JP4269161B2 - Srns再割当方法 - Google Patents

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Description

本発明は、移動通信システムに関し、特に、非同期式IMT−2000システムであるUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)システムで、無線資源の効率的な利用のためにSRNC(Serving Radio Network Controller)を変更するSRNS(Serving Radio Network Sub−system)再割当(Relocation)方法に関するものである。
一般に、UMTSは、ヨーロッパ式標準のGSM(Global System for Mobile Communications)システムから進化した第3世代移動通信システムであって、GSM核心網(Core Network)及びWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)接続技術を基盤として一層向上した移動通信サービスの提供を目標とする。
UMTSの標準化作業のために、1998年12月にヨーロッパのETSI、日本国のARIB/TTC、米国のT1及び大韓民国のTTAなどは、第3世代共同プロジェクト(Third Generation Partnership Project;以下、3GPPと略称する)というプロジェクトを構成し、現在までUMTSの細部的な標準明細書(Specification)を作成中にある。
前記3GPPでは、UMTSの迅速且つ効率的な技術開発のために、網構成要素及びその動作に対する独立性を考慮して、UMTSの標準化作業を五つの技術規格グループ(Technical Specification Groups;以下、TSGと略称する)に分けて進行している。
各TSGは、関連した領域内で標準規格の開発、承認及びその管理を担当するが、これら中無線接続網(Radio Access Network;以下、RANと略称する)グループ(TSG−RAN)は、UMTSでWCDMA接続技術を支援するための新しい無線接続網のUMTS無線網(Universal Mobile Telecommunications Network Terrestrial Radio Access Network;以下、UTRANと略称する)の機能、要求事項及びインターフェースに関する規格を開発する。
TSG−RANグループは、再び全体会議(Plenary)グループと四つの運営グループ(Working Group)とから構成される。
第1運営グループ(WG1;Working Group1)では、物理階層(第1階層)に関する規格を開発し、第2運営グループ(WG2)では、データリンク階層(第2階層)及びネットワーク階層(第3階層)の役割を規定する。
また、第3運営グループでは、UTRAN内の基地局、無線網制御器(Radio Network Controller;以下、RNCと略称する)及び核心網間のインターフェースに関する規格を定め、第4運営グループでは、無線リンクの性能に対する要求条件及び無線資源の管理に対する要求事項などを議論する。
図1は、従来及び本発明が適用されるUMTSの網構造を示す図である。
UMTSシステムは、大きく端末(UE;User Equipment)(移動局)、UTRAN及び核心網からなる。
UTRANは、一つ以上の無線網サブシステム(Radio Network Sub−systems;以下RNSと略称する)から構成され、各RNSは、一つのRNC及び該RNCにより管理される一つ以上のNode Bから構成される。
Node Bは、RNCにより管理され、アップリンクでは、送信側の端末の物理階層から送る情報を受信し、ダウンリンクでは、データを受信側の端末に送信する端末に対するUTRANのアクセスポイント(Access Point)の役割を担当する。
RNCは、無線資源の割当及び管理を担当するが、Node Bの直接的な管理を担当するRNCをCRNC(Control RNC)といい、共用無線資源の管理を担当する。
各端末に割り当てられた専用無線資源(Dedicated Radio Resources)を管理する所はSRNC(Serving RNC)という。
CRNCとSRNCとは同じであり得るが、端末がSRNCの領域から離脱して他のRNCの領域に移動する場合は、CRNCとSRNCとは異なり得る。
特定の端末に提供されるサービスは、大きく回線交換サービスとパケット交換サービスとに区分される。
例えば、一般的な音声電話サービスは回線交換サービスに属し、インターネット接続によるウェブブラウジング(Web Browsing)サービスはパケット交換サービスに属する。
回線交換サービスを支援する場合、SRNCは、核心網のMSC(Mobile Switching Center)と連結され、このMSCは、外部網との通信のためにGMSC(Gateway Mobile Switching Center)と連結される。
このとき、GMSCは、他の網との連結の管理を担当する。
パケット交換サービスは、核心網のSGSN(Serving GPRS Support Node)及びGGSN(Gateway GPRS Support Node)によりサービスが提供される。SGSNは、SRNCに向かうパケット通信を支援し、GGSNは、インターネット網のような他のパケット交換網への連結を管理する。
多様な網構成要素間には、相互間の通信のためにデータを交換できるインターフェースが存在するが、RNCと核心網とのインターフェースをIuインターフェースと定義する。
また、Iuインターフェースがパケット交換領域と連結された場合はIu−PSといい、回線交換領域と連結された場合はIu−CSと定義する。
図2は、3GPP無線接続網の規格を基盤とする端末とUTRAN間の無線接続インターフェースプロトコルの構造を示す。
図2の無線接続インターフェースプロトコルは、水平的には、物理階層、データリンク階層及びネットワーク階層からなり、垂直的には、制御信号(Signaling)の伝達のための制御平面(Control Plane)と、データ情報の伝送のための使用者平面(User Plane)とに区分される。
使用者平面は、音声やIPパケットの伝送などのように使用者のトラフィック情報が伝達される領域で、制御平面は、網のインターフェースや呼の維持及び管理などの制御情報が伝達される領域を示す。
図2のプロトコル階層は、通信システムで広く知られている開放型システム間相互接続(Open System Interface;OSI)基準モデルの下位の三つの階層に基づいて、L1、L2、L3に区分することができる。
L1は、無線インターフェースに対する物理階層(Physical Layer)の役割を遂行し、上位にある媒体接続制御(Medium Access Control;以下MACと略称する)階層とは伝送チャネル(Transport Channel)を介して連結されており、伝送チャネルを通して物理階層に伝達されたデータを無線環境に適した多様なコーディング及び変調方式などを利用して受信側に伝達する役割を担当する。
物理階層とMAC階層間に存在する伝送チャネルは、端末が独占的に利用することができるか、または、複数の端末が共有して使用するかによって、それぞれ専用伝送チャネル(Dedicated Transport Channel)と共用伝送チャネル(Common Transport Channel)とに区分される。
L2は、データリンク階層の役割を遂行し、複数の端末がWCDMA網の無線資源を共有できるようにする。
L2は、MAC階層、無線リンク制御(Radio Link Control;以下、RLCと略称する)階層、パケットデータコンバージェンスプロトコル(Packet Data Convergence Protocol;以下PDCPと略称する)階層、及び放送/マルチキャスト制御(Broadcast/Multicast Control;以下BMCと略称する)階層とに分けられる。
MAC階層は、論理チャネルと伝送チャネル間の適切な対応(Mapping)関係を通してデータを伝達する。上位階層とMAC階層とを連結する論理チャネルは、これらを通して伝送される情報の種類によって大きく二つに区分される。
即ち、制御平面の情報を伝送する場合は制御チャネルを、使用者平面の情報を伝送する場合はトラフィックチャネルを使用する。
RLC階層は、上位から伝送されたRLC SDUの分割及び連結(Segmentation and Concatenation)機能により伝送に適したRLC PDUを構成し、伝送中に消失されたRLC PDUの再伝送を担当する自動反復要求(Automatic Repeat request;ARQ)機能を遂行することができる。
PDCP階層は、RLC階層の上位に位置し、IPv4やIPv6のようなネットワークプロトコルを通して伝送されるデータがRLC階層で伝送されるのに適合にする。
特に、IPパケットの効率的な伝送のために、パケットのヘッダー情報を圧縮して伝送するヘッダー圧縮技法を用いることができる。
BMC階層は、CBS(Cell Broadcast Center)から伝達されたメッセージを無線インターフェースを通して伝送できるようにする。BMCの主な機能は、端末に伝送されるセル放送メッセージ(Cell Broadcast Message)をスケジューリングして伝送することで、一般に、UMで動作するRLC階層を通してデータを伝送する。
参考で、PDCP階層及びBMC階層は、使用者データのみを伝送するので、使用者平面にのみ位置する。
これらとは異なって、RLC階層は、上位に連結された階層によって、使用者平面に属することもでき、制御平面に属することもできる。
制御平面に属する場合は、無線資源制御(Radio Resource Control;以下、RRCと略称する)階層からデータの伝達を受ける場合に該当し、その他の場合は使用者平面に属する。
L3の最下部に位置したRRC階層は、制御平面でのみ定義され、無線運搬者の設定、再設定及び解除と関連して、伝送チャネル及び物理チャネルの制御を担当する。
このとき、無線運搬者が設定されるということは、特定のサービスを提供するために必要なプロトコル階層及びチャネルの特性を規定し、それぞれの具体的なパラメーター及び動作方法を設定する過程を意味する。
RRCメッセージを通して上位階層から伝達される制御メッセージの伝送も可能である。
以下、前記無線運搬者及びRLC階層の動作について詳細に説明する。
一般に、使用者平面でL2階層により上位階層に提供される使用者データの伝送サービスを無線運搬者(Radio Bearer;RB)と定義し、制御平面でL2階層により上位階層に提供される制御情報の伝送サービスをシグナリング無線運搬者(Signaling Radio Bearer;SRB)と定義する。
各無線運搬者は、共通的にRLC階層を通して伝送されるが、伝送特性は、RLC階層の動作モードによって決定される。
即ち、上位からRLC階層に伝達されたデータに対して分割機能を遂行するか否か、再伝送を支援するか否かによって、RLC階層の動作は次の三つの場合に区分することができる。
これらは、それぞれ透明モード(Transparent Mode;以下、TMと略称する)、無応答モード(Unacknowledged Mode;以下、UMと略称する)、及び応答モード(Acknowledged Mode;以下、AMと略称する)である。
第一に、TMで動作する場合は、上位から下ったRLC SDUに如何なるヘッダー情報も追加されない。RLC PDUに一連番号(Sequence Number)が添付されず、データの再伝送を支援しない。TMでは、一般にRLC SDUの分割及び再組立を使用しないが、場合によって、無線運搬者の設定時、分割及び再組立機能を使用するか否かが決定される。
第二に、RLC階層がUMで動作する場合は、RLC PDUの伝送が失敗しても再伝送を支援しない。よって、伝送中にデータが消失されても、受信側では再伝送を要求することなく関連したデータを失敗と判断する。UMで動作するRLC階層では、RLC SDUを分割してRLC PDUを構成することができ、各RLC PDUには順に一連番号が添付される。従って、受信側は、その一連番号に基づいてデータを連結させて復旧することができる。
UM RLCを利用するサービスとしては、セル放送サービス(Cell Broadcast Service)及びIP網を利用する音声サービス(Voice over IP)などを挙げることができる。
最後に、RLCがAMで動作する場合は、パケットの伝送失敗時に再伝送を支援する。即ち、送信側のRLC階層は、受信側から伝送が成功したか否かを判断できる状態情報を受け、再伝送が必要なRLC PDUを再伝送する。AMで動作する間、RLC階層が上位階層から受けたRLC SDUは、必要によって分割や連結により予め定義されたサイズに分けられた後、一連番号を含むヘッダー情報が加えられてRLC PDUになり、これらは一連番号に従ってRLCバッファに保存される。
保存されたRLC PDUは、MAC階層が要求した個数だけMAC階層に伝達され、基本的に一連番号順に従って伝送される。
送信側のRLC階層では、最初に送信されるRLC PDUが一連番号順に伝送されるので、受信側のRLC階層では、受信される一連番号を観察し、伝送に失敗したデータに対し送信側のRLC階層に再伝送を要求する。
例えば、受信されたRLC PDUの一連番号が#23、#24、#25、#32、#34であると、#26〜#31及び#33の一連番号を有するRLC PDUは伝送中に消失されたということができる。このような受信側のバッファの状態情報は、状態PDU(Status PDU)を通して送信側に伝送されるが、送信側では、状態PDUに含まれた内容によって、再伝送すべきRLC PDU及び成功的に伝送されたRLC PDUの一連番号が分かる。
図3にRLC階層から伝送されるRLC PDUの構造を示す。RLC PDUは、ヘッダー情報及びペイロード(Pay load)から構成され、ヘッダー情報には多様な制御情報が含まれる。
図3のヘッダー情報には一連番号及び長さ指示子が含まれるが、一連番号は、順次的なデータの伝達のために必要な識別情報として用いられ、長さ指示子は、RLC SDUの境界を示す。
一連番号は、UMの場合は7ビットから構成され、AMの場合は12ビットから構成される。「E」フィールドは、1ビットから構成された拡張ビットであって、続くフィールドが長さ指示子であるか、データであるかを区分するときに用いられる。
長さ指示子は、RLC階層の連結機能により、複数のRLC SDUが一つのRLC PDUに含まれる場合、該当RLC SDUの境界面を指示する。従って、RLC SDUが該当RLC PDU内で終わらない場合は、長さ指示子が存在しないことがある。
且つ、長さ指示子は、単純にRLC SDUの境界面を指示する役割の他に特別な用途にも使用される。代表的な用途がパディング(Padding)及びデータ開始指示子の役割である。パディングは、該当RLC PDU内に追加で連結すべきRLC SDUがなく、RLC PDUのデータ部分が含むべきRLC SDUのサイズより大きい場合に使用する。即ち、パディングにより指示された部分は、意味のないデータであることを意味する。
また、データ開始指示子は、UMの場合は1111100、AMの場合は111111111111100に設定し、この値が設定されている場合は、長さ指示子の後に続くデータ部分がRLC SDUの最初の部分であることを意味する。
これは、RLCで追加的なデータの消失を防止するのに用いることができる。
例えば、一連番号4番のRLC PDUが消失され、一連番号5番のRLC PDUが受信される場合を説明すると次のようである。仮りに、新しいRLC SDUが一連番号5番から始まって5番内で終わる場合は、5番のRLC PDUには長さ指示子フィールドが存在するようになる。
しかし、データ開始指示子がないと、4番のRLC PDUが消失されたので、受信側のRLC階層は、5番のRLC PDUに属するRLC SDUが4番のRLC PDU内のRLC SDUと繋がると仮定し、5番のRLC PDU内の最初のRLC SDUを廃棄させることができる。
RLC階層では、データの伝送及びRLCバッファの効率的な管理のために、状態変数(State Variable)を定義して用いる。
図4に送信側のAM RLCバッファの構造及びRLCバッファの状態指示子を示す。AM RLCでRLC PDUは、一連番号に従って順に保存されており、成功的に伝送されたRLC PDUはバッファから削除する。
図4において、VT(S)という状態変数は、最初に伝送されるべきPDUのうち最も小さいRLC PDUの一連番号を示す。また、VT(A)は、伝送後に受信側から肯定応答を待つPDUのうち最も小さい一連番号を示す。
よって、送信側では、VT(S)−1の一連番号を有するRLC PDUまで伝送し、VT(A)−1までのRLC PDUに対しては受信側から肯定応答を受けたことを意味する。
図4にはAM RLCの場合のみを示しているが、RLC階層がUMモードで動作する場合は、AMのVT(S)と類似にVT(US)を定義することができる。即ち、VT(US)は、UMで動作する送信側のRLC階層で最初に伝送されるべきRLC PDUのうち最も小さい一連番号を示す。
しかし、UMでは再伝送が支援されないため、受信側から肯定応答または否定応答などの確認を受けることができないので、VT(A)のような状態変数は定義されない。一般に、これらの状態変数は、RLC階層が再設定(Re−establishment)されるか、または初期化(Reset)される場合、初期値の0に設定される。
前述したように、制御平面でL2階層により上位階層に提供される制御情報の伝送サービスは、シグナリング無線運搬者(Signaling Radio Bearer;SRB)と定義する。
全てのRRCメッセージは、SRBを通して端末とRNC間で交換され、新しい無線運搬者の設定、並びに既設定された無線運搬者の再設定及び解除を命令することができる。
UMTSシステムでは、端末とRNC間の制御情報の伝送のために、総32個のSRBを使用することができる。
各SRBの特性は、SRBを支援するRLCの動作モード、及び使用する論理チャネルの種類によって決定される。SRBで使用する論理チャネルは、制御情報の伝送のために考案されたCCCH(Common Control Channel)及びDCCH(Dedicated Control Channel)の二つを使用する。
CCCHは、端末とUTRAN間の共用制御情報を乗せ運ぶ論理チャネルであって、複数の端末が同時に利用することができる。
前記CCCHは、共用論理チャネルであるので、端末の識別情報であるU−RNTI(UTRAN Radio Network Temporary Identity)を含む。
これとは異なって、DCCHは、特定の端末とUTRAN間の専用制御情報を伝送する論理チャネルであって、他の端末と共有されず該当端末の専用として使用される。各SRBの特性をまとめると次のようである。
−SRB0:アップリンクではTM RLCを、ダウンリンクではUM RLCを通してRRCメッセージを伝送する。SRB0に使用される論理チャネルはCCCHである。
−SRB1:UM RLCを利用し、DCCHを通してRRCメッセージを伝送するときに使用する。
−SRB2:AM RLCを利用し、DCCHを通してRRCメッセージを伝送するときに使用する。このとき、RRCの上位階層から伝達されたメッセージの伝送に使用されることはない。
−SRB3:AM RLCを利用し、DCCHを通してRRCの上位階層から伝送されたメッセージを伝送する。
−SRB4:このSRBは選択事項である。SRB3のようにRRCの上位階層から伝達されたメッセージを伝送するが、SRB3との優先順位の制御のために使用する。
即ち、SRB4は、優先順位の低いメッセージを含み、SRB3には優先順位の高いメッセージを伝達することができる。
−SRB5−31:TM RLCと連結されたDCCHを利用してRRCメッセージを伝送する全ての場合に使用する。
図5は、パケット交換領域で行われる典型的なSRNS再割当過程を示し、回線交換領域に対しても同様に適用することができる。
SRNS再割当は、端末の移動により端末の位置が変わる場合、端末と核心網間のIuアクセスポイントをより短い経路に設定するために用いる方法であって、端末と連結されたSRNCを既存に使用していたRNCでない他のRNCに変更する過程をいう。
SRNS再割当は、多様な網構成要素が関連しているので、一般的なハンドオーバー手順よりもっと複雑な過程を経る。
図5において、端末は現在RNC1と連結されており、RNC1が該当端末に対するSRNCの役割を遂行する。RNC1は、核心網のSGSN1と連結され、外部網との連結のために、SGSN1はGGSNと連結されている。
端末の移動により端末がRNC2が管理する領域に入ると、RNC1によるSGSN1との連結よりは、RNC2によるSGSN2との連結がより短い経路になるということができる。
もちろん、RNC2を経由し既存(現在)のSRNC機能をRNC1にそのままおくこともできるが、このような場合は、RNC1とRNC2間の資源を利用するようになってUTRANの網資源を費やすようになるので、SRNS再割当過程を通して資源の浪費を減少させることができる。
SRNS再割当手順の完了後に、端末のSRNCの役割はRNC2が担当し、核心網とはSGSN2を通して連結される。
SRNS再割当を行うための条件は多様であるが、代表的な例としては、UTRANと核心網間のアクセスポイントを移動させるために網自体的にSRNS再割当を行う場合(CaseI)と、端末から報告されたセルの変更過程や位置登録変更過程と同時にSRNS再割当を行う場合(CaseII)を挙げることができる。
SRNS再割当時の端末との関連性の有無がCaseIとCaseIIとの相違点であるということができるが、両者ともSRNC再割当と関連した手順上においては大きな差はない。
SRNS再割当過程が進行される間、端末とRNC間、RNCとRNC間、及びRNCと核心網間で多様なシグナリングメッセージが交換される。
以下、端末とRNC及び核心網間で交換されるシグナリングメッセージを通してSRNS再割当手順を説明する。
図6は、UMTS内におけるSRNS再割当過程を示す。
図6において、ソースRNC(Source RNC)は、SRNS再割当前に該当端末に対してSRNCの役割を遂行するRNCを示し、目標RNC(Target RNC)は、SRNS再割当以後に該当端末に対してSRNCの役割を遂行するRNCを示す。
同じように、旧SGSN及び新SGSNは、それぞれSRNS再割当以前及び以後に該当端末に対してSGSNの役割を遂行するGSNを示す。
図6においては、旧SGSNと新SGSNとが互いに異なる場合を示しているが、場合によって旧SGSNと新SGSNとは同じであり得る。
且つ、図6は、CaseI及びCaseIIの両方に適用することができる。
図6を参照してSRNS再割当が行われる手順を要約してみると次のようである。
図6において、各メッセージの伝送は、割り当てられた番号に従って順に進行されるが、この順序を従わないこともできる。
1.CaseIやCaseIIの場合によって、SRNS再割当を行うか否かが決定される。
2.ソースRNCは、旧SGSNに再割当要求メッセージを通して目的RNCの識別情報、端末情報、保安情報及びRRCプロトコル情報など、再割当と関連した情報を伝送する。
3.旧SGSNは、伝送された情報を利用して、該当SRNS再割当手順がSGSNの変更が必要なInter−SRNS SRNS再割当であるか、または、同一のSGSN内で行われるintra−SGSN SRNS再割当であるかを把握する。
図示するように、SGSNが異なってくる場合、旧SGSNは、順方向再割当要求(Forward Relocation Request)メッセージを新SGSNに伝送して、再割当と関連した網資源を割り当てるように命令する。
4.新SGSNは、目的RNCに再割当要求メッセージを伝送して、目的RNCがSRNCになる場合に必要な多様な資源を割り当てるようにする。
この過程には、ソースRNCで端末との通信のために使用していた多様な無線運搬者を設定する過程も含まれる。新SGSNが再割当要求応答(Relocation Request Acknowledge)メッセージを受信した後には、目的RNCと新SGSN間には、データの伝達のための通路も共に生成される。
5.目的RNCと新SGSN間でデータを伝送するための資源が設けられ、SRNS再割当に対する準備が終わると、新SGSNが順方向再割当応答(Forward Relocation Response)メッセージを旧SGSNに伝送して、目的RNCがソースRNCから伝送される下向データの伝達を受ける準備が完了したことを知らせる。
6.データの移動及び端末との通信のための全ての資源が設けられたので、旧SGSNは、再割当命令メッセージをソースRNCに伝送して、解除させるべき無線運搬者情報、及び目的RNCにデータを伝達すべき無線運搬者情報などを知らせる。
7.再割当命令メッセージを受信したソースRNCは、再割当委任(Relocation Commit)メッセージを目的RNCに伝送して、SRNSの動作と関連した接続情報を目的RNCに伝達し、ソースRNCから目的RNCにSRNCの役割が変更されるということを知らせる。
8.ソースRNCは、目的RNCへのデータの伝達が必要な無線運搬者に対しデータを伝達し始める。このとき、データの伝達通路は、ソースRNCと目的RNC間の直接的なデータの伝達でなく、核心網を経由するようになる。
9.前記手順7の再割当委任メッセージを受信した目的RNCは、再割当感知メッセージを新SGSNに伝送する。
この再割当感知(Relocation Detect)メッセージを伝送してから初めて、目的RNCは、SRNCとしての役割を遂行するようになる。
10.目的RNCは、RRCメッセージであるUTRAN移動性情報(Mobility Information)(CaseI)メッセージ、またはCell/URA(UTRAN Registration Area)更新(CaseII)メッセージを端末に伝送する。
このメッセージは、新しい端末識別情報であるNew U−RNTI、端末関連情報及び核心網関連情報を含む。
端末は、これらのメッセージに対する応答として、UTRAN移動性情報確認メッセージを目的RNCに伝送する。この過程が完了すると、端末とRNCではPDCP及びRLC個体(Entity)を再設定して駆動させる。
従って、この過程が終了した後にアップリンク及びダウンリンクの設定が完了し、目的RNCと端末とは使用者データを交換することができる。
11.核心網が再割当感知メッセージを受信すると、核心網は使用者平面をソースRNCから目的RNCに転換する。新SGSNは、SGSN間再割当(Inter−SGSN Relocation)の場合、新SGSNのアドレス及びその他の接続情報を含む更新PDP文脈要求(Context Request)メッセージをGGSNに伝送する。
これを受信したGGSNは、該当の接続と関連した制御情報を更新し、これに対する応答メッセージである更新PDP文脈応答(Context Response)メッセージを新SGSNに伝送する。
12.目的RNCがUTRAN移動性情報確認(Mobility Information Confirm)メッセージを成功的に受信すると、目的RNCは、新SGSNに再割当完了(Relocation Complete)メッセージを伝送する。
これは、目的RNCが新SGSNにSRNS再割当手順が完了したことを知らせる。また、SGSN間SRNS再割当(Inter−SGSN SRNS Relocation)の場合は、新SGSNが旧SGSNにSRNS再割当手順が完了したことを知らせるために、順方向再割当完了(Forward Relocation Complete)メッセージを伝送する。
13.全ての過程が完了した後は、旧SGSNがIu解除命令(Iu Release Command)メッセージをソースRNCに伝送して、ソースRNCと旧SGSN間に存在するIu接続を解除させる。
前記図6からSRNS再割当の基本的な動作及び手順が分かる。
以下、UTRAN内でSRNS再割当と関連して伝送されるRRCメッセージについて詳細に説明する。
図7は、UTRANと端末間でSRNS再割当が行われる過程を示す。
図7において、RRCメッセージが伝送される場合は、1番、7番、8番に該当するが、これらのRRCメッセージについて説明する。
(1) セル更新(Cell Update)メッセージ及びセル更新確認(Cell Update Confirm)メッセージ:端末の移動によりセルが変更される場合、端末がセル更新メッセージを送ることによって実行される。セル更新確認メッセージは、セル更新メッセージに対するUTRANの応答メッセージであって、無線運搬者の解除/再設定、伝送チャネル/物理チャネルの再設定などのような命令を伝送することができる。
また、端末に対するNew U−RNTI値も含むことができる。セル更新メッセージは、SRB0を利用して伝送され、セル更新確認メッセージは、SRB0またはSRB1を利用して伝送される。
(2) URA更新メッセージ及びURA更新確認メッセージ:URA(UTRAN Registration Area)は、一つまたは複数のセルからなる領域で、UTRANが端末の移動性を支援するための効率的な方法を提供する。
URAは、UTRANの内部的に知られている。且つ、端末の移動によるピンポン(Ping−Pong)効果を防止するために、URAは相互間に重なるように設計される。
従って、一つのセルは、一つまたはそれ以上のURAに属することができる。端末は、各セルから伝送されるURAリストから最終のURAの情報が分かり、URAが変更される度にURA更新手順を行う。
URA更新手順は、端末がURA更新メッセージをUTRANに伝送することで実行される。UTRANは、URA更新メッセージの応答信号として、URA更新確認メッセージを端末に伝送し、これを通じて特定の端末に対し新しく割り当てられたURA識別情報を知らせることができる。
また、セル更新手順と同じように、URA更新確認メッセージは、端末の識別のためのNew U−RNTI値を含むことができる。
前記(1)の場合のように、URA更新メッセージは、SRB0を利用して伝送され、URA更新確認メッセージは、SRB0またはSRB1を利用して伝送される。
(3) UTRAN移動性情報メッセージ及びUTRAN移動性情報確認メッセージ:UTRAN移動性情報メッセージは、UTRANから端末に送るRRCメッセージであって、端末に新しい識別情報を割り当てるか、またはその他の端末の移動性と関連した情報を伝送するときに使用する。
端末は、これに対する応答として、UTRAN移動性情報確認メッセージを伝送する。UTRAN移動性情報メッセージは、SRB1またはSRB2を利用して伝送され、UTRAN移動性情報確認メッセージは、SRB2のみを利用して伝送される。
参考で、前記図6または図7において、端末がUTRAN移動性情報確認メッセージを伝送した後に、端末とRNCではPDCP階層及びRLC階層に対する再設定のためにそれぞれCPDCP−CONFIG−Req命令及びCRLC−CONFIG−Req命令を利用してPDCP個体及びRLC個体を設定/再設定する。
以上、SRNS再割当過程について説明した。前述した手順は、基本的に端末とRNC及び核心網間で交換される多様なメッセージを基盤としている。しかし、これらのメッセージ中、端末とRNC間で交換されるRRCメッセージは、たまにデータの保安のために暗号化されて伝達される。
仮りに、RRCメッセージが暗号化されずに伝達されるとすると、前記SRNS再割当過程には大きな問題はないということができるが、SRNS再割当過程中に伝送されるRRCメッセージが暗号化されている、より現実的な状況を考慮すると、RRCメッセージの伝達時、端末とUTRAN内における暗号化パラメーターが異なって、伝送されたRRCメッセージが正しく受信されない場合が発生することができる。
これを理解するためには、RLC階層で行うRLC PDUの暗号化(Ciphering)方法に関する理解が必要がある。
データの暗号化は、共用で使用する無線資源を通して所望しない使用者が自身の通信を意図的に盗聴することを防止するために用いる方法であって、端末とRNC間に固有の暗号化パラメーターがあり、この情報を知らない使用者は正常的に該当データに接近できないようにする役割をする。
3GPPで採択している暗号化方法は、L2階層に対して行うが、RLC階層のモードによってRLC階層またはMAC階層で行うことができる。
即ち、RLC階層がAMまたはUMで動作する場合は、RLC階層でデータの暗号化を行い、RLC階層がTMで動作する場合は、MAC階層で暗号化を行う。また、全ての暗号化は、DCCHを通して伝達されたメッセージに対してのみ行われる。
暗号化方法は、多様な入力パラメーターを基盤として暗号化に必要なMASKを生成し、これをRLC PDUまたはMAC SDUに加えて暗号化されたデータを生成する。
受信側では、送信側と同じMASKを自体的に生成して受信されたデータと加算演算を行うと、暗号化以前のデータを復旧することができる。
このような暗号化過程は、図8に示されている。
ここで、PLAINTEXT BLOCKは、暗号化される前のデータで、KEYSTREAM BLOCKは、暗号化のためのMASKである。
PLAINTEXT BLOCKは、KEYSTREAM BLOCKとのビット演算により暗号化されてCIPHERTEXT BLOCKを形成する。
このように暗号化されたCIPHERTEXT BLOCKは無線区間に伝送され、これを受けた受信側は、送信側で暗号化時に使用されたMASKと全く同じMASKであるKEYSTREAM BLOCKを利用してCIPHERTEXT BLOCKを復旧することができる。
即ち、誰かが伝送途中のデータを抽出しても、これはCIPHERTEXT BLOCKであるので、KEYSTREAM BLOCKを知っていないと、PLAINTEXT BLOCKは知ることができないということである。
このような暗号化の核心は、暗号化MASKであるKEYSTREAM BLOCKを生成することにあり、MASKの条件として重要なことは、逆推定を通してMASKを探り出せないべきこと、各無線運搬者毎に互いに異なるMASKを使用すべきこと、及びMASK自体が時間によって変化し続けるべきことである。
多様な暗号化アルゴリズムのうちF8と命名された方法が、3GPPで暗号化の標準方法として採択された。
F8アルゴリズムは、様々な入力因子を利用して暗号化MASKであるKEYSTREAM BLOCKを生成するが、このとき使用される入力因子は次のようである。
− CK(Ciphering Key、128bits):暗号化キー(Key)であって、回線交換領域に対して一つ(CKCS)、パケット交換領域に対して一つ(CKPS)の暗号化キーがそれぞれ存在する。
− BEARER(Radio Bearer Identifier、5bits):無線運搬者の判別子であって、各無線運搬者毎に一つの値が存在する。
− DIRECTION(Direction Identifier、1bit):方向判別子であって、アップリンクの場合0、ダウンリンクの場合1に設定する。
− LENGTH(16bits):長さ指示子であって、生成するMASKであるKEYSTREAM BLOCKの長さを決定する。
− COUNT−C(32bits):暗号化一連番号(Ciphering Sequence Number)であって、AMまたはUM RLCを使用する無線運搬者に対しては、各RB当たり一つずつのCOUNT−Cを使用し、TM RLCを使用する無線運搬者に対しては、全ての無線運搬者に対し一つのCOUNT−C値を使用する。
前記の暗号化入力因子のうち他の因子は全てが固定された値であるが、COUNT−Cのみは、時間によってまたは一つのRLC PDUが伝送される度に値が変化する。
このCOUNT−Cの構成は、大きく二つからなるが、前部分は長い一連番号(long sequence number)で、後部分は短い一連番号(short sequence number)である。
RLC伝送モードによる具体的なCOUNT−C構造を図9に示す。
それぞれを説明すると次のようである。
* RLC TMを使用する場合、
− 長い一連番号:24bitのMAC−d HFN(Hyper frame Number)
− 短い一連番号:8bitのCFN(Connection Frame Number)
* RLC UMを使用する場合
− 長い一連番号:25bitのRLC HFN(Hyper frame Number)
− 短い一連番号:7bitのRLC UM SN(Sequence Number)
* RLC AMを使用する場合
− 長い一連番号:20bitのRLC HFN(Hyper frame Number)
− 短い一連番号:12bitのRLC AM SN(Sequence Number)
前記CFNは、MAC階層の伝送チャネルに対し、端末とUTRAN間の同期を合わせるために使用するカウンタであって、0〜255の値を有し、一つの無線フレーム(Radio Frame、長さは10ms)毎に1ずつ増加する。
RLC SNは、RLCで各RLC PDUを区別するために付ける一連番号であって、UMの場合は0〜127の値を(7bit)、AMの場合は0〜4095の値を(12bit)有し、各RLC PDU毎に1ずつ増加する。
このような短い一連番号は、無線接続プロトコルで使用されているカウンタであって、その長さが多少短いということができる。
従って、より長いパラメーターにするために、前に長い一連番号に該当するHFNを付けるようになる。各HFNは、短い一連番号が増加して一回り回って0に初期化される度にその値が1ずつ増加する。
RRCメッセージの場合も、UMまたはAMを利用するRLC階層を通して伝達されるため、暗号化を適用することができる。
即ち、RLC階層に伝達されたRRCメッセージは、伝送サイズに合うように適切に分割または連結されてRLC PDUを構成し、RLC PDUのデータ部分は、前記図8で生成されたMASKを使用して暗号化される。
このとき、MASKを生成するために使用する多様な暗号化パラメーターが受信側と送信側とで同一であるべきであるが、正常的にデータの送受信が行われている場合でもCOUNT−C値が異なってくると、全く異なるデータに復旧されるはずである。
このとき、COUNT−Cで短い一連番号に該当する部分は、RLC PDUに共に乗せてきたヘッダー情報に含まれているので、厳密にいえば、端末とRNCとで管理しているHFN値が一致しないと、暗号化されたデータの復旧が失敗してデータを正常的に受信することができなくなる。
以下、このような暗号化方法に基づいて、図7の手順7及び8で発生し得る問題点について説明する。参考で、手順1もRRCメッセージを使用するが、RLC PDUがCCCHを利用して伝送されて暗号化が行われないので問題にならない。
1.手順7の問題点
CaseI及びCaseIIの場合、端末に伝送されるRRCメッセージは、適切なSRBを利用して目的RNCから伝送されている。しかし、目的RNCで生成されたRLC階層は、SRNS再割当過程中に新しく生成されたので、全ての状態変数値及びタイマーは初期化されている。例えば、目的RNCのRLC階層から伝送されるRLC PDUの一連番号は、初期値の0に初期化されている。
これにより発生し得る問題点を各メッセージ別に説明する。
(1) UTRAN移動性情報がSRB1を利用して伝送される場合:UM RLCを利用する場合であって、目的RNCがソースRNCから受けたHFNをそのまま使用してデータを伝送すると、端末では自身が待っていた一連番号が到着しなくなるので、中間に複数のメッセージが消失されたと判断する。
これにより、受信側は、一連番号が一回り回ったと仮定し、HFN値が1だけ増加するようになる。
従って、送信側で暗号化したHFN値と受信側で暗号化を復旧するのに使用するHFN値とが異なるので、このRRCメッセージは正常的に受信されることができない。
(2) UTRAN移動性情報がSRB2を利用して伝送される場合:AM RLCを利用する場合である。
一般に、受信側のAM RLC階層は、再伝送による管理を容易にするために、受信側のRLC階層で受信できるRLC PDUの一連番号の範囲を設定しておいている。
これを受信ウィンドウというが、受信側では受信ウィンドウの範囲を超える一連番号を有するRLC PDUが受信されると、このデータは直ちに廃棄される。
目的RNCから伝送されたRLC PDUの一連番号が0に設定されるため、この値が端末の受信ウィンドウの範囲内にあると受信が可能であるが、ウィンドウの範囲から外れる場合は廃棄されるので、該当RRCメッセージを受信することができなくなる。
たとえ、ウィンドウ内の範囲にあって成功的に受信されるとしても、前記(1)の場合のように、HFNの差により成功的にRLC PDUを復旧することができなくなる。
(3) Cell/URA更新確認がSRB1を利用して伝送される場合:(1)と同じ問題が発生する。
(4) Cell/URA更新確認がSRB0を利用して伝送される場合:CCCHを利用するので、暗号化による問題は発生しない。
以上のように、目的RNCで手順7を通して伝送されるRRCメッセージは、(4)の場合を除いては全ての場合に該当RRCメッセージを受信することができないという問題点が発生する。これは、SRNS再割当後に端末と目的RNC間でそれ以上のデータ通信が行われないということを意味する。
2.手順8の問題点
CaseI及びCaseIIの全ての場合において、端末はSRNS再割当の最終過程として、SRB2を利用してUTRAN移動性情報確認命令を送信する。
しかし、手順7と同じように、目的RNCに生成されたSRB2のためのRLC階層は再設定されたため、目的RNCで受信されることで期待しているRLC PDUの一連番号は0に初期化されている。
しかし、端末ではその間使用していたSRB2を利用してデータを伝送するため、前記手順7の問題点を指摘した(2)番の場合と同じように、受信ウィンドウの範囲を外れる場合は、該当RLC PDUを廃棄させて該当RRCメッセージを受信できなくなる。
従来のSRNS再割当方法においては、データの暗号化及び目的RNCに位置したRLC階層が再設定される問題により、受信側のRLC階層が該当RRCメッセージを正しく受信できないという問題が発生することができる。従って、本発明においては、このような問題点に対する解決方案を提示する。
このような目的を達成するために、本発明に係るSRNS再割当方法は、ネットワーク上でSRNS再割当が決定される過程と、ネットワーク上でSRNS再割当に必要な資源を予約する過程と、SRNS再割当過程以後、SRNCの役割を遂行する目的RNCが、端末との通信のために、端末にSRNS再割当関連のRRC(Radio Resource Control)メッセージを伝送する過程と、前記端末が、これに対する応答として、目的RNCにSRNS再割当関連の応答RRCメッセージを伝送する過程と、を含むことを特徴とする。
また、本発明において、前記無線網制御器が担当無線網サブシステム再割当関連の無線資源制御メッセージを端末機に伝送する前に、端末機が暗号化されたデータを成功的に復旧できるように、前記無線網制御器が該当無線リンク制御階層を設定し、暗号化に必要なフレーム番号を調節してデータを伝送することを特徴とする。
また、本発明は、前記フレーム番号値は、現在使用していた値より1だけ増加させ、この値を利用して前記無線リンク制御階層の単位データを暗号化して伝送することを特徴とする。
また、本発明において、無線資源制御階層が、前記無線リンク制御階層の設定、及びフレーム番号の設定のための命令を無線リンク制御階層に伝送することを特徴とする。
また、本発明において、Target無線網制御器が担当無線網サブシステム再割当関連の無線資源制御メッセージを端末に伝送する前に、端末が成功的に無線資源制御メッセージを受信できるように、担当無線網サブシステム再割当前に担当無線網制御器の役割を遂行していた元無線網制御器が目標無線網制御器に現在使用中の無線リンク制御階層の状態情報を伝達することを特徴とする。
また、本発明において、伝達される状態情報は、無応答モード(Unacknowledged Mode)で動作する無線リンク制御階層と関連したパラメーターであることを特徴とする。
また、本発明において、目標無線網制御器から端末機に伝達される担当無線網サブシステム再割当関連の無線資源制御メッセージを含む無線リンク制御階層の単位データの最初の一連番号は、前記無応答モードで動作する無線リンク制御階層と関連したパラメーターであるVT(US)に設定して伝送することを特徴とする。
また、本発明において、伝達される状態情報は、応答モード(Acknowledged Mode)で動作する無線リンク制御階層と関連したパラメーターまたはデータであることを特徴とする。
また、本発明において、目標無線網制御器から端末に伝達される担当無線網サブシステム再割当関連の無線資源制御メッセージを含む無線リンク制御階層の単位データの最初の一連番号は、前記応答モードで動作する無線リンク制御階層と関連したパラメーターであるVT(S)に設定して伝送することを特徴とする。
また、本発明において、目標無線網制御器の無線リンク制御階層は、元無線網制御器から伝達された再伝送中の無線リンク制御階層の単位データを伝送することを特徴とする。
また、本発明において、元無線網制御器が前記応答モードで動作する無線リンク制御階層と関連したパラメーターを目標無線網制御器に伝達する前に、伝送中または伝送待機中の無線資源制御メッセージの伝送を完了することを特徴とする。
また、本発明において、Target無線網制御器の無線リンク制御階層は、一連番号がVT(S)−1以下の一連番号を有する無線リンク制御階層の単位データに対する伝送を実施しないようにするために、端末の無線リンク制御階層に受信ウィンドウ移動命令を送信することを特徴とする。
また、本発明において、前記受信ウィンドウ移動命令を伝送するために、Target無線網制御器の無線資源制御階層が無線リンク制御階層に前記受信ウィンドウ移動命令の開始を指示することを特徴とする。
また、本発明において、元無線網制御器から伝達された前記パラメーターまたは前記データを、無線資源制御階層が無線リンク制御階層に伝達することを特徴とする。
また、本発明において、担当無線網サブシステム再割当後に目標無線網制御器から端末に伝送される前記無線資源制御メッセージが含まれた最初の無線リンク制御階層の単位データの長さ指示子フィールドの値は、該当無線リンク制御階層の単位データが前記無線資源制御メッセージの最初の部分から含んでいるという情報を指示することを特徴とする。
また、本発明において、目標無線網制御器が担当無線網サブシステム再割当と関連した無線資源制御メッセージを端末に伝送する前に、端末が成功的に前記無線資源制御メッセージを受信することができるように、端末の無線リンク制御階層と目標無線網制御器の無線リンク制御階層間の状態変数の初期化、及びフレーム番号の同期化のために無線リンク制御階層の初期化過程を行うことを特徴とする。
また、本発明において、目標無線網制御器の無線リンク制御階層が端末の無線リンク制御階層に無線リンク制御の初期化作業を行う命令である初期化単位データを伝送することを特徴とする。
また、本発明において、目標無線網制御器の無線リンク制御階層が無線リンク制御階層の初期化過程を開始するように、目標無線網制御器の無線資源制御階層が前記無線リンク制御階層に初期化開始命令を伝達することを特徴とする。
また、本発明において、端末が目標無線網制御器に担当無線網サブシステム再割当関連の無線資源制御メッセージを伝送する前に、目標無線網制御器が成功的に該当無線資源制御メッセージを受信することができるように、目標無線網制御器及び端末の無線リンク制御階層を設定することを特徴とする。
また、本発明において、目標無線網制御器及び端末の無線リンク制御階層の設定過程中、フレーム番号値を同期化することを特徴とする。
また、本発明において、前記フレーム番号値の設定は、上位階層から伝達されることを特徴とする。
また、本発明において、前記フレーム番号値の設定は、端末及び目標無線網制御器で使用するフレーム番号値をそれぞれ1ずつ増加させることを特徴とする。
また、本発明において、端末の無線リンク制御階層及び目標無線網制御器の無線リンク制御階層で使用するフレーム番号の設定は、端末の無線リンク制御階層及び目標無線網制御器の無線リンク制御階層で使用する上向及び下向フレーム番号値のうち最大値を基準として、この値から1ずつ増加させて設定することを特徴とする。
また、本発明において、端末及び目標無線網制御器の無線資源制御階層がそれぞれ該当無線リンク制御階層の設定/再設定過程のための命令を伝送することを特徴とする。
また、本発明において、端末が目標無線網制御器に担当無線網サブシステム再割当関連の応答無線資源制御メッセージを伝送する過程後に、端末及び目標無線網制御器におけるシグナリング無線運搬者(Signaling Radio Bearer)及び無線運搬者(Radio Bearer)の設定/再設定を行うことを特徴とする。
また、本発明において、端末と目標無線網制御器間に存在するシグナリング無線運搬者及び無線運搬者の設定/再設定過程で、フレーム番号値の設定は、端末が目標無線網制御器に伝送した担当無線網サブシステム再割当関連の応答無線資源制御メッセージに含まれたフレーム番号初期値に設定することを特徴とする。
また、本発明において、前記無線資源制御メッセージに含まれたフレーム番号初期値は、非同期式IMT2000システムであるUMTS標準で定義した端末の暗号化モジュールに保存されている始初値であることを特徴とする。
本発明の他の目的及び特徴は、添付の図面を参照した各実施例の詳細な説明により明確になるはずである。
以下、本発明に係るSRNS再割当方法について説明する。
本発明は、前述した現在のSRNS再割当と関連した問題点を解決するためのもので、暗号化に利用されるHFN値を調節するか、SRNS再割当時、以前のSRNCに設定されていたSRBの情報を知らせるなど、RLC階層の設定/再設定過程、暗号化過程などと関連した動作を修正して、伝送されたRRCメッセージを成功的に受信することができる方法を提示する。
まず、図7の手順8で発生する問題点の解決方法を説明する。
手順8の問題点は、端末からSRB2を利用して伝送されたUTRAN移動性情報確認というRRCメッセージを目的RNCで成功的に受信できないということで、端末と目的RNC間のHFN同期を合わせることでRRCメッセージを正常的に受信するようにすることができる。
図10にこれを解決するための方法を示す。現在のようなSRNS再割当方法において端末が送るRRCメッセージであるUTRAN移動性情報確認メッセージを目的RNCが正常的に受信することができるように、RLC階層間の同期を合わせる方法である。
即ち、SRNS再割当過程が進行される間、端末及び目的RNCのRLC階層を同時に設定/再設定して状態変数を初期化させ、HFN値を同じように合わせる方法である。
同一のHFN値を使用するためには多様な方法を用いることができるが、本発明においては三つの方法を提案する。
第一の方法は、端末及び目的RNCのSRB2で使用するHFN値をそれぞれ1ずつ増加させる方法である。
第二の方法は、上位階層であるRRC階層から今後使用されるべきHFN値の伝達を受ける方法である。
第三の方法は、SRB2が上向及び下向に対しペアで存在する点を利用する方法である。
即ち、SRB2を利用して伝送されるデータの暗号化に使用する上向または下向HFN値のうち最大値を選択して従来のHFN値に判断することである。
もちろん、以前のHFN値とは異なる値を使用すべきであるので、前記最大値から1ずつ増加させた値に上向及び下向HFN値を設定する。
これらの命令は、RRCからRLC階層に送る設定命令であるCRLC−CONFIG−Reqを使用して伝達することができる。
端末は、手順7のRRCメッセージを成功的に受信した後、該当RLC階層を再設定しHFN値を設定する手順A1を行い、UTRANは、手順7のRRCメッセージを伝送した後、図10の手順A2を行う。
図10の手順8の前に手順A1及びA2を行うと、UTRAN RLC階層は、受信を期待しているその一連番号を有するRLC PDUを受信するようになり、同一のHFNを利用して暗号化されたので、UTRAN移動性情報確認メッセージは、目的RNCで成功的に受信されることができる。
次に、図6の手順7の問題を解決するための方法を説明する。
図7の手順7における問題点は、SRB1またはSRB2を利用して伝送される下向RRCメッセージを端末が成功的に受信できるか否かであるということができる。
SRB1及びSRB2に対し互いに異なる解決策を提示することができ、以下にこれを区分して説明する。
(1) SRB1を利用してRRCメッセージを伝送する場合
この場合は、UTRAN移動性情報メッセージまたはCell/URA更新メッセージをUM RLC及びDCCHを利用して伝送する場合である。
本発明においては、これを解決するための二つの方法(方法A、方法B)を提案し、図11にこれらの方法を示す。
(方法A) RLC階層の再設定時、端末のHFNを考慮した解決方法。
図11の手順Aに示すように、手順7の前に目的RNCのRRCからRLC階層にCRLC−CONFIG−Req命令を伝達して目的RNCのRLC階層を再設定するとき、端末のHFNを考慮する方法である。
一般に、Target RLC階層は、SRNS再割当過程中にRLC階層の設定/再設定過程を経るが、単純に設定/再設定して状態変数を初期化するだけでは充分でない。
その理由は、前述したように、端末のRLC階層は、0の一連番号を有するRLC PDUが受信されると、HFN値を増加させて暗号化されたデータを復旧するためである。
これを解決するために、目的RNCは、SRB1のRLC階層を再設定するとき、HFN値を1だけ増加させるようにする方法を用いれば良い。これにより、端末と目的RNC間にはHFNの同期化が行われるので、UTRAN移動性情報またはCell/URA更新確認メッセージを成功的に受信できるようになる。
このとき、受信されたRLC PDUの一連番号が連続して受信されないと、最初に受信するRLC PDUは、以前のRLC PDUと連結されるデータと判断して廃棄させることができるので、SRNS再割当直後に伝送されるRLC PDUの長さ指示子フィールドにデータ開始指示値を設定して伝送されるようにする。
このために、RRC階層がこれを指示する命令をRLC階層に伝達することができる。
(方法B) ソースRNCからSRB1関連情報の伝送を受ける方法:
図11の手順B1及び手順B2に示すように、SRNS再割当過程中のUTRANで、ソースRNCがSRB1の設定と関連した多様なパラメーターを目的RNCに知らせる方法である。
端末で受信されたRLC PDUが成功的に復旧されるためには、端末で使用するものと同一のHFN値を有し、一連番号がソースRNCで使用していた適切な範囲内にあれば良い。
従って、ソースRNCのRLC階層で使用していたRLC PDUの一連番号、状態変数及びHFNなどを目的RNCに伝達し、目的RNCでこの値を利用してRLC PDUを伝送すると、端末のRLC階層はソースRNCからRLC PDUの伝送を受けることと同じ状態となる。
一例として、ソースRNCは、HFN値と次に伝送すべきRLC PDUの一連番号であるVT(US)を、手順B1を通して目的RNCに知らせるようにする。
また、目的RNCでは、RLC階層の再設定過程後に最初に伝送するRLC PDUの一連番号をVT(US)から設定して伝送することができるように、CRLC−CONFIG−Req命令を使用してVT(US)値を知らせる。(手順B2)
また、方法Aの場合と同じように、受信されたRLC PDUの一連番号が連続して受信されないと、最初に受信するRLC PDUは、以前のRLC PDUと連結されるデータと判断して廃棄させることができるので、SRNS再割当直後に伝送されるRLC PDUの長さ指示子フィールドにデータ開始指示値を設定して伝送されるようにする。このために、RRC階層がこれを指示する命令をRLC階層に伝達することができる。
(2) SRB2を利用してRRCメッセージを伝送する場合
この場合は、UTRAN移動性情報メッセージをAM RLC及びDCCHを利用して伝送する場合である。
(1)の場合と同じように多様な方法が存在することができ、本発明においては、再設定(Reset)手順を利用する方法である(方法A)とソースRNCから関連情報の伝送を受ける(方法B)を提案する。
(方法A) 再設定手順を行う方法:
図12の手順A1及びA2に再設定手順を利用した解決方法を示す。再設定手順は、AMモードで動作している端末とUTRAN間のRLC階層を初期化する手順であって、この過程が成功的に終了すると両RLC階層のHFNは同一値を有するようになり、状態変数及び一連番号は初期化される。
従って、SRB2を利用してRRCメッセージを伝送する前に、目的RNCと端末のRLC間の再設定手順が成功的に終了すると、目的RNCから伝送されるRLC PDUは初期化された一連番号で伝送され、両方で使用するHFN値は同一であるので、受信されたRLC PDUは容易に復旧することができる。
再設定手順のために、目的RNCのRLC階層は、再設定PDU(Reset PDU)(手順A1)を端末に伝送し、端末のRLC階層は、これに対する応答として、Reset ACK PDU(手順A2)を目的RNCに伝送することで、再設定手順が完了する。
このとき、一般的なRLC PDUとは異なって、再設定PDUには一連番号や暗号化が施されていないので、SRB2を通して伝送された再設定PDUは端末が成功的に受信することができる。
特に、再設定手順を利用すると、SRB2に対するアップリンク及びダウンリンクの送受信問題が全て解決されるので、アップリンクを利用したRRCメッセージの受信も問題にならない。
従って、図10で提示した解決方法を用いることなく、手順8の問題点も同時に解決することができる。
このとき、手順7を行う前に目的RNCで再設定手順を進行させるために、RLC階層が再設定手順を開始するように命令する必要がある。この命令は、RRCからRLC階層にCRLC−CONFIG−Reqや新しい命令の形態で伝送されることができる。
(方法B) ソースRNCから関連情報の伝送を受ける方法:
図12の手順B1及び手順B2に示すように、SRNS再割当過程中のUTRAN内で、ソースRNCがSRB2の設定と関連した多様なパラメーターを目的RNCに知らせる方法である。
SRB1の場合と類似した解決方法であるが、SRB2の場合はAM RLCを利用しているので、RLC PDUの再伝送を考慮しなければならない。
即ち、単純に伝送されるRLC PDUの一連番号とHFN値を合わせる他にも、以前に端末に伝送されたが肯定応答を受けていないデータに対する考慮が必要なこともある。このために、次の三つ方法を考えることができる。
第一の方法は、UTRAN内のソースRNCのRLC階層で使用していた一連番号、状態変数及びHFNなどと共に、再伝送過程中のRLC PDUまたはRRCメッセージを目的RNCに伝達する方法である。
目的RNCがこれらのパラメーターを利用してRLC PDUを伝送すると、端末のRLC階層は、ソースRNCからRLC PDUの伝送を受けることと同様な場合となる。
一例として、ソースRNCは、HFN値、再伝送中のRLC PDU、再伝送中のRLC PDU及びVT(S)、VT(A)値を、手順B1を通して目的RNCに知らせるようにする。
目的RNCでは、RLC階層の再設定過程後にソースRNCから受信したRLC PDUをバッファに保存し、UTRAN移動性情報メッセージは、VT(S)から始まるPDUに割り当てる(手順B2)。
その後、目的RNCは、ソースRNCと同一のSRB2のバッファ状態を維持してデータを伝送することができるので、端末は、SRB2を通して伝送されるデータを復旧することができる。
第二の方法は、ソースRNCがHFN値、VT(S)を(手順B1)を通して目的RNCに知らせ、ソースRNCでは、SRNS再割当が行われる前のRLC PDUの伝送を中止する方法である。
この方法によれば、端末のRLCは、以前のRRCメッセージに対する処理が完了した状態となるので、SRNS再割当後に最初に受信するRLC PDUは、VT(S)を有するUTRAN移動性情報メッセージを含むようになる。
第三の方法は、ソースRNCがHFN値、VT(S)を(手順B1)を通して目的RNCに知らせ、ソースRNCでは、端末のRLC階層が以前のデータを要求しないようにするために、端末のRLC階層に受信ウィンドウの移動を命令する方法である。
この方法は、前記第二の方法と類似しているが、SRNS再割当が行われる前のRRCメッセージを除去し、再伝送問題を解決できる具体的な方法になり得る。
もちろん、受信ウィンドウを移動させる命令を伝送するために、RRC階層はRLC階層にこれを命令する必要がある。
前記三つの方法のうち、第二及び第三の方法においては、SRB1を通しての下向RRCメッセージの伝送問題と同じように、長さ指示子にデータ開始指示値を設定すべき場合が発生することができる。
即ち、VT(S)−1の一連番号に設定されて伝送されるRLC PDUが正しく受信されないことがあるので、SRNS再割当直後に伝送されるRLC PDUの長さ指示子フィールドにデータ開始指示値を設定して伝送されるようにする。このために、RRC階層がこれを指示する命令をRLC階層に伝達することができる。
以上、図7の手順7及び手順8で発生し得る問題点を説明した。たとえ、RRCメッセージの送受信には成功したとしても、目的RNCでは多様な無線運搬者のためのRLC階層が設定/再設定されたので、手順8の完了後に正常的な通信を可能にするためには、目的RNCで設定/再設定されたRLC階層と端末のRLC階層とが互いに情報を交換できる状態になるべきである。
SRBと共に他の無線運搬者の場合も、暗号化を利用したデータ交換が可能であるので、RLC階層の設定/再設定時、暗号化による連結解除を防止するための努力が必要である。このために、端末は、図7の手順8を通して、HFNを初期値であるSTART値を目的RNCに伝送することができる。
これを受信したUTRAN及びこのメッセージの肯定応答を受信した端末は、各無線運搬者のためのRLC階層を設定/再設定し、HFNの上位20ビットをSTART値として設定する。
仮りに、HFNのサイズが20ビットを超える場合は、残りのビットは全て0に初期化する。
このとき、START値は、3GPPの標準案で定義される値であって、端末の暗号化モジュールで管理する。端末の連結が切れるか、連結中のHFN値の変化によって更新されることができる。
もちろん、以上のような手順は、全てのSRB及び一般的な無線運搬者の全てに該当する。しかし、SRB2に対しては、既に手順8の前にHFN値の同期化が行われたので、SRB2に対してはHFN値を再設定する必要がない。
以上、本発明の好ましい実施例を説明したが、本発明は多様な変化、変更及び均等物を用いることができる。本発明は、前記実施例を適宜変形して同様に応用できることが明らかである。従って、前記の記載内容は、特許請求の範囲の限界により決まる本発明の範囲を限定するものではない。
(産業上の利用可能性)
以上説明したように、本発明は、非同期式IMT−2000システムであるUMTSシステムで、無線資源の効率的な利用のために、SRNC(Serving Radio Network Controller)を変更するSRNS再割当方法に関するもので、特に、暗号化されたRRCメッセージを利用して、SRNS再割当手順が進行される場合に発生し得る問題点を解決することで、成功的なSRNS再割当を支援することができるという効果がある。
図1は、UMTSの網構造を示す図。 図2は、無線接続プロトコルの構造を示す図。 図3は、RLC階層で使用するRLC PDUの構造。 図4は、送信側のAM RLCバッファの構造及びRLCバッファの状態指示子を示す図。 図5は、SRNS再割当過程の概念を示す図。 図6は、UMTSシステムにおけるSRNS再割当過程を示す図。 図7は、UTRANにおけるSRNS再割当過程を示す図。 図8は、3GPP無線区間で使用される暗号化過程を示す図。 図9は、RLC伝送モードによるCOUNT−Cの構成を示す図。 図10は、UTRAN移動性情報確認メッセージを受信できるように提案された方法の進行手順を示す図。 図11は、SRB1を通してのRRCメッセージを受信できるように提案された方法の進行手順を示す図。 図12は、SRB2を通してのRRCメッセージを受信できるように提案された方法の進行手順を示す図。

Claims (44)

  1. サービング無線ネットワークコントローラを再割当する方法であって、
    該方法は、
    少なくとも1つの暗号化パラメーター値と第1の無線リンク制御プロトコルデータユニット(RLC PDU)一連番号とを第1の無線ネットワークコントローラから第2の無線ネットワークコントローラへと送信することと、
    該第2の無線ネットワークコントローラによって端末機へと送信されるべき第1のデータを暗号化するために、該少なくとも1つの暗号化パラメーター値と、該第1のRLC PDU一連番号とを使用することであって、該少なくとも1つの暗号化パラメーター値は、アップリンク暗号化パラメーター値と、ダウンリンク暗号化パラメーター値とを含む、ことと、
    該端末機と該第2の無線ネットワークコントローラとのうちの少なくとも1つによって、該アップリンク暗号化パラメーター値と該ダウンリンク暗号化パラメーター値とを比較することと、
    該端末機と該第2の無線ネットワークコントローラとのうちの少なくとも1つによって、該アップリンク暗号化パラメーター値と該ダウンリンク暗号化パラメーター値とのうちの大きい方の値を選択することと、
    該選択された暗号化パラメーター値を1だけインクリメントし、該インクリメントされた暗号化パラメーター値をアップリンク暗号化パラメーター値およびダウンリンク暗号化パラメーター値として該端末機と該第2の無線ネットワークコントローラとのうちの少なくとも1つにおいて使用することと
    を包含する、方法。
  2. 前記少なくとも1つの暗号化パラメーター値は、ハイパーフレーム番号を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のRLC PDU一連番号は、前記端末機がダウンリンク上で受信することを期待する次のデータユニット番号である、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1のRLC PDU一連番号は、データが伝送されるたびに1だけインクリメントされる、請求項3に記載の方法。
  5. 前記第1のRLC PDU一連番号は、状態変数に含まれる、請求項1に記載の方法。
  6. 前記状態変数は、無応答モード状態変数である、請求項5に記載の方法。
  7. 前記ダウンリンク暗号化パラメーター値は、1だけインクリメントされ、前記第1のデータを暗号化するために前記第1のRLC PDU一連番号とともに使用される、請求項1に記載の方法。
  8. 前記第2の無線ネットワークコントローラ内で第1のRLCエンティティを確立することをさらに包含する、請求項1に記載の方法。
  9. 前記第1のRLCエンティティは、無応答モードRLCエンティティである、請求項8に記載の方法。
  10. 前記第2の無線ネットワークコントローラ内で第1のシグナリング無線ベアラを確立することをさらに包含する、請求項1に記載の方法。
  11. 前記第1のシグナリング無線ベアラは、SRB#1である、請求項10に記載の方法。
  12. 前記第1のデータは、制御情報を含む、請求項1に記載の方法。
  13. 前記第1のデータは、無線資源制御メッセージである、請求項12に記載の方法。
  14. 前記無線資源制御メッセージは、UTRAN移動性情報メッセージと、CELL/URA更新確認メッセージとのうちの1つである、請求項13に記載の方法。
  15. 前記第1のデータは、前記ダウンリンク暗号化パラメーター値と前記第1のRLC PDU一連番号とを使用して暗号化される、請求項1に記載の方法。
  16. 前記第2の無線ネットワークコントローラによって前記端末機へと前記 暗号化された第1のデータを伝送することをさらに包含する、請求項1に記載の方法。
  17. 前記第2の無線ネットワークコントローラ内で第2のRLCエンティティを確立することをさらに包含する、請求項1に記載の方法。
  18. 前記第2のRLCエンティティは、応答モードRLCエンティティである、請求項17に記載の方法。
  19. 前記第2の無線ネットワークコントローラ内で第2のシグナリング無線ベアラを確立することをさらに包含する、請求項1に記載の方法。
  20. 前記第2のシグナリング無線ベアラは、SRB#2である、請求項19に記載の方法。
  21. サービング無線ネットワークコントローラを再割当する方法であって、
    該方法は、
    少なくとも1つの暗号化パラメーター値と第1の無線リンク制御プロトコルデータユニット(RLC PDU)一連番号とを第1の無線ネットワークコントローラから第2の無線ネットワークコントローラへと送信することと、
    該第2の無線ネットワークコントローラによって端末機へと送信されるべき第1のデータを暗号化するために、該少なくとも1つの暗号化パラメーター値と、該第1のRLC PDU一連番号とを使用することと
    を包含し、
    該第2の無線ネットワークコントローラは、
    該第2の無線ネットワークコントローラ内で第1のRLCエンティティを確立すること、
    該第2の無線ネットワークコントローラによって該端末機へと該暗号化された第1のデータを伝送することと、
    該第2の無線ネットワークコントローラ内で第2のRLCエンティティを確立することであって、該少なくとも1つの暗号化パラメーター値は、アップリンク暗号化パラメーター値と、ダウンリンク暗号化パラメーター値とのうちの少なくとも1つを含む、ことと、
    該端末機と該第2の無線ネットワークコントローラとのうちの少なくとも1つによって、該アップリンク暗号化パラメーター値と該ダウンリンク暗号化パラメーター値とを比較することと、
    該端末機と該第2の無線ネットワークコントローラとのうちの少なくとも1つによって、該アップリンク暗号化パラメーター値と該ダウンリンク暗号化パラメーター値とのうちの大きい方の値を選択することと、
    該選択された暗号化パラメーター値を1だけインクリメントし、該インクリメントされた暗号化パラメーター値を規定の暗号化パラメーター値として該端末機と該第2の無線ネットワークコントローラとのうちの少なくとも1つにおいて使用することと
    によって、該サービング無線ネットワークコントローラになる、方法。
  22. 前記端末機によって、前記インクリメントされた暗号化パラメーター値と第2の一連番号とを用いて第2のデータを暗号化することであって、該第2のデータは、該インクリメントされた暗号化パラメーター値の開始値を含む、ことと、
    該暗号化された第2のデータを該端末機から前記第2の無線ネットワークコントローラに伝送することと、
    該インクリメントされた暗号化パラメーター値を用いて、該第2の無線ネットワークコントローラによって該暗号化された第2のデータを解読することと
    をさらに包含する、請求項21に記載の方法。
  23. 他の無線ベアラに対して、前記端末機と前記第2の無線ネットワークコントローラとの両方において前記開始値に基づいて他の暗号化パラメーター値を修正することと、
    該端末機と該第2の無線ネットワークコントローラとの間でデータを伝送および受信することと
    をさらに包含する、請求項22に記載の方法。
  24. 前記端末機によって、前記インクリメントされた暗号化パラメーター値と第2の一連番号とを用いて第2のデータを暗号化することをさらに包含する、請求項1に記載の方法。
  25. 前記第2のデータは、制御情報を含む、請求項24に記載の方法。
  26. 前記第2のデータは、無線資源制御メッセージである、請求項25に記載の方法。
  27. 前記無線資源制御メッセージは、UTRAN移動性情報確認メッセージである、請求項26に記載の方法。
  28. 前記第2のデータは、前記インクリメントされた暗号化パラメーター値の開始値を含む、請求項24に記載の方法。
  29. 前記開始値は、前記インクリメントされた暗号化パラメーター値の最上位20ビットを含む、請求項28に記載の方法。
  30. 前記暗号化された第2のデータを前記端末機から前記第2の無線ネットワークコントローラに伝送することと、
    前記インクリメントされた暗号化パラメーター値を用いて、該第2の無線ネットワークコントローラによって該暗号化された第2のデータを解読することと
    をさらに包含する、請求項28に記載の方法。
  31. 他の無線ベアラに対して、前記端末機と前記第2の無線ネットワークコントローラとの両方において前記開始値に基づいて他の暗号化パラメーター値を修正することと、
    該端末機と該第2の無線ネットワークコントローラとの間でデータを伝送および受信することと
    をさらに包含する、請求項30に記載の方法。
  32. サービング無線ネットワークサブシステムを再割当する方法であって、各無線ネットワークサブシステムは、無線ネットワークコントローラと、1つ以上の基地局とを備え、該方法は、目標無線ネットワークコントローラによって実行され、
    第1のシグナリング無線ベアラを介してソース無線ネットワークコントローラから暗号化情報と状態変数値とを受信することであって、該状態変数値は、無線リンク制御プロトコルデータユニット(RLC PDU)一連番号である、ことと、
    該第1のシグナリング無線ベアラ内で無応答モード無線リンク制御エンティティを確立することと、
    該ソース無線ネットワークコントローラから受信された該暗号化情報と該状態変数値とを用いて、該無応答モード無線リンク制御エンティティ内で第1のデータを暗号化することと、
    第2のシグナリング無線ベアラを介して、該暗号化された第1のデータを移動端末機に伝送することであって、該暗号化情報は、ダウンリンクハイパーフレーム番号とアップリンクハイパーフレーム番号とのうちの少なくとも1つを含む、ことと、
    該第2のシグナリング無線ベアラ内で応答モード無線リンク制御エンティティを確立することと、
    該ダウンリンクハイパーフレーム番号と該アップリンクハイパーフレーム番号とのうちの大きい方の値を決定し、該決定された大きい方の値を1だけインクリメントすることと、
    該決定された大きい方の値に1だけインクリメントした値を用いて、開始値を含む第2のデータを解読することと
    を特徴とする、方法。
  33. 前記無応答モード無線リンク制御エンティティは、前記ソース無線ネットワークコントローラから受信された前記状態変数値を用いてVT(US)を初期化する、請求項32に記載の方法。
  34. 前記VT(US)は、初めて伝送されるべき次の無線リンク制御プロトコルデータユニットの一連番号である、請求項33に記載の方法。
  35. 前記VT(US)は、前記移動端末機が受信することを期待する、一連番号上次の無線リンク制御プロトコルデータユニットの一連番号である、請求項33に記載の方法。
  36. 前記第1のデータは、無線資源制御メッセージを含む無線リンク制御プロトコルデータユニットである、請求項32に記載の方法。
  37. 前記無線リンク制御プロトコルデータユニットのヘッダに長さ指示子が含まれる、請求項36に記載の方法。
  38. 前記長さ指示子は、サービスデータユニットが無線リンク制御プロトコルデータユニットの開始点において開始することを指示する、請求項37に記載の方法。
  39. 前記第2の無線ベアラを除く無線ベアラの各々の少なくとも1つのハイパーフレーム番号値を前記開始値に設定することをさらに包含する、請求項32に記載の方法。
  40. 前記第1のシグナリング無線ベアラは、SRB#1である、請求項32に記載の方法。
  41. 前記第2のシグナリング無線ベアラは、SRB#2である、請求項32に記載の方法。
  42. サービング無線ネットワークサブシステムを再割当する方法であって、各無線ネットワークサブシステムは、無線ネットワークコントローラと、1つ以上の基地局とを備え、該方法は、移動端末機によって実行され、
    シグナリング無線ベアラを介して、ソース無線ネットワークコントローラから受信された第1の暗号化情報と第1の状態変数値とを用いて暗号化された第1のデータを受信することであって、該第1の状態変数値は、無線リンク制御プロトコルデータユニット(RLC PDU)一連番号である、ことと、
    該シグナリング無線ベアラ内で応答モード無線リンク制御エンティティを再確立することであって、該第1の暗号化情報は、ダウンリンクハイパーフレーム番号とアップリンクハイパーフレーム番号とのうちの少なくとも1つを含む、ことと、
    該ダウンリンクハイパーフレーム番号と該アップリンクハイパーフレーム番号とのうちの大きい方の値を決定し、該決定された大きい方の値を1だけインクリメントすることと、
    該決定された大きい方の値に1だけインクリメントした値を用いて、開始値を含む第2のデータを暗号化することと
    を特徴とする、方法。
  43. 前記シグナリング無線ベアラを除く無線ベアラの各々の少なくとも1つのハイパーフレーム番号値を前記開始値に設定することをさらに包含する、請求項42に記載の方法。
  44. 前記シグナリング無線ベアラは、SRB#2である、請求項42に記載の方法。
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