JP4460162B2 - データパケットの伝送のための方法および装置 - Google Patents

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Description

【0001】
本発明は、無線通信ネットワークにおけるデータパケットの伝送のための方法および装置に関し、とくに携帯電話通信のネットワーク(ただしこれに限定するわけではない)に関する。
【0002】
図5に示すように、携帯電話通信のネットワークのような無線通信ネットワークにおいて、ネットワークのカバーする領域は、複数のセル2へと分割されている。各セル2には、信号を送信し、当該セル内の端末MSからの信号を受信する基地局(a base transceiver station)BTSが供えられている。これらの端末MSは移動局である場合もあり、その場合、複数のセル2をまたがって移動可能である。このように、移動局MSは、その移動局が位置するセルの基地局BTSと交信を行なう。そして、移動局MSがあるセルから別のセルへと移動するとき、ハンドオフ(ハンドオーバともいう)が発生する。すなわち、移動局MSは元のセルの基地局BTSとの交信を止め、新しいセルの基地局BTSと交信を開始する。
【0003】
移動局MSと基地局BTSとの間のデータの通信のために、パケットデータ伝送の技術がしばしば用いられる。伝送されるデータはパケットへと分割され、さらに各パケットには、そのパケットが送られる先のアドレスや、そのパケットを識別するためのたとえば番号などの情報が含まれている。従来のシステムにおいては、ハンドオフがデータパケットの喪失を引き起こす可能性がある点が問題とされていた。たとえば、最初の基地局BTSが、ある移動局MSに送るべきデータパケットを受信したとする。ここでハンドオフが発生したとすると、これらのデータパケットは新しいセルの基地局BTSへと送られることになる。問題は、最初の基地局BTSが移動局MSへと送るべきすべてのデータパケットの伝送を終了させる前に、ハンドオフが完了する可能性があるために生じる。この時、これらの送られなかったパケットは失われてしまう。
【0004】
そこで、同じデータパケットを2つ以上の基地局に送る方法が提案されている。したがって、同じデータパケットが第1の基地局および第2の基地局に送られることになる。この提案によれば、データパケットは第1の基地局および第2の基地局に送られる。一方の基地局においてデータパケットは移動局へと伝送され、一方、他方の基地局においては、同じデータパケットが破棄される。しかしながら、各基地局によるデータパケットの受信、および所定のデータパケットの送信と破棄が正確に同期されていない場合、やはりデータパケットの喪失が生じうる。たとえば、第1の基地局がデータパケットの送信を行なうより早く、第2の基地局がデータパケットを破棄してしまい、そのときにハンドオフが生じると、移動局が最後に受け取ったパケットはn番目のパケットであるにもかかわらず、第2の基地局は自身が最初に送信するパケットとしてn+2番目のパケットを送ろうとする。つまり、n+1番目のパケットが失われてしまう可能性がある。この問題は、隣接する基地局群にすべてのデータパケットを送信することにより克服が可能ではある。しかしこの案では、送信されるデータパケットを保管するために、バッファの定常的な負荷が大きくなるという欠点がある。バッファの定常的負荷は、極力小さくするのが望ましい。
【0005】
また、データパケットの受信の遅れは最小限にするのが望ましい。
【0006】
したがって、本発明の実施例が目的とするところは、従来の構成における問題点を取り除く、または、少なくとも軽減することにある。
【0007】
本発明の第1の態様によれば、少なくとも第1、第2および第3のステーションからなる通信ネットワークにおいてデータのパケットを伝送する方法であって;第1のステーションから第2のステーションへ、第1の個数のデータパケットを送信する工程と;前記第1のステーションからの第1の個数のパケットが、第2のステーションによって正確に受信されたかどうかを確認する工程と;第1のステーションから最後に正確に受信したパケットの次に要求されるパケットとして特定されるパケットから始まる第2の個数のデータパケットを、第3のステーションから第2のステーションへ送信する工程と;からなる方法が提供される。
【0008】
どのデータパケットが第2のステーションによって受信されたかを確認し、確実に、第3のステーションから送信される次のデータパケットが次に要求されるパケットになるようにすることにより、ハンドオフの期間であっても、確実に第2のステーションがすべてのデータパケットを受信することができるようになる。次に要求されるパケットとは、確認した最後のパケットの次のパケットであり、あるいは、最初の伝送が不成功に終わった場合は、再伝送されるパケットである。
【0009】
第2のステーションに伝送されるべきデータのパケットのうち少なくとも幾つかは、第1のステーションおよび第2のステーションの双方に供給するとよい。これにより、第1のステーションがパケットの伝送を止め第3のステーションがパケットの伝送を始めるとき、確認された最後のパケットに引き続くパケットを含む必要なパケットを、第3のステーションがすでに保有しているという利点がある。無線ネットワークは、さらに、第1および第3のステーションへと接続されるコモンノードを備えることができ、コモンノードは、データパケットを第1および第3のステーションへと伝送するように構成される。本方法には、第2のステーションがデータパケットを正確に受信したことを知らせる工程を含んでもよい。
【0010】
本発明の第2の態様によれば、少なくとも第1、第2および第3のステーションと少なくとも1つのコモンノードとからなり、前記第2のステーションが前記第1および第3のステーションの少なくとも一方と通信するように構成され、前記第1および第3のステーションが前記コモンノードに接続されてなる通信ネットワークにおいて、データのパケットを伝送する方法であって;コモンノードに、第2のステーションが第1のステーションおよび第3のステーションの双方を経由して通信可能であることを知らせる工程と;コモンノードから第1および第3のステーションに対し、同じデータパケットを伝送する工程と;該データパケットを少なくとも第1のステーションおよび第3のステーションの一方から第2のステーションへと伝送する工程と;受け取られたパケットを第3のステーションで確認し、該パケットの受け取りを知らせる工程と;該受け取りを知らされたパケットをデータ保管手段から除去する工程と;からなる方法が提供される。
【0011】
前記両態様において、第1のステーションおよび第3のステーションに対する第2のステーションの状態が所定のパラメータであるときに、データパケットが第1および第3のステーションの双方に供給されるようにするとよい。所定のパラメータは、第1のステーションおよび第3のステーションに対する第2のステーションの地理的な位置によって決定されてもよい。このようにすることにより、第1および第3のステーションが同じデータパケットを受け取る状況を、第1のステーションおよび第3のステーションに対する第2のステーションの位置によって定めることができる。携帯電話のネットワークにおいては、あらかじめ各セルに対して位置が定義されている。位置は領域であることが望ましい。
【0012】
その代わりに、さらに詳しくは、少なくとも1つのあらかじめ定義されたパラメータが、所定の基準を満足する第1および第3のステーションの少なくとも1つから受けた信号の少なくとも1つのパラメータによって定義されている。信号は、第1および/または第3のステーションから受けたデータパケットであればよく、または代わりに、制御信号、基準信号などのような他の信号であってもよい。
【0013】
パラメータは、第1および第3のステーションの少なくとも1つから第2のステーションにおいて受け取られた出力レベルであればよい。たとえば、第1のステーションから受けた信号の出力レベルが所定のしきい値より下に落ちるとき、ロケーション(location)の始まりが定義されればよい。同様に、ロケーションの終わりは、所定のレベルを超える第3のステーションから受けた信号の出力レベルによって定義されてもよい。その代わりに、パラメータは、第2のステーションにおいて第1および第3のステーションから受けた信号の出力レベルの割合であってもよい。
【0014】
さらに他の代わりの例では、パラメータが、第2のステーションにおいて第1および/または第3のステーションから受けた信号の質であってもよい。さらに他の例は、トラフィック量、サービスの質および/または信号の質に基づくパラメータのためである。
【0015】
好ましくは、評価基準が満足されれば、パラメータは、決定されるまでの時間あたりの平均がとられる。したがって、システムの操作に不利な効果を奏する変則的な判断は、無視され得る。
【0016】
好ましくは、前記所定のロケーションは、前記第2のステーションが前記第1のステーションからデータパケットを受け取るのを停止し前記第3のステーションからデータパケットを受け取るのを開始する場合に、前記第1のステーションが前記第3のステーションに渡すハンドオフ領域を含む。好ましくは、ハンドオフ領域は、いずれかのサイドにおいて、第2のステーションが前記第1および第3のステーションのそれぞれ1つからデータパケットを受けるゾーンによって、囲まれている。そして、前記第1および第3のステーションは、両方ともデータパケットを有する。これにより、ハンドオフが発生するときに、第3のステーションは第2のステーションに伝送されるつぎのデータパケットを有することが確かめられる。
【0017】
ハンドオフが起こるとき、どの1個または複数のパケットが第1のステーションから受けられればよいのか助言するために、前記第2のステーションが第3のステーションに信号を伝送する。そして、前記第3のステーションは、最後のパケットであると特定されたデータパケットのつぎのデータパケットを第2のステーションへ伝送する。
【0018】
好ましくは、データパケットは、第1および第3のステーションへ与えられるときに当該第1および第3のステーションに記憶される。このことは、データパケットがエラーに起因して再び伝送される必要がある場合にとくに有利である。さらに付け加えて、ハンドオフが生じるときに第3のステーションが伝送されるつぎのデータパケットを有することが確かめられる。ハンドオフが起こるとき、伝送されるつぎのデータパケットより以前のデータパケットは、第3ステーションで捨ててもよい。
【0019】
好ましくは、前記第1および第3のステーションが基地トランシーバ局であればよいが、第2のステーションは移動局である。好ましくは、基地局および移動局は、移動電話通信ネットワークの部分である。
【0020】
コモンノードは、ハンドオフの発生の助言がされなくてもよい。これは、たとえば第1および第3のステーションが両方ともデータパケットを有する場合には必要なくてもよい。
【0021】
コモンノードは、無線ネットワークの第1および第3のステーションよりも高次のヒエラルキー(hierarchy)を有していることが好ましい。しかし、第1および第3のステーションの1つががコモンノード機能を備えることもできるという可能性がある。
【0022】
好ましくは、前記データ記憶手段は、前記コモンノードおよび/または第1および第3のステーションの少なくとも1つのなかにある。確認は、コモンノードへ送られてもよい。データ記憶手段は、バッファ手段を備えてもよい。コモンノードは、独特の数を各パケットに関連付けてもよく、おのおのに個有の数が関連付けられた同一のデータパケットは、前記コモンノードから第1および第3のステーションの両方へ伝送される。個有の数は、パケット内部にあっても、パケットに関連付けてもよい。コモンノードは、データ記憶手段または各データ記憶手段からの前記識別されたデータパケットの除去を制御してもよい。
【0023】
第1のステーションは、第1のノードと交信してもよく、第3のステーションは、第2のノードと交信してもよく、前記第1および第2のノードは、前記コモンノードと交信してもよい。確認は、前記第1および第2のノードの1つによってコモンノードに転送されてもよく、コモンノードは、確認が受けられた第1および第2のノードの他のものに助言を与えてもよい。
【0024】
代わりに、第1のステーションが第1のノードに連結され、第3のステーションが第2のステーションに連結され、前記第1および第2のノードの1つがコモンノードであるように配列され、前記確認がコモンノードに転送される。好ましくは、第1および第2のノードは互いに連結される。
【0025】
代わりに、第1および第3のステーションはネットワークを介してコモンノードに連結されてもよい。
【0026】
好ましくは、パケットの受け取りの確認は、第2のステーションによって少なくとも前記第1および第3のステーションの少なくとも1つへ送られる。
【0027】
データ記憶手段は、第1および第3のステーション内部に設けられてもよく、前記伝送されたパケットが第2のステーションによって受け取られたことの確認の受取りのときにおいて、伝送されたパケットを前記第1および第3のステーションの少なくとも1つの前記データ記憶手段から取り除くようにするように配列されてもよい。
【0028】
ネットワークは、好ましくは無線ネットワークであるが、代わりに有線ネットワークでもよい。
【0029】
通信ネットワークは、前記第1および第3のステーションが基地局または基地局コントローラであり、かつ前記コモンノードがSGSNである一般的なパケット無線システム(GPRS)であればよい。前記第1および第3のステーションは、異なるSGSN、コモンノードとして指定された前記SGSNの1つに交信してもよく、他のSGSNは確認をコモンノードに転送するために配列される。
【0030】
代わりに、前記無線通信ネットワークはGPRSネットワークであり、前記第1および第2のステーションがSGSNであり、前記コモンノードは、GGSNである。さらに代わりの例では、第1および第3のステーションは、基地局であり、前記コモンノードは基地局コントローラである。
【0031】
通信ネットワークは、好ましくは複数のセルおよび/または領域であり、前記第2のステーションはネットワークの1つまたはそれ以上のセルおよび/または1つまたはそれ以上の領域を同時に登録することができる。前記第2のステーションが1つまたはそれ以上のセルまたは領域を登録するかどうかの決定は、叙上に述べられたように、少なくとも1つの所定のパラメータに依存する。第2のステーションが第1および第3のステーションの両方に登録されていれば、データパケットは第1および第3ステーションの両方に設けられてもよい。
【0032】
本発明のさらなる態様によれば、第1、第2および第3のステーションを備え、前記第1のステーションがデータパケットの第1の数を第2のステーションへ送るように配置され、前記第2のステーションがどのパケットの第1の数を第1のステーションから受けるかを識別するように配置され、さらに、前記第3のステーションがデータパケットの第2の数を第2ステーションに送り、データパケットを第1のステーションから正確に受け取った最後にパケットのつぎのパケットであると特定することを開始するように配置されてなる、通信ネットワークにおけるデータのパケットの伝送システムが提供される。
【0033】
本発明のより良い理解のためと、本発明がどのように実行されて効果を奏するかをより良く理解するために、添付の図面の例に基づき説明する。
【0034】
GSM(Global System for Mobile Communication)標準を使う携帯電話通信ネットワークの場合を例として、本発明の一実施例を説明する。
【0035】
まず、第1の基地トランシーバ局BTS1と第2の基地トランシーバ局BTS2を示している図1について説明する。モービル局MS1は、現在は第1の基地トランシーバ局BTS1に関連しているセル4にあり、そして、第2の基地トランシーバ局BTS2に関連しているセル6に向かって移動中である。その二つのセル4と6のあいだの境界地帯は領域8で示されている。一般的に言って、実際上、二つのセルは重なり合っている領域8を共有することを理解されたい。すなわち、モービル局MS1は、この領域に居るとき、第1の基地トランシーバ局BTS1とも第2の基地トランシーバ局BTS2とも通信することが可能である。この重なり合っている領域8は、ハンドオフ領域(handoff zone)である。換言すると、この区域の或る点において、モービル局MS1は第1の基地トランシーバ局BTS1との通信を停止し、第2の基地トランシーバ局BTS2との通信を開始する。
【0036】
本発明の実施例は、基地トランシーバ局から所与のモービル局へデータのパケットを送信するのにとくに適用することができる。図2は、基地トランシーバ局から所与のモービル局へ送信されるデータパケットの一つの可能な構造を概念的に図示している。そのデータパケットは固定長であったり、あるいはそれに代えて、任意の適当な長さであったりする。そのデータパケットは、そのデータパケット10が送信されるべきモービル局を決めるアドレス情報12を含んでいる。そのデータパケット10は、パケットの特定に関係している情報14を含んでいる。たとえば、この特定用情報14はパケット番号からなる。そのアドレス情報12と特定用情報14は所定の長さをもち、データパケットの所定の位置を占める。これらの情報ののちに、モービル局に伝送されるべきデータ16が続く。アドレス情報12と特定用情報14とデータ16の順序は、特定のアプリケーション(応用)で使われるデータパケット・フォーマットに従って変わることに注意されたい。
【0037】
つぎに携帯電話通信ネットワークの要素の幾つかを概念的に示している図4について説明する。図から分かるように、第1と第2の基地トランシーバ局BTS1とBTS2は、基地局制御器BSC2に接続されている。図4から分かるように、第3の基地トランシーバ局BTS3もまた、第1と第2の基地トランシーバ局BTS1とBTS2と同じ基地局制御器BSC2に接続されている。実際上、各基地局制御器2は任意の数の基地トランシーバ局と接続されることができる。
【0038】
図から分かるように、三つの基地局制御器BSC1−3が図示されている。第1と第3の基地局制御器BSC1とBSC3もまたそれぞれ、一般的に言って、多数の基地トランシーバ局と接続されていることを確認されたい。しかしそれらは、明瞭性のために示されていない。各基地局制御器BSC1−3はモービル・スウィッチング・センターMSCに接続されている。再び、そのモービル・スウィッチング・センターMSCは任意の数の基地局制御器と接続されることができることを確認されたい。さらに、携帯電話通信ネットワークは一般に、多数のモービル・スウィッチング・センターMSCを含むことを確認されたい。モービル・スウィッチング・センターMSCは、モービル局MS1に伝送されるべきデータパケットからなる入力18を受け取る。そのモービル・スウィッチング・センターMSCは、そのデータパケットを、現在モービル局MS1が使って通信している基地トランシーバ局BTS1と将来においてそのモービル局MS1がそれを使って通信するであろう基地トランシーバ局BTS2を制御する、基地局制御器BSC2に送る。図4に示した実施例では、データのパケットは第2の基地局制御器BSC2に送られるであろう。第1の基地トランシーバ局BTS1と第2の基地トランシーバ局BTS2に対するモービル局MS1の位置に応じて、基地局制御器BSC2は、つぎのいずれかの処理をする:
(a)第1の基地トランシーバ局BTS1だけに、データパケットを送信する;
(b)第1の基地トランシーバ局BTS1と第2の基地トランシーバ局BTS2の両方に、データパケットを送信する;
(c)第2の基地トランシーバ局BTS2だけに、データパケットを送信する。
【0039】
各基地トランシーバ局BTS1−3は、基地局制御器BSC2から受信したデータのパケットを格納することができるバッファ形式のメモリ20を備える。
【0040】
図1〜3に戻って、本発明の実施例を説明する。最初、モービル局MS1は、第1の基地トランシーバ局BTS1に関連しているセル4の中に居る。このことは、図3の参照番号22で示されたグラフ部分に対応する。図から分かるように、モービル局によって受信された第1の基地トランシーバ局BTS1からの信号のパワーは、第2の基地トランシーバ局BTS2からの信号のパワー・レベルより格段に大きい。したがって、基地局制御器2からのデータパケットは、第1の基地トランシーバ局BTS1へのみ送信される。そのデータパケットは、ついで、第1の基地トランシーバ局BTS1からモービル局MS1に送信される。
【0041】
自動再送信プロトコルもまた使われ、モービル局MS1がデータパケットを正確に受信しなかったとき、そのモービル局MS1は第1の基地トランシーバ局BTS1にこのことを通知する。それから第1の基地トランシーバ局BTS1はその不正確に受信されたデータパケットを再送信する。
【0042】
先のパケットが正確に受信されたというモービル局MS1からの確認を第1の基地トランシーバ局BTS1が受け取ったときだけ、つぎのデータパケットが送信される。もちろん、第1の基地トランシーバ局BTS1がモービル局MS1から、モービル局MS1がデータパケットを正確に受け取らなかったという表示を受け取ると、そのデータパケットは再送信される。したがって、パケットが正確に受信されたという確認を受信するまで、そのデータパケットは前記バッファ20の中に留め置かれる。ウィンドウ法を使うことも可能である。この方法では、所定の数のパケットが送信され、そして、その所定の数のパケットが送信されたのちにのみ、確認が要求される。
【0043】
ここで、モービル局MS1がハンドオフ領域8に隣接する区域24に入る。図3から分かるように、モービル局MS1における第1の基地トランシーバ局BTS1から受信した信号のパワー・レベルと第2の基地トランシーバ局BTS2から受信した信号のパワー・レベルの差異は小さくなりつつある。モービル局がこの区域24に入るや否や、そのモービル局は第1の基地トランシーバ局BTS1に信号を送り、これにより、第1の基地トランシーバ局BTS1は基地局制御器BSC2に信号を送る。この信号は、第1の基地トランシーバ局BTS1を通じて基地局制御器BSC2へ送られるメッセージであって、そのモービル局が両方のセルに登録されていることを基地局制御器に知らせるものである。この信号は、したがって、BTS1によって扱われるセルとBTS2によって扱われるセルの両方のセルを最新状態に更新する。その信号により、基地局制御器BSC2が、データパケットを、第1の基地トランシーバ局BTS1と第2の基地トランシーバ局BTS2の両方に送信することになる。これは、基地局制御器BSC2がモービル局MS1は第1と第2の基地トランシーバ局BTS1とBTS2の両方から到達可能であると判断するからである。しかしながら、モービル局MS1が区域24に居る限り、第1の基地トランシーバ局BTS1だけがデータパケットをモービル局MS1に送信する。各基地トランシーバ局BTS1−3に設けられているバッファ20は有限の容量をもっているので、所定の閾より古いパケットは廃棄されることを確認されたい。したがって、第1の基地トランシーバ局BTS1がデータパケットをモービル局MS1に送信している限り、第2の基地トランシーバ局BTS2は、第2の基地トランシーバ局BTS2によってデータパケットが受信される速度に対応する速度で、古いデータパケットを廃棄する。
【0044】
一つの代替的実施例では、第1の基地トランシーバ局BTS1は、第2の基地トランシーバ局BTS2に、パケットを適当に受領したことを、もし両基地トランシーバ局が接続されていれば直接に、または基地局制御器BSC2を介して知らせることができる。後者の場合、基地局制御器BSC2は、第2の基地トランシーバ局BTS2にその旨を送る。第2の基地トランシーバ局BTS2は確認されたパケットをそれのバッファから除去する。
【0045】
モービル局MS1が第2の基地トランシーバ局BTS2に向かう運動を続けると、そのモービル局はハンドオフ領域8に入るであろう。図3に示されているように、そのモービル局MS1において第1と第2の基地トランシーバ局BTS1とBTS2から受信した信号のパワー・レベルは同程度となるであろう。受け渡しは、モービル局MS1がこの区域を通過中の或る点で起こる。基地局制御器BSC2は、データパケットを、第1の基地トランシーバ局BTS1と第2の基地トランシーバ局BTS2の両方に送信し続ける。しかし、第1の基地トランシーバ局BTS1は、データパケットをモービル局MS1に送信することを停止し、第2の基地トランシーバ局BTS2がパケットをモービル局MS1に送信することを開始する。
【0046】
パケット通信のやり方で受け渡しが行われることに注意されたい。換言すれば、モービル局MS1と第1の基地トランシーバ局BTS1のあいだの接続は、そのモービル局MS1と第2の基地トランシーバ局BTS2にあいだの接続が確立される前に終了する。第1の基地トランシーバ局BTS1とモービル局MS1のあいだの接続が終了したとき、そのモービル局は第1の基地トランシーバ局BTS1から最後に正しく受信したパケットの特定用情報を知る。第2の基地トランシーバ局BTS2との接続が確立すると、モービル局MS1は最後に正しく受信したパケットの特定用情報を第2の基地トランシーバ局BTS2に送る。モービル局MS1によって第2の基地トランシーバ局BTS2へ送られた特定用情報は、情報の崩れを防止するようにコード化される。その信号は、たとえば、チェック・デジタル情報、またはそれに類するものを含む。
【0047】
第2の基地トランシーバ局BTS2は、それのバッファの中のそれまでのすべてのパケットを廃棄する。これには、最後に特定されたデータパケットも含まれる。第2の基地トランシーバ局BTS2はバッファ20からデータパケットを送信することを開始する。とくに、第2の基地トランシーバ局BTS2は、モービル局MS1によって第1の基地トランシーバ局BTS1から最後に正しく受信したパケットに直接に続くデータパケットを送信する。再送信を必要とするすべてのパケットは、廃棄されずに、再送信される。
【0048】
第1の基地トランシーバ局BTS1と第2の基地トランシーバ局BTS2のあいだに受け渡しが起こったことを、基地局制御器に知らせる必要がないことに注意するべきである。これは、基地局制御器BSC2が、第1と第2の基地トランシーバ局BTS1とBTS2の両方にデータパケットを送り続けているからである。
【0049】
区域26は区域24と同様である。区域26では、データパケットは第1と第2の基地トランシーバ局BTS1とBTS2の両方に送られるが、一つの基地トランシーバ局だけが、この場合は第2の基地トランシーバ局BTS2だけが、モービル局MS1に送信する。図3から分かるように、モービル局MS1において第2の基地トランシーバ局BTS2から受信した信号のレベルは、第1の基地トランシーバ局BTS1から受信した信号のレベルに対して、増加しつつある。
【0050】
モービル局が区域26の端部に達し、そして区域28に入ると、第2の基地トランシーバ局BTS2から受信した信号のレベルは、第1の基地トランシーバ局BTS1から受信した信号のレベルより格段に大きくなる。したがって、この時点で、モービル局MS1は第2の基地トランシーバ局BTS2に、区域26の端部に到達した旨を知らせる。この情報は、基地局制御器BSC2に伝えられる。そして、基地局制御器BSC2はパケットを第1の基地トランシーバ局BTS1に送ることを停止し、それに代えて、データパケットを第2の基地トランシーバ局BTS2にのみ送る。
【0051】
区域24、8、26で定義される区域は多重投射区域を形成し、その中では、データパケットは第1と第2の基地トランシーバ局BTS1とBTS2の両方に送信される。
【0052】
区域24、8、26が定義されることができる沢山の方法がある。たとえば、これらの区域は、予め定めることもできる。この実施例では、モービル局の第1と第2の基地トランシーバ局BTS1とBTS2に対する位置が決められる。たとえば、区域24は第1の基地トランシーバ局BTS1からxメートルとyメートルのあいだで、第2の基地トランシーバ局BTS2からaメートルとbメートルのあいだであるときとすることができる。換言すると、それらの区域は、第1と第2の基地トランシーバ局BTS1とBTS2に関して固定された地理上の位置を有する。
【0053】
しかしながら、これらの区域を決めるもっと好ましい方法は、それぞれの基地トランシーバ局からの信号の受信レベルに依ることである。この場合、第1の基地トランシーバ局BTS1からの信号の受信パワー・レベルが値P1より小さくなったきに区域24が始まる。同様に、第2の基地トランシーバ局BTS2からの受信した信号のパワー・レベルが値P2を超えたときに区域26が終わると定義される。これに代えて、第2の基地トランシーバ局から受信した信号が閾値P2を超えたときに区域24が始まると定義できる。同様に、第1の基地トランシーバ局から受信した信号がレベルP2以下に落ちたときに区域26が終わると定義できる。
【0054】
ハンドオフ領域8の始まりは、第1の基地トランシーバ局BTS1から受信した信号のレベルが、レベルP1とP2のあいだの値であるパワー・レベルP3以下に落ちるときに起こると定義できる。同様に、ハンドオフ領域8の終わりは、第1の基地トランシーバ局BTS1から受信した信号のレベルが、レベルP3とP2のあいだの値であるレベルP4以下に落ちるときに起こると定義できる。
【0055】
本発明の実施例では、値P1とP2の両方を使う必要はない。異なる基地トランシーバ局からの信号の受信パワー・レベルについて、これらの値に同時になるように説明してきたが、実際上はそのようなことは起こらないであろう。これ故、より近い基地トランシーバ局からの信号が所定の値を超えたことを示す値P1を使うことがより好ましい。要約すると、各区域の始まりと終わりの位置に関しては、第1の基地トランシーバ局または第2の基地トランシーバ局から受信した信号のレベルのみによって定義されることが有り得る。
【0056】
これに代えて、少なくとも一つの区域の始まりおよび/または終わりは、第1の基地トランシーバ局から受信した信号のパワーレベルのみによって定義し、他方、少なくとも一つの区域の始まりおよび/または終わりは、第2の基地トランシーバ局から受信した信号のパワーレベルのみによって定義することも有り得る。これに加えて、または、これに代えて、第1と第2の基地トランシーバ局の両方からの信号の受信パワー・レベルの両方をある区域の始まりおよび/または終わりを定義するために使うことも有り得る。
【0057】
本発明の他の実施例では、モービル局MS1において第1および/または第2の基地トランシーバ局BTS1とBTS2から受信した信号のパワー・レベルの絶対値を調べるのではなく、それらの信号の比率が考慮される。たとえば、区域24の始まりはPRBTS1/PRBTS2がR1と等しいかR1以下になったときと定義することが有り得る。ここにおいて、PRBTS1は、モービル局MS1において第1の基地トランシーバ局から受信した信号のパワー・レベルであり、PRBTS2は、モービル局MS1において第2の基地トランシーバ局から受信した信号のパワー・レベルであり、R1は閾値である。同様に、区域26の終わりはPRBTS1/PRBTS2>R2となるときと定義することが有り得る。ここにおいて、R2は異なる閾値である。ハンドオフ領域8の始まりと終わりも同様に定義することができる。
【0058】
種々の区域の位置を決めるために他のパラメータを使うことも、もちろん可能である。たとえば、パワー・レベルに代えて、信号の品質、信号の量を使うことができるであろうし、また、その量は通信量に基礎を置くこともできる。これに代えて、それらの区域の位置は、モービル局によって要求されるサービスの質に基礎をおいて決定されることもできる。これは、モービル局によって要求されるアプリケーション(応用)に依存する。たとえば、会話はデータより要求仕様が低い。それ故、データのための区域は会話のための区域より小さいことが有り得る。
【0059】
携帯電話ネットワークの中の条件の測定に依存して前記区域の位置を定義する、本発明のそれらの実施例のためには、その決定は、瞬時の値ではなく平均値に基づいてなされることが好ましい。たとえば、区域の位置を決めるために、第1および/または第2の基地トランシーバ局から受信した信号のパワー・レベルが使われるとき、使われる信号のレベルは平均に基づく。これは、信号における異常な増加または減少が誤った結果をもたらすことを避けるためである。信号のレベルは、所定数のフレームにわたって平均されることが有り得る。
【0060】
区域24、8、26においても、不正確に受信されたデータパケットの確認と再送信の関する同じプロトコルが起こることに注意されたい。
【0061】
データパケットの送信は複数のフレームの中の割り当てられたスロットの中で起こることに注意されたい。しかしながら、データパケットの送信のタイミングは、その時間スロットとフレーム構造とは独立であることが可能である。
【0062】
電力レベル測定が基地トランシーバー局から受信されたデータパケットの電力レベルに基づいている。あるいは別の方法として、制御チャネル等のような同時間において操作される他のチャネルをベースにすることもできる。
【0063】
バッファのサイズは試行錯誤による測定に基づいて決定することができる。バッファ20はFIFO(先入れ先出し)方式とすることができる。
【0064】
注意しなければならないのは、本発明の実施例において、なぜ領域24と26が同じサイズでなければならないかについて理由がないことである。これらの領域の一つまたは他方が一方より大きくてもよい。しかし、実際において、これらの領域の両方は同様のサイズになりがちである。
【0065】
基地交換センターBSC2は、データパケットを放送する基地トランシーバ局に記憶されるルーティング・ケーブルを含むように構成することができる。
【0066】
本発明をGSMシステムに関連して説明しているが、本発明の実施例は、時分割マルチ・アクセス・システム、周波数分割マルチ・アクセス・システム、ベース分割マルチ・アクセス・システム、コード分割マルチ・アクセスのような拡散スペクトル・マルチ・アクセス・システムの他のタイプを含む他のアクセス・システムおよびこれらを複合したものにも同等に適用可能であることを理解すべきである。コード分割マルチ・アクセス・システムに本発明の実施例の一つを実行したものにおいて、ソフト・ハンドオフが使用されるが、送信されるべきパケットは同時に一つを超える基地トランシーバ局によってモービル局に送信することもでき、またできないこともある。ソフト・ハンドオフでは、同じ信号が一つを超える基地トランシーバ局からモービル局によって受信される。
【0067】
これまでに説明した実施例は、同時間に二つの基地トランシーバ局へのデータパケットの同期送信を示している。もちろん二つを超える基地トランシーバ局が同じデータパケットを受信することも可能である。さらに、第1および第2基地トランシーバ局が、第2および第3基地トランシーバ局によって受信されるつぎのデータパケットと一緒に同じデータパケットを受信することもできる。
【0068】
近接する基地トランシーバ局は、共通基地局コントローラによって制御されず、同じデータパケットが二つの異なる基地局コントローラに供給され、つぎに、適切なときに二つの近接基地トランシーバ局に同じデータパケットが供給される。
【0069】
これまでに説明した実施例の一つの変更例において、基地トランシーバ局内のバッファは省略でき、その代わりに基地局コントローラを含めることができる。この変更例において、基地トランシーバ局のモービル局からの受信したという受信確認が基地局コントローラに送信される。再送信を必要とするパケットがあれば、パケットが再度基地トランシーバ局に送られる。したがって、ハンドオフが発生したときに、基地局コントローラがモービル局によって受信された最近の受信確認パケットの証明を保有している。つぎに基地局コントローラが、新しい基地トランシーバ局に送信することができ、次のデータパケットが送信される。
【0070】
ここで図6と7を参照して、汎用パケット・ラジオ・サービス(GPRS)ネットワークによる本発明の別の実行例を示す。最初に、図6において、モービル局100は、たとえばソフト・ハンドオフで一つを越える基地局102と104と通信するように構成されている。二つの基地局102と104は、稼働中のGPRS支持ノード(SGSN)106に接続された同じ基地局コントローラ105に接続されている。SGSN106はゲートウエイGPRS支持ノード108(SGSN)に接続されている。SGSN106は、モービル局100が現在配置されている各セルを識別する情報を記憶している。モービル局100が一つを超えるセルと通信でき、また一つを超えるセルに登録されているとき、モービル局はSGSNによって一つを越えるセル内にあると考えられる。これからの説明は、モービル局が図1の領域8内に位置しているときのモービル局が二つの基地局と通信する簡単化したケースを考慮することにする。モービル局は、同時に二つを超える基地局と通信できる。データパケットがモービル局100に送信されるときに、SGSN106がGGSN108から受信されたパケットが基地局コントローラ105に送られ、つぎにパケットが基地局102と104両方に送られて、モービル局100が配置されているそれぞれのセルがサービスされる。本実施例において、基地局102と104両方は同じ基地局コントローラ105によって制御される。したがって、SGSN106は、パケットが基地局102と104両方に送られるべき指示と一緒に基地局コントローラ105に一度送られるだけである。一つまたは両方の基地局102と104が、同じパケットをモービル局100に送信することになる。モービル局100によって受信されたパケットが基地局102または104を介して確認され、ここから第1受信パケットが送信される。別の方法において、確認されたパケットを送信した基地局とは関係なしに、受信確認は基地局の一方または両方を介して送ることができる。基地局102および(または)104が、受信確認を基地局コントローラおよび(または)SGSN106に送信する。注意しなければならないのは、この受信確認がパケットが正しく受信したかを確認することである。
【0071】
基地局コントローラまたはSGSN106が、それぞれの基地局102または104から受信確認を受信したときに、データパケットが正しく受信されたこをが分かる。データパケットは基地局102と104、基地局コントローラ105またはSGSN106内でバッファされる。いずれの場合においても、受信確認の受承は、問題のパケットをして基地局のバッファ操作から基地局コントローラまたはSGSN108を除去せしめる。一般的に、時分割マルチ・アクセス・システム(TDMA)において、モービル局は一度に一つの基地局と通信し、一方コード分割マルチ・アクセス・システム(CDMA)において、モービル局は同時に一つを超える基地局と通信することができる。両アクセス・システムにおいて、アップリンク・パケットが正しく一つの基地局によって受信されれば、基地局コントローラまたはこれに接続されたSGSNが、モービル局への最適経路を、その一つの基地局を介するようにしてたどることができる。モービル局が二度目に同じパケットを受信すれば、またはそのようなときは、モービル局はパケットが既に受信されたことを確認して、この第2パケットを削除しこの第2パケットの受信確認をしない。
【0072】
GPRSネットワークにおいて、各データパケットがユニークな識別装置を備えている。モービル局100がこの識別装置を使用して、二重パケットが受信されたことを決定する。各パケットは、その受信されたデータパケットから基地局を識別する情報を含んでいる。
【0073】
モービル局は、受信確認を登録されたもしくは連絡されている基地局、また、所与のデータパケットを最初に受信した基地局からだけでないいずれかにパスが可能なようにすることも別の方法として可能である。たとえば、GPRSネットワークにおいて、モービル局が第1基地局からパケットの受信確認をし、つぎに第2基地局に関連するセルに移動する。これが生じたときに、モービル局が受信確認を第2基地局に再送し、これによって第2基地局がそのバッファから受信確認パケットを削除し、つぎのパケットをモービル局に送信する。
【0074】
ここで図7を参照して、GPRSネットワーク内の可能な構成を示す。この構成において、モービル局100’は一つより多い基地局102’と104’に登録されるか、または連絡されている。換言すれば、各データパケットは基地局102’と104’両方によって送信される。図6の構成とは異なり、二つの基地局102’と104’の各々は異なる基地局コントローラ105aと105bを介して異なるSGSN106aと106bに接続されている。この構成が実際に作動される三つの方法がある。
【0075】
第1操作方法において、受信確認レイヤーがGGSN108’に拡張される。換言すれば、第1パケットがモービル局100’によって受信されたときに、受信確認がモービル局100’によって基地局に送られ、この基地局が第1受信パケットを送信する。この基地局が受信確認を、関連する基地局コントローラを介して接続された基地局にSGSNを通す。こうしてこのSGSNが受信確認をGGSN108’に通す。GGSN108’は、パケットが正しく受信されたことを知ることになる。データパケットが再送されれば、これがGGSN108’によって実行される。したがって、図6の構成において、データパケットの送信および再送の制御は両基地局が接続されたSGSNによって制御される。これに反して、図7の構成の第1操作方法は、GGSN108’がデータパケットの送信と再送を制御する。
【0076】
第2操作方法において、受信確認機構がGGSN108’とモービル局100’間に延長されているが、SGSN106a、106bとGGSN108’間に対等関係が設けられている。再送がSGSNによって制御される。GGSN108’が、第1識別番号を送信されるべき各データパケット内に含んでいる。各SGSN106aと106bが、第2識別番号(論理リンク制御LLC番号))を各データパケットに加算する。モービル局100’がその受信確認を送信するときに、第1および第2識別番号を含んでいる。つぎにこれは二つの方法で処理することができる。第1の方法において、モービル局からの受信確認を(基地局と基地トランシーバ局を介して)受信するSGSNが、第1識別番号を使用して受信確認をGGSN108’に送信する。つぎにGGSN108’が、他のSGSNに対して、第1識別番号によって識別されたデータパケットが正しく受信されたことを忠告する。
【0077】
別の方法として、受信確認を受信するSGSNがデータパケットが受信されたことを他のSGSNに直接忠告する。これはSGSN間の連結を必要とする。さらに必要なのは、SGSNが、たとえば第2識別番号からモービル局に結合された他のSGSNを識別できることである。したがって、受信確認はLLCレベル(論理リンク制御)で可能である。これは受信確認が交互にRLCレベル(ラジオ・リンク制御)で、モービル局から基地局へ、および(または)基地局コントローラへ行われる。
【0078】
一実施例において、一つのSGSN106aまたは106bが、アンカーSGSNとして設計される。このアンカーSGSNは、優勢ノードと呼ぶこともできる。他のSGSNはデータをルートするためにのみ使用される。アンカーSGSNは加入者データを全て所有し、またSNDCP(サブネットワーク従属収束プロトコル)圧縮およびLLC(論理リンク制御)暗号化のような種々のGPRS機能を実行する。アンカーSGSNによって受信されたデータパケットが適切に処理され、適切な基地局コントローラを介して、これに接続された基地局に送られる。データパケットはまたアンカーSGSNによって他のSGSNに送られ、つぎにパケットを、適切な基地局コントローラを再度介してモービル局と連絡されている他の基地局に送られる。ついで他のSGSNが情報を記憶し、これによって所与のパケットが送られた基地局コントローラと基地局を識別する。SGSNはまた、そのSGSNに関連するセル内の各モービル局のためのアンカーSGSNに応じて情報を記憶する。データの全ての確認が基地局とこれに接続された基地局コントローラを介するか、または他のSGSNからアンカーSGSNに送られる。
【0079】
この方法は、モービル局を、主基地局として接続された基地局の一つに指定することが必要であることを理解しなければならない。この主基地局はアンカーSGSNに接続された基地局である。モービル局は、連絡(接続)がわるい場合にそのアンカー基地局から登録を外すだけである。モービル局がそのアンカー基地局および(または)接続された第2基地局を変更すれば、アンカー局および他の基地局が正しく識別されるようにシステムが必要とする更新の実行をすることを保証する必要がある。
【0080】
図7に関連して説明された実施例の変更例において、ネットワーク(たとえばATM)が全てのSGSNと全ての基地局間に配備される。この変更例により、各基地局は、モービル局が接続されたSGSNを正確に知る必要がある。モービル局に接続された各基地局が各々同じデータパケットをモービル局に送信する。同じモービル局に接続された各基地局がモービル局からの受信確認を関連するSGSNに送る。この方法は図6に示したものと同様の方法で行われる。
【0081】
図7に関して説明された構成において、データパケットは基地局102’と104’および(または)基地局コントローラ105aと105bおよび(または)SGSN106aと106b内でバッファされる。特定するデータパケットの受信確認の受承がデータパケットをして基地局102’と104’および(または)SGSN106aと106b内のバッファリングから除去せしめられる。
【0082】
図6および7の実施例において、受信確認が所定時間内に受信されなければ、データパケットが再送される。図6と7に示された構成の両方において、モービル局がそのセル内にあれば、そのモービル局が基地局に登録されるように構成される。これまでの説明から明らかなように、モービル局は同時に一つより多くてもよい。モービル局がセルから離れたとき、このモービル局はそのセルから登録を外されることになる。本発明の実施例の実行に依存して、所与のモービル局の再登録が一つまたはそれ以上のSGSNおよび(または)GGSNおよび(または)基地局コントローラに通される。二つの基地局が二つの異なるSGSNに接続されれば、モービル局は二つの異なるSGSNに登録できる。この情報はGSNによって記録されるか、または少なくともこれを利用可能である。セルが二つの異なるルーティング領域に属しておれば、登録信号および登録抹消信号が関連するSGSNの両者を更新し、二つのルーティング領域が異なるSGSNと関連している。この構成において、SGSNが領域コントローラを提供する。しかし、本発明の別の実施例において、コントローラはいずれの適切なロケーションに設けることができる。ルーティング領域は普通、複数のセルからなり、またページングがGPRS内で発生する領域を形成することを理解しなければならない。ルーティング領域はGSM標準のロケーション領域と同様である。
【0083】
本発明の実行において、図6と7の構成は両方とも同じネットワークに含まれていることを理解しなければならない。説明の都合上、図6と7に示した構成の両者において、モービル局は同時に二つの基地局と連絡しているように示されている。各モービル局は、ある種の状況では同時に二つを超える基地局と連絡できることはいうまでもない。
【0084】
図6と7に関連して説明した実施例において、モービル局は二つのセル、またはソフト・ハンドオフ状況に登録されていると仮定する。しかし、他のときに、モービル局は単一セル内にのみある。モービル局が第2セルの境界にあるとき、モービル局は、その他のセルに関連する基地局にその時点で付加的に登録できるかどうかを調べるようにリクエストを送信する。こうしてモービル局が、接続を試みる前に、第2セルの基地局とのこのような接続がなされたか否かの連絡をモービル局が受けることになる。
【0085】
このような接続が許容されれば、SGSNとGSN間をはじめとしてSGSN同士間の必要な接続と情報交換が、モービル局が第2セルと関連する基地局と接続される前に、確立される。つぎにデータのパケットが、モービル局と第2セルの基地局間に確立される前に、第2セルの基地局あるいは関連するSGSNに送られる。
【0086】
一つの可能な実行例において、モービル局が更新情報と一緒に登録装置に送られ、そのデータパケットのリストが受信され、これによって正確な後続するデータパケットが第2基地局によって送られる。この特徴は、モービル局が同時にただ一つの基地局と連絡しているようなハード・ハンドオフ状況においてとくに有利である。
【0087】
図6と7に関して示した構成は、ハード・ハンドオフ状況で作動するように、また図1から5に関して説明したのと同様に前述したソフト・ハンドオフ状況としても、またはこれの代わりとして作動するように修正することが可能であることを理解しなければならない。より詳しく説明すると、CDMAシステムにおいて、基地局は、一度にただ一つの基地局がデータパケットを送信するように構成してもよい。しかし、一つを超える基地局が同時にパケットを受信することができる。ターム(期限)基地局コントローラは時々GSM標準と関連している。CDMAシステムのような他のシステムにおいて、ラジオ・ネットワーク・コントローラは、これまでの基地局コントローラに関して説明されたものと同様の機能を提供する。ターム基地局コントローラは、本明細書に関しては、基地局コントローラをはじめとしてラジオ・ネットワーク・コントローラを含むように解釈される。
【0088】
図1から5に関連して説明した実施例に関して説明した構成の観点は図6と7に関連して説明した構成と組み合わせることができ、またこの逆の組み合わせも可能である。
【0089】
本明細書に関連して、ターム接続は線による接続または線によらない接続のことである。直接的な接続が本発明のある実施例において基地局間で提供される。
【0090】
本発明の実施例は、いずれの階層的ワイヤレスまたは線による通信システムに適用可能である。パケット・データは、二つの基地局の代わりに二つの基地局コントローラに送ることもできる。
【0091】
これまでに説明した実施例はワイヤレス・ネットワークに関するのもである。しかし、本発明の実施例は線によるネットワークにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の実施例の原理を示す図である。
【図2】 データパケットの構造を概念的に示す図である。
【図3】 二つの隣接する基地トランシーバ局から一つのモービル局が受信した信号のパワー・レベルと距離の関係を示す図である。
【図4】 携帯電話通信ネットワークの要素の概念図である。
【図5】 携帯電話通信ネットワークの概念図である。
【図6】 GPRSネットワークにおける本発明の代替的実施例を示す図である。
【図7】 図6に示した実施例の変更例を示す図である。

Claims (35)

  1. データパケットを第1のステーションのみに与え、第1の数のデータパケットを第1のステーションから第2のステーションに送る第1の工程と、
    続いてデータパケットを第1および第3のステーションの両方に与える第2の工程と、
    前記第2のステーションから信号を受け取る工程であって、該信号が第1の数のデータパケットを識別するための情報を含み、当該第1の数のデータパケットが前記第1のステーションから第2のステーションによって正しく受け取られてなる第3の工程と、
    前記第2のステーションから受け取られた信号に応答して、前記信号のうち前記第1のステーションから受け取られた、最後にデータパケットが正しく受け取られた後に要求されたものと認識されたデータパケットのつぎから始まる第2の数のデータパケットを、前記第3のステーションから第2のステーションに伝送する第4の工程とからなり、
    前記データパケットは、前記第2のステーションと前記第1および第3のステーションのうち少なくとも1つとの間の信号パラメータが所定のパラメータの範囲内である場合に、第1および第3のステーションの両方へ与えられ、
    さらに、前記第1のステーションが第2のステーションへのデータパケットの伝送を止めてから、前記第2のステーションと前記第1および第3のステーションのうち少なくとも1つとの間の少なくとも1つの信号パラメータが所定のパラメータの範囲外になるまで、第1のステーションにデータパケットを伝送し続ける方法。
  2. 前記第1および第3のステーションに接続されたコモンノードが供給され、該コモンノードが、データパケットを前記第1および第3のステーションに伝送するように構成されてなる請求項1記載の方法。
  3. 前記第2のステーションによるデータパケットの正しい受け取りを前記第2のステーションによって確認する請求項1または2記載の方法。
  4. 前記第2の工程が、
    前記第2のステーションが前記第1および第3のステーションの両者を介して届き得ることをコモンノードに表示し、
    同一のデータパケットを前記コモンノードから前記第1および第3のステーションのデータ記憶手段に伝送し、
    前記第3の工程が、
    同一のデータパケットを前記第1および第3のステーションのデータ記憶手段のうちの少なくとも1つから前記第2のステーションに伝送し、
    前記第3のステーションにおいて、前記第2のステーションによって受け取られたデータパケットを特定し、該データパケットの受け取りを確認し、
    前記第3のステーションのデータ記憶手段から前記確認されたデータパケットを除去する請求項1、2または3記載の方法。
  5. 前記少なくとも1つのパラメータが、前記第1および第3のステーションから前記第2のステーションによって受け取られた信号の少なくとも1つのパラメータである請求項1記載の方法。
  6. 前記信号パラメータが、前記第1および第3のステーションのうちの少なくとも1つから前記第2のステーションにおいて受け取られた信号の出力レベルである請求項5記載の方法。
  7. 前記信号パラメータが、前記第1および第3のステーションから前記第2のステーションにおいて受け取られた信号の出力レベルの比である請求項5記載の方法。
  8. 前記信号パラメータが、前記第1および第3のステーションのうちの少なくとも1つから前記第2のステーションにおいて受け取られた信号の品質である請求項5記載の方法。
  9. 前記信号パラメータが、前記第1および第3のステーションの少なくとも1つと関連するトラフィックの量である請求項5記載の方法。
  10. 前記パラメータの少なくとも1つが、前記第1および第3のステーションの少なくとも1つと関連する信号の品質である請求項1記載の方法。
  11. 前記パラメータの少なくとも1つが、所定数のフレームにわたって平均化された値である請求項1記載の方法。
  12. 前記パラメータの少なくとも1つが、前記第2のステーションが前記第1のステーションからのデータパケットの受信を停止し、前記第3のステーションからのデータパケットの受信を開始するという、前記第1のステーションが前記第3のステーションにハンドオフするハンドオフ領域を規定する請求項1記載の方法。
  13. 前記ハンドオフ領域が、前記第2のステーションが前記第1および第3のステーションのそれぞれ1つからデータパケットを受け取り、前記第1および第3のステーションに同一のデータパケットが供給されてなる請求項12記載の方法。
  14. ハンドオフがおこったとき、前記第2のステーションが前記第3のステーションに信号を伝送し、1つまたは複数のデータパケットが前記第1のステーションから受け取られ、前記第3のステーションが最後のデータパケットであると認識されたデータパケットのつぎを前記の第2のステーションに伝送することを前記第3のステーションに知らせる請求項1〜13のいずれか1項に記載の方法。
  15. 前記第2のステーションがデータパケットを正しく受け取らないときに、前記第2のステーションが前記データパケットの伝送を要求する請求項1〜14のいずれか1項に記載の方法。
  16. 前記コモンノードが個別の番号を各データパケットに関連づけ、該個別の番号に関連づけられた各データパケットが前記コモンノードから前記第1および第3のステーションに伝送されてなる請求項2または4記載の方法。
  17. 前記コモンノードが、前記第3のステーションにおいて、データ記憶手段から前記確認されたデータパケットの除去を制御する請求項4記載の方法。
  18. 前記第1のステーションが第1のノードと交信しており、前記第3のステーションが第2のノードと交信しており、前記第1および第2のノードが前記コモンノードと交信してなる請求項4記載の方法。
  19. 前記確認が前記第1および第2のノードのうちの1つによって前記コモンノードに送られ、前記コモンノードが、確認が受け取られたことを前記第1および第2のノードに知らせる請求項18記載の方法。
  20. 前記第1のステーションが第1のノードに接続され、前記第3のステーションが第2のノードに接続され、該第1および第2のノードのうちの1つがコモンノードであるように構成され、前記確認が前記コモンノードに送られる請求項4記載の方法。
  21. 前記第1および第2のノードと前記第1および第3のステーションが互いに接続されてなる請求項18、19または20記載の方法。
  22. 前記第1および第2のノードまたは前記第1および第3のステーションが互いに接続されてなる請求項18、19または20記載の方法。
  23. 前記第1および第3のステーションがネットワークを介して前記コモンノードに接続されてなる請求項2または4記載の方法。
  24. データ記憶手段が前記コモンノードに設けられてなる請求項2または4記載の方法。
  25. 前記通信ネットワークが複数のセルまたは領域を有し、前記第2のステーションが同時に前記ネットワークの1または2以上のセルまたは領域によって登録し得る請求項1〜24のいずれか1項に記載の方法。
  26. 前記第2のステーションとの接続がなされる前に、データのデータパケットが前記第1および第3のステーションに送られてなる請求項1〜25のいずれか1項に記載の方法。
  27. 第1、第2および第3のステーションを備え、
    前記第1のステーションのみが初期にデータパケットを与えられ、かつ、第1の数のデータを前記第2のステーションに送るように構成され、続いてデータパケットが前記第1および第3のステーションに与えられ、
    前記第2のステーションが、前記第1の数のデータパケットを識別をするための情報を含む信号を送るために、前記第2のステーションが第1のステーションからデータパケットを正しく受け取るように構成され、
    前記第3のステーションが、前記第2のステーションから受け取られた信号に応答して、前記第1のステーションから正しく受け取られた最後のデータパケットの後で要求される前記信号で特定されたデータパケットから始まる第2の数のデータパケットを前記第2のステーションに送るように構成されてなるシステムであって、
    前記第2のステーションと前記第1および第3のステーションのうち少なくとも1つとの間の信号パラメータが、所定のパラメータの範囲内である場合に、前記第1および第3のステーションへデータパケットが供給されるように構成され、
    かつ、前記第1のステーションが第2のステーションへのデータパケットの伝送を止めてから前記第2のステーションと前記第1および第3のステーションのうち少なくとも1つとの間の信号パラメータが、所定のパラメータの範囲外になるまで、第1のステーションにデータパケットを伝送し続けるように構成されてなるシステム。
  28. 前記第1および第3のステーションが、前記第2のステーションへの伝送に先立ちデータパケットを記憶するための記憶手段を備えてなる請求項27記載のシステム。
  29. 前記記憶手段がバッファを備えてなる請求項28記載のシステム。
  30. 前記第2のステーションが、前記第1のステーションから第2のステーションによって正しく受け取られた最後のデータパケットを決定するように構成されてなる請求項27、28または29記載のシステム。
  31. データパケットを第1のステーションのみに与え、第1の数のデータパケットを第1のステーションから第2のステーションに送り、
    続いてデータパケットを第1および第3のステーションの両方に与え、
    前記第2のステーションから、前記第1の数のデータパケットを識別するための情報を含信号を受信するために、前記第1の数のデータパケット前記第1のステーションから第2のステーションによって正しく受け取られ、
    前記第2のステーションからの信号に応答して、前記第3のステーションから前記第2のステーションに、前記信号のうち前記第1のステーションから受け取られたデータパケットが最後に正しく受け取られた後に要求されるように識別されたデータパケットのつぎから始まる第2の数のデータパケットを伝送するコントローラであって、
    前記第2のステーションと前記第1および第3のステーションのうち少なくとも1つとの間の信号パラメータが、所定のパラメータの範囲内である場合に、前記第1および第3のステーションへデータパケットが与えられ、
    さらに、前記第1のステーションが第2のステーションへのデータパケットの伝送を止めてから、前記第2のステーションと前記第1および第3のステーションのうち少なくとも1つとの間の少なくとも1つの信号パラメータが、所定のパラメータの範囲外になるまで、第1のステーションにデータパケットを伝送し続けて
    なるコントローラ。
  32. 前記パラメータの少なくとも1つが、第1および第3のステーションのうち少なくとも1つから前記第2のステーションによって受け取られた少なくとも1つの信号パラメータである請求項31記載のコントローラ。
  33. 前記信号パラメータが、前記第1および第3のステーションのうちの少なくとも1つから前記第2のステーションにおいて受け取られた信号の出力レベルである請求項32記載のコントローラ。
  34. 前記信号パラメータが、前記第1および第3のステーションから前記第2のステーションにおいて受け取られた信号の出力レベルの比である請求項32記載のコントローラ。
  35. 前記信号パラメータが、前記第1および第3のステーションのうちの少なくとも1つから前記第2のステーションにおいて受け取られた信号の品質である請求項32記載のコントローラ。
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