝送モードパケット交換セッションを中断し、次いで、パケット交換セッションに再接続するために、ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセスネットワークにトラッキングエリア更新メッセージを送ることを含む。
本発明の一態様では、本明細書に開示した技術が、無線インタフェースを介して多重アクセス分割で通信する能力を有する無線端末に関する。この無線端末は、回線交換ネットワークとの回線交換通話に参加することを求める要求を送り、回線交換通話の確立の前に、元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションを解除し、または元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションの無線アクセス技術間ハンドオーバを実行し、回線交換ネットワークとの回線交換通話を確立し、パケット交換セッションに再接続して、再接続されたパケット交換セッションを得るように構成されている。この無線端末はしたがって、パケット交換再接続ユニットまたはパケット交換再接続ロジックを含む。この無線端末はさらに、再接続されたパケット交換セッションのパケット交換伝送を回線交換通話の音声伝送とインタリーブするように構成されている。
例示的な実施形態では、無線端末が、回線交換通話コントローラと、パケット交換セッションコントローラと、通信インタフェースとをさらに備える。回線交換通話コントローラは、回線交換ネットワークとの回線交換通話に参加することを求める要求を生成し、その後、前記回線交換通話の伝送を制御するように構成されている。パケット交換セッションコントローラは、回線交換通話の確立の前に、元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションを解除し、または元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションの無線アクセス技術間ハンドオーバを実行し、その後、パケット交換セッションに再接続して、再接続されたパケット交換セッションを得るように構成されている。パケット交換セッションコントローラはさらに、パケット交換セッションの伝送を制御するように構成されている。通信インタフェースは、例えば回線交換通話の伝送およびパケット交換セッションの伝送を実行するように構成されている。
例示的な実施形態では、回線交換通話コントローラが、発展型パケットコアネットワークに拡張サービス要求メッセージを送り、無線端末が回線交換フォールバック操作を実行しようとしていることを示すように構成されている。
例示的な実施形態では、パケット交換セッションコントローラが、回線交換通話が確立された後に、パケット交換セッションに再接続するために、ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセスネットワークにトラッキングエリア更新メッセージを送るように構成されている。
例示的な実施形態では、回線交換通話コントローラが、回線交換通話が確立される前にルーティング更新手順を実行しないように構成されている。
例示的な実施形態では、パケット交換セッションコントローラが、ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセス技術ネットワークにスケジューリングマップを送って、パケット交換伝送に使用することができる伝送時間間隔(TTI)を示すように構成されている。
例示的な実施形態では、無線端末が、無線アクセス技術間パケット交換ハンドオーバを防ぐように構成されたフィーチャグループビットを含むフィーチャグループメモリをさらに備える。
例示的な実施形態では、パケット交換セッションコントローラが、元のパケット交換ネットワークから広帯域符号分割多重アクセスネットワークへの既存のパケット交換セッションのハンドオーバを実行するように構成されている。
例示的な実施形態では、パケット交換セッションコントローラが、元のパケット交換ネットワークからGSMネットワークへの既存のパケット交換セッションのハンドオーバを実行して、GSMデュアル伝送モードパケット交換セッションを得るように構成されており、さらに、GSMデュアル伝送モードパケット交換セッションを中断し、次いで、パケット交換セッションに再接続するために、ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセスネットワークにトラッキングエリア更新メッセージを送るように構成されている。
本発明の他の態様では、本明細書に開示した技術が通信システムを操作する方法に関する。この方法は、無線端末と元のパケット交換ネットワークとの間にパケット交換セッションを提供することを含む。無線端末は、回線交換ネットワークとの回線交換通話に参加することを求める要求を送る。回線交換通話の確立の前に、無線端末は、元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションを解除し、または元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションの無線アクセス技術間ハンドオーバを実行する。その後、無線端末と回線交換ネットワークの間に回線交換通話が確立される。無線端末は次いで、パケット交換セッションに再接続して、再接続されたパケット交換セッションを得る。その後、無線端末は、再接続されたパケット交換セッションのパケット交換伝送を回線交換通話の音声伝送とインタリーブする。
本発明の以上の目的、特徴および利点ならびにその他の目的、特徴および利点は、添付図面に示した好ましい実施形態の以下のより具体的な説明から明らかである。図面中、さまざまな図の全体を通じて、同じ参照符号は同じ部分を指す。図面の尺度は必ずしも一律ではなく、その代わりに、本発明の原理を示すことに重点が置かれている。
GSM CSコアとLTE PSコアの間の調整が不要な、完全にUEを中心としたADMソリューションを示す略図である。 CSフォールバック(CSFB)に基づくソリューション、またはLTEを介したページングを再使用するだけのソリューションとすることができる、ネットワーク支援ADMソリューションを示す略図である。 ADMソリューションの示された異なる例示的な無線現実化実施形態を示す図であり、図2Aは、単一の受信器/送信器を備え、ハーフレートのGSMおよびTDMAフレームレベルでの多重化を含む実施形態を示し、図2Bは、単一の受信器/送信器を備え、バースト周期レベルでの多重化を含む実施形態を示し、図2Cは、複式デュアル受信器/単一送信器を備える実施形態を示す図である。 LTEネットワークおよびGSMネットワークを用いたアクセス分割多重化(ADM)に参加している無線端末を示す略図である。 無線端末から回線交換通話を開始するときの本明細書に開示した技術の諸態様の略図である。 アクセス分割多重化(ADM)能力を有する無線端末の例示的な一実施形態の略図である。 あるプラットフォーム実現態様を示す無線端末の例示的な一実施形態のより詳細な略図である。 例示的な一形態に基づく無線端末を操作する包括的な方法に含まれる代表的かつ基本的な動作またはステップを示す流れ図である。 図7の包括的な形態の変形、強化または詳細な例であるさまざまな例示的な形態に含まれる代表的かつ基本的な動作またはステップを示す流れ図である。 図7の包括的な形態の変形、強化または詳細な例であるさまざまな例示的な形態に含まれる代表的かつ基本的な動作またはステップを示す流れ図である。 図7の包括的な形態の変形、強化または詳細な例であるさまざまな例示的な形態に含まれる代表的かつ基本的な動作またはステップを示す流れ図である。 GSM通話を開始し、終了する場合のロジックを示す略図であり、このシステムは、IRATパケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)を使用していない。 IRATパケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)がサポートされているときのロジックを示す略図である。
以下の説明では、本発明の完全な理解を提供するため、限定のためではなく説明のために、特定のアーキテクチャ、インタフェース、技法などの具体的な詳細が示される。しかしながら、それらの具体的な詳細を逸脱する他の実施形態において本発明を実施することができることは当業者には明らかである。すなわち、当業者であれば、本明細書には明示的に記載されまたは示されていないが、本発明の原理を具体化し、本発明の趣旨および範囲に含まれるさまざまな構成を考案することができる。不必要な詳細によって本発明の説明を不明瞭にすることがないように、場合によっては、周知の装置、回路および方法の詳細な説明が省かれる。本発明の原理、態様および実施形態ならびに本発明の具体的な例を列挙する本明細書の全ての記述は、その構造上および機能上の等価物の両方を包含することが意図されている。さらに、このような等価物は、現在知られている等価物と将来開発される等価物の両方、すなわち同じ機能を実行する、構造は問わない開発された一切の要素を含むことが意図されている。
したがって、例えば、本明細書のブロック図は、この技術の原理を具体化する例示的な回路または他の機能ユニットの概念図を表しうることを当業者は理解するであろう。同様に、流れ図、状態遷移図、擬似コードなどはさまざまなプロセスを表すことが理解され、これらのさまざまなプロセスは、そのようなコンピュータまたはプロセッサが明示的に示されているか否かにかかわらず、コンピュータ可読媒体内に実質的に表現されていることがあり、そのためコンピュータまたはプロセッサによって実行されることがある。
限定はされないが「コンピュータ」、「プロセッサ」または「コントローラ」として標識され、または記述されるものを含む、機能ブロックを含むさまざまな要素の機能は、回路ハードウェアおよび/またはコンピュータ可読媒体上に記憶されたコード化された命令の形態のソフトウェアを実行する能力を有するハードウェアなどのハードウェアを使用することによって提供することができる。したがって、このような機能および図示された機能ブロックは、ハードウェアおよび/またはコンピュータによって実現され、したがって機械によって実現されると理解されたい。
ハードウェア実現態様に関して、機能ブロックは、限定はされないが、ディジタルシグナルプロセッサ(DSP)ハードウェア、縮小命令セットプロセッサ、限定はされないが特定用途向けIC[ASIC]を含むハードウェア(例えばディジタルまたはアナログ)回路、および(適当な場合には)このような機能を実行する能力を有する状態機械を含み、または包含することがある。
コンピュータ実現態様に関して、コンピュータは一般に、1つもしくは複数のプロセッサまたは1つもしくは複数のコントローラを備えると理解され、本明細書では、用語コンピュータおよびプロセッサおよびコントローラが相互交換可能に使用されることがある。コンピュータまたはプロセッサまたはコントローラによって提供されるときには、その機能を、単一の専用コンピュータもしくはプロセッサもしくはコントローラによって、単一の共用コンピュータもしくはプロセッサもしくはコントローラによって、または複数の個々のコンピュータもしくはプロセッサによってもしくはコントローラによって提供することができ、複数の個々のコンピュータもしくはプロセッサによってもしくはコントローラは、その一部が共用されまたは分散されていてもよい。さらに、用語「プロセッサ」または「コントローラ」の使用はさらに、このような機能を実行し、かつ/または例えば先に列挙した例示的なハードウェアなどのソフトウェアを実行する能力を有する他のハードウェアを指すと解釈される。
本明細書に開示した技術は、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション(GSM)における回線交換(CS)音声とロングタームエボルーション(LTE)におけるパケット交換(PS)セッションとの多重化が可能になるように回線交換フォールバック(CSFB)ソリューションが改善された、実施形態および形態を提供する。図3は、ユーザイクイップメントユニット(UE)または無線端末30が、並行した2つの無線アクセス技術ネットワークを用いたアクセス分割多重化(ADM)に参加することができる、本明細書に開示した技術の例示的な状況および一態様を示す。図3は、ロングタームエボルーション(LTE)ネットワーク22−1のセルおよびグローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション(GSM)ネットワーク22−2(2Gネットワーク)のセルを示す。LTEネットワーク22−1は基地局またはeNodeB28−1を含み、2Gネットワーク22−2は基地局28−2を含む。前述のとおり、LTEネットワーク22−1は回線交換(CS)サービスを提供せず、そのため、LTEネットワーク22−1が提供するパケット交換(PS)サービスに参加している無線端末30は、回線交換(CS)サービス用の別のネットワーク、例えばGSMネットワーク22−2に移らなければならない。
本明細書に開示した技術は、そのシステムが、3GPP Release 8 CSFBに基づくネットワーク支援ソリューション、PCT/SE2007/000358に概要が記載されているネットワーク支援ソリューションなどのネットワーク支援ソリューションを使用していることを前提としている。この技術が解決する課題は、3GPP Release 8 CSFBでは、GSMにフォールバックするときに(そのネットワークにおいてDTMがデプロイされない限りにおいて)LTE PSセッションが解除されることである。GSMにフォールバックするときにLTE PSセッションを解除し、その結果としてPSセッションを切るかまたはDTMを低ビットレートで使用する代わりに、本明細書に開示した技術は、LTE PSセッションを再び確立し、GSM通話が続いている間、そのLTE PSセッションを使用する。このことは、無線端末を中心としたアプローチを使用している無線端末が、GSMとLTEの間の時分割多重化を実行する能力を有する場合に、その無線端末が、LTE PSセッションへの再接続の責任を負うことを意味する。したがって、本明細書に開示した技術は、3GPP Release 8 CSFBアプローチを最適化する。
図4は、無線端末30から回線交換通話を開始するときの本明細書に開示した技術の諸態様を示す。図4の例は、LTE PSセッションに参加している無線端末がGSM通話を開始しているケースを示している。
図4のステップ1)で、無線端末は既存のLTE PSセッションを有する。図4のステップ2)で、無線端末は音声通話を開始し、システムは、PSセッションからGSMへの無線アクセス技術間パケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)を実行するか、または(システムがIRAT PS HOをサポートしていない場合には)LTE PSセッションが解除される。無線端末は、ロケーションエリア更新(LAU)を実行し、音声通話を確立する。図4のステップ3)で、無線端末は、トラッキングエリア更新(TAU)を実行してLTE PSアクセスを再開する。IRAT PS HOがサポートされた場合、このTAUはPSセッションを再びLTEへ移す。PSセッションが解除された場合、このTAUはLTE PSセッションを再接続する。
図5は、無線端末の例示的で、包括的でかつ基本的な一実施形態30を示す。図5に示すように、無線端末30は、通信インタフェース40、回線交換通話コントローラ42およびパケット交換セッションコントローラ44を備える。回線交換通話コントローラ42は、回線交換通話を確立し、回線交換通話の伝送を支配するように構成されている。パケット交換セッションコントローラ44は、パケット交換セッションの伝送を含むパケット交換セッションを確立し、維持するように構成されている。そのために、パケット交換セッションコントローラ44は例えばパケット交換再接続ロジック48を含む。通信インタフェース40は、回線交換通話の伝送およびパケット交換セッションの伝送を含む伝送を無線インタフェースを介して実行するように構成されている。
図6は、ある種の機能をプラットフォーム60によって現実化し、かつ/またはある種の機能をプラットフォーム60上に提供することができる、無線端末のより詳細な例示的実施形態30(6)を示す。用語「プラットフォーム」は、通信ユニットまたは通信ノードの機能ユニットを機械によって実現しまたは現実化する方法を記述する1つの手段である。1つの例示的なプラットフォームがコンピュータ実現態様であり、限定はされないが、回線交換通話コントローラ42およびパケット交換セッションコントローラ44(およびそのパケット交換再接続ロジック48)を含む、要素の1つまたは複数が線60によって囲われている。
例示的な一実現態様では、本明細書に記載されたさまざまな動作を実行するためにメモリに記憶されたコード化された命令(例えば非一時的信号)を実行する1つまたは複数のプロセッサによって、プラットフォーム60によって囲われて示された諸機能および他の機能も現実化することができる。このようなコンピュータ実現態様において、無線端末は、プロセッサ(1つまたは複数)の他に、メモリセクション62を備えることができる(メモリセクション62は、ランダムアクセスメモリ64、リードオンリーメモリ66、アプリケーションメモリ68(例えば、本明細書に記載された動作を実行するためにプロセッサによって実行することができるコード化された命令を記憶している)、および他のメモリ(例えばキャッシュメモリなど)を備えることができる)。
明確に示されているか否かに関わらず、本明細書で論じるそれぞれの実施形態の無線端末は一般に、ある種の入出力ユニットまたは入出力機能をさらに備えることができ、図6には、無線端末用の代表的な入出力ユニットが、キーパッド70、音声入力装置(例えばマイクロホン)72、視覚入力装置(例えばカメラ)74、視覚出力装置(例えばディスプレイ)76および音声出力装置(例えばスピーカ)78として示されている。無線端末30(6)に他のタイプの入出力装置を接続し、または無線端末30(6)が他のタイプの入出力装置を備えることもできる。
図6の例では、プラットフォーム60が、コンピュータによって実現されたプラットフォームまたはコンピュータに基づくプラットフォームとして示されている。無線端末用の他の例示的なプラットフォーム60は、本明細書に記載されたさまざまな動作を実行するようにその回路要素が構築され、動作するハードウェア回路、例えば特定用途向けIC(ASIC)のプラットフォームである。
さらに、本明細書で使用するとき、「(1つまたは複数の)無線端末」または「UE」は、限定はされないが携帯電話(「セル方式」電話)、無線機能(例えばモバイル端末)を備えるラップトップなどの移動局またはユーザイクイップメントユニット(UE)とすることができ、したがって、無線アクセスネットワークと音声および/またはデータをやりとりする例えばポータブル型、ポケット型、ハンドヘルド型、コンピュータ内蔵型または車載型の移動局またはユーザイクイップメントユニット(UE)とすることができることが理解される。
図7は、本明細書に開示した技術の例示的な一形態に基づく無線端末を操作する包括的な方法に含まれる代表的で基本的な動作またはステップを示す。動作7−1は、無線端末30(具体的には回線交換通話コントローラ42)が、回線交換ネットワークとの回線交換通話に参加することを求める要求を送ることを含む。動作7−2によって示されているように、回線交換通話の確立の前に、無線端末30のパケット交換セッションコントローラ44は、元のパケット交換ネットワーク(例えばロングタームエボルーション(LTE)ネットワーク22−1)との既存のパケット交換セッションを解除し、または元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションの無線アクセス技術間ハンドオーバを実行する。動作7−3は、回線交換ネットワークとの回線交換通話を確立することを含む。動作7−4は、次いで、無線端末30のパケット交換再接続ロジック48が、無線端末30をパケット交換セッションに再接続して、再接続されたパケット交換セッションを得ることを含む。その後、動作7−5として、無線端末30の回線交換通話コントローラ42とパケット交換セッションコントローラ44とが協力して、再接続されたパケット交換セッションのパケット交換伝送を回線交換通話の音声伝送とインタリーブする。
この方法の図7Aによって示す例示的な一実施形態および形態では、無線端末が、回線交換通話に参加することを求める要求を送る動作7−1が、(動作7−1Aとして、)無線端末30の回線交換通話コントローラ42が、発展型パケットコアネットワークに拡張サービス要求メッセージを送り、無線端末が回線交換フォールバック操作を実行しようとしていることを示すことを含む。
この方法の図7Bによって示す例示的な一実施形態および形態では、パケット交換セッションに再接続する動作7−4が、(動作7−4−Bとして、)回線交換通話が確立された後に、無線端末のパケット交換セッションコントローラ44が、ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセスネットワークにトラッキングエリア更新メッセージを送ることをさらに含む。注目すべきことに、無線端末30は、ルーティング更新手順を実行しない。
この方法の図7Cによって示す例示的な一実施形態および形態では、動作7−5に先立つ動作7−6として、無線端末が、ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセス技術ネットワークにスケジューリングマップを送って、パケット交換伝送(およびしたがって動作7−5のインタリービングまたは多重化)に使用することができる伝送時間間隔(TTI)を示すことをさらに含む。
例示的な一実施形態および形態は、無線アクセス技術間パケット交換ハンドオーバを防ぐように、無線端末のフィーチャグループビットを構成することをさらに含む。
例示的な一実施形態およびモードでは、無線端末が無線アクセス技術間ハンドオーバを実行することが、既存のパケット交換セッションを、元のパケット交換ネットワークから広帯域符号分割多重アクセスネットワークへハンドオーバすることを含む。
例示的な一実施形態およびモードでは、無線アクセス技術間ハンドオーバを実行することが、既存のパケット交換セッションを、元のパケット交換ネットワークからGSMネットワークへハンドオーバして、GSMデュアル伝送モードパケット交換セッションを得ることを含み、さらに、無線端末が、GSMデュアル伝送モードパケット交換セッションを中断し、次いで、パケット交換セッションに再接続するために、ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセスネットワークにトラッキングエリア更新メッセージを送ることを含む。
上記の方法を含む本明細書に開示した技術は、異なる2つのタイプの手順またはケースを包含する。第1の手順またはケースは、無線アクセス技術間(IRAT)パケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)がサポートされているときであり、第2の手順またはケースは、無線アクセス技術間(IRAT)パケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)がサポートされていない(ラジオリソースコントロール[RRC]解除および再接続に基づく)ときである。第2の手順またはケース(すなわち無線アクセス技術間(IRAT)パケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)がサポートされていないとき)を2つのサブケースに分割することもできる。第1のサブケースは、(ネットワークアシステッドセルチェンジ[NACC]を含みまたは含まない)無線アクセス技術間(IRAT)セルチェンジオーダ(CCO)がサポートされているときである。第2のサブケースは、(NACCを含みまたは含まない)無線アクセス技術間(IRAT)セルチェンジオーダ(CCO)がサポートされていないときである。
無線アクセス技術間(IRAT)パケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)が使用されず、NACCを含むCCOおよびNACCを含まないCCOが使用されない場合、通話セットアップの後または通話セットアップと同時にトラッキングエリア更新(TAU)を介してLTE PSセッションを再接続するUEを中心としたアプローチは、パケット交換(PS)供給停止時間を最小限に抑えることに関して、より良好な性能を有するであろう。これは、次いでPSセッション(PDPコンテキスト)がLTEコアから2Gコアへ移らないことによる。
フィーチャグループインジケータを使用することによって、IRAT PSハンドオーバ(HO)を使用しないようにする選択および能力を、無線端末に対して制御することができる。具体的には、IRAT PSハンドオーバ(HO)の使用を回避する1つの選択肢はビット番号9および10を有する無線端末のフィーチャグループインジケータ(3GPP TS 36.331に指定されている)をゼロに設定することである。ビットのこのような設定は、PSセッションがアクティブであるときに、LTEからGSMへのIRAT PS HOならびにNACCを含むCCOおよびNACCを含まないCCOの使用を防ぐ。この態様は任意であるため、図5および図6では、フィーチャグループインジケータメモリ50が破線によって示されており、無線アクセス技術間(IRAT)パケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)を排除するためには、ビット9および10をゼロに設定する。
図8は、GSM通話を開始し、終了する場合の方法、したがってそのような場合のロジックのより詳細な動作を示し、このシステムは、無線アクセス技術間(IRAT)パケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)を使用していない。図8では、3GPP release 8 回線交換フォールバック(CSFB)と比較したときに、本明細書に開示した技術によって提供される追加および/または強化が、囲われた追加ブロック80として示されている。
最初の動作(動作81)では、無線端末がLTE PSセッションに参加している(UEがECM−CONNECTED状態にある)。この無線端末は、動作82Aによって示されているようにページを受け取る(およびそれによって通話を終了する)ことによって、または動作82Bによって示されているように発呼し/通話を開始することによって、回線交換(CS)通話に参加することができる。無線端末が回線交換(CS)通話を終了する場合(動作82B)、CSページングがLTEを介して受け取られる。両方のケース(無線端末が通話を開始するケースと無線端末が通話を終了するケース)で、無線端末は、ネットワークが回線交換フォールバック(CSFB)を実行することを求める情報と一緒に、発展型パケットコア(EPC)に拡張サービス要求を送る。本明細書において、拡張サービス要求は、回線交換(CS)通話に参加することを求める要求としても知られている。この拡張サービス要求の送信によって、eNodeBが、パケット交換(PS)サービスに対してその無線端末がもはや使用可能でないことを示すS1 UEコンテキストリリース(S1 UE Context Release)要求を実行するようトリガされる。したがって、(動作83によって表されているように)LTE PSセッションが解除される。
回線交換(CS)通話を確立するため、無線端末は、どちらのタイプのセルが適当であり、かつ/または使用可能であるかに応じて、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション(GSM)セルまたはWCDMAセルへ移ることができる。図8の動作84Aは、無線端末が新たなGSMセルへ移ることを示しており、動作84Bは、無線端末が新たなWCDMAセルへ移ることを示している。(GSMまたはWCDMAの)どちらのセルに移るにしても、無線端末は、無線シグナリング接続を確立する。図8の動作85Aは、GSM回線交換(CS)通話の接続を示しており、動作85Bは、回線交換(CS)通話がWCDMAで接続されていること(またはパケット交換セッションが確立されていること)を示している。システム(ネットワークおよび無電端末を含む)がデュアルトランスファモード(DTM)をサポートしている場合であっても、無線端末はルーティングエリア更新(RAU)を実行しない。ルーティングエリア更新(RAU)のこの意図的な省略は、破線の(実行されない)GSMに対する動作86AおよびWCDMAに対する動作86Bによって表されている。ルーティングエリア更新(RAU)を実行しないことは従来のアプローチと対照をなし、従来の方法によれば、DTMがサポートされているとき、UEは、RAUを実行して、パケット交換(PS)サービスをE−UTRANからGSMへ移す。
CS通話が接続され(動作85A、85B)、回線交換(CS)通話の接続と同時に、無線端末は、GSMおよびLTEデュアルトランスファモード(DTM)に入り、さらに、(動作87によって示されているように)ロングタームエボルーション(LTE)においてトラッキングエリア更新(TAU)を送って、LTE PSセッションを再確立する。LTE PSセッションの再確立は図8の動作88に示されている。このプロセスにおいて、無線端末はさらに、ロングタームエボルーション(LTE)ネットワークにスケジューリングマップを送って、LTEトランスポートに使用することができるTTIを示すことができる(図7Cの動作7−6参照)。その後、多重化された通信またはインタリーブされた通信を使用して、無線端末は、GSMネットワークを用いた音声サービスおよびLTEデュアルトランスファモード(DTM)でのデータサービスに参加する。
図9は、無線アクセス技術間(IRAT)パケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)がサポートされているときにGSM通話を開始し、終了する場合の方法、したがってそのような場合のロジックのより詳細な動作を示す。図9では、3GPP release 8 回線交換フォールバック(CSFB)と比較したときに、本明細書に開示した技術によって提供される追加および/または強化が、囲われた追加ブロック90として示されている。
最初の動作ステップ91では、無線端末がLTE PSセッションに参加している(UEがECM−CONNECTED状態にある)。図9のシナリオに関しては、ネットワークが、無線アクセス技術間(IRAT)パケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)をサポートしており、無線端末が、そのフィーチャグループインジケータビット9をゼロに設定しない(とはいえ、フィーチャグループインジケータビット9を上で説明したように設定することが推奨される)。
無線端末は、動作92Aによって示されているようにページを受け取る(およびそれによって通話を終了する)ことによって、または動作92Bによって示されているように発呼し/通話を開始することによって、回線交換(CS)通話に参加することができる。無線端末が回線交換(CS)通話を終了する場合(動作92B)、CSページングがLTEを介して受け取られる。
無線端末およびネットワークが無線アクセス技術間(IRAT)パケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)をサポートしている図9の場合、回線交換通話を発呼し/回線交換通話を開始することによって、ネットワークが、動作93によって示されているように、LTEセッションからGSMネットワークへの無線アクセス技術間(IRAT)パケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)の実行を開始するようにトリガする。動作94は、無線端末が新たなGSMセル(またはWCDMAセル)へ移り、無線シグナリング接続を確立することを示している。CS通話が接続される。IRAT PS HOの実行段階が継続し、動作95によって示されているように完了する。
無線端末がGSMにある場合には、動作96〜99が実行され、後述する残りの手順が適用される。一方、無線アクセス技術間(IRAT)パケット交換(PS)ハンドオーバ(HO)によって無線端末がWCDMA CSFBへ移った場合には、Release 8に指定された回線交換フォールバック(CSFB)手順が適用される。
動作96は、回線交換(CS)通話がGSMにあることを示している。無線端末がデュアルトランスファモード(DTM)モードに入り、PSセッションを継続する場合、無線端末は、(動作97によって示されているように)GSM DTM PSセッションを中断して、GSM伝送ギャップの間にLTE伝送をインタリーブすることができるようにする。このプロセスにおいて、無線端末はさらに、スケジューリングマップをLTEに送って、LTEトランスポートに使用することができるTTIを示すことができる(図7Cの動作7−6参照)。無線端末は、GSMとLTE TDMモードの間の多重化またはインタリービングに入り、(動作98として)LTEにおいてトラッキングエリア更新(TAU)を送って、LTE PSセッションを再確立する(動作99によって示されている)。
本明細書に開示した技術には多数の利点があり、次に、その例を簡単に述べる。例えば、GSM通話中のロングタームエボルーション(LTE)アクセスは、CSサービスとPSサービスを並行して提供する可能性を提供する。LTE/GSMアクセス多重化を可能にするためにGSM通話が確立されるのと同時にまたはGSM通話が確立された後にLTE PSセッションに再接続するこの無線端末を中心としたアプローチは、3GPP release 8に指定されたCSFBシグナリングフローに影響を及ぼさない。
本明細書に開示した技術はさらに、GSM通話中に無線端末がロングタームエボルーション(LTE)アクセスに再接続することを可能にし、GSM CS音声伝送間にLTEデータ伝送をインタリーブすることによって、Release 8回線交換フォールバック(CSFB)を強化する。
有利には、回線交換フォールバック(CSFB)に関連して実行される本明細書に記載した機能が無線端末に追加される。通話が接続された後、無線端末は、GSM CS音声伝送間にLTEデータ伝送をインタリーブするモードに入り、それと同時にEPCに対してトラッキングエリア更新(TAU)を実行して、LTEにおけるPSセッションを再確立する。
本明細書に記載した他の利点は、GSMネットワークおよび/または無線端末がデュアルトランスファモード(DTM)をサポートしているか否かにかかわらず、音声通話に対して使用するアクセスがGSMであり、LTEカバレージが存在する場合に、単に無線端末がLTEにおいてPSセッションを再確立する機能である。
例示的な他の利点は、GSM伝送間にLTE伝送をインタリーブする能力を有する無線端末が、パケット交換(PS)供給停止時間を最適化するために、そのフィーチャグループインジケータ9および10をゼロに設定することができる機能である。
例示的な他の利点は、IRAT PS HOをサポートしていないが、DTMはサポートしているシステム内でCSFBを実行するGSM伝送間にLTE伝送をインタリーブする能力を有するUEが、CSFBが実行された後にUEがLTEアクセスを得ることをより速く可能にするために、いかなるRAUも実行しない機能である。
例示的な他の利点は、(IRAT PS HOをサポートし、DTMをサポートしているシステム内でCSFBを実行するGSM伝送間にLTE伝送をインタリーブする能力を有する)無線端末が、トラッキングエリア更新(TAU)を実行することができるようにするため、およびGSM CS音声伝送間の伝送ギャップをLTEデータトランスポートに使用することができるようにするために、PSセッションを中断することができる機能である。
以上の説明は多くの具体的な詳細を含むが、それらが本発明の範囲を限定すると解釈すべきではなく、それらは単に、現時点における本発明の好ましい実施形態のうちのいくつかの実施形態の例を提供しているに過ぎないと解釈すべきである。したがって、本発明の範囲は、当業者には明白であることがある他の実施形態を完全に包含すること、および本発明の範囲はしたがって過度に限定されないことが理解されよう。ある要素を単数の形で示すとき、その要素が単数であると明示されていない限りにおいて、これは「1つだけ」を意味せず、むしろ「1つまたは複数の」を意味する。当業者に知られている前述の好ましい実施形態の諸要素の構造的、化学的および機能的等価物は全て、本発明に明白に含まれ、包含されることが意図されている。さらに、ある装置または方法を本発明に包含するのに、その装置または方法が、本発明が解決しようとするあらゆる課題に対処する必要は必ずしもない。

Claims (19)

  1. 無線端末(30)を操作する方法であって、
    前記無線端末(30)が、回線交換ネットワークとの回線交換通話に参加することを求める要求を送ること
    を含む方法において、
    前記回線交換通話の確立の前に、前記無線端末(30)が、元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションを解除し、または元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションの無線アクセス技術間ハンドオーバを実行すること、
    前記回線交換ネットワークとの前記回線交換通話を確立すること、
    前記無線端末(30)が、前記パケット交換セッションに再接続して、再接続されたパケット交換セッションを得ること、および
    前記無線端末(30)が、前記再接続されたパケット交換セッションのパケット交換伝送を前記回線交換通話の音声伝送とインタリーブすること
    を特徴とする方法。
  2. 前記無線端末(30)が、回線交換通話に参加することを求める要求を送る前記動作が、前記無線端末(30)が、発展型パケットコアネットワークに拡張サービス要求メッセージを送り、前記無線端末(30)が回線交換フォールバック操作を実行しようとしていることを示すことを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記パケット交換セッションに再接続することが、前記回線交換通話が確立された後に、前記無線端末(30)が、前記パケット交換セッションに再接続するために、ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセスネットワークにトラッキングエリア更新メッセージを送ることをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記回線交換通話が確立される前に、前記無線端末(30)がルーティング更新手順を実行しない、請求項3に記載の方法。
  5. 前記無線端末(30)が、前記ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセス技術ネットワークにスケジューリングマップを送って、パケット交換伝送に使用することができる伝送時間間隔(TTI)を示すことをさらに含む、請求項3に記載の方法。
  6. 無線アクセス技術間パケット交換ハンドオーバを防ぐように、前記無線端末(30)のフィーチャグループビットを構成することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記無線アクセス技術間ハンドオーバを実行することが、前記既存のパケット交換セッションを、前記元のパケット交換ネットワークから広帯域符号分割多重アクセスネットワークへハンドオーバすることを含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記無線アクセス技術間ハンドオーバを実行することが、前記既存のパケット交換セッションを、前記元のパケット交換ネットワークからGSMネットワークへハンドオーバして、GSMデュアル伝送モードパケット交換セッションを得ることを含み、前記方法がさらに、前記無線端末(30)が、前記GSMデュアル伝送モードパケット交換セッションを中断し、次いで、前記パケット交換セッションに再接続するために、ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセスネットワークにトラッキングエリア更新メッセージを送ることを含む、請求項1に記載の方法。
  9. 無線インタフェースを介して通信する能力を有する無線端末(30)において、
    回線交換ネットワークとの回線交換通話に参加することを求める要求を送り、
    回線交換通話の確立の前に、元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションを解除し、または元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションの無線アクセス技術間ハンドオーバを実行し、
    前記回線交換ネットワークとの前記回線交換通話を確立し、
    前記パケット交換セッションに再接続して、再接続されたパケット交換セッションを得、
    前記再接続されたパケット交換セッションのパケット交換伝送を前記回線交換通話の音声伝送とインタリーブする
    ように構成されていることを特徴とする無線端末(30)。
  10. 回線交換ネットワークとの回線交換通話に参加することを求める要求を生成し、その後、前記回線交換通話の伝送を制御するように構成された回線交換通話コントローラ(42)と、
    前記回線交換通話の確立の前に、前記元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションを解除し、または前記元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションの無線アクセス技術間ハンドオーバを実行し、その後、前記パケット交換セッションに再接続して、再接続されたパケット交換セッションを得、前記パケット交換セッションの伝送を制御するように構成されたパケット交換セッションコントローラ(44)と、
    前記回線交換通話の伝送および前記パケット交換セッションの伝送を実行するように構成された通信インタフェース(40)と
    をさらに備える、請求項1に記載の無線端末。
  11. 前記回線交換通話コントローラ(42)が、発展型パケットコアネットワークに拡張サービス要求メッセージを送り、前記無線端末(30)が回線交換フォールバック操作を実行しようとしていることを示すように構成されている、請求項10に記載の無線端末。
  12. 前記パケット交換セッションコントローラ(44)が、前記回線交換通話が確立された後に、前記パケット交換セッションに再接続するために、ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセスネットワークにトラッキングエリア更新メッセージを送るように構成されている、請求項10に記載の無線端末。
  13. 前記回線交換通話コントローラ(42)が、前記回線交換通話が確立される前にルーティング更新手順を実行しないように構成されている、請求項12に記載の無線端末。
  14. 前記パケット交換セッションコントローラ(44)が、前記ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセス技術ネットワークにスケジューリングマップを送って、パケット交換伝送に使用することができる伝送時間間隔(TTI)を示すように構成されている、請求項12に記載の無線端末。
  15. 無線アクセス技術間パケット交換ハンドオーバを防ぐように構成されたフィーチャグループビットを含むフィーチャグループメモリをさらに備える、請求項10に記載の無線端末。
  16. 前記パケット交換セッションコントローラ(44)が、前記元のパケット交換ネットワークから広帯域符号分割多重アクセスネットワークへの前記既存のパケット交換セッションのハンドオーバを実行するように構成されている、請求項10に記載の無線端末。
  17. 前記パケット交換セッションコントローラ(44)が、前記元のパケット交換ネットワークからGSMネットワークへの前記既存のパケット交換セッションのハンドオーバを実行して、GSMデュアル伝送モードパケット交換セッションを得るように構成されており、さらに、前記GSMデュアル伝送モードパケット交換セッションを中断し、次いで、前記パケット交換セッションに再接続するために、ロングタームエボルーション(LTE)無線アクセスネットワークにトラッキングエリア更新メッセージを送るように構成されている、請求項10に記載の無線端末。
  18. 前記回線交換通話コントローラ(42)および前記パケット交換セッションコントローラ(44)を実現するように構成された電子回路をさらに備える、請求項10に記載の無線端末。
  19. 通信システムを操作する方法であって、
    無線端末(30)と元のパケット交換ネットワークとの間にパケット交換セッションを確立すること
    を含む方法において、
    前記無線端末(30)が、回線交換ネットワークとの回線交換通話に参加することを求める要求を送ること、
    前記回線交換通話の確立の前に、前記無線端末(30)が、元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションを解除し、または元のパケット交換ネットワークとの既存のパケット交換セッションの無線アクセス技術間ハンドオーバを実行すること、
    無線端末(30)と回線交換ネットワークの間に前記回線交換通話を確立すること、
    前記無線端末(30)が、前記パケット交換セッションに再接続して、再接続されたパケット交換セッションを得ること、および
    前記無線端末(30)が、前記再接続されたパケット交換セッションのパケット交換伝送を前記回線交換通話の音声伝送とインタリーブすること
    を特徴とする方法。
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