JP4997285B2 - Hrpdネットワークパケットデータサービスの確立方法 - Google Patents

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Description

本発明は、アクセス端末(AT)と高速パケットデータ(HRPD)ネットワークとの間の情報インタラクションに関する。特に、1xネットワーク中にHRPDネットワークパケットデータサービスを確立する方法に関する。
符号分割多重接続(CDMA)2000−1xネットワークは広範なユーザを持っている。これは、主として回線交換方式の音声サービスおよび中低速データサービスを提供する。CDMA2000−1xEV−DOは,HRPDとも称されるが、データアプリケーションへの最適化を図ったものである。HRPDリリースAの最高データ速度は上りで1.8Mbps,下りで3.1Mbpsに及ぶ。HRPDはすべてのユーザにバーストモードでの可能な最高速でデータを送信し、その際立った性能のキーとなる特徴が、閉ループ速度制御および容量強化スケジューラである。言い換えれば、最高の性能を得るために、チャネルの状況に応じたモジュレーションモードと伝送周期の動的な選択が可能となっている。
HRPDリリースAは、サービス品質(QoS)、インスタントマルチメディアサービス、ロケーションベースのサービス(LBS)、イコライザ、受信ダイバシティ、ボイスオーバIP(VoIP)、マルチキャリアを含む、その他の機能強化も提供する。QoSにより、HRDPでVoIPや異方式とのテレビ電話などの別のアプリケーションを扱うことも可能となり、したがって、運用者が、データフローおよびQoSレベルに応じて別々の課金レートを設定することができる。
HRPDは、国際電気通信連合(ITU)が規定する3Gの機能要求を満足するように、無線移動データネットワークを独立で構築するか、あるいはCDMA1xと相補的に混合して構築するのに使用される。3Gサービスのマーケットがまだ成熟していないので、ネットワークの建設コストを考慮して、HRPDネットワーク建設の第1フェーズは、通常拠点展開策を取る。こうしてCDMA1xとHRPDネットワークとの間のサービスのハンドオフの問題はHRPDネットワークにとって危急の課題となっている。そして同時に、HRPDネットワーク内部でも、CDMA1xとHRPDネットワークとの間の負荷調整で同じ問題が勃発している。したがって、CDMA1xとHRPDネットワークとのシームレスなサービスのハンドオフに関する研究が必要とされている。シームレスなハンドオフとは、引継ぎの間のサービス中断を極めて短時間とすることであり、それによって、ユーザの満足を確保しながら2つのネットワークの相互補完を可能とする。
ATは、HRPDネットワーク中の無線トラフィックチャネルを占有しないが、パケットデータサービングノード(PDSN)へのポイントツーポイントプロトコル(PPP)の論理接続は維持し、これによりパケット制御機能(PCF)へのA10接続が保持される。これを、ATとHRPDネットワークとの間のドーマントパケットデータセッションと呼ぶ。ネットワークがデータをATに送ろうとするとき、もしATがHRPDをモニタしていれば、アクセスネットワーク(AN)が発行するページメッセージを受信した後、ATはパケットデータセッションを起動させる接続確立要求を能動的に開始する。ANは無線トラフィックチャネルをATに割り当て、ケーブル接続、すなわちA8接続を確立し、それからATへデータを伝送する。もし、ATが1xネットワークに接続中であれば、HRPDネットワークが1xネットワークに対しATへのページメッセージ送信を要求する。そしてATは、データ受信のためにHRPDネットワークへの切り替えを自分で決定する。ATがHRPDネットワークへデータを送信しようとする場合には、パケットデータセッションの起動を掛ける。そしてデータ伝送が完了した後に、ある長さの時間の間、ATとHRPDネットワークとの間にデータインタラクションがなければ、パケットデータセッションはドーマント状態に戻る。ドーマントハンドオフとは、ATの移動性の故に、パケットデータサービスをアクティブにするために、HRPDセッション情報をソースAN/PCFからターゲットAN/PCFへ移動するプロセスのことを言う。HRPDセッション情報には、HRPDエアインタフェースプロトコルの属性値および関連する公衆データ値が含まれる。アクティブ状態とは、サービスデータが伝送される状態を言う。伝送している間、A10接続ハンドオフにトリガがかけられる。ここで、A10接続とはHRPDネットワークとAN/PCFとの間の接続である。つまり、旧接続が解放されている間に新接続が確立される。
図1および図2に示すように、HRPDネットワークと1xネットワークとを接続するのに2つの方法があり、この2つの方法は共存可能である。HRPDネットワークの側には、PDSN、PCFおよびANがある。1xネットワークの側には、移動交換センタ(MSC)と基地局コントローラ(BSS)とがある。第1の方法では、HRPDネットワークと1xネットワークとは信号方式(signaling)インタフェースA1/A1pを介して接続される。A1インタフェースは回線接続に基づき、A1pインタフェースはIP接続に基づく。そして、信号方式インタフェースA1/A1pは主として、1x回線交換サービスに関連する信号方式の伝送に使用される。第2の方法では、HRPDネットワークと1xネットワークとは信号方式インタフェースA21を介して接続され、これは主に、ATがHRPDネットワークに接続されているときに、1xエアインタフェースに関連したメッセージの伝送に使用される。
シングルスタンバイモードを持つHRPD/1xデュアルモードATに対しては、2つの無線インタフェースを同時にイネーブルにすることは不可能であり、そのためネットワーク間のハンドオフが困難となる。ATが1xネットワークで作動しているときに、もし1xネットワーク無線インタフェースに基づいてHRPDネットワークにパケットデータサービスを確立することができれば、1xネットワークとHRPDネットワークとの間のシームレスなハンドオフに有利であろう。
ATとHRPDネットワークの間にパケットデータセッションがないときに、ATが1xネットワーク中にHRPDネットワークとパケットデータサービスを確立するプロセスは、
1.ATがパケットデータサービスの確立を必要とするときに、ATとHRPDネットワークとの間の情報フローを担うために1xネットワークのエアインタフェース上にチャネルを確立するステップと、
2.ATとANとの間に、ユニキャストアクセス端末識別子(UATI)の割り当て、セッションネゴーシエーション、および場合によってはアクセス認証など、を含むHRPDセッションを確立するステップと、
3.無線トラフィックチャネルを割り当てるステップと、
4.ANとPCFとの間の接続、およびPCFとPDSNとの間の接続を確立するステップと、
5.ATとPDSNとの間の、場合によってはモバイルIP(MIP)の登録も含む、PPP接続を確立するステップと、
を含む。
上に述べた方法は、ATとHRPDネットワークとの間にパケットデータセッションがない場合に、ATにより1xネットワーク中にHRPDネットワークとのパケットデータサービスを確立するために利用される。しかしながらこの方法は、既存のドーマントセッションがある場合には、新しいHRPDサービスを確立する方策とはならない。
本発明の一実施形態が、ATと高速パケットデータ(HRPD)ネットワークの間に既存のドーマントパケットデータセッションがある場合に、1xネットワーク中のアクセス端末(AT)によりHRPDネットワークパケットデータサービスを確立する方法を提供する。これにより、ATが1xネットワーク中で作動していて、HRPDネットワーク中にドーマントパケットデータセッションが既に存在する場合に、新規のHRPDサービスを確立できないという問題を解決することができる。
本発明の一実施形態が、1xネットワークのATによってHRPDネットワークパケットデータサービスを確立する方法を提供する。この方法が、
ATにより、HRPDネットワークのターゲットのアクセスネットワーク/パケット制御機能(AN/PCF)へのセッション確立要求を開始するステップと、
既存のHRPDセッションのセッション情報を取得後、ターゲットAN/PCFにより、ATとのHRPDセッションを確立するステップと、
ターゲットAN/PCFおよびATにより、取得されたセッション情報に基づきセッション環境設定(configuration)を実行し、HRPDネットワークパケットデータサービス用のデータ接続を確立するステップと、
を含む。
ATが、HRPDネットワークパケットデータサービスを確立するために、既存の1xネットワークのトラフィックチャネルの信号方式伝送容量を介してHRPDと情報インタラクションをする。
既存の1xネットワークトラフィックチャネルは基本チャネル(FCH)である。
本方法では、ATによりHRPDネットワークのターゲットAN/PCFへのセッション確立要求を開始するステップの前に、ATとHRPDネットワークとの間の情報フローを担うために1xネットワークのエアインタフェース上にチャネルを生成するステップをさらに含む。
ATとHRPDネットワークとの間の情報フローを担うために1xネットワークのエアインタフェース上にチャネルを生成するステップが、
ATにより、多重オプションとトラフィックチャネル要求とサービスIDとを含むサービス環境設定情報レコードを含むサービス要求を、基地局(BS)へ送信するステップと、
BSにより、サービス環境設定の有効な開始時間と、多重オプションとトラフィックチャネル割り当てとサービスIDとを含むサービス環境設定情報レコードと、を含むサービス接続応答を返信するステップと、
を含む。
生成されるチャネルは、専用制御チャネル(DCCH)である。
ATとHRPDネットワークとの間の情報フローを担うために1xネットワークのエアインタフェース上にチャネルを生成するステップが、
ATにより、拡張発呼メッセージ(enhanced origination message)をBSへ送信するステップと、
ATへBS確認応答指示を返信した後、BSにより、移動交換センタ(MSC)へ追加サービス要求を送信するステップと、
MSCにより、割り当て要求を返信するステップと、
ATにより、多重オプションとトラフィックチャネル要求とサービスIDとを含むサービス環境設定情報レコードを含むサービス要求をBSに送信するステップと、
BSにより、サービス環境設定の有効な開始時間を含むサービス接続応答と、多重オプション、トラフィックチャネル割り当て、およびサービスIDを含むサービス環境設定情報レコードと、を返信するステップと、
をさらに含む。
生成されるチャネルは、補足コードチャネル(SCCH)又は補足チャネル(SCH)である。
チャネルは、ATとHRPDネットワークとの情報フローを、データバーストメッセージ又はサービスデータのいずれかによって伝える。
ターゲットAN/PCFにより、既存のHRPDセッションのセッション情報を取得後、ATとのHRPDセッションを確立するステップが、
ターゲットAN/PCFにより、ATのHRPDセッション情報のすべてが含まれているかどうかを確認し、
HRPDセッション情報のすべてが含まれている場合には、ATとのHRPDセッションを確立し、
HRPDセッション情報のすべてが含まれていない場合には、ターゲットAN/PCFにより、ソースAN/PCFからHRPDセッション情報を取得し、ATとのHRPDセッションを確立するステップをさらに含む。
ソースAN/PCFからHRPDセッション情報を取得して、ターゲットAN/PCFによりATとのHRPDセッションを確立した後に、本方法が、
ターゲットAN/PCFにより、パケットデータサービングノード(PDSN)とのデータ接続を確立するステップと、
ソースAN/PCFにより、PDSNとの古いデータ接続を開放するステップと、
をさらに含む。
ターゲットAN/PCFおよびATにより取得されたセッション情報に基づきセッション環境設定を実行するステップが、
ATにより、属性レコードを含む環境設定要求をターゲットAN/PCFへ送信するステップと、
ターゲットAN/PCFにより、別の属性レコードを含む環境設定応答を返信するステップであって、ターゲットAN/PCFにより返信される属性レコードがATおよびターゲットAN/PCFの両方にサポートされる属性であり、ATにより送信される属性レコードのサブセットであり、よって前記IPトラフィックが環境設定されかつIPトラフィックのQoSが更新されるステップと、
を含む。
パケットデータサービス用のデータ接続を確立するステップが、
ターゲットAN/PCFにより、PDSNへ登録要求を送信するステップであって、この要求が、サービスデータ伝送のためのターゲットAN/PCFとPDSNとの間のデータ接続のライフサイクルを含むステップと、
PDSNにより、データ接続の確立を完結する登録応答を返信するステップと、
を含む。
ATとHRPDネットワークとの間の情報フローがターゲットAN/PCFと1xBSとを経由して伝送され、この伝送が、BSによりターゲットAN/PCFへ情報フローを送信するプロセスと、ターゲットAN/PCFによりBSへ情報フローを送信するプロセスを含む。
BSによりターゲットAN/PCFへ情報フローを送信するプロセスが、
BSにより、アプリケーションデータ配信サービス(ADDS)配信メッセージをMSCへ送信するステップと、
MSCにより、ADDSページメッセージをターゲットAN/PCFへ送信するステップと、
を含む。
ターゲットAN/PCFによりBSへ情報フローを送信するプロセスが、
ターゲットAN/PCFにより、BSサービス要求をMSCへ送信するステップと、
BSサービス応答がターゲットAN/PCFに返信された後に、MSCにより、ADDS配信メッセージをBSへ送信するステップと、
を含む。
ターゲットAN/PCFと1xBSとの間の伝送の間、情報フローがADDSユーザパートによって伝えられる。
ATとHRPDネットワークとの間の情報フローが、ターゲットAN/PCFと1xBSとを経由して伝送され、この伝送が、BSによりターゲットAN/PCFへ情報フローを送信するプロセスと、ターゲットAN/PCFによりBSへ情報フローを送信するプロセスとを含む。
BSによりターゲットAN/PCFへ情報フローを送信するプロセスが、
BSにより、情報フローを含むメッセージをターゲットAN/PCFへ送信するステップと、
ターゲットAN/PCFにより、確認応答メッセージをBSへ返信するステップと、
を含む。
ターゲットAN/PCFによりBSへ情報フローを送信するプロセスが、
ターゲットAN/PCFにより、情報フローを含むメッセージをBSへ送信するステップと、
BSにより、確認応答メッセージをターゲットAN/PCFへ返信するステップと、
を含む。
本発明では、たとえば音声やショートメッセージサービス(SMS)などを1xネットワークでサービス中のATが、1xエアインタフェース、および1xネットワークとHRPDネットワーク中のANとの接続を介して、HRPDネットワークパケットデータサービスの確立を開始する。このように本発明ではATが、HRPDネットワークの既存のドーマントパケットデータセッションと1xネットワークにおいて作動中のときに、HRPDネットワークパケットデータサービスの確立を可能とするものである。本発明は、1xネットワークとHRPDネットワークとの間のシームレスなハンドオフに有利であり、2つのネットワークが相補的に補い合い、ユーザがより進んだ経験をすることができる。
関連技術によりHRPDネットワークと1xネットワーク間をA1/A1pインタフェースに基づいて接続する構造を概念的に示した図である。 関連技術によりHRPDネットワークと1xネットワーク間をA21インタフェースに基づいて接続する構造を概念的に示した図である。 本発明の1実施形態による、1xネットワーク中にHRPDネットワークパケットデータサービスを確立するATのプロセスを示すフローチャートである。 本発明の1実施形態による、1xネットワーク中のATとHRPDネットワークとの間の情報インタラクションの第1の方法のフローチャートである。 本発明の1実施形態による、1xネットワーク中のATとHRPDネットワークとの間の情報インタラクションの第2の方法のフローチャートである。
本発明の実施形態においては、ATが1xネットワークにおいて、音声あるいはSMSのようなサービスに接続中であるときに、1xネットワークのエアインタフェース、および1xネットワークとHRPDネットワークのANとの接続を介して、ATがHRPDネットワークパケットデータサービスの確立を開始することができる。それに加えて、このプロセスにおいて、ソースAN/PCFとターゲットAN/PCFが同一でない場合には、HRPDネットワークのドーマントハンドオフが要求される。
ATとHPRDネットワークの間に既存のパケットデータセッションがあり、かつこのパケットデータセッションがドーマント状態であれば、本発明によりATがHPRDネットワークと新規のパケットデータサービスを確立することができる。新規のパケットデータサービスを確立する間、ソースAN/PCFとターゲットAN/PCFが異なる場合には、ドーマントハンドオフが必要である。ソースAN/PCFとターゲットAN/PCFが同一である場合には、新規のサービスを直接確立することができる。しかし、既存のパケットデータセッションがない場合には、確立方法は関連技術の場合とは違ってくる。本発明の実施形態によれば、サービス用の新規のHRPDセッションを確立して、新HRPDセッションへPPP接続を割り当てるのではなく、既存のHRPDセッションの環境設定を変更して、そのHRPDセッションへ適当な新サービスを付加する。
ANおよびPCFは2つの独立したネットワークデバイスである。そして、HRPDネットワークの重要なセッション管理/モビリティ管理機能は、ANあるいはPCFのいずれかで実行することができる。しかし、実際の適用においては、ANとPCFは通常結合されており、専用インタフェースがその中に設置される。本発明の実施形態においては簡単のために、この2つの装置は合同名のAN/PCFと称するが、これはある1つのANがある1つのPCFに対応するという意味ではない。例えば、(AN/PCF)1と(AN/PCF)2とはANは異なっていてPCFは同じ、ということであってもよい。
図3は、本発明の1実施形態による、1xネットワーク中にHRPDネットワークパケットデータサービスを確立するATのプロセスを示すフローチャートである。この実施形態には以下のステップが含まれる。
ステップ101:ATとHRPDネットワークとの間の情報フローを担うために、1xネットワークのエアインタフェース上にチャネルを生成する。このチャネルは次の2つの方法によって生成することができる。
A:ATとHRPDネットワークとの間のチャネルとなる新規の無線トラフィックチャネルを得るために、ATが1xネットワークとネゴシエーションする。このチャネルは専用制御チャネル(DCCH)であってよい。このプロセスは、
ATにより、多重オプション、トラフィックチャネル要求、サービスIDなどを含むサービス環境設定情報レコードを含んだサービス要求を、BSへ送信するステップと、
BSにより、サービス環境設定の有効な開始時間を含むサービス接続応答と、多重オプション、トラフィックチャネル割り当て、およびサービスIDを含むサービス環境設定情報レコードと、を返信するステップと、
を含む。
B:ATとHRPDネットワークとの間のチャネルとして無線トラフィックチャネルを取得するための1xパケットサービス要求をATが開始する。ここで、1xBSは1xPCFとはA8接続を確立せず、確立されるチャネルはSCCHもしくはSCHである。このチャネル確立には、
ATにより、拡張発呼メッセージをBSに送信するステップと、
確認応答指示を返信した後、BSにより、追加サービス要求をMSCに送信するステップと、
MSCにより、割り当て要求を返信するステップと、
BSおよびATにより、方法Aと同様のネゴシエーションによって両者間でサービスネゴシエーションを行うステップと、
が含まれる。
方法Aに従って確立したチャネルは、ATとHRPDネットワークの間の情報フローデータをデータバーストメッセージとして担う。一方、方法Bにより確立したチャネルは、情報フローデータを直接伝送する。
既存のサービスによって占有されているチャネルも、チャネルの信号方式伝送容量を利用してATとHRPDネットワークの間のチャネルとして使用できる。このときこのチャネルは、ATとHRPDネットワークとの間の情報フローをデータバーストメッセージとして担うFCHである。したがって、1本の新規の1xトラフィックチャネルを確立する必要はない。ステップ102は直接実行できる。
ステップ102:ATが、ターゲットAN/PCFに対してHRPDセッション確立要求を開始し、ターゲットAN/PCFとソースAN/PCFが同一のAN/PCFであるかどうかを検証する。同一のAN/PCFであればステップ107に進む。そうでない場合には、ステップ103に進む。
ステップ103:ターゲットAN/PCFが、ソースAN/PCFから、既存のHRPDセッションのセッション情報を取得する。
ステップ104:ATおよびターゲットAN/PCFがHRPDセッションを確立する。
ステップ105:ターゲットAN/PCFがPDSNとのデータ接続を確立する。
ステップ106:ソースAN/PCFおよびPDSNが古いデータ接続を開放する。もし、多重のドーマントパケットデータサービスがある場合には、ステップ105とステップ106を繰り返して、すべてのサービスを新しいデータ接続に切り替える。
ステップ107:ATとターゲットAN/PCFが以下のステップを含むプロセスを介してセッションの環境設定をする。
ATにより、属性レコードAを含む環境設定要求をターゲットAN/PCFへ送信するステップ。
ターゲットAN/PCFにより、属性レコードBを含む環境設定応答を返信するステップ。ここで属性Bは属性Aのサブセットであり、ATおよびターゲットAN/PCFの両者でサポートされる。したがって、情報フローが環境設定され、情報フローのQoSが更新される。
ステップ108:ターゲットAN/PCFおよびPDSNが、以下のステップを含むプロセスを介して、両者の間にパケットデータサービス用の接続を確立する。
ターゲットAN/PCFにより、PDSNへA11登録要求を送信するステップ。ここには、サービスデータ伝送用の、ターゲットAN/PCFとPDSNの間のA10接続のライフサイクルが含まれる。
PDSNにより、A10接続確立を完結するためのA11登録応答を返信するステップ。ここで、A11接続は、ターゲットAN/PCFとPDSN間の信号方式伝送用に使用される。
ステップ108の後では、ATはPDSNとPPP接続を確立する必要はない。
前述のプロセスにおいては、1xネットワーク中のATとHRPD中のAN/PCFとの間の信号方式伝送には2つの方法がある。1つは、A1/A1pインタフェースを介してAN/PCFをMSCに接続するものであり、もう1つは、A21インタフェースを介してAN/PCFをBSへ直接接続するものである。第1の方法をとるプロセスを図4に示す。このプロセスは、以下の内容を含む。
ATによりAN/PCFへ情報を送信するプロセスが、以下のステップを含む。
ステップ201:ATにより、1xネットワークのエアインタフェースを介して、1xネットワーク中のBSへデータバーストメッセージを送信するステップ。
ステップ202:BSにより、1xネットワークのエアインタフェースを介して、ATへレイヤ2Ackを返信するステップ。
ステップ203:BSにより、A1/A1pインタフェースを介して、MSCへADDS配信メッセージを送信するステップ。
ステップ204:MSCにより、AN/PCFへADDSページメッセージを送信するステップ。
AN/PCFによりATへ情報を送信するプロセスが、以下のステップを含む。
ステップ301:AN/PCFにより、MSCへBSサービス要求を送信するステップ。
ステップ302:MSCがAN/PCFへBSサービス応答を返信した後に、MSCにより、A1/A1pインタフェースを介してBSへADDS配信メッセージを送信するステップ。
ステップ303:BSにより、1xネットワークエアインタフェース上のチャネルを介してATへデータバーストメッセージを返信するステップ。
テップ304:ATにより、1xネットワークエアインタフェース上のチャネルを介してBSへレイヤ2Ackを送信するステップ。
ステップ305:BSにより、A1/A1pインタフェースを介してMSCへADDS配信Ackメッセージを送信するステップ。
ステップ306:サービスデータのATへの送信に成功したことを通知するイベント通知を、MSCによりAN/PCFへ送信するステップ。
上述の方法においては、関連技術におけるプロトコルを対応して変更する必要がある。それらには、データバーストメッセージの拡張と、ADDSページメッセージ、ADDS配信メッセージおよびBSサービス要求におけるADDSユーザパート領域の定義の拡張と、イベント通知におけるイベント領域の定義の拡張と、が含まれる。
1)1xエアインタフェースのデータバーストメッセージの拡張
これは、特に新しいデータバーストタイプの生成であり、データバーストメッセージのフォーマットと変更を下記の表に示す。
Figure 0004997285
関連技術におけるBURST_TYPEは、既に「000111」の値に達しており、「001000」〜「111101」の値が予約されている。したがって、「001000」のような値を、BURST_TYPEの新規の値として選ぶことができる。データバーストメッセージ中のその他のフィールドの定義について以下に記す。
MSG_NUMBERは、データバーストフローにおけるデータバーストメッセージの番号である。
NUM_MSGSは、現在のデータバーストフロー中のセグメント化されたデータバーストメッセージの総数である。
NUM_FIELDSは、データバーストメッセージで送信されるデータのバイト数である。
CHARiは、データバーストメッセージによって送信されるデータである。
2)ADDSページメッセージ中のADDSユーザパートにおける情報要素の拡張子(extension)を以下にリストする。
Figure 0004997285
上の表に示すように、新規提案の値「001000」がデータバーストタイプの中に定義されて、アプリケーションデータメッセージがHRPDネットワークのアプリケーションデータ、すなわちデータバーストメッセージによるデータ、を送信することを示す。
3)ADDS配信メッセージ中のADDSユーザパートにおける情報要素の拡張子を以下にリストする。
Figure 0004997285
上の表に示すように、新規提案の値「001000」がデータバーストタイプの中に定義されて、アプリケーションデータメッセージがHRPDネットワークのアプリケーションデータ、すなわちデータバーストメッセージによるデータ、を送信することを示す。
4)BSサービス要求中のADDSユーザパートにおける情報要素の拡張子を以下にリストする。
Figure 0004997285
上の表に示すように、新規提案の値「001000」がデータバーストタイプの中に定義されて、アプリケーションデータメッセージがHRPDネットワークのアプリケーションデータ、すなわちデータバーストメッセージによるデータ、を送信することを示す。
5)イベント通知の中のイベント要素の拡張子は次のものを含む。
Figure 0004997285
HRPDネットワークのアプリケーションデータがATへ送信成功したことを示す、新しいイベント識別子タイプが上の表に示すように定義される。
以上、ATとHRPDネットワークのAN/PCFとの間で情報インタラクションを行う第1の方法を説明した。第2の方法においては、図5に示すように、1xMSCとの接続なしに、ATはA21インタフェースを介してAN/PCFと直接やり取りを行う。この方法には以下が含まれる。
ATによりAN/PCFへ情報を送信するプロセス。これにはさらに次のステップが含まれる。
ステップ401:1xネットワークのエアインタフェース上のチャネルを介して、ATにより1xネットワークのBSへデータバーストメッセージを送信するステップ。
ステップ402:1xネットワークのエアインタフェースを介して、BSによりATへレイヤ2のAckを返信するステップ。
ステップ403:A21インタフェースを介して、BSによりAN/PCFへA21HRPDエアインタフェースメッセージを送信するステップ。
ステップ404:AN/PCFにより、BSへA21確認応答メッセージを送信するステップ。
AN/PCFにより、ATへ情報を送信するプロセス。これにはさらに以下のステップが含まれる。
ステップ501:AN/PCFにより、1xネットワークBSへA21HRPDエアインタフェースメッセージを送信するステップ。
ステップ502:BSがAN/PCFへA21確認応答メッセージを返信した後に、1xネットワークエアインタフェースを介して、BSによりATへデータバーストメッセージを送信するステップ。
ステップ503:1xネットワークのエアインタフェース上のチャネルを介して、ATによりBSへレイヤ2のAckを返信するステップ。
ステップ504:サービスデータのATへの送信に成功したことを知らせるイベント通知を、BSによりAN/PCFへ送信するステップ。
前述のプロセスにおいては、A21インタフェースを介してBSをANに接続するために、関連技術におけるプロトコルの対応する変更が必要となる。この変更には以下のものが含まれる。
1)ATとHRPDネットワークのAN/PCFとの情報インタラクションを行うために、第1の方法で説明したのと同一のデータバーストメッセージ上の拡張子。
2)3つの新規のA21インタフェースメッセージの生成。
A21HRPDエアインタフェースメッセージ:これはBSとAN/PCFとの間でHRPDネットワーク関連の情報を伝送するのに使用。
A21確認応答メッセージ:これはBSとAN/PCFとの間のA21HRPDエアインタフェースメッセージに応答するのに使用。
A21イベント通知:関連するHRPDネットワークデータのATへの送信成功を、AN/PCFへ通知するのに使用。
1xネットワークのATとHRPDネットワークのAN/PCFとの間の信号方式伝送は、2つの部分に分割される。第1の部分は、エアインタフェースを介してATとHRPDネットワークの間を信号方式伝送することを含む。第2の部分は、ケーブル接続を介してBSとAN/PCFとの間を信号方式伝送することを含む。
本発明の実施形態で提供されるソリューションにより、ATが1xネットワークで動作していて、HRPDネットワークにドーマントパケットデータセッションがある場合に、HRPDネットワークのパケットデータサービスを確立することが可能となる。このソリューションは、1xネットワークとHRPDネットワークとの間をシームレスにサービスのハンドオフをすることができる点が有利であり、その結果2つのネットワークが相互に補完しあい、ユーザの使用経験も改善される。
上に述べたのは、本発明の単なる幾つかの実施形態であって、本発明の保護範囲を制限するためのものではない。

Claims (17)

  1. 1xネットワークにおいて高速パケットデータ(HRPD)ネットワークのパケットデータサービスを確立する方法であって、
    アクセス端末(AT)が1xネットワークで作動中であると共に、前記アクセス端末(AT)とHRPDネットワークとの第1のHRPDセッションがドーマント状態であり、
    前記1xネットワークのエアインタフェース上のチャネルを介して前記アクセス端末(AT)により送信された新たな第2のHRPDセッションのセッション確立要求をHRPDネットワークのターゲットアクセスネットワーク/パケット制御機能(AN/PCF)により受信するステップと、
    前記ターゲットAN/PCFにより、前記第1のHPRDセッションのセッション情報を取得するステップと、
    前記ターゲットAN/PCFにより、前記第1のHRPDセッションのセッション情報に基づいて、前記ATとの前記第2のHRPDセッションを確立するステップと、
    前記ターゲットAN/PCFおよび前記ATにより、前記取得されたセッション情報に基づきセッション環境設定を実行し、前記ターゲットAN/PCFおよびパケットデータサービングノード(PDSN)により、HRPDネットワークパケットデータサービス用のデータ接続を確立するステップと、
    を含む方法。
  2. 前記1xネットワークのエアインタフェース上のチャネルは、前記ATが作動中の1xネットワークトラフィックチャネルであり、
    前記ATが、前記HRPDネットワークパケットデータサービスを実行するために、前記1xネットワークのトラフィックチャネルの信号方式伝送容量を利用して前記HRPDネットワークと情報インタラクションをすることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 記1xネットワークのトラフィックチャネルは基本チャネル(FCH)であることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記1xネットワークのエアインタフェース上のチャネルは1xネットワークのエアインタフェース上に新たに生成されたチャネルであり、
    前記ATにより送信されたセッション確立要求を、前記ターゲットAN/PCFにより受信するステップの前に、
    前記ATと前記HRPDネットワークとの間の情報フローを担うために、前記1xネットワークのエアインタフェース上にチャネルを前記ATにより生成するステップ
    をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記ATと前記HRPDネットワークとの間の情報フローを担うために前記1xネットワークのエアインタフェース上にチャネルを生成するステップが、
    前記ATにより、多重オプションとトラフィックチャネル要求とサービスIDとを含むサービス環境設定情報レコードを含むサービス要求を、基地局(BS)へ送信するステップと、
    前記BSにより、前記サービス環境設定の有効な開始時間と、多重オプションとトラフィックチャネル割り当てとサービスIDとを含むサービス環境設定情報レコードと、を含むサービス接続応答を返信するステップと、
    を含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記生成されるチャネルは、専用制御チャネル(DCCH)であることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 前記チャネルが、前記ATと前記HRPDネットワークとの間の前記情報フローをデータバーストメッセージによって送信することを特徴とする請求項3または請求項6に記載の方法。
  8. 前記ATと前記HRPDネットワークとの間の前記情報フローを担うために前記1xネットワークのエアインタフェース上にチャネルを生成するステップが、
    前記ATにより、拡張発呼メッセージを前記BSへ送信するステップと、
    前記BSにより、前記ATへBS確認応答指示を返信した後、移動交換センタ(MSC)へ追加サービス要求を送信するステップと、
    前記MSCにより、割り当て要求を返信するステップと、
    前記ATにより、多重オプションとトラフィックチャネル要求とサービスIDとを含むサービス環境設定情報レコードを含むサービス要求を、前記BSへ送信するステップと、
    前記BSにより、前記サービス環境設定の有効な開始時間と、多重オプションとトラフィックチャネル割り当てとサービスIDとを含むサービス環境設定情報レコードと、を含むサービス接続応答を返信するステップと、
    を含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  9. 前記生成されたチャネルが、補足コードチャネル(SCCH)又は補足チャネル(SCH)であることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 前記チャネルが、前記ATと前記HRPDネットワークとの間の情報フローをサービスデータによって伝送することを特徴とする請求項8に記載の方法。
  11. 前記ターゲットAN/PCFにより、前記第1のHPRDセッションのセッション情報を取得するステップ、及び、前記ターゲットAN/PCFにより、前記第1のHRPDセッションのセッション情報に基づいて、前記ATとの前記第2のHRPDセッションを確立するステップが、
    前記ターゲットAN/PCFにより、前記ターゲットAN/PCFが前記ATのHRPDセッション情報のすべてを有しているかどうかを検証し、前記ターゲットAN/PCFが前記HRPDセッション情報のすべてを有している場合には、前記ATとの第2のHRPDセッションを確立し、前記ターゲットAN/PCFが前記HRPDセッション情報のすべてを有していない場合には、前記ターゲットAN/PCFにより、前記第1のHRPDセッションのAN/PCFであるソースAN/PCFからHRPDセッション情報を取得し、前記ATとの前記第2のHRPDセッションを確立するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  12. 前記ターゲットAN/PCFにより、前記ATとの前記第2のHRPDセッションを確立した後に、前記ターゲットAN/PCFにより、パケットデータサービングノード(PDSN)とのデータ接続を確立するステップと、
    前記ソースAN/PCFにより、前記PDSNとの古いデータ接続を開放するステップと、
    をさらに含むことを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. 前記ターゲットAN/PCFおよび前記ATにより、前記取得されたセッション情報に基づきセッション環境設定を実行するステップが、
    前記ATにより、属性レコードを含む環境設定要求を前記ターゲットAN/PCFへ送信するステップと、
    前記ターゲットAN/PCFにより、別の属性レコードを含む環境設定応答を返信するステップであって、情報フロー環境設定がなされつ前記情報フローのQoSが更新されるように、前記ターゲットAN/PCFにより返信される前記別の属性レコードは前記ATおよび前記ターゲットAN/PCFの両方にサポートされる属性であるとともに前記ATにより送信される属性レコードのサブセットである、前記返信するステップと、
    を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  14. 前記HRPDネットワークパケットデータサービス用のデータ接続を確立するステップが、
    前記ターゲットAN/PCFにより、PDSNへ登録要求を送信するステップであって、前記PDSNへの登録要求が、前記サービスデータ送信のための前記ターゲットAN/PCFと前記PDSNとの間のデータ接続のライフサイクルを含む、前記送信するステップと、
    前記PDSNにより、前記データ接続の確立を完結させる登録応答を返信するステップと、
    を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  15. 前記ATとHRPDネットワークとの間の情報フローが、前記ターゲットAN/PCFと1xBSとを経由して伝送され、
    前記情報フローの伝送が、
    前記BSにより前記ターゲットAN/PCFへ前記情報フローを送信するプロセスと、前記ターゲットAN/PCFにより前記BSへ前記情報フローを送信するプロセスと、
    を含み、
    前記BSにより前記ターゲットAN/PCFへ前記情報フローを送信するプロセスが、
    前記BSにより、アプリケーションデータ配信サービス(ADDS)配信メッセージを前記MSCへ送信するステップと、
    前記MSCにより、ADDSページメッセージを前記ターゲットAN/PCFへ送信するステップと、
    を含み、
    前記ターゲットAN/PCFにより前記BSへ前記情報フローを送信するプロセスが、
    前記ターゲットAN/PCFにより、BSサービス要求を前記MSCへ送信するステップと、
    BSサービス応答が前記ターゲットAN/PCFに返信された後に、前記MSCにより、ADDS配信メッセージを前記BSへ送信するステップと、
    を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  16. 前記ターゲットAN/PCFと前記1xBSとの間の伝送時に、前記情報フローがADDSユーザパートによって送信されることを特徴とする請求項15に記載の方法。
  17. 前記ATとHRPDネットワークとの間の情報フローが前記ターゲットAN/PCFと1xBSとを経由して伝送され、
    前記情報フローの伝送が、
    前記BSにより、前記ターゲットAN/PCFへ前記情報フローを送信するプロセスと、
    前記ターゲットAN/PCFにより、前記BSへ前記情報フローを送信するプロセスと、を含み、
    前記BSにより前記ターゲットAN/PCFへ前記情報フローを送信するプロセスが、
    前記BSにより、前記情報フローを含むメッセージを前記ターゲットAN/PCFへ送信するステップと、
    前記ターゲットAN/PCFにより、確認応答メッセージを前記BSへ返信するステップと、
    を含み、
    前記ターゲットAN/PCFにより前記BSへ前記情報フローを送信するプロセスが、
    前記ターゲットAN/PCFにより、前記情報フローを含むメッセージを前記BSへ送信するステップと、
    前記BSにより、確認応答メッセージを前記ターゲットAN/PCFへ返信するステップと、
    を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
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