JP3984652B2 - 移動通信ネットワークにおける番号可搬性制御のためのシステム及び方法 - Google Patents
移動通信ネットワークにおける番号可搬性制御のためのシステム及び方法 Download PDFInfo
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Description
この出願は1996年6月3日付けで出願された「電気通信ネットワーク内での持ち運びされる移動局に対する入力呼の経路選択(Routing An Incoming Call To A Ported Mobile Station Within A Telecommunication Network)」と題する米国特許出願第08/656,723号に関連する。
発明の背景
発明の技術分野
本発明は移動電気通信ネットワークに関し、特に第1のホーム位置レジスタから第2のホーム位置レジスタに再位置付けされる移動局に対する入力呼の経路選択に関する。
関連技術の説明
移動通信用の広域システム(GSM:Global System for Mobile Communication)またはパーソナル通信システム(PCS:Personal Communication System)内では、移動局総合ディジタル通信網(MSISDN:Mobile Station Integrated Services Digital Network)番号として既知の独自の識別番号が各移動局に割り当てられている。発呼者が特定の移動局と通信したいときにはいつもMSISDN番号がダイヤルされる。電気通信ネットワークはダイヤルしたMSISDN番号の一部を分析することによって、その移動局に関連すると共に、現在移動局のために機能している移動交換局(MSC:mobile switching center)を識別する経路選択情報を記憶する特定のホーム位置レジスタ(HLR:home location register)を決定する。
しかしながら、前記LRN概念は移動電気通信環境には不向きである。何故ならば、移動局は単一の端局または移動交換局(MSC:mobile switching center)には物理的に固定されていないからである。移動局が1つの地理的エリアから別の地理的エリアに進むとき、多数のMSCが移動する移動局に対して移動サービスを提供する。従って、特定の端局またはMSCを表わすネットワークアドレスを有する集中型データベースを実現することは、移動電気通信環境内の前述した番号可搬性問題を解決するものではない。
1994年10月5日付けでジェームズ・コルビー(James Colby)他によって出願された「移動電気通信システム(Mobile Telecommunications System)」と題する特許出願、即ち、国際公開番号第96/11557号(以下において、コルビーの出願と称する)は、各電話番号を対応するHLRと関連づけるレジスタ装置を開示してる。ジョーダノ(Giordano)及びチャン(Chan)は「PCS番号可搬性(PCS Number Portability)」と題する文献、即ち、移動体の将来を捕える無線ネットワーク−パーソナル、室温及び移動無線通信に関する第5回米国電気電子学会国際シンポジウム(WIRELESS NETWORKS-CATCHING THE MOBILE FUTURE−5 TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PERSONAL, INDOOR, AND MOBILE RADIO COMMUNICATIONS(PIMRC’94)、第4巻、1994年、於オランダ国アムステルダム市(Amsterdam, NL)、第1146頁〜第1150頁(以下において、ジョーダノ文献と称する)において、パーソナル通信サービス(PCS:Personal Communication Services)番号可搬性について説明すると共に、共通チャネル信号システム7(SS7:Signaling System7)が最良のデータベース検索率をもたらすことを結論づけている。前記コルビーの出願及び前記ジューダノの文献はHLRに対してMSISDNを独立させ得るとしても、1つのHLRから別のHLRに持ち運びした移動局に対して呼を経路選択する有効な方法を提供するものではない。
1996年6月3日付けでガン−シン・チーン(Gun-Shin Chien)によって出願された「電気通信ネットワーク内での持ち運びされる移動局に対する入力呼の経路選択(Routing An Incoming Call To A Ported Mobile Station Within A Telecommunications Network)」と題する米国特許出願第08/656,723号(以下において、チーンの出願と称する)は、特定のMSISDNとホーム公衆陸上移動ネットワーク(PLMN:Public Land Mobile Network)を表わすネットワークアドレスとを相関づけるデータを記憶する集中型データベースを維持するシステム及び方法、特に、持ち運びした移動局のために現在機能しているその特定のPLMN内のホーム位置レジスタ(HLR:home location register)について開示している。従って、集中型データベースを検索する場合、持ち運びした移動局のために機能している現在のHLRを表わすネットワークアドレスが戻される。
前記チーンの出願は移動電気通信ネットワーク内での持ち運びされた移動局に対する入力呼の経路選択を可能にするけれども、或る応用に対しては最適ではない或る一定のシステム特性がある。
電気通信ネットワークは受信したMSISDNをまさに分析することによって、移動局が持ち運びされていたか否かを決定することはできないので、1つの番号のみが特定のPLMNの外に持ち出されても、その特定のPLMNに対して予定された全ての入力呼を集中型データベースによって非効率的に検索しなければならない。例証として、214−555−xxxxシリーズのうち、唯1つの番号が持ち運びされても、214−555−xxxx番号シリーズのおのおのに対する入力呼を集中型データベースによって検索しなければならない。ドナPLMN内の移動局によって呼が発信されても、この呼は依然として集中型データベースに対するドナGMSCによって検索されなければならない。
更に、ドナPLMNまたはHLRに接続したSTP、SSP及びGMSCは全てが検索能力を有してはいない。入力呼が検索能力を有しないSSPを介して経路選択されれば、この入力呼は間違ってドナHLRに引き渡されることとなる。ドナHLRは持ち運びされた移動局に関係する加入者情報をもはや記憶しないので、入力呼の経路選択は失敗する。
従って、この種の入力信号が集中型データベースによって経路選択し直される代わりにドナPLMNによって受信されるとき、持ち運びされた移動局のために機能する現在のPLMNに対して入力信号を経路選択し直す機構の必要性がある。
発明の概要
本発明は第1のホーム位置レジスタ(HLR:home location register)から第2のHLRに位置し直される(持ち運びされる)移動局に電気通信信号を移送する方法及び装置を提供する。この種の信号は持ち運びされた移動局との通話接続を確立するための入力呼信号を含んでいる。移動局に関連するHLRを表わすネットワークアドレス及びこの特定の移動局を表わす移動識別番号が相関づけられ、集中型データベースに記憶される。移動識別番号とネットワークアドレスとを相関づけるデータは更に第1のHLRにダウンロードされる。第1のHLRに関連するゲートウェイ移動交換局(GMSC:Gateway Mobile Switching Center)が、集中型データベースによって経路選択し直されること無く持ち運びされた移動局に対して予定された入力信号を受信する場合、経路選択情報を要求する信号は第1のHLRに送信される。次いで、第1のHLRは受信した信号を識別する移動識別番号を索引することによって第2のHLRを表わす相関づけられたネットワークアドレスを取り出す。取り出したネットワークアドレスはGMSCに戻される。従って、GMSCは受信したネットワークアドレスを被呼者番号として利用することによって、現在持ち運びされる移動局のために機能している移動交換局(MSC:Mobile Switching Center)に入力信号を経路選択し直す。最初の移動識別番号は更に、経路選択し直した信号の総称アドレスパラメータ(GAP:Generic Address Parameter)に含められる。
【図面の簡単な説明】
本発明の方法及び装置に関するより完全な理解は、添付図面と関連して行われる以下の詳細な説明を参照して行うことができる。
図1は公衆交換電話網(PSTN:Public Switched Telephone Network)に対する多数の公衆陸上移動網(PLMN:Public Land Mobile Network)のネットワーク相互接続を図示するブロック図である。
図2は第1のPLMNに関連する第1のホーム位置レジスタ(HLR:home location register)から第2のPLMNに関連する第2のHLRに位置し直す移動局を図示している。
図3は持ち運びされた移動局に入力呼を経路選択する位置経路選択番号(LRN:location routing number)システムを図示するブロック図である。
図4はチーンの出願(Chien application)に開示されている持ち運びされた移動局に入力呼を経路選択するゲートウェイ経路選択番号(GRN:gateway routing number)システムを図示するブロック図である。
図5は多数のサービス交換点(SSP:service switching point)のうちの少なくとも1つがデータベース検索能力を有していない特定のPLMNに接続した前記SSPを図示するブロック図である。
図6はデータベース検索能力を有しない特定のPLMN内のゲートウェイ移動交換局(GMSC:gateway mobile switching center)を図示するブロック図である。
図7は持ち運びされた移動局に関連する移動局総合サービスディレクトリ番号(MSISDN:mobile station integrated service directory number)と新しいホーム位置レジスタ(HLR:home location register)を表わすネットワークアドレスとを相関づけるデータをドナHLR(移動局が持ち運びされたHLR)にダウンロードするブロック図である。
図8は第1のPLMNから第2のPLMNに入力信号を送ることを図示するブロック図である。
図9は第1のPLMNから第2のPLMNに入力信号を送ることを図示する信号シーケンス図である。
図面の詳細な説明
図1は公衆交換電話網(PSTN:Public Switched Telephone Network)20に対する多数の公衆陸上移動網(PLMN:Public Land Mobile Network)10a−10bのネットワーク相互接続を図示するブロック図である。移動局30(移動端末または装置としても既知)は、ホームPLMN 10aとしてのPLMN 10のうちの1つと関連している。各PLMN 10、例えばPLMN 10a内において、ネットワークによってカバーされる地理的エリアにサービスを提供する多数の異なる移動交換局(MSC:mobile switching center)40がある。移動局30はオーバー−ザ−エア通信リンク(over-the-air communication link)50を介してMSC40のうちの1つに接続した無線基地局(図示せず)と通信する。次いで、1つのPLMN 10aによって機能されている移動局30は、PSTN20に対する接続によって他の有線及び無線端末と通信する。PSTN20内のアクセス・タンデム(SSP/AT)60としてうまくいっているサービス交換点(SSP:Service Switching Point)は、1つのPLMN 10aから発生される移動呼をPSTN20内の端局(SSP/EO)70としてうまくいっているそのサービス交換点のうちの1つによってサービスを受けている有線端末に経路選択するか、またはそのゲートウェイ移動交換局(GMSC:gateway mobile switching center)80bによって別のPLMN 10bに経路選択する。
移動局30のために予定された入力呼に対して、この入力呼は先ずホームPLMN 10aのために機能するGMSC80aに経路選択される。GMSC80aは経路選択情報を要求する信号をその移動局30に関連するホーム位置レジスタ(HLR:home location register)90aに送る。(加入者情報を記憶すると共に、移動局30の現在位置のトラックを維持する)HLR90aは経路選択命令をGMSC80aに戻す。この戻された経路選択命令は、どのMSC40(例えば、MSC40a)が現在移動局30のために機能しているのかを示すネットワークアドレスを含んでいる。この種の経路選択情報を受信すると直ちに、GMSC80aは入力呼を機能しているMSC40aに送信する。次いで、機能しているMSC40aはそのMSC機能エリア内に位置する移動局30との音声接続を確立する。
移動電気通信技術の持続する開発及び増大する数の移動加入者によって、「番号可搬性(number portability)」と呼ぶ革新的概念が一般的になってきている。この番号可搬性概念によって、移動加入者はこの移動加入者に割り当てられたMSISDN番号、即ちディレクトリ番号を変更すること無しに、既存のサービスエリアから新しいPLMNエリアに位置し直す、即ち「持ち運ぶ(port)」ことができる。割り当てたMSISDN番号を変更しないことによって、移動加入者は新しいMSISDN番号をコード化すべく手動でサービスを受ける彼の移動局を有する必要がない。移動加入者は不便にも彼の新しいMSISDN番号を彼の友人や関係者に通知する必要がない。
第1のPLMN 10a内の第1のHLR90aに関連する移動局30が第2のPLMN 10b内の第2のHLRに位置し直すこと、即ち持ち運びされること140(相互PLMN番号可搬性)が示される図2をここで参照することとする。移動局30には最初にホームPLMNとしてのPLMN 10aが記録される。PSTN20または別のPLMNからの全ての入力呼はPLMN 10a内のGMSC(図2には図示せず、図1を参照されたい)によって受信され、従って機能しているMSC40aに経路選択される。既に説明したように、GMSCは入力呼を機能しているMSC40aに適切に経路付けされる。何故ならば、ダイヤルされたMSISDN番号は、ホームPLMN 10a内のどのHLRが必要な加入者情報を記憶しているのかを示す値を含んでいる。従って、GMSCは受信したMSISDN番号を分析し、適切なHLRを決定し、この決定したHLRからの経路選択情報を要求し、次いで入力呼を適切なMSCに経路選択する。
番号可搬性の概念に従うと共に、再位置づけ140によって図示するように、移動局30は彼のMSISDN番号を変更すること無しに既存のHLR90aとの彼の予約合意(subscription agreement)を終了して、新しいHLR90bに登録する。しかしながら、新しいHLR90b及び新しいPLMN 10bを反映するのにMSISDN番号は移動局において更新されないでいるために、全ての今後の入力呼は依然として前のPLMN 10aに経路選択される。PLMN 10a内のGMSCは受信した入力呼を再位置づけした移動局30に経路選択し直すことができない。何故ならば、GMSCは単に受信したMSISDN番号を分析することによって、加入者情報を記憶する正しいHLRをもはや決定することができないからである。
図3は米国電話電信会社(AT&T:American Telephone & Telegraph)によって導入された入力呼を持ち運びされた有線端末に経路選択する位置経路選択番号(LRN:location routing number)概念を図示するブロック図である。AT&TのLRN概念によれば、持ち運びされる有線端末のために機能する端局を表わすネットワークアドレスを記憶する集中型データベースは、通話経路におけるほとんど最後の信号ネットワーク(the next to last signal network)によって検索される。ほとんど最後のネットワーク(例えば、PSTN20)内の信号転送点(STP:signal transfer point)またはサービス交換点(SSP:service switching point)は検索を行って呼を経路選択する。SSP/EO 110aに接続した第1の有線端末100aは、第2の有線端末100bを表わすディレクトリ番号をダイヤルすることによって、PSTN20内の第2の有線端末100bに向けて出力呼接続を発信する。しかしながら、第1のSSP/EOによって取り扱われるのに使用される第2の有線端末100bは、(点線140によって図示するように)第2のSSP/EO 110cに持ち運びされたに過ぎない。従来型の経路選択機構を使用して、有線端末100bを表わすダイヤルしたディレクトリ番号によって特定されるように、呼のセットアップ要求は第1のSSP/EO 100dに向けて経路選択される。呼セットアップ信号が検索可能なSSP 110bによって受信されるとき、SSP 110bは集中型データベース・サービス制御点(SCP:service control point)120に対してデータベース検索を実行する。SCP 120は各持ち運びされるディレクトリ番号と持ち運びされる端末のために機能する新しいSSP/EOcを表わす新しいアドレスとを相関づける相関データを記憶する。検索要求に応じて、SCP 120は現在有線端末100bのために機能している第2のSSP/EO 110cを表わすネットワークアドレスを戻す。SSP 110bは、最初のアドレスメッセージ(IAM:Initial Address Message)等の送信した呼セットアップ信号中の新しい被呼者番号(CdPn:Called Party Number)として取り出したネットワークアドレスを使用する。有線端末100bを表わす最初にダイヤルしたディレクトリ番号はまたIAM信号内の総称アドレスパラメータ(GAP:Generic Address Parameter)に含められ、機能するSSP/EO 110cに「ピギーバック(piggy-back)」される。CdPnは機能するSSP/EO 110cを指しているので、IAM信号は第1のSSP/EO 110dに対する代わりにSSP/EO 110cに経路選択し直される。第2のSSP/EO 110cはSSP 110bに直接接続されるか、または点線125によって図示するように多数の信号転送ノードを介して接続している。一旦、IAM信号が第2のSSP/EO 110cによって受信されると、有線端末100bを表わす含められたディレクトリ番号はGAPから抽出され、有線端末100bの物理的位置はその回線モジュール(LM:line module)125によって決定され、かつ通話接続が有線130を介して持ち運びされる有線端末100bとの間で確立される。
新しいSSP/EOを表わすネットワークアドレスを記憶する集中型データベースを導入することによって、LRN概念はPSTN環境内の番号可搬性の問題の幾つかを解決する。しかしながら、この種のLRN実現はPLMN環境には不向きである。PLMN 10内の移動局は1つの端局または移動交換局(MSC:mobile switching center)とはめったに関連しない。任意の物理的通信媒体とは接続しないというその固有の性質に起因して、移動局は多数の異なる地理的エリアに自由に出入りできる。移動局が第1のMSCサービスエリアから離れて第2のMSCサービスエリアに入る毎に、機能するPLMNは第1のMSCから第2のMSCにサービスを転送しなければならない。転送後、第1のMSCはもはや通話接続には含まれない。従って、集中型データベース内に特定の端局またはMSCを表わすネットワークアドレスを記憶するという思想は、PLMN環境には不向きである。
図4は前記チーンの出願において開示されているような、PLMN環境内にて持ち運びされた移動局に対する入力呼を経路選択するためのゲートウェイ経路選択番号(GRN:gateway routing number)概念を図示するブロック図である。現在移動局30のために機能している特定の端局を表わすネットワークアドレスを記憶する集中型データベースを維持する代わりに、PLMN、または特に現在移動局30のために機能しているHLR90を表わすネットワークアドレスを記憶する集中型データベースが代わりに維持される(以下において、ゲートウェイ経路選択番号−GRNと称する)。
PSTN20または任意の他の電気通信端末内のSSP/EO 110aに接続した有線端末100は、例えば移動局30を表わす移動局総合ディジタル通信網(MSISDN:Mobile Station Integrated Service Digital Network)番号等の移動識別番号をダイヤルすることによって、出力通話接続を発信する。この通話接続信号は、図3にて説明したようにPSTN20内の検索可能なSSP 110bに到達するまで従来型の経路選択機構を介して経路選択される。次いで、SSP 110bは移動局30に関連するホームHLRを表わすGRN要求するSCP 120等の集中型データベースに検索信号135を送出する。SCP 120は受信したMSISDN番号を用いてそのメモリテーブル250を索引して、相関のあるGRNを取り出す。この取り出したGRNは次いで戻り信号145を介してSSP 110bに送信し戻される。SSP 110bは被呼者番号(CdPn:Called Party Number)としてのこの取り出したGRN、初期アドレスメッセージ(IAM:Initial Address Message)等の呼セットアップ信号140に選び、これをPLMN 10に送信する。ダイヤルしたMSISDN番号はまた、IAM信号140内の例えば総称アドレスパラメータ(GAP:Generic Address Parameter)等の付加的なパラメータのうちの1つに含まれる。ホームHLR90を表わす送信したGRNを分析することによって、PSTN20は機能するPLMN 10の入力点−GMSC80にIAM信号140を経路選択することができる。IAM信号140を受信すると直ちに、GMSC80内のアプリケーション・モジュール85はGAPから含められたMSISDN番号を抽出し、送出経路選択情報(SRI:Send Routing Information)信号等の移動アプリケーション部(MAP:Mobile Application Part)ベースの信号150を示されたHLR90に送信する。この送信したSRI信号150は更に抽出したMSISDN番号を含み、受信したGRNを被呼者アドレス用の広域タイトル(GT:Global Title)として使用する。
HLR90がSRI信号150を受信するとき、HLR90は受信したMSISDN番号用の対応する国際移動加入者一致(IMSI:International Mobile Subscriber Identity)を決定し、経路選択番号を要求する別のMAPベースの信号160を機能しているMSC40に送信する。この機能しているMSC40は移動局30の現在の地理的位置を決定し、従って肯定応答信号170を介してHLR90に経路選択番号を戻す。HLR90は順次また別の肯定応答信号180を介してGMSC80に経路選択番号を戻す。次いで、GMSC80は受信した経路選択番号によって示されるように機能しているMSC40に最初のIAM信号140を経路選択し直す。この結果、発信端末100及び持ち運びされた移動端末30の間の通話接続が無線リンク50を介して確立される。
前記チーンの出願によって開示されるようなGRNの実現は持ち運びされた移動局に対する入力呼の経路選択を可能にするものの、特定の応用にそれ程最適ではない或る一定の特性及び制限がある。多数のSSP 110bから110nのうちの少なくとも1つはデータベース検索能力を有しないドナPLMN 10に接続した前記多数のSSP 110bから110nを図示する図5をここで参照する。前記GRN実現がPLMN環境内でうまくいくために、特定のPLMN 10のために機能している全てのSSP 110bから110nを装備して、集中型データベースSCP 120に対するデータベース検索を行わなければならない。しかしながら、特にGRNまたはLRN概念の最初の実現段階の際に、全てのSSPまたはSTPはデータベース検索能力を有しないこととなる。この結果、検索能力を有するSSP 110bから110cに接続した信号リンク140bから140cを越えて経路選択されている各信号のみを新しいHLR(図示せず)に経路選択し直すことができる。一方、検索能力を有しないSSP 110nに接続した140nの信号リンクを介した全ての入力呼も依然として移動局に関連するデータはもはや存在しないドナPLMN 10に経路選択されることとなる。SSP 110nによって経路選択された入力信号は、PLMN 10に対して入力点として動作するGMSC80に送られる。GMSC80は受信した被呼者番号を分析し、その結果、ドナHLR90にHLR問合せ信号を送信する。受信したMSISDNはドナHLR90を指すとしても、移動局はドナPLMN 10から離隔して持ち運びされているので、HLR90は電気通信ネットワークに対して持ち運びされた移動局との通話接続を確立することを可能にする加入者情報をもはや記憶することはない。従って、ドナHLR90によるHLR問合せ及びGMSC80による呼のセットアップ要求は失敗する。
GRN実現によって負わせられる別の制限の例証として、データベース検索能力を有しないドナPLMN 10a内のGMSC80aを図示する図6をここで参照する。移動局30aはドナPLMN 10aから新しいPLMN 10bに持ち運ばれている。ドナPLMN 10a内の別の移動局30bが関連するMSISDNをダイヤルすることによって、持ち運びされた移動局30aに対する通話接続を要求すれば、機能しているMSC/VLR40aは最初の3つの接頭語を自身のものと認識し、通話接続を要求する信号を直接自身のGMSC80aに経路選択する。機能しているMSC/VLR40aは、HLR90aが移動局30の現在の位置を記憶することと、GMSC80aがHLR問合せを実行する必要があることとを仮定している。移動局30aが既にドナPLMN 10aから離隔して持ち運ばれたことを知らないGMSC80aは最初にホームHLR90aに対してデータベース検索を行わなければならない。ドナHLR90aはもはや必要な加入者情報を記憶していないので、HLR問合せは失敗する。次いで、GMSC80aは集中型データベースSCP 120に対して別の検索を実行しなければならない。更に、SCP 120を用いて検索を実行するのにGMSC80aが装備されていない場合、入力呼を経路選択し直すことは失敗する。
ここで、本発明の教示に従って集中型データベースSCP 120からドナHLR90aに更新信号を伝達することを図示する図7を参照する。移動局30が第1のPLMN 10a内の第1のHLR90aから第2のPLMN 10b内の第2のHLR90bに持ち運びされる毎に、集中型データベースSCP 120を維持するのに責任のあるオペレータ200は通知を受ける。従って、このオペレータ200は持ち運びされた移動局30に関連するMSISDNと新しいHLR90bを表わすネットワークアドレスとを相関づけるデータを有する集中型データベースSCP 120に通知する。この結果、相関データが索引されて、集中型データベースSCP 120に記憶される。次いで、集中型データベースSCP 120内のアプリケーション・モジュール127は、更新したデータをダウンロードする信号をドナHLR90aに送信する。この送信した信号は持ち運びされる移動局30に関連するMSISDN及び新しいHLR90bを表わすネットワークアドレスを含んでいる。入力信号を処理するのと同様の方法で、送信した信号の指定したMSISDNが電気通信ネットワークによって分析され、更新信号がPLMN 10a内の適切なGMSC80aに経路選択される(信号リンク210)。受信したMSISDNを分析することによって、GMSC80aはドナHLR90aに更新信号を送る。次いで、ドナHLR90aは持ち運びされたMSISDNとレジスタ(R)95の第2のHLR90bを表わすネットワークアドレスとを相関づけるデータを記憶する。既に説明したように、第2のHLR90bを表わすネットワークアドレスはまた、GMSC80b及び持ち運びされた移動局30のために機能するPLMN 10bを識別する。この結果、ドナHLR90aの外部に持ち運びされる全ての移動局に対して、SCP 120及びHLR90aの双方共に相関データを記憶する。
ここで、本発明の教示に従ってドナHLR90aにダウンロードされる相関のとられたデータを利用することによって、持ち運びされた移動局30に対して入力呼を送ることを図示する図8及び図9について参照する。持ち運びされた移動局30に対する入力信号230、即ち、IAMは、被呼者番号パラメータに含まれるMSISDNによって示されるようにドナPLMN 10aのために機能するGMSC80aにより受信される。既に説明したように、集中型データベースに対して検索を実行させるようにすること無く、入力信号がGMSC80aに到達することができるには幾つかの方法がある。1つの例は、入力信号を経路選択する接続したSTPまたはSSPがデータベース検索を処理するのに装備されていない状況を含んでいる。別の例として、ドナPLMN 10a内の別の移動局が持ち運びされた移動局に対して通話接続を発信する場合、呼のセットアップ要求信号は、呼の発信を要求するその特定の移動局のために現在機能しているMSC/VLRからGMSC80aによって直接受信される。
入力信号230を受信した後、GMSC80aはドナHLR90aに対して、経路選択情報を要求する、例えば送出経路選択情報(SRI:Send Roating Information)信号等の、移動アプリケーション部(MAP:Mobile Application Part)ベースの信号240を送信する。ドナHLR90aは指定したMSISDNに関連する移動局30がPLMN 10aから離れて持ち運びされたことを決定し、新しいHLR90bを表わす記憶したネットワークアドレスが取り出されて、戻り信号255を介して要求しているGMSC80aに送信し戻される。第2のHLR90bを表わすネットワークアドレスの受信に応じて、GMSC80aは新しい被呼者番号である受信したネットワークアドレスを用いて移動ネットワーク10を越えて、受信したIAM230を送信する。最初に受信したMSISDNは更に送信したIAM信号内にGAPとして含められる。従来型の信号経路選択機構によれば、送信したIAM信号230は第2のHLR90bのために機能するGMSC80bに経路選択される。受信したIAM信号230を機能するMSC/VLRに経路選択するために、GMSC80bは経路選択命令を要求する別のSRI信号270を、持ち運びされた移動局30のために現在機能している第2のHLR90bに送信する。SRI信号270を受信した後、第2のHLR90bは現在持ち運びされた移動局30のために機能しているMSC/VLR40に対して、プロバイド・ローミング番号(PRN:Provide Roaming Number)信号280等の別のMAPベースの信号を送信する。PRN_Ack信号290等の戻り信号を使用して、ローミング番号を第2のHLR90bに戻す。第2のHLR90bは順次SRI_Ack信号300等の別の戻り信号を使用して、受信したローミング番号をGMSC80bに戻す。受信したローミング番号を利用して、GMSC80bは受信したIAM信号230を指示されたMSC/VLR40に送る。一旦、機能しているVSC/VLR40が持ち運びされた移動局30との通話接続を要求する入力信号IAMを受信すると、機能しているMSC/VLR40は持ち運びされた移動局30の正確な位置を決定し、移動局30に警報を出し、かつ無線チャネル50を介して通話接続を確立する。
持ち運びされたMSISDNと新しいHLR90aを表わすネットワークアドレスとを相関づけるデータをドナHLR90aにダウンロードすることによって、ドナPLMN 10a内の各移動局によって行われる全ての呼発信要求は、付加的な集中型データベース検索を実行すること無く第2のPLMN 10bに直接経路選択し直される。更に、ドナPLMN 10aのために機能している全てのSSP、STPまたはGMSCはデーダベース検索を実行して、移動電気通信環境内に番号可搬性機能性をもたらすことができるようにする必要はない。ダウンロードした相関データを含むドナHLRは、集中型データベースによって処理されない各呼を現在持ち運びされた移動局のために機能している新しいPLMNに適切に送る。
以上、本発明の方法及び装置の好ましい実施例について添付図面において例示すると共に、前述の詳細な説明において説明したが、この発明は開示した実施例に制限されることは無く、多数の再構成、修正及び変換を行うことができることを了知されたい。
Claims (12)
- 識別番号を有すると共に、第1の公衆陸上移動網PLMN(10a)内の第1のホーム位置レジスタHLR(90a)から第2のPLMN(10b)内の第2のHLR(90b)に持ち運びされた移動局に入力信号を経路選択するシステムにおいて、
前記第1のHLRのレジスタと、
前記識別番号と前記第2のHLRを表わすネットワークアドレスとを相関づけるデータを受信し記憶する前記HLRの上位階層に存在する集中型データベースと、
前記第1のHLRを前記集中型データベースに接続する信号リンク(210)と、
前記集中型データベースから前記第1のHLRのレジスタに前記データをコピーする前記集中型データベースのために機能する第1のアプリケーション・モジュールと、を具備したことを特徴とする前記システム。 - 請求項1記載のシステムにおいて、前記識別番号は移動局総合デジタル通信網(MSISDN)番号を備えたことを特徴とする前記システム。
- 請求項1記載のシステムにおいて、前記集中型データベースは信号制御点(SCP)を備えていることを特徴とする前記システム。
- 請求項1記載のシステムにおいて、
前記第1のPLMNに関連するゲートウェイ移動交換局GMSC(80a)と、
前記第2のHLRを表わす前記相関づけられたネットワークアドレスを前記レジスタから取り出すと共に、前記GMSCからの経路選択命令を要求する信号(240)の受信に応じて、前記取り出したネットワークアドレスを前記GMSCに送信する、前記第1のHLRのために機能する第2のアプリケーション・モジュール(98)と、を更に具備したことを特徴とする前記システム。 - 請求項4記載のシステムにおいて、前記信号は移動アプリケーション部(MAP)ベースの送信経路選択情報SRI信号を備えていることを特徴とする前記システム。
- 識別番号を有すると共に、第1の公衆陸上移動網PLMN(10a)内の第1のホーム位置レジスタHLR(90a)から第2のPLMN(10b)内の第2のHLR(90b)に持ち運びされた移動局に関連する前記識別番号と前記移動局のために機能する第2のホーム位置レジスタHLR(90b)を表わすネットワークアドレスとを相関づけるデータを記憶する方法であって、
前記識別番号と前記ネットワークアドレスとを相関づける前記データを用いて、HLRの上位階層に存在する集中型データベース(120)を更新する段階と、
前記識別番号と前記ネットワークアドレスとを相関づける前記データを用いて、前記第1のHLRを更新する段階と、を具備したことを特徴とする前記方法。 - 請求項6記載の方法において、
前記第1のHLRによって経路選択情報を要求する信号を受信する段階であって、前記経路選択情報を要求する信号が被呼者番号として前記識別番号を含んでなる前記段階と、
受信した前記識別番号と相関づけられた前記ネットワークアドレスを取り出す段階と、
前記第1のHLRに関連するゲートウェイ移動交換局GMSC(80a)に前記取り出したネットワークアドレスを送信する段階と、を更に具備したことを特徴とする前記方法。 - 請求項7記載の方法において、経路選択情報を要求する前記信号は移動アプリケーション部(MAP)ベースの送信経路選択情報SRI信号を備えたことを特徴とする前記方法。
- 請求項7記載の方法であって、経路選択情報を要求する前記信号が、被呼者番号として前記識別番号を用いた入力信号の受信に応じて前記GMSCによって送出される前記方法は、
前記送信されたネットワークアドレスを前記GMSCによって受信する段階と、
前記被呼者番号として前記受信したネットワークアドレスを利用することによって、前記第2のHLR(90b)に関連する公衆陸上移動網PLMN(10b)に前記受信した入力信号を経路選択し直す段階と、を更に具備したこととを特徴とする前記方法。 - 請求項9記載の方法において、前記入力信号が複数のパラメータを備えたことと、前記入力信号を経路選択し直す前記段階が、前記識別番号を前記複数のパラメータの1つに組み込む段階を備えたこととを特徴とする前記方法。
- 請求項6記載の方法において、前記識別番号は前記移動局に関連する移動局総合デジタル通信網MSISDN番号を備えたことを特徴とする前記方法。
- 請求項6記載の方法において、前記集中型データベースはサービス制御点SCP(120)を備えたことを特徴とする前記方法。
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