JP4023631B2 - コンパティブルでない移動ネットワーク内でローミングする移動局とのパケットデータ通信 - Google Patents
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Description
発明の技術分野
本発明は、パケットデータ通信に関し、特にパケットデータ、例えばインターネットプロトコル(IP)パケットをコンパティブルでない移動ネットワーク内でローミングしている移動局へ向けて伝送することに関する。
関連技術の説明
移動通信ネットワークにおける開発および改善により、サービス中の移動通信ネットワークを通し、単なる音声データ以外のデータを移動加入者が伝送することができるようになった。またインターネットおよびeメールアプリケーションの広範な普及により、移動加入者が関連する移動局を介し、eメールメッセージにアクセスしたり、またインターネットをブラウジングまたはサーフィングすることさえも可能となっている。従って、移動局は関連する移動加入者へインターネットアクセスまたはパケット通信する際にデータ端末装置(DTE)として機能し得る。
音声通信と異なり、移動局向けへのパケット通信の規格はまだ完全には定められていない。この結果、移動局とパケット通信するのに、多数の異なる規格、プロトコルおよび/または方式が利用されている。かかる規格の差は、特に特定の移動局の現在ロケーションおよびその登録ステータスを維持することに関連して顕著である。特定の移動局およびそのロケーションに関連するデータを維持するための方法および/または方式は、「モービリティ管理」と称されており、移動局が特定のネットワーク内で自由に移動、すなわちローミングできるようにする上で必要なものである。
説明として、かかる1つの規格では移動局とのパケット通信を実行する別個のモビリティ管理インフラストラクチャおよびルーティング方式が必要である。かかる規格は特定の地理的エリア内に位置する移動局とのオーバージエアインターフェースを設定するのに、現在の移動通信ネットワークに関連するサービス中の移動交換センター(MSC)および基地局(BS)しか利用しない。従って、サービス移動通信ノードおよびデバイス、例えばMSCおよびBSは、移動局とのパケット通信リンクの末端部分に対してしか利用されない。かかる規格は、移動IP方法(MIM)と称され、この方法では移動局にはパケットデータネットワークから独立したインターネットプロトコル(IP)アドレスが割り当てられる。移動局の現在ロケーションをトラッキングし続け、この移動局とのパケット通信を実行するためのモビリティ管理(MM)は、別個のパケットデータ通信ノード、例えばホームエージェント(HA)およびフォーリンエージェント(FA)によって更に実行される。
パケットデータ通信をするための別の規格は、特定の移動局に関連するモビリティ管理をするために現在の移動通信ノードおよびデバイスを利用する。加入データを維持し、このデータにより加入権を有する特定の移動局のトラッキングを維持するために従来の移動通信ネットワーク内ではホームロケーションレジスタ(HLR)が使用されている。従って、移動局が新しいMSCによりサービスされている地理的エリア内に移動するごとに、新しいMSCは関連するHLRと通信し、HLRに移動局の新しいロケーションを通知し、新しく登録された移動局に関連する必要な加入者データを検索する。移動局に対し、音声の着信呼接続が求められる場合、サービス中の移動通信ネットワークはサービス中のMSCにより先に提供されたロケーションデータを検索するよう、HLRに問い合わせをする。次に、かかるデータは、例えばサービス中のゲートウェイ移動交換センター(GMSC)により利用され、サービス中のMSCへ受信された音声の着信呼接続がルーティングし直される。
パケットデータ通信と同様に、上記のように現在のHLR−MSCロケーション更新機構およびデータはパケットデータを探し、これを宛先移動局へルーティングし直すのに、パケット交換ネットワークによっても利用される。従って、音声の着信呼をルーティングするためのサービス中の移動通信ネットワークによって実行されるHLRの問い合わせと同様に、パケットデータネットワークは同じようにHLRと通信し、宛先移動局現在サービスしているMSCを識別する。例えばゲートウェイパケット移動交換センター(GPMSC)は、識別されたMSCと関連する訪問先のパケット移動交換センター(VPMSC)へパケットをルーティングし直す。次にVPMSCに関連するサービス中のMSCおよびBSは、宛先移動局と間に無線リンクを設定し、従来の方法でデータパケット通信を実行する。かかる規格は、一般に従来のセルラーモビリティ方法と称されている。かかる規格を利用するパケットデータ通信ネットワークの一例としては、パーソナルデジタルセルラー移動方法ネットワーク(PDCMMまたはPMMネットワークとして知られる)がある。
データパケット通信規格に異なるタイプのものがあったとしても、コンパティブルなパケット通信規格を利用する移動通信ネットワーク内で移動局がローミングする限り、移動局がパケット通信にアクセスできるように対応するモビリティ管理方式は適当なデバイスおよびノードと通信する。しかしながら、最初のパケット通信規格を利用する最初の移動通信ネットワークに属する移動局が、第2のパケット通信規格を利用する第2の移動通信ネットワークにローミングした場合、現在ではコンパティブルでない第2のパケット通信ネットワークに訪問する間、移動局がパケットデータ通信にアクセスできるようにする機構は、現在のところない。この結果、移動局がパケット通信するには現在のところ、コンパティブルな移動通信ネットワーク内でローミングするしかない。
従って、第1パケット通信規格を利用する第1移動通信ネットワークから第2パケット通信規格を利用する第2移動通信ネットワークへ移動局がローミングできるようにする機構が求められている。
発明の概要
第1パケットデータネットワークが利用するデータルーティング機構と第2パケットデータネットワークが利用するデータルーティング機構がコンパティブルでない場合に、第1パケットデータネットワークに関連する移動局が、第2パケットデータネットワーク内でローミングできるようにするためのシステムが開示されている。第1モビリティ管理を利用する第1パケットデータネットワークに関連する移動局が、第2モビリティ管理を利用する第2パケットデータネットワークにローミングする状況を処理するために、第2パケットデータネットワーク内にフォーリンエージェントが導入される。このフォーリンエージェントは、第2パケットデータネットワークに関連するゲートウェイパケット移動交換センター(GPMSC)および第1パケットデータネットワークに関連するホームエージェントに接続する。次に、ホームエージェントとフォーリンエージェントとの間でインターネットプロトコル(IP)トンネルが設定され、サービス中のフォーリンエージェントへ着信パケットデータを直接ホームエージェントが送ることが可能となる。第2パケットデータネットワーク内のGPMSCは、更にフォーリンエージェントと通信するためのインターフェースモジュールを更に含む。GPMSCは更にローミング中の移動局とポイント・ツー・ポイントプロトコル(PPP)接続を実行するためのPPPサーバーを更に含む。
本発明の別の実施例では、第2パケットデータネットワークに関連する移動局が、第1パケットデータネットワークにローミングする状況を処理するために、第2パケットデータネットワーク内にホームエージェントを導入する。現在ローミング中の移動局にサービスしているフォーリンエージェントは、次にホームエージェントおよび特定の地理的エリア内に位置する移動局に対する無線カバーを現在行っている訪問先の移動交換センター(VMSC)との間で接続を設定する。より詳細に説明すれば、フォーリンエージェントはホームエージェントとの間でIPトンネルを設定する。
第1パケットデータネットワークに関連するフォーリンエージェントは、ローミング移動局によって伝送されたパケットデータをルーティングするためのサービスルータを更に含む。本発明の要旨に係わるフォーリンエージェントは、移動IPクライアントエミュレータ(MICE)も含む。
【図面の簡単な説明】
添付図面と共に次の詳細な説明を参照すれば、本発明の方法および装置についてより完全に理解できよう。
図1は、移動局との間でのパケットデータ通信を示す、パーソナルデジタルセルラーモビリティ方法(PMM)を利用するパケットデータネットワークのブロック図である。
図2は、パーソナルデジタルセルラーモビリティ方法(PMM)を利用するネットワーク内での移動局のハンドオーバーを示す信号シーケンス図である。
図3は、移動局とのパケットデータ通信を示す、移動IP方法(MIM)を利用するパケットデータネットワークのブロック図である。
図4は移動IP方法(MIM)を利用するネットワーク内での移動局のハンドオーバーを示す信号シーケンス図である。
図5は、本発明の要旨に従って第1パケットデータネットワークから第2パケットデータネットワークへ移動局をローミングする状態を示す2つの異なるパケットデータネットワークのブロック図である。
図6は、第1パケットデータネットワークから第2パケットデータネットワークへの移動局のローミングを示す信号シーケンスチャートである。
図7は、第1訪問先移動交換センター(VMSC)から第2VMSCへ、第1パケットデータネットワークに関連する移動局をハンドオーバーする状態を示す第2パケットデータネットワークのブロック図である。
図8は、本発明の要旨に従って第2パケットデータネットワークから第1パケットデータネットワークへ移動局をローミングする状態を示す2つの異なるパケットデータネットワークのブロック図である。
図9は、第2パケットデータネットワークから第1パケットデータネットワークへの移動局のローミングを示す信号シーケンスチャートである。
図10は、第2訪問先移動交換センター(VMSC)から第2VMSCへ、第1パケットデータネットワークに関連する移動局をハンドオーバーする状態を示す第2パケットデータネットワークのブロック図である。
図面の詳細な説明
図1は、移動局20とのパケットデータ通信を示す、パーソナルデジタルセルラーモビリティ方法(PDCMM)を利用したパケットデータネットワーク10(以下、PMMネットワークと称す)のブロック図である。
以下、このPMMネットワークに関連して本発明の好ましい実施例について説明する。しかしながら、本発明のシステムおよび方法は従来のセルラーモビリティ方法を利用するどのネットワークにも利用できるので、本明細書のPMMネットワークに基づく本発明の説明は、発明の範囲を限定するものではなく、むしろ従来のセルラーモビリティ方法を利用したパケットデータネットワークを参照して、本発明を説明するためのものであることが理解できよう。
複数の地理的エリアを通して複数の基地局(BS)30が無線のカバーをしており、特定のBS30が、通信データをルーティングし、処理するために、関連する訪問先移動交換センター(VMSC)40へ接続される。通信データが通常の音声データである場合、VMSC40は関連するバックボーンネットワーク15と通信し、この音声データを特定の宛先ターミナルに伝送する。他方、通信データがインターネットプロトコル(IP)データまたはパケットデータである場合、VMSC40は上記の通信の代わりに、訪問先のパケット移動交換センター(VPMSC)80と通信する。次に、VPMSC80は関連するバックボーンネットワーク15と通信し、特定の宛先ノードと通信する。
特定の移動局が特定の地理的エリア内を移動するときは、常にその地理的エリアにサービスしている基地局(BS)30が移動局のその現在ロケーションを通知する識別データを送信する。かかる識別データを利用することにより、移動局20は新しい訪問先移動交換センター(VMSC)40がカバーする新しい地理的エリアに入ったことを認識し、登録を実行する。従って、サービス中の基地局30へ関連する移動式別番号(MIM、例えば移動加入者総合サービスデジタルネットワーク−MSISDN番号、国際移動加入者アイデンティティ−IMSI番号など)が送信される。次にサービス中の基地局30は、その地理的エリアにサービスをしているVMSC40へ受信した登録リクエストを転送する。次に、VMSC40は受信した移動式別番号を使って移動局20に関連するホームロケーションレジスタ(HLR)50を識別する。このHLR50とは、移動局20を示す加入データを記憶し、移動局の現在ロケーションおよび登録ステータスを示すロケーションデータを維持するための、ホームネットワークに関連する集中データベースである。更に、PMMネットワークに関連したHLR50は、受信した移動識別番号と移動局20に割り当てられた対応するインターネットプロトコル(IP)アドレスとを相関化するデータを更に記憶する。
この結果、サービス中のVMSC40からバックボーンネットワーク15を介し関連するHLR50(信号リンク60)へロケーション更新信号が送信される。HLR50は移動局20を認証し、必要な加入者データをVMSC40へ送り戻す。サービス中のVMSC40は、そのカバーエリア内を現在移動中のすべての移動局に関連するデータを記憶し、関連するHLRと通信するための、ローカルデータベース、例えばゲートウェイロケーションレジスタ(GLR、図1には示されず)とも関連し得る。
発信ポイントから移動局20に関連するIPアドレスへアドレス指定されたパケットデータが送信される。かかる発信ポイントはサービス中の同じPMMネットワーク10内にあってもよいし、または外部ネットワークにあってもよい。例示のために、本明細書には外部ノードから移動局へ発信されたパケットデータが示されている。PMMネットワーク10内では各関連する移動局20にPMMネットワークに応じたIPアドレスが割り当てられている。IPアドレスが割り当てられた関連するPMMにアドレス指定されたパケットデータがルーティングされる際に、このパケットデータはまず最初にPMMネットワーク10にサービスするゲートウェイパケット移動交換センター(GPMSC)70へ送られる。従って、GPMSC70は、これに関連するIPアドレスを有するすべての着信パケットデータを受信するためのゲートウェイとして働く。
次に、GPMSC70は受信したパケットデータをどのようにルーティングするかを判断するために、HLR50に対する問い合わせを実行する。上記のように、HLR50は移動局の現在ロケーションに関する情報を保持している。GPMSC70はHLR50に受信IPアドレスを提供する。HLR50は受信したIPアドレスおよび関連する移動式別番号を使って移動中の移動局20の現在位置を確認できる。次にHLR50がリクエスト中のGPMSC70にルーティング命令を戻す。かかるルーティング命令には、例えばサービス中のVMSC40に関連する訪問先パケット移動交換センター(VPMSC)80を示すインターネットプロトコル(IP)アドレスが含まれる。次に、GPMSC70は識別されたVPMSC80とのIPトンネル90を設定する。GPMSC70は、識別されたVPMSC80にアドレス指定された別のIPパケット内の移動局20にアドレス指定された受信IPパケットデータをカプセル化することにより、IPトンネル90を実行する。次に、送信されたIPパケット内に移動識別番号が更にカプセル化される。従って、移動中の移動局20に現在サービス中のVMSC40に関連するVPMSC80に受信パケットデータがルーティングし直される。次に、VPMSC80はカプセル化された元のIPパケットを抽出し、提供された移動局識別番号を使って移動局を識別する。次に、抽出されたIPパケットデータはサービス中のVMSC40へ転送され、更に無線インターフェース100により移動局20へ送られる。従って、移動局20とのパケットデータ通信が実行される。
図示するように、音声着信呼だけでなく、PMMネットワーク内のパケットデータをルーティングし、送るために、HLR50に問い合わせがされる。従って、サービス中のPMMネットワーク10は現在の通信ノード、例えばHLR50を利用し、このHLRに対し、パケットデータをルーティングするよう、特定の移動局を維持し、かつ探す。かかるHLRはPMMネットワーク内での第1VMSCから第2VMSCへの移動局のハンドオーバーを実行するのに更に利用される。
移動局20によるパケットデータ通信を発信するために、移動局20は上記のようなロケーション更新を実行した後に、サービス中のVMSC40を通してVPMSC80へパケットデータ通信をリクエストする。次に移動局20は、設定されたVPMSC80へパケットデータを発信し、VPMSC80は次に、接続されたバックボーンネットワーク15を介し、指定された宛先ノードへデータを送る。
次に、PMMネットワーク内でも、移動局のハンドオーバーを示す図2を参照する。移動局にはデータ端末装置(DTE)が設けられていてもよいし、またこれと関連していてもよい。上記のようにGPMSC70は当初、着信パケットデータ100を受信する。その後、GPMSC70は関連するHLR50に対するHLRの問い合わせ110を実行し、ルーティング命令を得る。HLR50は現在移動局20にサービスしているVPMSC1 80を示す識別アドレス120を戻す。これとは異なり、サービス中のHLR50はサービス中のVMSC1 40を示すローミング番号を戻してもよい。次に、GPMSC70は、決定されたMVSC1 40に関連するVPMSC1 80を識別してもよい。
次に受信された識別アドレスを利用し、VPMSC1 80とGPMSC70との間でIPトンネル130が設定される。VPMSC1 80は次に現在移動局20にサービス中のVMSC1へパケットデータ140を送る。次に、その地理的エリア、例えばセルまたはロケーションエリアにサービス中のVS1 30へ受信されたパケットデータが転送される(150)。次に、受信されたパケットデータは無線インターフェース160により、移動中の移動局20へ伝送される。
移動局20がVMSC1 40によってサービスされている現在の地理的エリアから出て、新しいVMSC2のスペース45によってサービスされる新しい地理的エリアに進入すると、移動局20は新しいロケーションの更新を実行する。次に、新しい地理的エリアにサービスする新しいBS2へパケット通信登録信号170が送信される。次に、BS2は接続されたVMSC2 45へ登録リクエスト信号180を転送する。次に、VMSC45は同じように通信登録信号185を関連するVPMSC2 85へ転送する。次に、VPMSC2 85はHLR50との間でロケーション更新190を実行し、HLR50に移動局の新しいロケーションを通知する。次に、HLR50は新しいサービス中のVMSC2に関連する新しいVPMSC85を示す新しい識別アドレス200をGPMSC70へ通知する。次に、GPMSC70は新しいアドレスを利用し、GPMSC70と新しく識別されたVPMSC2 85との間の新しいIPトンネル210を設定する。その後、受信されたデータは新しいIPトンネル210を介し、新しいVPMSC2 85へルーティングし直される。次に、VPMSC2 85は上記と同じように受信したデータ220を移動中の移動局20へ送る。この結果、第1VPMSC1 40から第2VPMSC45への移動局のハンドオーバーが実行される。
次に、移動局との間でパケットデータを伝送するために、移動IP方法(MIM、以下、MIMネットワークと称す)を利用する、異なるタイプのパケットデータネットワーク300を示す図3を参照する。このMIMネットワーク300内では、ホームエージェント(HA)320およびフォーリンエージェント(FA)310を介してパケットデータ通信が実行される。パケットデータ通信を実行するために、各VMSC40または地理的エリアには1つのフォーリンエージェント(FA)310が関連しており、各FA310には受信したパケットデータを適当な宛先モードにルーティングするためのサービスルータが更に設けられている。次に、移動局20はホームエージェント(HA)320に関連し、更にMIMネットワーク300に関連する移動局20には関連するHA320を示すIPアドレスが割り当てられる。かかるHAは、図3に示されるようにMIMネットワーク300内にあってもよいし、またはMIMネットワークに接続された外部ネットワーク(図3には示される)内にあってもよい。従って、MIMネットワーク300に関連する特定の移動局を示すIPアドレスはPMMネットワークと異なり、必ずしもMIMネットワーク300を識別するわけではない。
MIMネットワーク内の移動局の登録は、従来のとおりに行われる。移動局20は現在の地理的エリアにサービスしているBS30との間で登録リクエストを実行する。BS30はこのリクエストを接続されたVMSC40へ転送し、次にこのVMSC40は関連するHLR50との間でロケーションの更新を実行し、HLR50に移動局の現在ロケーションを通知する。このロケーションの更新により、先に完全に説明したように、移動中の移動局に対して着信音声接続を実行することが可能となる。
しかしながら、MIMネットワーク300内のHLR50は、PMMネットワークと異なり、特定の移動識別番号と対応するIPアドレスとを相関化するデータを維持しない。この理由は、上記のようにMIMネットワーク300内の各移動局には、MIMネットワークと無関係のIPアドレスが割り当てられるからである。従って、MIMネットワーク300に関連するHLR50は、関連するIPアドレスおよび移動局との相関性を制御しない。
サービス中のMIMネットワーク自身は、関連する移動局との間のデータセッションを開始できない。この結果、IPパケットまたはデータを伝送するには、サービスMIMネットワークは移動局20が最初にデータセッションを開始するまで待たなければならない。移動局20はサービスBS30との間のパケットデータ通信をリクエストすることにより、データセッションを開始する。次にBS30はサービス中のVMSC40を通し、関連するフォーリンエージェントおよびサービスルータ(FA/SR)310へリクエストを転送する。次に、FA/SR310は移動中の移動局20が送信したIPアドレスを分析し、これに関連するホームエージェント320を決定する。HA320は移動局の現在ロケーションのトラックを維持し、かつ着信パケットデータを受信し、かつルーティングするためのゲートウェイ機能を実行するパケットデータ通信ノードである。次に、FA310は識別されたHA320と通信し、両者の間でIPトンネル330を設定する。
移動局20に関連するIPアドレスにアドレス指定された着信パケットデータは、移動局20に関連するHA320へ送られる。次に、HA320はFA/SR310にアドレス指定された別のIPパケット内に受信したIPパケットを同じようにカプセル化するように、接続されたFA/SR310へ受信パケットデータをルーティングし直す。次に、設定されたIPトンネル330を通し、カプセル化されたIPパケットが送信される。次にFA/SR310は受信したIPパケットから元のパケットデータを抽出し、上記のように無線インターフェース100によりサービスVMSC40を介し、移動局20へ抽出したデータを転送する。
上記のように、移動局との間のパケットデータ通信を行うのに利用される移動通信ノードは、特定の地理的エリアにサービスする基地局30およびVMSC40となっている。従って、VMSC40およびBS30は、オーバージエアインターフェース100を介し、移動局20へパケットデータを送るための通信リンクのうちのごく最終の足として利用される。移動局20の現在ロケーションを維持し、パケットデータを移動中の移動局20へルーティングし直すためのモビリティ管理(MM)は、別個のパケットデータ通信ノード、例えばホームエージェント(HA)およびフォーリンエージェント(FA)によって実行される。
次に、MIMネットワークにおける移動局20のハンドオーバーを示す図4を参照する。上記のように、特定の地理的エリア内を移動する移動局20は、サービス中のBS1 30に向けてパケット通信リクエスト400を送信することにより、パケット通信をリクエストする。このBS1 30は、このリクエスト信号410を接続されたVMSC1 40へ中継する。VMSC1 40はこのリクエストがパケットデータ通信に関連していると判断し、特定の地理的エリアにサービスしているフォーリンエージェント/サービスルータ(FA/SR1)310との間でIP通信リンク420を設定する。この結果、移動局20とFA/SR1 310との間で、ポイント・ツー・ポイントプロトコル(PPP)接続が設定される。次に、FA/SR1 310は、移動中の移動局20に関連するホームエージェント(HA)320と通信し、両者の間でIPトンネル440を実行する。その後、IPトンネル440を通し、パケットデータの送出450が実行される。
移動局20がVMSC1 40によってサービスされている現在の地理的エリアを出て、新しいVMSC2 45がサービスしている新しい地理的エリアに移動すると、移動局は新しい地理的エリアにわたって現在無線のカバーをしているBS2 35へ新しいパケット通信リクエスト460を再びリクエストする。BS2 35は、特定の地理的エリアにサービスしているVMSC2 45へリクエスト470を同様に転送する。次に、VMSC2 45は関連するFA/SR2 315との間でリンクを設定する。従って、移動局20と新しいFA/SR2 315との間で新しいPPP接続480が設定される。次に、FA/SR2 315は移動局に関連するHA320にコンタクトし、両者の間で新しいIPトンネル500を設定する。その後、受信された着信パケットデータ510は、この新しいIPトンネル500を通してVMSC2 45へ送られる。この結果、移動局20はVMSC1 40およびFA/SR1 310から新しいVMSC2 45およびFA/SR2 315へハンドオーバーされる。
図1〜4に示されるように、PMMネットワークとMIMネットワークとの間では、モビリティ管理およびハンドオーバー機構が異なり、これらは互いにコンパティブルではない。この結果、PMMネットワークに関連する移動局はMIMネットワークにローミングし、その内部でパケットデータを受信することはできない。MIMネットワークに関連し、PMMネットワーク内にローミングする移動局に対しても同じようなコンパティビリティが存在しない。更に、通信リンクを維持しながら、訪問先のネットワーク内の複数のVMSCにわたって移動局をハンドオーバーすることはできない。
次に、本発明の要旨に従い、PMNネットワーク10内でローミングするMIMネットワーク300と関連する移動局20を示す、図5および6の双方を参照する。ローミング中のMIM移動局20はホームエージェント(HA)320と関連している。先に述べたように、かかるHAはMIMネットワーク300内にあってもよいし、または外部のデータネットワーク内にあってもよい。
着信パケットデータを移動局へ送るために、HA320は訪問先の地理的エリア内に位置する対応するフォーリンエージェント(FA)を必要とする。しかしながら、従来のPMMネットワーク10はフォーリンエージェントを含んでいないので、HA320とPMMネットワーク10との間でIPトンネルを設定することはできない。従って、本発明の要旨に従い、PMMネットワーク10内にフォーリンエージェント(FA)310を導入し、ホームエージェント(HA)320とPMMネットワーク10との間でIPトンネルを実行する。
MIM移動局20がPMMネットワーク10内の新しい地理的エリアにローミングすると、移動局20はエアインターフェース100を通し、ロケーション登録リクエスト630を送信することにより、従来の方法で登録を実行する。移動局20は更にデータ端末装置(DTE)20Aに関連していてもよい。基地局(BS)30はリクエストを受信し、これを接続されたVMSC40へ転送する。次に、VMSC40は加入者認証情報検索リクエスト信号640を関連するゲートウェイロケーションレジスタ(GLR、ビジターロケーションレジスタVLRとしても知られる)620へ送信することにより、認証手続きを実行する。次にGLR620はインターネットワーキング認証情報検索リクエスト信号650を登録中の移動局20に関連するホームロケーションレジスタ(HLR)50へ送信する。関連するHLR50は、その加入者を認証し、インターネットワーキング認証情報検索応答信号660により必要な認証データをGLR620へ通知する。かかるデータには移動局20に関連する認証キーが含まれる。次にGLR620はその結果670をリクエスト中のVMSC40へ戻すように通知する。次にVMSC40は移動局20により認証データを確認するための認証リクエスト信号680を送信する。移動局20はこれに応答し、認証応答信号690を介し、リクエストされた認証データを発生する。受信したデータを検証し、移動局20を確認した後に、エアインターフェース100により移動局20へロケーション登録アクノーレッジメント信号700が送信される。次に、通常の移動サービス(すなわち音声呼び出し接続)を行えるように、サービス中の移動通信ネットワークにアクセスするために、移動局20が登録される。
認証手続きを設定した後に、関連するDTE20Aはパケットモードとなり、VMSC40を介し、VPMSC80へパケット通信登録リクエスト信号710を送信することを移動局20に命令する。移動局20が更に通常の音声データの代わりにパケットデータを伝送できるようにするには、かかる別個のリクエストが必要である。VPMSC80は更に関連するGLR620と通信し、パケットデータ通信のために移動局20を更に認証できる(図5および6には示されていない)。次に、VPMSC80は移動局20へパケット認証リクエスト信号720も送信できる。次に、移動局20はパケット認証応答信号730に応答できる。移動局20がパケット通信信号を利用することを認証されたことを検証した後に、移動局20へパケット通信登録応答信号740が戻される。次に、移動局20はパケットモードに入る。
VPMSC80はMIMネットワーク300に属し、現在PMMネットワーク10内で移動中の移動局に対し、新しく創出されたFA310によりIPトンネル750を設定する。より詳細には、VPMSC80はPMMネットワーク10にサービスするゲートウェイパケット移動交換センター(GPMSC)70により第1IPトンネル750を創出する。次に、GPMSC70はFA310とインターフェースする。上記のように、移動局20はMIMネットワーク300と関連しているので、移動局20に関連するホームエージェント(HA)320は現在PMMネットワーク内をローミング中の移動局20へ向けてアドレス指定されたすべての着信パケットデータを受信する。IPトンネルを設定し、HA320とフォーリンエージェント(FA)との間で受信パケットデータを伝送するのに、HA320はフォーリンエージェント(FA)を必要とするので、本発明の要旨に従い、PMMネットワーク10内に上記のような新しいフォーリンエージェント310が導入される。
移動局20に接続されたDTE20Aは、次にFA/GPMSC310/70に対するPPP設定手続き760を実行する。次に、DTEは移動IPエージェントソリシテーションメッセージ770を送り、ホームネットワークとのIP接続を実行する。PMMネットワーク10の新しいFAノード310は、移動IPエージェントアドバタイズメントメッセージ780に応答する。次に、DTEはFA310へ移動IP登録リクエストメッセージ790を送る。次に、FA310はローミング中の移動局20に関連するHA320を識別し、識別されたHA320へメッセージ800を転送する。HAはFA/GPMSC310/70へ移動IP登録回答メッセージ810を送り戻し、更にサービス中のFA310との第2IPトンネル755を設定する。次に、FA/GPMSC310/70は、かかるメッセージ820をDTE20へ転送する。その後、HA320とDTE20Aとの間のデータの送出が実行される。例えばDTE20Aへ向けてアドレス指定された着信データパケット310に対し、これらパケットは最初にHA320により受信され、第2IPトンネル755および第1IPトンネル750を介し、DTE20Aへルーティングされる。DTE20Aから発信された出データパケット900に対し、これらパケットは最初、第1IPトンネル750によりFA310へルーティングされ、次に、例えば適当な外部ネットワーク900へルーティングされる。
PMMネットワーク10に関連するGPMSC70は、新しく導入されたFA310とインターフェースし、通信するための、インターフェースモジュール600を更に含む。更に、DTEのPPP設定リクエストを容易にするために、GPMSC72には本発明の要旨に従い、PPPサーバー610が設けられる。
従って、PMMのコンパティブルなネットワーク10内にフォーリンエージェント(FA)310を導入することにより、ホームMIMネットワーク300と共に位置するホームエージェント(HA)320は、新しいFA310とのIPトンネルを設定し、本方法を用いない場合に、コンパティブルでないネットワーク内でローミングする移動局20とのパケットデータ通信を実行できる。
図7は、本発明の要旨に従い、MIMネットワークに関連する移動局20の、訪問先移動交換センター1(VMSC1)40AからVMSC2 40Bへハンドオーバーする状態を示す、PMMデータパケットネットワーク10のブロック図である。図5および6に詳細に説明されているように、MIMネットワークに関連する移動局20は、PMMネットワーク10にローミングし、VMSC1 40Aによってサービスされている。上記のように、サービス中のVMSC1 40Aに関連する訪問先パケット移動交換センター1(VPMSC)80Aとゲートウェイパケット移動交換センター(GPMSC)70との間でIPトンネル750Aが設定される。次に、GPMSC70は更に別のIPトンネルを通し、関連するホームエージェント(HA)とパケットデータを通信するようにフォーリンエージェント(FA)310とのインターフェースを行う。移動局20が、現在のVMSC1のカバーエリアから出て、VMSC2 40Bによってカバーされている新しい地理的エリアにローミングすると、移動局20は再び同じようにロケーションの更新110を実行する。特定の地理的エリアに無線のカバーを行っている基地局2(BS2)30Bが次にロケーション更新信号を受信し、この信号を関連するVMSC2 40Bへ送る。次に、VMSC2 40Bは、GLR620と通信し、新しい移動局20を認証し、GLR620に移動局の新しいロケーション(信号940)を通知する。こうして移動局がVMSC1のカバーエリアからVMSC2のカバーエリアにローミング中であり、VMSC2へハンドオーバーする必要があると認識するGLR620は、GPMSC70に信号960を通知する。次に、GPMSC70はVMSC2 40Bに関連する新しいVPMSC2 80Bを識別し、両者の間で新しいIPトンネル750Bを設定する。GPMSC70と先のVPMSC2 80Aとの間の現在のIPトンネル750Aがレリースされる。しかしながら、HA(図7には示されていないので、図5を参照)とFA310との間のIP接続およびFA310とGPMSC70との間の接続は代わらないままである。この結果、新しく設定されたIPトンネル750Bを通してその後、伝送されたパケットデータが実行され、新しいVMSC2 40Bを介し、移動局20へ送られる。こうして、第1VMSC1 40Aから第2VMSC2 40Bへのハンドオーバーが成功裏に実行される。
次に、本発明の要旨に従い、MIMネットワーク300にローミングするPMMネットワーク10に関連する移動局20を示す、図8および9の双方を参照する。図3および4に完全に示されるように、ローミング中の移動局20にサービスするMIMネットワーク300は、関連する移動局との間でパケットデータをルーティングするのにフォーリンエージェント(FA)(図8には示されていないので図3を参照)を利用する。このFAは次に、移動中の移動局に関連し、ホームネットワーク内に位置するホームエージェント(HA)と通信し、両者の間でIPトンネルを設定する。しかしながら、PMM移動局20に関連するPMMネットワーク10は、ローミング中の移動局20にサービスするためのホームエージェント(HA)を含んでいない。その代わりに、PMMネットワークはモビリティ管理を実行し、ローミング中の移動局にアドレス指定された着信パケットデータを受信するのにGPMSC(図示されていないので図1を参照)およびHLR50を利用する。更に、ローミング中の移動局が利用する信号シーケンスはMIMネットワークとコンパティブルではない。MIMネットワーク300は移動局へユーザーデータを送信する前に、移動局が移動IP登録を実行することを期待する。しかしながら、標準的なPMMに関連する移動局はかかる登録を実行しない。従って、このようなコンパティビリティがない問題を解決するために、本発明の要旨に従い、MIMネットワーク300内で現在ローミング中のPMMネットワークに関連する移動局にサービスをするために、PMMネットワーク10内に新しいホームエージェント(HA)320Aを導入する。
PMMネットワークに関連し、MIMネットワーク300内でローミングする移動局20の登録は、完全に上記したように、従来の方法で実行される。例えば移動局20はMIMネットワーク300内の新しい地理的エリアにローミングし、エアインターフェース100を通してロケーション登録リクエスト信号630を送信することにより登録を実行する。基地局(BS)30はこのリクエスト信号を受信し、これを接続されたVMSC40へ送る。次に、VMSC40は関連するゲートウェイロケーションレジスタ(GLR、ビジターロケーションレジスタVLRとしても知られる)620へ、加入者認証情報検索リクエスト信号640を送信することにより、認証手続きを実行する。GLR620は次に登録移動局20に関連するホームロケーションレジスタ(HLR)へインターネットワーキング認証情報検索リクエスト信号650を送信する。関連するHLR50は、その加入者を認証し、インターネットワーキング認証情報検索応答信号660により、必要な認証データをGLR620へ通知する。かかるデータは移動局20に関連する認証キーを含む。GLR620には特殊な加入者特徴データのような別の加入者データを更にダウンロードできる。
GLR620は次にリクエスト中のVMSC40へ戻すように、結果670を通知する。次にVMSC40は移動局20との間で認証データを確認するために、認証リクエスト信号680を送信する。移動局20はこれに応答し、認証応答信号690を介し、リクエスト中の認証データを送る。受信データを検証し、移動局20を確認した後に、エアインターフェース100により移動局へロケーション登録アクノーレッジメント信号700が送信される。次に、正常な移動サービスを受けるよう、移動局20が登録される。
移動局20に関連するDTE20Aはパケットモードとなり、エアインターフェース100を通してパケット通信登録リクエストメッセージ710を送信することを、移動局20に命令する。先に実行された登録自体はパケット通信のために移動局20を認証しないので、かかる別個のパケットリクエストが必要である。関連するGLR(図8および9には示されず)とパケット通信するための移動局を認証した後に、VMSC40はリクエスト中の移動局(図8および9には示されず)へパケット認証リクエスト信号を送信する。VMSC40は関連するGLRからの移動IPパラメータを受信することもできる。認証を確認後、移動局20はPMMに関連した移動局であるので、従来のフォーリンエージェント(FA)と通信する代わりに、VMSC40は移動IPクライアントエミュレータ(MICE100)として知られる、新しく導入されたパケットデータ通信機能にトンネル設定リクエスト1010を送信する。この機能はサービスルータ内に存在していてもよい。送信されたトンネルリクエストはGLRから受信された移動IPパラメータを更に含む。次にフォーリンエージェントとして働くMICE1000は、ホームネットワークのうちの新しく導入されたHA320Aに移動IP登録リクエスト信号800を送り、本発明の要旨に従ってDTEサポート移動IPをエミュレートする。このプロセス中に検索された移動IPパラメータが更に伝送される。HA320Aは移動IP登録回答メッセージ810に応答し、その結果、PMMネットワークに関連する、新しく導入されたHA320AとMIMネットワークに関連したMICE1000との間のIPトンネル1015が設定される。次に、MICE100はVMSC40へトンネル設定回答信号1020を送信する。VMSC40は次に移動局20へパケット通信登録応答信号740を送る。移動局20はアクノーレッジメント信号を受信すると、パケットモードとなる。関連するDTE20Aは次に、あらかじめ定められたPMM手続きに従い、MICE1000に対するリンク設定830を実行する。
新しく導入されたMICE1000はPMMネットワーク10に関連し、MIMネットワーク300内で移動する移動局20に対するフォーリンエージェント(FA)として機能する。移動局20に関連するIPアドレスは、ホームPMMネットワーク10も示すので、移動局20にアドレス指定されたすべての着信パケットデータはホームPMMネットワーク10内に位置するゲートウェイパケット移動交換センター(GPMSC)70によって、まず受信される。訪問先パケット移動交換センター(VPMSC、図1参照)との間でIPトンネルを設定する代わりに、関連するHLR50と通信した後にGPMSC70は移動局20が現在MIMネットワーク300内を移動中であると認識し、代わりに新しく導入されたHA320Aとの間でIPトンネル1030を設定する。次に、HA320Aは設定されたIPトンネル1015を通してMICE1000へ受信パケットデータを送る。MICE1000は次に、カプセル化されたパケットデータを抽出し、現在移動局20にサービス中のVPMSC40へ抽出されたデータを送る。
MICE1000は更にサービスルータ1010と関連している。ローミング中の移動局20によって発信されるデパケットデータに対し、パケットデータをホームネットワーク10に送る必要はない。その代わりに、MICE1000に関連するサービスルータ1010は、必要であれば他の外部ネットワークに接続し、受信したデータパケット900を直接送信する。
図10は本発明の要旨に従い、VMSC1 40Aから訪問先のMIMネットワーク300内のVMSC2 40Bへハンドオーバーしている、PMMネットワークに関連した移動局のハンドオーバーを示すブロック図である。図8および9に示されるように、移動局20はVMSC1 40Aとの間で登録され、これによってサービスされている。移動局20がVMSC1のカバーエリアから出て、新しいVMSC2 40Bによってサービスされている新しい地理的エリアに進入すると、移動局20はVMSC2 40Bの間でパケット通信登録を再び実行する。その特定の地理的エリアに対する無線のカバーをする新しいBS2 30Bにより送信された登録信号が受信され、関連するVMSC2 40Bへ転送される。上記のように、従来方法によりVMSC2 40Bは次にGLR620と通信し、移動局(信号1140)を認証する。従って、移動局20がPMMに関連した移動局であると認識するGLR620は、VMSC2 40Bに通知する。VMSC2 40Bは次にMICE1000へトンネル設定リクエスト信号を発生する。MICE1000は次に、新しいVMSC2 40Bがローミング中の移動局20にサービスすることを試みていると判断し、存在するVMSC1 40Aとの現在のIP接続1130Aをインターラプトし、新しいVMSC2 40Bとの間で新しいIP接続1130Bを設定する。次に新しく設定されたIP設定する1130Bを通して、新しいVMSC2 40Bへその後受信されるすべてのパケットデータが送られる。MICE1100とHAとの間に存在するIPトンネル1120は無変更のままであり、この結果、MIMネットワーク内のVMSC1 40AからVMSC2 40Bへのハンドオーバーが実行される。
以上で、添付図面に本発明の方法および装置の好ましい実施例を示し、これまでの詳細な説明に記載したが、本発明は、開示した実施例のみに限定されるものでなく、次の請求の範囲に記載する発明の要旨から逸脱することなく、種々の配置替え、変更および置換が可能であることが理解できよう。
Claims (18)
- ネットワークから独立したインターネットプロトコル(IP)アドレスが割り当てられており、第1パケットデータネットワークに関連した移動局が第2パケットデータネットワーク内にローミングできるようにするためのシステムであって、前記第1パケットデータネットワークが前記移動局向けの着信パケットを処理するためのホームエージェントを含み、前記第1パケットデータネットワークと前記第2パケットデータネットワークとがコンパティブルでないパケットルーティング機構を利用しており、前記ローミングを可能にするシステムが、
前記移動局との間でパケットデータを伝送するための、前記第2パケットデータネットワーク内に設けられたフォーリンエージェントと、
前記第2パケットデータネットワーク内の前記フォーリンエージェントと前記第1パケットデータネットワーク内の前記ホームエージェントとを接続する第1IPトンネルと、
前記フォーリンエージェントに接続するための前記第2パケットデータネットワーク内に設けられたゲートウェイノードと、
第2IPトンネルを使って前記ゲートウェイノードと通信する、前記第2パケットデータネットワーク内に設けられた第1訪問先パケットサービスノードと、
前記移動局に向けて無線のカバーをするための、前記第1訪問先パケットサービスノードに関連した第1訪問先移動交換センターとを備え、
前記移動局が第2訪問先サービスノードに関連する第2訪問先移動交換センターによってサービスされている新しい地理的エリアに進入する場合に、前記ゲートウェイノードが、前記ゲートウェイノードと前記第2訪問先パケットサービスノードとの間に第3IPトンネルを設定すると共に、前記ゲートウェイノードと前記第1訪問先パケットサービスノードとの間の第2IPトンネルを解除するための手段を更に含む、第1パケットデータネットワークに関連した移動局が第2パケットデータネットワーク内でローミングできるようにするためのシステム。 - 前記ゲートウェイノードが、インターフェースモジュールを含むゲートウェイパケット移動交換センター(GPMSC)を含む、請求項1記載のシステム。
- 前記GPMSCが、前記GPMSCと前記フォーリンエージェントとを接続するためのインターフェースモジュールを更に含む、請求項2記載のシステム。
- 前記GPMSCが、前記移動局との間でポイント・ツー・ポイントプロトコル(PPP)接続を設定するためのPPPサーバーを更に含む、請求項2記載のシステム。
- 前記第1および第2訪問先パケットサービスノードが、第1および第2訪問先パケット移動交換センター(VPMSC)をそれぞれ含む、請求項1記載のシステム。
- 前記ゲートウェイノードと前記フォーリンエージェントとの間の前記接続が、前記第1パケットデータネットワークに関連し、前記第2パケットデータネットワーク内でローミングする移動局に対してしか設定されないようになっている、請求項1記載のシステム。
- 前記第1パケットデータネットワークが移動IP方法(MIM)を利用するネットワークを含む、請求項1記載のシステム。
- 前記第2パケットデータネットワークがパーソナルデジタルセルラー(PDC)モビリティ方法(PMM)を含む、請求項1記載のシステム。
- 1つのIPパケットが別のIPパケット内にカプセル化される通信リンクを前記第1IPトンネルがイネーブルする、請求項1記載のシステム。
- 前記第2パケットデータネットワーク内の前記フォーリンエージェントが、第1パケットデータネットワークをバイパスしながら、移動局から別の外部ネットワークへ出パケットデータを伝送するのに使用される、請求項1記載のシステム。
- インターネットプロトコル(IP)アドレスが割り当てられており、第1パケットデータネットワークに関連した移動局が第2パケットデータネットワーク内にローミングできるようにするためのシステムであって、前記第1パケットデータネットワークが前記移動局向けの着信パケットを処理するためのゲートウェイパケット移動交換センター(GPMSC)を含み、前記第1パケットデータネットワークと前記第2パケットデータネットワークとがコンパティブルでないパケットルーティング機構を利用しており、前記システムが、
前記第1データパケットネットワークに関連するホームエージェントと、
前記ホームエージェントと前記GPMSCとを接続する通信リンクと、
前記第2データパケットネットワークに関連するフォーリンエージェントと、
前記第1パケットデータネットワーク内の前記ホームエージェントと前記第2パケットデータネットワーク内の前記フォーリンエージェントとを接続し、両者の間でパケットデータを伝送するための第1IPトンネルと、
前記第2パケットデータネットワークに関連し、前記フォーリンエージェントによってインターフェースされ、エアインターフェースを通して前記移動局にパケットデータを送るための第1移動交換センターとを備え、
前記移動局が第2移動交換センターによりサービスを受けている新しい地理的エリアに進入する場合において、前記フォーリンエージェントが、前記フォーリンエージェントと前記第1移動交換センターとの間で設定された前記インターフェースを解除すると共に、前記フォーリンエージェントと前記第2移動交換センターとの間に新しいインターフェースを設定するための手段を更に含む、前記第1パケットデータネットワークに関連する移動局が、第2パケットデータネットワーク内でローミングできるようにするためのシステム。 - 前記フォーリンエージェントが前記移動局との間で伝送されるパケットデータをルーティングするためのサービスルータを更に含む、請求項11記載のシステム。
- 前記サービスルータが移動IPクライアントエミュレータを更に含む、請求項12記載のシステム。
- 前記第2パケットデータネットワーク内の前記移動IPクライアントエミュレータが、第1パケットデータネットワークをバイパスしながら、移動局から別の外部ネットワークへ出パケットデータを伝送するのに使用される、請求項13記載のシステム。
- 前記第1IPトンネルが前記移動局へ向けて着信パケットデータを伝送するのに使用され、前記移動局からの出パケットデータを伝送するのには使用されないようになっている、請求項11記載のシステム。
- 1つのIPパケットが別のIPパケット内にカプセル化される通信リンクを前記第1IPトンネルがイネーブルする、請求項11記載のシステム。
- 前記第1パケットデータネットワークがパーソナルデジタルセルラー(PDC)モビリティ方法(PMM)を利用するネットワークを含む、請求項11記載のシステム。
- 前記第2パケットデータネットワークが、移動IP方法(MIM)を利用するネットワークを含む、請求項11記載のシステム。
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