JP4382497B2 - 複数のサービスインスタンスをサポートする通信システムにおけるハンドオフのための方法および装置 - Google Patents
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Description
一実施例に従う通信システム100を図10に示す。通信システム100は無線の部分とインターネットプロトコル(IP)部分とを含む。システム100の種々の要素を説明するために用いられる用語は、ここで説明されるハンドオフ処理の理解を容易にするためのものである。通信システム100の中で動作している移動局120は、最初は、移動元無線ネットワーク(S−RN)108と通信中である。ここで用語移動元はRNが元の使用中のネットワークであることを指す。MS120はS−RNとのサービスインスタンス(SI)を確立している。サービスインスタンスはサービスオプションに関連しているリンクを指す。例えば、サービスオプションはパケットデータリンク、ボイスオーバーIP(VoIP)リンク等であっても良い。S−RNはIPネットワーク106を経由して移動元−PDSN(S−PDSN)104とのA−10接続を確立している。A−10接続はSIと関係づけられている。S−PDSN104、S−RN108、およびMS120のようなシステムの種々の要素は1つのSIだけをサポートするか、または複数SIをサポートするかもしれないことに注意しなければならない。また、システム100のような与えられたシステムの中では、種々の要素が1つのSIだけをサポートし、他の要素が複数SIをサポートするかもしれない。後者のシステム構成は、種々の要素の機能における非互換性を招き、その結果、ハンドオフに影響するかもしれない。S−PDSN104はIPネットワーク130とも通信中である。システム100の動作はcdma2000無線IPネットワーク規格で定められているかもしれない。
B. 移動局は、パイロット信号の強度変化を検出して、パイロットレポートをS−RNに送る。このとき、移動体は、S−RNとS−PDSNに対して確立されたインターネットプロトコル(IP)セッションとのエアリンクトラヒックチャンネルを依然として有している。
D. T−RNはA11登録要求(RRQ)を、移動先パケットデータサービスノード(T−PDSN)に送る。これは、1に設定したsビットおよびS−PDSNのPi IPアドレスに設定した使用中のP−Pアドレス属性を含む。P−PはS−PDSNとT−PDSN間の接続を指す。PiはPDSNとIP間の接続を指す。sビットは同時バインディングを示している。
F. S−PDSNは回答符号を0に設定したP−P登録回答(RRP)を回答する。この回答符号は、動作が成功(または、失敗)かどうかを通知する。回答符号0は成功した動作に対応しており、0以外の回答符号は異なる失敗理由を示す。
H. ここで、S−PDSNに到着する順方向ベアラトラヒックは、S−RNとT−PDSN双方へ伝達される。T−RNは最後のNパケットをバッファリングするかもしれない。ここでNは実施依存である。逆方向ベアラトラヒックはS−RNとS−PDSNだけをトラバースする。
J. 移動局は、T−RNにハンドオフし、ハンドオフ完了通知をT−RNに送る。
K. サービスインスタンス(Sl)のハンドオフ完了時に、T−RNはsビットを0に設定し、アクティブな開始エアリンク記録を含んでいるA11 RRQをT−PDSNに送る。
M. S−PDSNは回答符号を0に設定したP−P RRPを回答する。
N. T−PDSNは回答符号を0に設定したA11 RRPをT−RNへ送る。
Q. S−RNはA11 RAKを応答する。
R. S−RNは、存続期間を0に設定し、アクティブな停止課金記録を含むA11 RRQをS−PDSNに送ることによってセッションが終了することを通知する。課金記録が使用中のPDSNから認証、認可と課金(AAA)ユニットに送られることに注意する必要がある。AAAはここに示していない。
図2に示す第2のシナリオでは、やはりS−PDSNおよびT−PDSNが、同じ機能を共有しているが、それらは複数SIリンクのハンドオフのネゴシエーションに失敗している。S−PDSNはどのリンクが主リンクであるかを示すメッセージを送ることができる。T−PDSNは、ハンドオフに対する責任があり、MSに対する接続を設定する。
B. 移動局は、パイロット信号の強度変化を検出して、パイロットレポートをS−RNに送る。このとき、移動体は、S−RNとS−PDSNに対して確立されたIPセッションとのエアリンクトラヒックチャンネルを依然として有していることに注意する必要がある。
D. T−RNはA11 RRQを、T−PDSNに送る。これは、1に設定したsビットおよびS−PDSNのPi IPアドレスに設定した使用中のP−Pアドレス属性を含む。
E. T−PDSNは1に設定したsビットを含むP−P RRQをS−PDSNのPi IPアドレスに送る。このsビットの設定はS−PDSNでの同時バインディング要求を示している。
G. T−PDSNは回答符号を0に設定したA11 RRPをT−RNへ送る。
H. S−RNは、ハンドオフ指示命令を移動局に送ることによって、移動体のサービスインスタンスをT−RNに渡す。
J. サービスインスタンスのハンドオフの完了時に、T−RNはsビットを0に設定し、アクティブな開始エアリンク記録を含んでいるA11 RRQをT−PDSNに送る。
K. T−PDSNは回答符号を0に設定したA11 RRPをT−RNへ送る。
M. PPPネゴシエーションは完了する。単純なIPセッションに対しては、ベアラトラヒックは、T−RNとT−PDSNを通して両方向へ流れるかもしれない。MIPセッションに対しては、動作は以下の通りである。
O. 移動体はMIP RRQをT−PDSNに送る。
P. T−PDSNはMIP RRQを処理して、次に、それをHAに転送する。
R. T−PDSNはMIP RRPを移動体に転送する。これで移動体は、MIPセッションによりベアラデータを送信、受信できる。
もし移動先PDSNが複数回の再送信後でも正しくP−P RRPを受信できない場合、移動先PDSNは、A11 RRPで、動作が不成功であることを移動先RNに通知すべきである。それに従って、T−RNはトラヒックチャンネルを解放するだろう。この第3のシナリオでは、移動先PDSNは使用中のPDSNからいかなるメッセージも受信できない、したがって、MSはトラヒックチャンネルを解放する。MSが移動先ネットワーク通信、すなわちセッションを開始するので、ハンドオフの責任はMSになる。与えられたシステムにおいて、無線ネットワークレベルのハンドオフが完了に成功していても、パケットデータネットワークレベルもS−PDSNからT−PDSNのハンドオフを成功させなければならないことに注意すべきである。図3に第3のシナリオを示す。各ラベル付ステップを以下に述べる。
B. 移動局は、パイロット信号の強度変化を検出して、パイロットレポートをS−RNに送る。このとき、移動体は、S−RNとS−PDSNに対して確立されたIPセッションとのエアリンクトラヒックチャンネルを依然として有していることに注意する必要がある。
D. T−RNはA11 RRQを、T−PDSNに送る。これは、1に設定したsビットおよびS−PDSNのPi IPアドレスに設定した使用中のP−Pアドレス属性を含む。
E. T−PDSNは1に設定したsビットを含むP−P RRQをS−PDSNのPi IPアドレスに送る。このsビットの設定はS−PDSNでの同時バインディング要求を示している。
G. T−PDSNは回答符号を0以外に設定したA11 RRPをT−RNへ送る。
H. S−RNは、ハンドオフ指示命令を移動局に送ることによって、移動体のサービスインスタンスをT−RNに渡す。
I. 移動局は、T−RNにハンドオフし、ハンドオフ完了通知をT−RNに送る。
K. MSは、トラヒックチャンネルを設定するためにSO33を再開始する。SO33はIS707で定められているようなデータサービスオプション33を指す。
L. T−RNは、R−P接続を設定するためにA11 RRQを送る。
N. MSは、LCP−構築−要求を送ることによって、T−PDSNとPPPネゴシエーションを開始する。
O. PPPネゴシエーションは完了する。単純なIPセッションに対しては、ベアラトラヒックは、T−RNとT−PDSNを通して両方向へ流れるかもしれない。MIPセッションに対しては、動作は以下の通りである。
Q. 移動体はMIP RRQをT−PDSNに送る。
R. T−PDSNはMIP RRQを処理して、次に、それをHAに転送する。
S. MIP RRQが受理されると、HAは回答符号を0にしてMIP RRPを応答する。
第4のシナリオにおいて、移動先ネットワーク、および特にT−PDSNは移動元ネットワーク、特にS−PDSNからハンドオフ情報を受信できない。移動先ネットワークは、すべてのSIリンクを介してPPP接続の設定を試行する。言い換えれば、T−PDSNは、PPP接続を設定のためにどのSIリンクを使用するかが分からないため、すべてのリンク上に要求情報を送る。この場合、T−PDSNはリンク制御プロトコル(LCP)登録メッセージをすべてのSIリンク上に送る。本例では、MSは2つのリンクを要求している。1つはウェブ接続のようなパケットデータのため、他はVoIPのためである。移動先PDSNは、A11 RRPで動作が成功したことを移動先RNに依然として通知することができる。次に、T−PDSNはすべてのR−P接続に関わるLCP構築要求を送り、PPPネゴシエーションのきかけにする。PPPネゴシエーションはPPPサービスインスタンスで行われるだろう。
B. 移動局は、パイロット信号の強度変化を検出して、パイロットレポートをS−RNに送る。移動体は、S−RNとS−PDSNに対して確立されたIPセッションとのエアリンクトラヒックチャンネルを依然として有していることに注意する必要がある。
D. T−RNはA11登録要求(RRQ)を、移動先パケットデータサービスノード(T−PDSN)に送る。これは、1に設定したsビットおよびS−PDSNのPi IPアドレスに設定した使用中のP−Pアドレス属性を含む。
E. T−PDSNは1に設定したsビットを含むP−P RRQをS−PDSNのPi IPアドレスに送る。このsビットの設定はS−PDSNでの同時バインディング要求を示している。
G. T−PDSNは回答符号を0に設定したA11 RRPをT−RNへを送る。
H. S−RNは、ハンドオフ指示命令を移動局に送ることによって、移動体のサービスインスタンスをT−RNに渡す。
I. 移動局は、T−RNにハンドオフし、ハンドオフ完了通知をT−RNに送る。
K. T−PDSNはA11 RRPを回答する。
L. T−PDSNはすべてのサービスインスタンスに関するLCP構築要求を送る。
M. PPPネゴシエーションはPPPサービスインスタンスで行われるだけである。
O. 単純なIPセッションに対しては、ベアラトラヒックは、T−RNとT−PDSNを通して両方向へ流れるかもしれない。MIPセッションに対しては、動作は以下の通りである。
P. T−PDSNはモバイルIP(MIP)エージェント通告を移動体に送る。移動体は最初にMIPエージェント要請をT−PDSNに送るかもしれないことに注意する必要がある(図示しない)。
R. T−PDSNはMIP RRQを処理して、次に、それをHAに転送する。
S. MIP RRQが受理されると、HAは回答符号を0にしてMIP RRPを応答する。
T. T−PDSNはMIP RRPを移動体に転送する。これで移動体は、MIPセッションを経由してベアラデータを送信、受信できる。
B. 移動局は、パイロット信号の強度変化を検出して、パイロットレポートをS−RNに送る。このとき、移動体は、S−RNとS−PDSNに対して確立されたIPセッションとのエアリンクトラヒックチャンネルを依然として有している。
D. T−RNはA11 RRQを、移動先T−PDSNに送る。これは、1に設定したsビットおよびS−PDSNのPi IPアドレスに設定した使用中のP−Pアドレス属性を含む。
E. T−PDSNは1に設定したsビットを含むP−P RRQをS−PDSNのPi IPアドレスに送る。このsビットの設定はS−PDSNでの同時バインディング要求を示している。
G. T−PDSNは回答符号を0に設定したA11 RRPをT−RNへ送る。
H. ここで、S−PDSNに到着する順方向ベアラトラヒックは、アクティブサービスインスタンスのためにS−RNとT−PDSN双方へ伝達される。T−RNは最後のNパケットをバッファリングするかもしれない。ここでNは実施依存である。逆方向ベアラトラヒックはS−RNとS−PDSNだけをトラバースする。
J. 移動局は、T−RNにハンドオフし、ハンドオフ完了通知をT−RNに送る。
K. サービスインスタンスのハンドオフの完了時に、T−RNはsビットを0に設定し、アクティブな開始エアリンク記録を含んでいるA11 RRQをT−PDSNに送る。
M. S−PDSNは回答符号を0に設定したP−P RRPを回答する。
N. T−PDSNは回答符号を0に設定したA11 RRPをT−RNへ送る。
P. MSはPZIDが変わったことを検出し、MSは例えば主サービスインスタンスであるSO33を設定するために拡張発信メッセージ(EOM)を送るだろう。
Q. T−RNは、A10接続を設定するためにA11 RRQを送る。
S. S−PDSNはP−P RRPを回答する。
T. T−PDSNはA11 RRPを回答する。
U. T−RNはPPPサービスインスタンスを接続するためにMSへサービス接続する。
V. MSはサービス接続の完了を回答する。
W. PPPサービスインスタンスが接続されると、T−RNはA11 RRQを送り、課金記録を開始する。
Y. S−PDSNはP−P RRPを回答する。
Z. T−PDSNはA11 RRPを回答する。
AA.ここで、PPPサービスインスタンスと副サービスインスタンスの双方に対する順方向ベアラトラヒックはP−PインタフェースでS−PDSNからT−PDSNまでトンネル通信する。次に、適切なA10セッションに切り換えられ、T−RNに送られる。逆方向ベアラトラヒックは移動体からT−RNに送られ、次に、T−PDSNへ適切なA10セッションで送られる。T−PDSNは、このトラヒックをP−Pインタフェースを通してS−PDSNにトンネル通信する。P−Pセッションは定期的にP−P RRQをS−PDSNに送ることによりT−PDSNによって更新されるかもしれないことに注意する必要がある。
CC.S−RNはA11 RAKを応答する。
DD.S−RNは、存続期間を0に設定し、アクティブな停止課金記録を含むA11 RRQをS−PDSNに送ることによってセッションが終了することを通知する。
図6に示す第6のシナリオにおいて、P−P接続が副サービスインスタンスのためにS−PDSNにより確立に成功した時、S−PDSNは休止状態のPPPサービスインスタンス、または他の休止状態のサービスインスタンスのためのP−P接続設定のきっかけを作る責任がある。S−PDSNはどのサービスが休止モードにあるかを知っているからである。T−PDSNは、休止状態のサービスインスタンスに対するA10接続設定のきっかけを開始するかもしれない。図6の呼のフローの各ラベル付ステップを以下の通り説明する。
B. 移動局は、パイロット信号の強度変化を検出して、パイロットレポートをS−RNに送る。このとき、移動体は、S−RNとS−PDSNに対して確立されたIPセッションとのエアリンクトラヒックチャンネルを依然として有している。
D. T−RNはA11 RRQをT−PDSNに送る。これは、1に設定したsビットおよびS−PDSNのPi IPアドレスに設定した使用中のP−Pアドレス属性を含む。
E. T−PDSNは1に設定したsビットを含むP−P RRQをS−PDSNのPi IPアドレスに送る。このsビットの設定はS−PDSNでの同時バインディング要求を示している。
G. T−PDSNは回答符号を0に設定したA11 RRPをT−RNへ送る。
H. S−PDSNは、PPPサービスインスタンスが休止モードにあることを知っているため、S−PDSNはT−PDSNへP−P RRQを送り、P−P接続を設定する。
I. T−PDSNは回答符号を「0」に設定したP−P RRPを回答する。
ここで2つの選択肢がある。
選択肢1。
K. T−RNはA11 RAKを回答する。
L. 次に、T−RNは、A10接続を設定するためのA11 RRQを送る。
M. T−PDSNは回答符号を「0」に設定したA11 RRPを回答する。
選択肢2。
O. T−PDSNは回答符号を「0」に設定したA11 RRPを回答する。
P. ここで、S−PDSNに到着する順方向ベアラトラヒックは、PPPサービスインスタンスおよび副サービスインスタンスのためにS−RNとT−PDSN双方へ伝達される。T−RNは最後のNパケットをバッファリングするかもしれない。ここでNは実施依存である。逆方向ベアラトラヒックはS−RNとS−PDSNだけをトラバースする。
R. 移動局は、T−RNにハンドオフし、ハンドオフ完了通知をT−RNに送る。
S. サービスインスタンスのハンドオフの完了時に、T−RNはsビットを0に設定し、アクティブな開始エアリンク記録を含んでいるA11 RRQをT−PDSNに送る。
U. S−PDSNは回答符号を0に設定したP−P RRPを回答する。
V. T−PDSNは回答符号を0に設定したA11 RRPをT−RNへ送る。
Y. S−RNはA11 RAKを応答する。
Z. S−RNは、存続期間を0に設定し、アクティブな停止課金記録を含むA11 RRQをS−PDSNに送ることによってセッションが終了することを通知する。
上で検討したシナリオと例は使用中のネットワークと移動先ネットワークに対して同じ規格のプロトコルを仮定している。言い換えれば、これらの例とシナリオは、S−PDSNとT−PDSNには同様な機能があると仮定した。例えば、それぞれが複数のサービスインスタンスをサポートすることが可能であった。パケットデータネットワーク、および/または、無線ネットワークには同様の機能がない、具体的には、一方が複数のSIを扱うことができ、他方は扱えないという状況を考察する。
B. 移動局は、パイロット信号の強度変化を検出して、パイロットレポートをS−RNに送る。このとき、移動体は、S−RNとS−PDSNに対して確立されたIPセッションとのエアリンクトラヒックチャンネルを依然として有していることに注意する必要がある。
D. S−RNは、T−RNが並行サービスをサポートすることができないことを知っているため、S−RNはハンドオフ指示命令を移動局に送ることによって移動体のPPPサービスインスタンスをT−RNに渡す。
E. 移動局は、T−RNにハンドオフし、ハンドオフ完了通知をT−RNに送る。
G. T−PDSNは回答符号を0に設定したA11 RRPをT−RNへ送る。
H. T−PDSNはLCP構築要求を送ることによって移動体とPPPネゴシエーションを開始する。
J. T−PDSNはMIPエージェント通告を移動体に送る。移動体は最初にMIPエージェント要請をT−PDSNに送るかもしれないことに注意する必要がある(図示しない)。
L. T−PDSNはMIP RRQを処理して、次に、それをHAに転送する。
M. もしMIP RRQが受理されると、HAは回答符号が0のMIP RRPを応答する。
N. T−PDSNはMIP RRPを移動体に転送する。これで移動体は、MIPセッションを介してベアラデータを送信、受信できる。
B. 移動局は、パイロット信号の強度変化を検出して、パイロットレポートをS−RNに送る。移動体は、S−RNとS−PDSNに対して確立されたIPセッションとのエアリンクトラヒックチャンネルを依然として有していることに注意する必要がある。
D. T−RNはA11 RRQを、T−PDSNに送る。これは、1に設定したsビットおよびS−PDSNのPi IPアドレスに設定した使用中のP−Pアドレス属性を含む。
E. T−PDSNは高速P−Pインタフェースハンドオフをサポートしていないため、T−PDSNは回答符号を0以外を設定したA11 RRPをT−RNへ送る。
G. 移動局は、T−RNにハンドオフし、ハンドオフ完了通知をT−RNに送る。
H. サービスインスタンスのハンドオフの完了時に、T−RNはどのサービスインスタンスがPPPサービスインスタンスであるかを知らないため、トラヒックチャンネルを解放する。
J. T−RNは、R−P接続を設定するためにA11 RRQを送る。
K. T−PDSNは結果符号を「0」に設定したA11 RRPを回答する。
L. MSは、LCP構築要求を送ることによって、T−PDSNとPPPネゴシエーションを開始する。
N. T−PDSNはMIPエージェント通告を移動体に送る。移動体は最初にMIPエージェント要請をT−PDSNに送るかもしれないことに注意する必要がある(図示しない)。
P. T−PDSNはMIP RRQを処理して、次に、それをHAに転送する。
Q. もしMIP RRQが受理されると、HAは回答符号を0にしたMIP RRPを応答する。
R. T−PDSNはMIP RRPを移動体に転送する。これで移動体は、MIPセッションを経由してベアラデータを送信、受信できる。
図9に示す第9のシナリオでは、T−RNとS−RNの間のハンドオフ中に、PPPサービスインスタンス情報を交換する。したがって、T−RNがT−PDSNからの失敗通知を受信した時、T−RNは、副サービスインスタンスを解放するだけで、PPPサービスインスタンスは接続し続ける。図9の呼のフローの各ラベル付ステップを以下の通り説明する。
B. 移動局は、パイロット信号の強度変化を検出して、パイロットレポートをS−RNに送る。移動体は、S−RNとS−PDSNに対して確立されたIPセッションとのエアリンクトラヒックチャンネルを依然として有していることに注意する必要がある。
D. T−RNはA11 RRQを、T−PDSNに送る。これは、1に設定したsビットおよびS−PDSNのPi IPアドレスに設定した使用中のP−Pアドレス属性を含む。
F. S−RNは、ハンドオフ指示命令を移動局に送ることによって、移動体のサービスインスタンスをT−RNに渡す。
G. 移動局は、T−RNにハンドオフし、ハンドオフ完了通知をT−RNに送る。
I. T−PDSNは回答符号を「0」に設定したA11 RRPを回答する。
J. また、T−RNはMSにサービス接続を送り、副サービスインスタンスを解放し、PPPサービスインスタンスを保持する。
L. PPPネゴシエーションが完了する。単純なIPセッションに対しては、ベアラトラヒックは、T−RNとT−PDSNを通して両方向へ流れるかもしれない。MIPセッションに対しては、動作は以下の通りである。
M. T−PDSNはMIPエージェント通告を移動体に送る。移動体は最初にMIPエージェント要請をT−PDSNに送るかもしれないことに注意する必要がある(図示しない)。
O. T−PDSNはMIP RRQを処理して、次に、それをHAに転送する。
P. もしMIP RRQが受理されると、HAは0の回答符号のMIP RRPを応答する。
Q. T−PDSNはMIP RRPを移動体に転送する。これで移動体は、MIPセッションを経由してベアラデータを送信、受信できる。
当業者はさらに、ここに開示された実施例に関して説明された種々の図式的論理的なブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子的ハードウェア、計算機ソフトウェアまたはそれらの組み合わせで実施されうることを認識するだろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、種々の図式的部品、ブロック、モジュール、回路、およびステップを上記のように一般的にそれらの機能性で説明した。それらの機能性がハードウェアまたはソフトウェアとして実施されるかどうかは特定の用途およびシステム全体に課せられた設計制約による。当業者は上記機能性を各特定用途のために異なった方法で実施できる。しかし、そのような実施決定は本発明の範囲からはずれることになると解釈されるべきでない。
Claims (21)
- 第1の使用中の無線ネトワーク(108)を介して無線デバイス(120)と第1のパケットデータサービスノード(104)との間の第1のリンクを確立することを含む通信システムにおけるハンドオフのための方法であって、
前記第1の使用中の無線ネトワーク(108)を介して前記無線デバイス(120)と前記第1のパケットデータサービスノード(104)との間の第2のリンクを確立するステップであって、前記第1のリンクと前記第2のリンクが前記第1のパケットデータサービスノードおよび前記第1の使用中の無線ネトワーク間の別々の接続に対応しているステップと、
前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)から第2の移動先無線ネットワーク(148)へのハンドオフを開始するステップと、
前記第1または第2のリンクから主リンクを特定するメッセージを送るステップと、
を特徴とする方法。 - 前記無線デバイス(120)と第2のパケットデータサービスノード(144)との間の第1のリンクと第2のリンクを確立することをさらに含む請求項1に記載の方法。
- 前記第2のパケットデータサービスノード(144)に前記主リンクを特定するメッセージを送ることをさらに含む請求項2に記載の方法。
- 前記第2のパケットデータサービスノード(144)から前記無線デバイス(120)へポイントツーポイントプロトコル(PPP)構成要求を送ることをさらに含む請求項2又は3に記載の方法。
- 前記第1のリンクは第1のサービスインスタンスに関連づけられており、前記第2のリンクは第2のサービスインスタンスに関連づけられている請求項1に記載の方法。
- 前記第2のサービスインスタンスはボイスオーバーインターネットプロトコルサービスである請求項5に記載の方法。
- 前記第1のパケットデータサービスノード(104)および前記第2のパケットデータサービスノード(144)は同じプロトコルを組み込んでいる請求項1に記載の方法。
- 前記開始することは、前記無線デバイス(120)から前記第1の使用中のネットワーク(108)へパイロットレポートを送ることをさらに含む請求項1に記載の方法。
- ハンドオフメッセージを前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)から前記第2の移動先無線ネットワーク(148)に送ることをさらに含む請求項8の方法。
- 前記パイロットレポートはパイロット信号強度を特定する請求項9に記載の方法。
- 前記メッセージは登録要求に対する回答である請求項1の方法。
- 前記開始するステップの後に、
前記第2の移動先無線ネットワーク(148)から登録要求を受信するステップと、
前記移動先無線ネットワーク(148)により第1のリンク上の前記無線デバイス(120)へリンク開始メッセージを送るステップであって、前記第1のリンクは第1のサービスインスタンスに関連づけられているステップと、
前記移動先無線ネットワーク(148)により第2のリンク上の前記無線デバイス(120)へ送るステップであって、前記第2のリンクは第2のサービスインスタンスに関連づけられているステップと、を含む請求項1の方法。 - 前記第1のリンクはポイントツーポイントプロトコル(PPP)接続である請求項12に記載の方法。
- 前記第2のリンクはボイスオーバーインターネットプロトコルのための補助リンクである請求項13に記載の方法。
- 前記第1のパケットデータサービスノードから登録を要求することをさらに含む請求項12に記載の方法。
- 複数のサービスインスタンスをサポートするように前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)を適合させることであって、前記第2の移動先無線ネットワーク(148)は1つのサービスインスタンスをサポートするように適合されていることと、
前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)への前記第2のリンクを終了することと、
前記第1のリンクによって前記第2の移動先無線ネットワーク(148)に前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)のリンク情報を送ることと、
前記第2の無線ネットワークへのハンドオフを実行することと、をさらに含む請求項1に記載の方法。 - 複数のサービスインスタンスをサポートするように適合された前記第1のパケットデータサービスノードに前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)を結合することであって、前記第2の移動先無線ネットワーク(148)は1つのサービスインスタンスをサポートするように適合された第2のパケットデータサービスノード(144)に結合されることと、
前記主リンクによって前記第2の移動先無線ネットワーク(148)に前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)のリンク情報を送ることと、
前記第2の移動先無線ネットワーク(148)へのハンドオフを実行することと、をさらに含む請求項1に記載の方法。 - 第1の使用中の無線ネットワーク(108)を介して無線デバイス(120)と第1のパケットデータサービスノード(104)の間の第1のリンクを確立するための手段を備える通信システムにおける装置であって、
前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)を介して無線デバイス(120)と第1のパケットデータサービスノード(104)の間の第2のリンクを確立するための手段であって、前記第1のリンクと前記第2のリンクは前記第1のパケットデータサービスノード(104)と前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)との間の別々の接続に対応する手段と、
前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)から第2の移動先無線ネットワーク(148)へのハンドオフを開始するための手段と、
前記第1のまたは第2のリンクから主リンクを特定するメッセージを送るための手段と、が設けられていることを特徴とする装置。 - 前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)から前記第2の移動先無線ネットワーク(148)へのハンドオフを開始するための手段と、
前記第2の移動先無線ネットワーク(148)から登録要求を受信するための手段と、
前記第2の移動先無線ネットワーク(148)を介して第1のリンク上の前記無線デバイス(120)にリンク開始メッセージを送るための手段であって、前記第1のリンクは第1のサービスインスタンスに関連づけられている手段と、
前記第2の移動先無線ネットワーク(148)を介して第2のリンク上の前記無線デバイス(120)にリンク開始メッセージを送るための手段であって、前記第2のリンクは第2のサービスインスタンスに関連づけられている手段と、をさらに備えた請求項18に記載の装置。 - 前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)から前記第2の移動先無線ネットワーク(148)へのハンドオフを開始するための手段であって、前記第1の使用中の無線ネットワーク(108は複数のサービスインスタンスをサポートするように適合され、前記第2の移動先無線ネットワーク(148)は1つのサービスインスタンスをサポートするように適合されている手段と、
前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)への第2のリンクを終了するための手段と、
前記第2の移動先無線ネットワーク(148)に前記第1の使用中の無線ネットワーク(108)の主リンク情報を送るための手段と、
前記第2の移動先無線ネットワーク(148)へのハンドオフを実行するための手段と、を備えた請求項18の装置。 - 通信システムにおける請求項1〜17のうちのいずれかに記載された方法のステップを実行するように適合されたパケットデータサービスノード(104、144)。
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