JP5097268B2 - 無線通信ネットワークにおけるユーザ機器のトレース - Google Patents

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Description

本発明は、部分的にIPベースとなった無線通信ネットワークにおいてユーザ機器のアクティビティをトレースし、その性能を監視する方法、及びネットワーク制御ノードに関する。
移動局(MS)とさえ呼ばれる、ユーザ機器(UE)のトレース(追跡)は知られた手順であり、例えば、コアネットワーク(CN)から開始される公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)において、ホームロケーションレジスタ(HLR)から、或いは、移動体交換センタ(MSC)或いは在圏ロケーションレジスタ(VLR)において直接に、或いはMSCとVLRの結合体において開始される。その開始は、アクティブなUEに対してネットワークノードにおいて“トレース発動(trace invocation)”メッセージをトリガすることにより実行される。別の可能性は、ある時点においてアイドルのUEに対してUEのデータベースに特別なフラグ或いは表示をセットすることである。このフラグや表示は、UEがアクティブな状態に入った次の時点において読み出され、その結果、ネットワークノードにおける“トレース発動”メッセージをトリガするものとなろう。例えば、無線アクセスネットワーク応用部(RANAP)プロトコルは、MSCかサービングGPRSサポートノード(SGSN)でもあり得るコアネットワーク(CN)と無線ネットワーク制御装置(RNC)との間で“トレース発動”メッセージを転送するのに用いられる。RANAPシグナリングプロトコルは全地球規模の移動体通信システム(UMTS)プロトコルスタックにおけるluインタフェースの無線ネットワークレイヤの制御プレーンに常駐する。luインタフェースはRNCとCNとの間のインタフェースであり、それは非特許文献1とその文献の技術仕様から参照される3GPPの技術仕様において規定されている。
“トレース発動”メッセージを受信する無線ネットワーク制御装置(RNC)は、応答として、示唆されたUEに関係する全ての利用可能な情報についてローカルにプリント出力を実行する。関係する情報はまた、トレース発動要求において、そのように示唆されているなら、トリガ運用維持管理センタ(OMC)に送信される。この情報は、例えば、国際移動体加入者識別子(IMSI)、“トレース参照番号/識別”から成り立っており、そのプリント出力が正しいトレース順序、現在使用中のセル、ハンドオーバがあった場合のターゲットセル、種々のイベント、及び、割当やハンドオーバなどのようなメッセージに関連付けられるようにしている。トレースはUEについての情報を収集し、その情報をデータの更なる分析のために収集エンティティにレポートするために用いられる。呼のトレースは、RNC、ノードB、或いは、無線基地局(RBS)において開始されるかもしれない。トレースについては、数多くの3GPP技術仕様、例えば、非特許文献2や非特許文献3に記述されている。
この出願の時点で、家庭や小領域に小型の無線基地局(RBS)を用いて限定された数のユーザのための3Gカバレッジを提供する可能性のある方法を見出すために研究が続いている。この種の小領域の無線基地局は、ホーム3Gアクセスポイント(H3GAPs)、ホームアクセスポイント(HAPs)、或いは、フェムトRBSと呼ばれている。フェムトRBSという用語が、この出願では用いられ、これは個人の家や小さいオフィスの区画を主にターゲットにしており、1つの利点には、何らかの現存する3G電話がそのような環境では動作するので、代替的なアクセス技術のための出費やハンドセットでのWLAN/UMA/GANを必要としないという点がある。用いられる与えられた3G標準の例は広帯域符号分割多元接続(WCDMA)、CDMA2000、及び時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)である。
フェムトRBSの概念はWCDMAを用いるシナリオに対してはたいてい関係のあるものである。しかし、それは他の場合や技術にも適用可能である。例えば、類似の解決策が、例えば、GSMのような2G技術に対しても開発されるかもしれないし、LTE(長期的発展型)、CDMA2000、或いは、TD−SCDMAに対しても開発されるかもしれない。
フェムトRBSはエンドユーザに対して通常のWCDMAカバレッジを提供し、ある種のIPベースの伝送を用いて無線ネットワーク制御装置(RNC)に接続される。提供されるカバレッジ領域はフェムトセルと呼ばれ、そのカバレッジ領域がマクロセルの領域と比較して相対的に小さいものであることを示す。IPベースの伝送に対する1つの代替案は固定ブロードバンドアクセス(例えば、xDSLやケーブルなど)を用いてフェムトRBSをRNCに接続することである。さらに別の代替案は、例えば、HSDPAと強化型アップリンク或いは何らかのWiMAX技術のような移動体ブロードバンドアクセスを用いることであろう。
図1はホーム3Gアクセスポイントとして動作するフェムトRBSを含むWCDMAネットワークを図示したブロック図である。無線通信ネットワーク1は、標準的なluインタフェースを用いて、無線ネットワーク制御装置(RNC)3に接続されるコアネットワーク(CN)2を含む。或いは、そのRNCは、マクロRNC11とフェムトRNC10との内、少なくともいずれかである。RNCは、そのRNCに接続される全ての無線基地局、例えば、マクロRBS、フェムト無線基地局などを制御する。マイクロRBSやピコRBSなどのような他の種類のRBSも、RNC(不図示)により制御される。この図では、RNC3はマクロRBS4と1つ以上のフェムトRBS6とに接続されている。フェムトRBSとRNCとの間のインタフェースはlubインタフェースであり、そのインタフェースはフェムトRBS'に必要な付加情報を搬送するために拡張されており、図1ではlub+インタフェースと呼ばれ、フェムトRBSとRNCとの間のIPコネクティビティを提供するIPネットワークを用いてトランスポートされる。いくつかのシナリオでが、そのインタフェースは標準的なlubインタフェースでも良い。このIPネットワークは機密保護されていない制御不可能なIPネットワークから成り立っていても良いので、RNCとフェムトRBSとの間の機密保護機構が通常は含まれている。RNC3とマクロRBS4との間の通信は、IPベースか、或いはIP/ATMベースであり、そのインタフェースはlubである。マクロRBS4は、マクロセル7の内で、1つ以上の無線ユーザ機器(UE)9に対するアクセスポイントとして動作する。フェムトRBS5のグループ(H3GAPs)は、フェムトセル8内の複数のUEのためのアクセスポイントとして動作する。RNC3はマクロRBS4を介して、フェムトRBS6とも通信できる。このようにして、フェムトRBSはマクロRBSを無線ユーザ機器のコアネットワークへのアクセスポイントとして用いる。CN2も、この図では、破線が示すように、2つのRNC、即ち、マクロRNC10とフェムトRNC11に接続されても良い。これらのRNC10、11は、同じ、或いは、分離した物理的なRNCノードで実現される。マクロRNC10は複数のマクロ無線基地局(マクロRBS)を制御し、破線で示されているようにフェムトRNCは複数のフェムト無線基地局(H3GAPs)を制御する。マクロRNCとフェムトRNCとは、もし必要なら、アクセスポイントに関して情報を交換する。OSS12は通常、アクセスポイントである複数のマクロRBSの管理を実行する。H3GAPマネージャ13は、H3GAPsの管理を担当する。H3GAPデータベース(H3DAP DB)14は、フェムトRBSに関係した情報を格納するのに用いられる。セキュリティゲートウェイ15はRNC3とフェムトRBSグループ5との間を接続する。OSS、H3GAPマネージャ、及びH3GAP DBは単独のノードであっても良いし、或いは、RNC3或いはCN2のような他のノードの一部であっても良い。OSSとH3GAPマネージャはネットワーク1における分散されたプログラムであっても良い。フェムトRBSの実施形の例は特許文献1により開示されている。
国際公開第2007/040454号パンフレット
3GPP 技術仕様(TS)25.410 3GPP TS32.421 V7.2.0(2006年9月) 3GPP TS32.432 V7.0.0(2005年9月)
フェムトRBSは、プラグ&プレイ方式でエンドユーザによりインストールされ管理される。この方式により、そのようなシステムに対して特別な必要を作り出し、運用者には制限された情報とフェムトRBSには制限されたアクセスしか与えなくなる。これらプラグ&プレイのフェムトセルと制御される、或いは、制御されないIPネットワークとを含むネットワークでトレース手順を実行することは、公開された3GPP技術仕様のいずれにおいても規定されていない。フェムトを解決策のベースとした情報は規定されていないし、また、この情報をどのように取り出すのかについてはいかなる既存のシステムや文書でも定義されていない。
本発明の目的は、マクロRBSとフェムトRBSの両方を有するネットワークにおける無線ユーザ機器のアクティビティのトレースを実行する手順を導入することにある。ここで、複数のフェムトRBSは1つ以上の運用者が制御不可能なIPネットワークを介してネットワーク制御ノードと接続する。
本発明の実施例による他の目的は、フェムトセルに位置するユーザ機器に関係しているIP関連情報を取得し、要求があれば取り出した情報をプリント出力するための方法と手順とを規定することにある。
本発明の実施例では、無線通信ネットワークにおけるユーザ機器のアクティビティを制御する方法について説明する。その無線通信ネットワークは、運用者が制御可能なアクセスポイントと、運用者が制御不可能なアクセスポイントとの内、少なくとのいずれかを有している。これらのアクセスポイントは、1つ以上の、運用者が制御可能なインタネットプロトコル(IP)ネットワークと運用者が制御不可能なインタネットプロトコル(IP)ネットワークとの内の少なくともいずれかを介してネットワーク制御ノードと通信状態にある。この説明する方法は、第1のネットワークノードから、ネットワーク制御ノードにおいて、トレーストリガ要求とユーザ機器の識別を受信する工程により特徴づけられる。或いは、このトレーストリガ要求は、そのユーザ機器を明示的に識別するシグナリング接続で受信される。それから、そのネットワーク制御ノードは、前記識別されたユーザ機器に関係しているトレースの記録と情報取出手順とを開始し、全ての利用されているIPネットワークとユーザ機器にサービスを行っているアクセスポイントとを識別する。この方法はさらに、そのネットワーク制御ノードとユーザ機器との間で用いられているIPネットワークを分析することと、そのユーザ機器にサービスを行うアクセスポイントを分析することとの内、少なくともいずれかの分析を行う。続いて、分析結果と取り出された情報とを含むトレースのプリント出力が創成され、そのプリント出力は第2のネットワークノードに送信されるか、或いは、後での取り出しのためにローカルに格納される。
本発明の別の実施例では、無線通信ネットワークにおけるユーザ機器のアクティビティを制御するために用いられるネットワーク制御ノードが備えられる。そのネットワーク制御ノードは、運用者が制御可能なアクセスポイントと運用者が制御不可能なアクセスポイントとを接続する。この接続は、1つ以上の、運用者が制御可能なインタネットプロトコル(IP)ネットワークと運用者が制御不可能なインタネットプロトコル(IP)ネットワークとを介してなされる。このネットワーク制御ノードは、トレーストリガ要求とユーザ機器の識別を受信するために用いられるメッセージ送受信ユニットを有している。そのネットワーク制御ノードはまた、少なくともIPネットワークと前記識別されたユーザ機器にサービスを行うアクセスポイントとを識別するために用いられるトレース記録及び情報取出機器を有している。このネットワーク制御ノードでは、分析機器が前記ユーザ機器により用いられている少なくとも1つのIPネットワークを分析することと、前記ユーザ機器にサービスを行うアクセスポイントを分析することとの内、少なくともいずれかの分析を行なうために用いられる。前記トリガされた要求に対する応答として、その分析結果と取り出された他の情報は、送信されるとともに、トレースのプリント出力において送信される。
フェムトセルに位置するユーザ機器のためのアクセスポイントとして用いられる複数のフェムトRBSを含む無線通信ネットワークを図示したブロック図である。 本発明の実施例を図示した信号図である。 トリガイベントの発生時、分析を実行し関係情報を取り出す無線ネットワーク制御装置を有する本発明の実施例を例示した図である。
当業者であれば理解できることであるが、本発明に対して種々の変更や変形が、添付の請求の範囲により定義される範囲から逸脱することなくなされても良い。
トレース手順は、故障したユーザ機器の根本原因、進んだトラブルシューティング、リソース利用と品質の最適化、RFカバレッジ制御及び容量改善、欠落した呼の分析、コアネットワークとUTRANのエンド−ツウ−エンドの3G手順確認の決定のようなアクティビティにおいて主要な役割を果たす。
特定のユーザ(例えば、IMSI)或いはユーザ機器のタイプ(例えば、IMEI或いはIMEISV)についての呼レベルで何らかのインタフェースでデータをログする能力により、例えば、呼途中のエンドユーザQoSの認識(例えば、要求されたQoS対提供されたQoS)、プロトコルメッセージ間の相関、RF測定、或いは、特定のユーザ機器ベンダの相互動作性などのような、通常は性能測定からは推測できない情報を取得することが可能になる。
主要な理由には、
・IP関連情報は3GPP技術仕様では規定されていない点、
・フェムトによる解決策をベースにする情報は規定されてもいなければ、そのような情報をどのように取り出すかについても定義されていない点
がある。
制御不可能なIPベースのアクセスネットワークを使用して無線ユーザ機器サービスを提供することは、現存するPLMNに対して全く新しい概念であり、要求されている改良であるので、トレース発動手順はいまだ規定されていない。それ故に、本発明の目的は、改良されたトレース発動要求に対する解決策を与えることにある。
それ故に、本発明の実施例は、RNCと識別されたフェムトRBS(H3GAP或いはHAPとも呼ばれる)との間のIP伝送ネットワークを調べることにより、IP関連情報を取得するための方法と手順とを規定する。本発明の更なる実施例では、その方法の付加的な工程として、どのブロードバンド運用者が用いられているのか、或いは、どのIPアドレスが用いられているのかについての内、少なくともいずれかのことを識別するために調査が実行される。
本発明の実施例のまた更なる側面からすれば、それはIPアドレスがロケーション(緯経度)に対して解決でき、そして、ホーム3Gアクセスデータベース(H3GAP)に他の情報とともに格納可能であり、そして、トレース手順の起動後の任意の時間に要求があると取り出し可能である方法である。
トレース起動時にRNC、SEGW、フェムトRBSに格納され、また、取り出される統計情報のいくつかは、IPアドレス、測定パケット損失、測定パケット往復時間、測定パケット遅延の変動などである。SEGW15は通常、ユーザ機器からのユニバーサル加入者識別モジュール(USIM)の情報を用いたユーザ認証、ユーザ機器とSEGWとの間のIPsecトンネリングと暗号化、コアインフラストラクチュアに対するファイアウォールと分散されたサービス妨害攻撃(DDoS)の保護、コアインフラストラクチュアにおけるサービスの窃盗とDoS攻撃を防止するためのトラフィックバンド幅制限を提供する。
図2は本発明の実施例を例示するシグナリングを示す図である。非限定的な例として、WCDMAネットワークが用いられ、本発明の単純化された実施形について説明する。この非限定的な例に従えば、トリガをかけるノードは、トレース手順を開始させるトリガイベントを検出し、起動する。通常、トリガをかけるノードは次のうちの1つである。即ち、本人に関係する情報を要求する無線機器を用いる人、ユーザ機器に関係する情報を要求する運用者、ユーザ機器のユーザをトレースすることを要求する機関、或いは、時間に基づく起動である。さらに別の可能性は、例えば、突然に切断された全ての呼に対するトラフィックイベント、特定の切断、拒絶、解放の原因をともなうトラフィックイベントなどの内の少なくともいずれかに基づくトリガを実行することである。トリガをかけるノード(Tノード)はコアネットワーク(CN)ノード(例えば、MSC、OSS、HLR、VLC、SGSN)にあるユーザ機器に関係しているトレースが要求されたことを通知する(ステップ1)。そのユーザ機器の識別が要求とともに送信されるかもしれないし、或いは、その要求がトレースされるユーザ機器を明示的に識別するシグナリング接続で送信されるかもしれない。CNは、例えば、RANAP“CN TRACE INVOKE”メッセージのような要求を無線ネットワーク制御装置(RNC)に送信することにより、トレース手順を開始する(ステップ2)。トレース発動メッセージがRNCで受信され、RNCは、識別されたユーザ機器に関して、記録及び情報取り出し手順を開始する(ステップ3)。その手順の一部として、RNCは用いられるIPネットワークとユーザ機器にサービスを行っているアクセスポイントを識別する(ステップ4)。IP領域に存在するツールがステップ4のために用いられる。例えば、RNCが、用いられるダウンリンクの全ての中間ノードのリストを取得するために所謂トレースルート機能を開始するようにSEGWに依頼したり、或いは、RNCがその機能を開始する。トレースルート機能は、例えば、TTL(Time-To-Live:生存時間)を増していくICMPエコー要求を送信することとICMPエコーの応答を分析して中間ノードを取得することから成り立っているかもしれない。RNCはまた、識別されたRBS(“ユーザ機器のアクセスポイント”)にトレースルート機能を開始させて両方向で用いられる経路が識別されるようにするよう命令することもできる。後者の場合、新しいメッセージが、フェムトRBSと、RNC或いは他の制御ノード(例えば、OSS)との間でlubインタフェース或いは他の何かのインタフェースで送信される。RNCがSEGWに識別されたフェムトRBSに向かうトレースルート機能を実行するように命令している場合、新しいプロトコルとプロトコルメッセージの内、少なくともいずれかが、RNCとSEGWとの間のインタフェースで用いられることが必要である。ユーザ機器により用いられる識別されたIPネットワークがその後、分析される(ステップ5)。通常、このステップは次の内の1つ以上のものを行うことにより成し遂げられる。即ち、トレースルート機能を起動監視すること、IPネットワークにおける遅延を測定すること、1つ以上のインターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)エコー要求と応答、或いは、所謂“ピン(pings)”を送受信すること、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)ベースのエラー報告メッセージを送受信すること、及び、アクセスポイントのステータスチェックを実行することである。UDPベースのエラー報告は、UDPでのテストメッセージが既に定義され、使用されるべきであることを意味し、通常のトラフィックはUDPを用いてトランスポートされ、UDPベースのエラー報告メッセージは同じ手順を用いて扱われるので、特別な利点があるであろう。
本発明に対する付加的な代替案として、分析するステップはまた、
・識別されたアクセスポイントとSEGWとの内、少なくともいずれかから統計情報とイベントログ情報(IPアドレス、測定パケット損失率、測定パケット往復時間、測定パケット遅延の変動など)を要求すること、
・ユーザ機器にサービスを行うアクセスポイントに関係する統計情報を分析すること、
・ホーム3Gアクセスポイントデータベース(H3GAP DB)からユーザ機器に関係する情報、或いは、他のデータベースから、例えば、IPネットワーク情報に関係する情報を取り出すこと、
・セキュリティゲートウェイ或いは機能エンティティに、そのセキュリティゲートウェイとアクセスポイントとの間の1つ以上のIPネットワークを分析するように要求すること、
・アクセスポイントのロケーションをユーザ機器のロケーションに関係付け、これによりおそらくは、とりわけユーザ機器を追跡することを可能にすることと
を含んでも良い。
その後、RNCは、取り出された情報とともに、分析結果を、トレースプリント出力として、創成し、第2のネットワークノードに送信するか、第1のネットワークノードに戻すか、或いは、後での取り出しのためにその情報をローカルに格納する(ステップ6)。その第1のノードは、その要求のトリガをかけるコアノード(CN)でも良いし、その要求は元々は、例えば、OSSノードのようなサービスノードから到来したものでも良い。もし、トレース情報の結果がOSSに転送されるように要求されているなら、この転送が実行される。
本発明の実施例において、上述したものの他の実施形はまた、GSMベースのフェムトRBSという解決策や、例えばAbis/IPのような他のIPベースのアクセスネットワークという解決策にも適用可能である。GSMの場合、ネットワーク制御ノードは基地局制御装置(BSC)であり、コアネットワークインタフェースはA及びGbと呼ばれ、各コアネットワークノードはMSCとSGSNである。BSCとMSCとの間で用いられるプロトコルはBSSMAPと呼ばれ、ユーザ機器をトレースするのに用いられるメッセージは“MSC INVOKE TRACE”と呼ばれる。BSCとSGSNとの間に用いられるプロトコルはBSSGPと呼ばれ、用いられるトレースメッセージは“SGSN−INVOKE−TRACE”と呼ばれる。
図2に関連して上述された実施形の更に別の実施例では、本発明は3GPP長期進化型(LTE)、及びシステムアーキテクチュアの発展型(SAE)にも適用可能であり、その場合には、たいてい、発展型ノードB(eノードB)とアクセスゲートウェイ(AGW)との間、或いは、eノードBと移動管理機能エンティティ(MME)との間のIPネットワークについての情報をトレースしレポートするために用いられる。
図3は、トリガイベントがあるとき、分析と関連する情報の取り出しとを実行する無線ネットワーク制御装置を有する本発明の実施例を図示している。その図によれば、無線ネットワーク制御装置は、無線通信ネットワーク1においてユーザ機器のアクティビティを制御するために用いられる。ネットワーク制御ノード600は運用者が制御可能な無線アクセスポイント4(図1)と少なくとも1つの運用者が制御不可能な無線アクセスポイント200と、1つ以上の、運用者が制御可能なインターネットプロトコル(IP)ネットワーク300と運用者が制御不可能なインターネットプロトコル(IP)ネットワーク300とを介して接続している。ネットワーク接続ノードは、トレーストリガ要求とユーザ機器の識別を、少なくとも第1のネットワークノードから受信するために用いられるトランシーバ601を有している。ユーザ機器900はフェムトセル100に位置することもできる。機器の識別(IMSIと、IMSI、IMEI、IMEISVにマップされるMSISDNなど)は、トレース要求に含められるか、その要求はユーザ機器を明示的に識別するシグナリング接続で別に送信される。IPネットワーク300は、アクセスポイント200とRNC600との間のトラフィックを扱う1つ以上のルータ400を含む。セキュリティゲートウェイ(SEGW)500はRNC600とアクセスポイント200との間で用いられ、IPネットワーク300にセキュリティを提供する。SEGW500は通常、ユーザ機器からの加入者識別子モジュール(SIM)の情報を用いたユーザ認証、ユーザ機器とSEGWとの間のIPsecトンネリングと暗号化、コアインフラストラクチュアに対するファイアウォールと分散されたサービス妨害攻撃(DDoS)の保護、コアインフラストラクチュアにおけるサービスの窃盗とDoS攻撃を防止するためのトラフィックバンド幅制限、及び、コアネットワークへのトラフィックの正しい優先付けを保証するためのサービス品質(QoS)を提供する。RNCはさらに、少なくともIPネットワーク300と識別されたユーザ機器900にサービスを行うアクセスポイント200とを識別するために用いられるトレース記録及び情報取り出し機器602を有する。RNCはまた、ユーザ機器900により用いられる少なくとも1つのIPネットワークを分析するために用いられる分析機器603を有している。分析機器603はまた、フェムトセル100においてユーザ機器900にサービスを行うユーザ機器にサービスを行うアクセスポイント200を分析することもできる。分析結果は最終的に他の取り出された情報と共にトレースのプリント出力に含められ、要求ノード或いは他のいくつかの所定ノードに送信される。
加えて、本発明とその実施例とは多くの方法で実現できる。例えば、本発明の一実施例は無線通信ネットワークにおいてユーザ機器のアクティビティを制御する手順を実行するコンピュータシステムにより実行可能な命令がそこに格納されるコンピュータ可読媒体を含む。他の実施例は、用いられることが可能な、構成アップグレードディスク、分散プログラム、或いは、ダウンロード可能なアップグレードプログラムである。コンピュータシステムにより実行可能な、そして、コンピュータ可読媒体に格納される命令は、請求の範囲で説明される本発明の方法の工程を実行する。
本発明は上述し図面で示した実施例により限定されるものではなく、添付した請求の範囲の中で自由に変形しても良い。例えば、この本文で指摘されている以外に、本発明はシステムの2つのノードの間での情報レポートの原理を利用する種々のシステムで適用されても良い。

Claims (12)

  1. 1つ以上の、運用者が制御可能なインタネットプロトコル(IP)ネットワーク(300)と運用者が制御不可能なインタネットプロトコル(IP)ネットワーク(300)との内の少なくともいずれかのIPネットワークを介して、ネットワーク制御ノード(3,600)と通信する、運用者が制御可能なアクセスポイント(4)と運用者が制御不可能なアクセスポイント(6,200)とを有している無線通信ネットワーク(1)におけるユーザ機器のアクティビティを制御する方法であって、前記方法は、
    前記ネットワーク制御ノード(3,600)において、第1のネットワークノード(2、12、14、或いは15)から、トレーストリガ要求とユーザ機器(9,900)の識別を受信する工程(S2,S1)と、
    前記ネットワーク制御ノード(3,600)において、前記識別されたユーザ機器(9,900)に関係しているトレース記録と情報取出手順とを開始する工程(S3)と、
    前記ネットワーク制御ノード(3,600)において、全ての利用されているIPネットワークと前記ユーザ機器(9,900)にサービスを行っているアクセスポイント(6,200)とを識別する工程(S4)と、
    前記ネットワーク制御ノード(3,600)と前記ユーザ機器(9,900)との間で用いられている前記IPネットワーク(300)を分析することと、前記ユーザ機器にサービスを行うアクセスポイント(6,200)を分析することとの内、少なくともいずれかを行う工程(S5)と、
    第2のネットワークノード(2,12,14,或いは15)に送信される取り出された情報とともに分析結果をトレースのプリント出力に含める工程(S6)とを有し、
    前記分析する工程は、
    ・トレースルート機能を起動し監視することと、
    ・前記IPネットワークにおける遅延を測定することと、
    ・1つ以上のインターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)のエコー要求或いはピンを送信し監視することと、
    ・エラーレポートメッセージに基づいてユーザデータグラムプロトコル(UDP)を送信することと、
    ・アクセスポイントステータスチェックを実行することと、
    ・IPアドレス、損失確率、損失率、遅延、及び遅延の変化の内の1つ以上に関係する統計情報などを取り出すことと、
    ・識別されたアクセスポイントに関係しているイベントログ情報を要求することと、
    ・セキュリティゲートウェイ或いは機能エンティティに要求して、前記セキュリティゲートウェイと前記アクセスポイントとの間の1つ以上のIPネットワークを分析することとの内、1つ以上を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記制御可能なアクセスポイントは、
    マクロ無線基地局(マクロRBS)と、マイクロ無線基地局(マイクロRBS)と、ピコ無線基地局(ピコRBS)との内のいずれかであり、
    前記制御不可能なアクセスポイントは、フェムト無線基地局(フェムトRBS)であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記トレーストリガ要求は、
    トラブルシューティングと、より最適化された障害絞込み手順と、ユーザ機器絞込みとの内の1つ以上の理由により、エンドユーザ、或いは、ネットワークノードによりトリガされることを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記トレース記録と情報取出手順とは、ユーザ機器にサービスを行うアクセスポイントのIPアドレスを識別し、前記IPアドレスを予め格納されたロケーションにマッピングする工程が関与することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の方法。
  5. 前記ネットワーク制御ノードにより実行される前記トレース記録と情報取出手順とは、用いられるIPネットワークとフェムトRBSとの内の少なくともいずれかに関係しているホーム3Gアクセスポイント・データベース(H3GAP)から格納された情報を取り出すことが関与することを特徴とする請求項2乃至4のいずれか1項に記載の方法。
  6. 前記第1のネットワークノードと前記第2のネットワークノードとは、同じノードか、或いは、
    ・運用維持管理センタ
    ・移動体交換センタ
    ・ホームロケーションレジスタ
    ・在圏ロケーションレジスタ
    ・RBS
    ・セキュリティゲートウェイ(SEGW)
    ・サービングGPRSサポートノード(SGSN)
    のノードの内のいずれかの組み合わせであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の方法。
  7. 前記ユーザ機器の識別は、前記トレーストリガ要求に含まれているか、或いは、シグナリング接続における要求として別に送信されることを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の方法。
  8. 1つ以上の、運用者が制御可能なインタネットプロトコル(IP)ネットワーク(300)と運用者が制御不可能なインタネットプロトコル(IP)ネットワーク(300)との内の少なくともいずれかのIPネットワークを介して、運用者が制御可能なアクセスポイント(4)と運用者が制御不可能なアクセスポイント(6,200)と通信し、無線通信ネットワーク(1)におけるユーザ機器のアクティビティを制御するネットワーク制御ノード(3,600)であって、前記ネットワーク制御ノード(3,600)は、トレーストリガ要求とユーザ機器(9,900)の識別を受信するために用いられる送受信機(601)を有しており、
    前記ネットワーク制御ノード(3,600)は、
    少なくともIPネットワーク(300)と前記識別されたユーザ機器(9,900)にサービスを行うアクセスポイント(6,200)とを識別するために用いるトレース記録及び情報取出を行う機器(602)と、
    前記ユーザ機器(9,900)により用いられている少なくとも1つのIPネットワーク(300)を分析することと、前記ユーザ機器にサービスを行うアクセスポイント(6,200)を分析することとの内、少なくともいずれかを行い、トリガされた要求に応じて、送信される取り出された他の情報とともに分析結果をトレースのプリント出力に含めるために用いる分析機器(603)とを有し、
    前記分析機器(603)は、
    ・トレースルート機能を起動し監視することと、
    ・前記IPネットワークにおける遅延を測定することと、
    ・1つ以上のインターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)のエコー要求或いはピンを送信し監視することと、
    ・エラーレポートメッセージに基づいてユーザデータグラムプロトコル(UDP)を送信することと、
    ・アクセスポイントステータスチェックを実行することと、
    ・IPアドレス、損失確率、損失率、遅延、及び遅延の変化の内の1つ以上に関係する統計情報などを取り出すことと、
    ・識別されたアクセスポイントに関係しているイベントログ情報を要求することと、
    ・セキュリティゲートウェイ或いは機能エンティティに要求して、前記セキュリティゲートウェイと前記アクセスポイントとの間の1つ以上のIPネットワークを分析することとのアクティビティの内、1つ以上の実行を担当することを特徴とするネットワーク制御ノード(3,600)。
  9. マクロ無線基地局(マクロRBS)と、マイクロ無線基地局(マイクロRBS)と、ピコ無線基地局(ピコRBS)との内のいずれかの前記制御可能なアクセスポイントと、フェムト無線基地局(フェムトRBS)とを接続することを特徴とする請求項に記載のネットワーク制御ノード(3,600)。
  10. 前記ユーザ機器の識別は、前記トレーストリガ要求に含まれているか、或いは、シグナリング接続における要求として別に送信されることを特徴とする請求項8又は9に記載のネットワーク制御ノード(3,600)。
  11. 前記トレース記録及び情報取出の手順は、ユーザ機器にサービスを行うアクセスポイントのIPアドレスを識別し、前記IPアドレスを予め格納されたロケーションにマッピングすることが関与することを特徴とする請求項8乃至10のいずれか1項に記載のネットワーク制御ノード(3,600)。
  12. 前記トレース記録及び情報取出の手順は、用いられるIPネットワーク(300)とフェムトRBS(6,200)との内の少なくともいずれかに関係しているホーム3Gアクセスポイント・データベース(H3GAP)から格納された情報を取り出すことが関与することを特徴とする請求項9乃至11のいずれか1項に記載のネットワーク制御ノード(3,600)。
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