JP5175865B2 - Ganにおける最適化されたpsドメインのための方法、装置、ノードおよび製品 - Google Patents

Ganにおける最適化されたpsドメインのための方法、装置、ノードおよび製品 Download PDF

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Description

本発明は、通信システムにおける汎用アクセスネットワーク(Generic Access Network)GANのパケット交換PSドメインを最適化するための方法および装置に関するものである。
汎用アクセスネットワークGANは、3GPPリリース6以降の3GPP技術仕様書43.318および44.318で定義されている。これらの規格は、ローカルエリアネットワークと広域ネットワークの間のシームレスなローミングおよびハンドオーバを可能にする通信システムGANについて記述している。本願の図1aは、従来技術の一部であり、また、ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(Universal Terrestrial Radio Access Network)UTRANと、GSM Edge無線アクセスネットワーク(GSM Edge Radio Access Network)GERANと、汎用アクセスネットワークGANとのうちいずれか1つを介して移動コアネットワーク(Mobile Core Network)MCNと通信する移動端末MSを開示している。この移動端末は、さらに、MCNを介して、PLMN/公衆陸上移動通信ネットワーク、インターネット、またはPSTN/公衆交換電話ネットワークのうちのいずれか1つと通信する。
また、図1bも、先行技術の一部であり、また、本願に関連するGAN機能性アーキテクチャのPSドメイン部分を開示している。GAN機能性アーキテクチャ全体は、3GPP TS43.318で定義されるように、複数のインタフェースおよびノードで構成される。図1bは、移動局MSと、汎用IPアクセスネットワーク(Generic IP Access Network)GIPANと、本願ではコントローラGANCと呼ばれることもある汎用アクセスネットワークコントローラ(Generic Access Network Controller)GANCのセキュリティゲートウェイ(Security Gateway)SEGWと、そして、本願ではサービングノードSGSNと呼ばれることもあるサービング(在圏)GPRSサポートノード(Serving GPRS Support Node)SGSNを含むコアネットワーク(Core Network)CNとを開示している。Upインタフェースが、セキュアな送信を提供するが、それは、MSと、汎用アクセスネットワークコントローラGANCのセキュリティゲートウェイSEGWとの間でIPセキュアトンネルが確立されて使用されているからである。Gbインタフェースは、通常、オペレータによって制御され、また、セキュアであるとみなされる。いくつかのネットワーク配備の状況では、GANCとSGSNの間にセキュリティを提供することが望ましいであろう。一例をあげるとすれば、SGSNとGANCとがネットワークの中で異なる部分に常駐し、そして、いくつかの公衆ネットワークを使用して相互に接続される場合であろう。この場合、GANCとSGSNの間のトラフィック用に、いくつかの低レベルセキュリティ(例えば、セキュアなIPトンネル)を提供することが適切であろう。加えて、Upインタフェース内の送信は、(例えば、1以上で、数千MbpsまでのADSL/Asymmetric Digital Subscriber Line(非対称デジタル加入者回線)で)ブロードバンド・アクセス・ネットワーク、および、(例えば、1以上で数百MbpsのWiFi/Wireless Fidelityで)高速の無認可の無線の使用とに基づいている。従って、GANCとMSの間のGIPANにおいて送信の明確な限度は存在しない。第2世代2Gのパケット交換PSドメイン(aka GPRS)は、無線アクセスネットワークRAN(例えば、GANの場合のGANC、またはGERANの場合の基地局コントローラBSC)と、SGSN(この場合は、aka 2G−SGSN)との間のGbインタフェースの使用に基づいている。UpインタフェースPSドメイン制御プレーンのプロトコルアーキテクチャおよびUpインタフェースPSドメインユーザプレーンのプロトコルアーキテクチャは、当業者にはよく知られており、また、これは、3GPP TS43.318に記載されている。以下に、UpインタフェースPSドメイン制御プレーンおよびUpインタフェースPSドメインユーザプレーンのプロトコルについての規格に従うプロトコルアーキテクチャ図を、以下の説明を理解するための読者への一助として開示する。
Figure 0005175865
Figure 0005175865
これらの規格からわかるように、論理リンク制御(Logical Link Control)LLCレイヤが、MSとSGSNとの間のGANに対するPSドメイン制御プレーンで使用される。加えて、このレイヤは、GSM/GPRSの場合とまったく同様の方法で使用される。また、これらの規格からわかるように、論理リンク制御LLCレイヤおよびサブネットワーク依存コンバージェンスプロトコル(Subnetwork Dependent Convergence Protocol)SNDCPレイヤはいずれも、MSとSGSNの間のGANに対するPSドメインユーザプレーンにおいて使用される。加えて、これらのレイヤは、GSM/GPRSの場合とまったく同じ方法で使用される。Gbインタフェースは、GANCとSGSNの間で使用される。通常のGbインタフェース動作の一部として、基地局サブシステムGPRSプロトコルBSSGPが、GANCによって使用されて、GANCとSGSNの間で動的にBSSGPバーチャル接続(BSSGP Virtual Connections)BVCを作成する。各セルについて1つのCell−BVC(ポイント・ツー・ポイントBVC、すなわち、PTP−BVCとも呼ばれる)が作成され、そして、シグナリングBVCと呼ばれる1つ以上の追加のノードレベル(あるいは、実際にはネットワークサービスエンティティ(Network Service Entity)NSEレベルであり、なぜなら1つのノードは複数のNSEを定義しうるからである)のBVCも作成される。BVCの作成は、3GPP TS48.018に定義されるように、BVC−RESET手順を使用して行われる。Cell−BVCが作成されると、GANCが、Cell−BVCが作成された対象であるセルのセルグローバルアイデンティティ(Cell Global Identity)CGIをSGSNに通知する。各BVCは、BVC識別子(BVC Identifier)BVCIを使って識別され、BVCIもGANCからSGSNへ信号で伝達される。GSMのCGIは、ロケーションエリアアイデンティティ(Location Area Identity)LAIとセルアイデンティティ(Cell Identity)CIとで構成される。さらに、LAIは、移動電話国コード(Mobile County Code)MCCと、移動電話ネットワークコード(Mobile Network Code)MNCと、位置エリアコード(Location Area Code)LACとで構成される。MCCとMNCとが一緒になってPLMN識別子であるPLMN−IDを構築し、このPLMN−IDが、移動ネットワークを一意に定義する。加えて、LAIとルーティングエリアコード(Routing Area Code)RACとの結合(組み合わせ)によって構築される、ルーティングエリアアイデンティ(Routing Area Identity)RAIと呼ばれるもう1つの識別子がある。GSMセルとGANセルとはいずれも、CGIを使用して識別され、そして、特定のCGIがGSMセルまたはGANセルを識別するかどうかをSGSNが知る方法は、現時点では知られていない。ユーザプレーンは、BSSGPプロトコルの一部であるUL−UNITDATAメッセージとDL−UNITDATAメッセージとを使用してGANCとSGSNとの間で送信される。UL−UNITDATAメッセージは、GANCからSGSNへと送信されて、また、1つのLLCプロトコルデータユニットであるLLC−PDUを搬送するために使用される。加えて、各UL−UNITDATAメッセージは、MSが現在どのセルに存在しているかを示すためのCGIをも含んでいる。これは、MSの現在のセルが、SGSNに対して2つの異なる方法で示されることを意味し、すなわち、a)BVCIがCell−BVCを定義して、それが次いでCGIに関連し、そして、b)UL−UNITDATAメッセージもそのCGIを含むことである。
最近、3GPP TSG GERANにおいて、GANの拡張について調査するため、新たな作業項目が承認されている。この作業の主なターゲットの1つは、GAN PSドメインを最適化することであり、主として、そのユーザプレーン部分を最適化することである。GAN PSドメインを最適化するための1つの提案は、Iuインタフェースへの一般的なアクセスを標準化することである。このIuインタフェースは、UMTS/WCDMAネットワークで使用されるRAN−CNインタフェースであり、Iu−PSは、PSドメインで使用される部分である。Iu−PSは、Gbインタフェースと比較して最適化されており、GANがCNに対してIuインタフェースを使用することが指定されている場合、PSドメインも最適化されるであろう。これは、Upインタフェースが変更されて、新規の移動局MSが必要となることを意味するであろう。しかしながら、Upインタフェースを修正しないまま維持して、かつ既存のGAN期間を使用して提供されうる変更のみをサポートすることが望ましいであろう。
本発明は、Upインタフェースを修正しないまま維持する一方で、GANにおいてパケット交換ドメインをどのようにして最適化するか、という課題に関するものである。さらなる課題は、あるアクセスをGANアクセスであると識別することに関するものである。
これらの課題は、サービングGPRSサポートノードSGSNにおいてGANアクセスが使用されていることを検出することによって、また、GANアクセスが使用されている場合には通信にとって不要な特定のレイヤ上で使用されている機能性を減少させる/最小化させることによって、本発明によって解決される。このSGSNは、GANアクセスが使用されていることを知らされ、そして、いったんそうなった場合には、別のアクセス、例えば、GERAN、が使用された場合には不可能であるような方法でパケット交換ドメインが最適化される。
詳細には、解決策は、汎用アクセスネットワークコントローラGANCがパケット交換ドメインの中のSGSNと通信することを特徴とする通信システムにおける、汎用アクセスネットワークGANのパケット交換PSドメインを最適化する方法を含んでいる。この方法は、GANアクセスが使用されていることをSGSNにおいて検出することを含んでいる。次いで、MSとサービスノードSGSNの間の通信が実行されて、通常使用されているプロトコルのライトウェイト(ライトウェイト)バージョンを起動させ、そうすることで、送信および高帯域幅を依然として確保する一方で、MSによってGANアクセスが使用されている間は、GANモードの動作で不要な機能が解除されるまたは最小化される。
本発明の第1の実施形態では、GANアクセスの検出は、SGSNにおけるGANネットワークエリア情報の事前構成に基づいている。第1の実施形態は、下記の方法のステップを含んでいる。
−SGSNが、汎用アクセスネットワークGANを表すネットワークエリアを識別する情報を使って事前構成される。
−移動局/加入者MSが、GANを表すネットワークエリアに進入する。例えば、ルーティングエリア更新またはセル更新(いわゆる移動性管理エリア更新)がMSによってGANCを介してトリガされて、GANCからSGSNへ転送される。
SGSNにおいて、転送されたルーティングエリア更新またはセル更新と共に提供される情報、例えば、CGI、LAI、またはRAIを、事前構成されている情報と比較することによって、GANアクセスの使用が判定される。
本発明の第2の実施形態では、GANアクセスの検出は、GANCとSGSNの間のシグナリング拡張に基づいている。第2の実施形態は、下記の方法のステップを含んでいる。
−GANアクセスが使用されている場合、GANアクセス指標が含まれるようにコントローラGANCとSGSNの間のBSSGPシグナリングが拡張される。
−MSがGANを表すネットワークエリアに進入し、例えば、ルーティングエリア更新またはセル更新がMSによってGANCを介してトリガされて、GANCからSGSNへ転送される。
−アクセス指標が、転送されたルーティングエリア更新またはセル更新と共にGANCからSGSNへ送信される。
−GANアクセス指標が受信される場合、SGSNにおいてGANアクセスの使用が判定される。
−選択的には、Cell−BVCを作成する場合にGANアクセス指標がGANCによって含まれてもよく、そして、Cell−BVCが作成された場合にGANアクセス指標が含まれたCell−BVCが使用されていることをSGSNにおいて検出することによって判定される。
本発明の第3の実施形態では、GANアクセスの検出は、GANCとSGSNを1つのノードの結合に基づいている。第3の実施形態は、下記の方法のステップを含んでいる。
−GANCとSGSNとを、結合ノードである結合GANC/SGSNへと結合させる。
−MSがGANを表すネットワークエリアへ進入する。
−ノード内GANアクセス指標メッセージが、ノードのGANC部分から結合GANC/SGSNノードのSGSN部分を示すために使用される。
−ノード内GANアクセス指標メッセージが受信される場合、結合GANC/SGSNノードのSGSN部分においてGANアクセスの使用が判定される。
本発明の主な目的は、GANアクセスが使用されていることをSGSNが認識していることを明確にすることである。いったんそうなる場合には、SGSNは、例えば、LLCプロトコルおよびSNDCPプロトコルのライトウェイトバージョンを使用し始めることができる。主な問題点は、例えば、GANアクセスの主な特徴(送信および高帯域幅を確保する)を考慮に入れながら、LLCレイヤ上の暗号化およびSNDCPレイヤ上の圧縮を解除することである。この目的およびその他の目的は、方法、装置、ノード、システム、および製品によって達成される。
本発明の1つの利点は、既存のGAN端末(すなわち、3GPP GAN Rel−6規格またはUMA仕様に適合する端末)についての最適化を可能にする方法で、GAN PSドメインを最適化することができることである。
別の利点は、SGSNがより多数の端末を同時にサポートできるであろうということである。加えて、MSは、複雑な動作(例えば、LLCレイヤの暗号化およびSNDCPレイヤの圧縮の少なくとも一方に関連する動作)を行う必要がないため、MSの電池寿命を伸ばすことができる。
ここで本発明について、添付の図面に関連して好適実施形態を利用して詳細に記述しよう。
先行技術の一部であり、UMTS地上無線アクセスネットワークUTRANと、GSM Edge無線アクセスネットワークGERANと、汎用アクセスネットワークGANとのうちいずれか1つを介して移動コアネットワークMCNと通信し、さらにPLMN/公衆陸上移動通信ネットワーク、インターネット、またはPSTN/公衆交換電話ネットワークのうちのいずれか1つと通信する、移動端末MSを示す図である。 先行技術の一部であり、本願に関連するGAN機能性アーキテクチャのPSドメイン部分を示す図である。 サービングGPRSサポートノードSGSNが、異なるネットワークエリアについてのGANアクセス情報をで事前構成されることを特徴とする、信号シーケンス図である。 GANアクセス検出が、GANCとSGSNの間のシグナリング拡張に基づいていることを特徴とする、信号シーケンス図である。 汎用アクセスネットワークコントローラGANCとサービングGPRSサポートノードSGSNの結合を備えるシステムを開示するブロック図である。 本発明の方法の一部の実質的なステップを含むフローチャートである。 本発明を実施するために使用することができる装置を示す図である。
基本的な発明は、以下のステップで構成される。第1に、特定の移動局/加入者MSについて、GANアクセスが使用されているかどうかをSGSNに気付かせる。第2に、GANアクセスが使用されていることをSGSNが検出する場合、必要な再交渉(例えば、GPRS移動性管理(GPRS Mobility Management)GMM手順および論理リンク制御LLC手順の少なくとも一方と、およびサブネットワーク依存コンバージェンスプロトコルSNDCP XIDパラメータの再交渉)が、GANアクセスが使用されている限り、送信を最適化するためにSGSNによってトリガされる。GANアクセスがもう使用されていないことをSGSNが検出する場合、SGSNは、LLCおよびSNDCPの動作の通常モードに復帰するために、必要な再交渉を再度トリガする。従って、GANアクセスが使用されている間、LLCプロトコルおよびSNDCPプロトコルのいわゆる「ライトウェイトバージョン」が使用されている。MSとGANC−SEGWの間ではIPセキュアトンネルが使用されていることから、GANアクセスはセキュアであると考えられるため、LLCレイヤの暗号化は解除されてもよい。MSとGANCの間のUpインタフェースには明確な送信制限が存在しないので、SNDCPレイヤの圧縮は解除されてもよい。加えて、その他の(3GPP TS44.064および3GPP TS44.065に定義される)LLCパラメータおよびSNDCP XIDパラメータが、GANモードの動作について最適化されてもよいだろう。今日すでにLLCプロトコルおよびSNDCPプロトコルのこれらのライトウェイトバージョンは、既存の端末によってサポートされており、また、その意図するところは、GANアクセスが使用されている間は、GANモードの動作に不要なすべての機能は解除されるということである。
以下の記載は、GANアクセスが使用されていることをどのようにしてSGSNに認識させられるかを3つの実施形態によって示している。次いで、必要なGMM手順、SNDCP手順、およびLLC手順についての高レベルのステップの記述が続いている。背景技術ですでに説明したように、GSMセルおよびGANセルはいずれも、CGIを使用して識別され、そして、いまのところ、特定のCGIがGSMセルまたはGANセルを識別するかどうかをSGSNが知るための既知の方法は存在しない。以下の3つの実施形態は、特定のセルがGANセルであることと、次いで、そのセルの中のMSがGANアクセスを使用していることとをSGSNに知らせる、または、MSがGANアクセスを使用していることを直接示す、3つの個別の方法について説明する。
第1の実施形態が、図2に示される。この方法では、SGSNは、特定のネットワークエリア(CGIで識別されるセル、LAIで識別されるロケーションエリア、またはRAIで識別されるルーティングエリア等)がGANアクセスであるかどうかについての情報を使って事前構成される。これは、いくつかのセル、ロケーションエリア、およびルーティングエリアの少なくともいずれかが、SGSNの中でGANアクセスとして識別されることになることを意味する。主な原則は、Gbインタフェースのシグナリングが、修正されないまま維持され、そして、必要なロジックがSGSNノードに追加されることだけであるということである。ここで、本発明の第1の実施形態に従う方法について、詳細に説明する。この説明は、先に示される図と共に読んでいただきたい。この方法は、以下のステップを含んでいる。
・1において、SGSNが、GANアクセスであるセル、ロケーションエリアおよびルーティングエリアの少なくともいずれかについての情報を使って事前構成される。異なるエリアは、関連する識別子(例えば、CGI、LAI、またはRAI)を使用して識別される。例えば、オペレータは、SGSNの中のテーブルにCGI、LAI及びRAIの少なくともいずれかのリストを構成する。次いで、オペレータは、GANCの中でどのCGI/LAI/RAIが使用されるべきであるかを定義する。
・GANCが、例えば、CGI−1によって識別されるGANセルについて動的にCell−BVC(BSSGP Virtual Connection)を作成する。これは、例えば、GANセルがGANCの中で定義される場合に発生するであろう。GANCは、例えば、作成されることになるCell−BVCについてBVCI−Xを選択し、そして、2において、CGI−1とBVCI−Xとを含む(BSSGP)BVC−RESET((BSSGP)BVC−リセット)メッセージをSGSNへ送信する。このステップによって、BVCI−X上のすべてのトラフィックがCGI−1で識別されるGANセルから実際に到来していることをSGSNが知ることが可能になる。
・3において、SGSNが、(BSSGP)BVC−RESET−ACK((BSSGP)BVC−リセット−応答確認)メッセージをGANCへ返信することによって、Cell−BVCの作成を確認する。
・4において、MSが、CGI−1によって識別されるGANセルの中のGANの通信範囲に進入し、そして、通常のGPRS移動性管理手順を実行する。これは、セル更新またはRouting Area Update(ルーティングエリア更新)のどちらか一方が、トリガされてもよいことを意味する。
・5において、GANCが、例えば、BVCI−Xによって識別されるCell−BVCを使用してRouting Area UpdateをSGSNへ転送する。加えて、(BSSGP)UL−UNITDATAメッセージが、メッセージヘッダの中でCGI−Iを搬送する。
・6において、SGSNは、GANアクセスが使用されているかどうかを判定することができる。CGI−IはGANセルであると定義されていることから、SGSNは、GANアクセスが使用されていることを知っており、また、SGSNは、必要なSNDCPおよびLLC XID再構成手順をトリガすることができる。加えて、暗号化を解除するために、GMM認証および暗号化手順がトリガされてもよい。
第2の実施形態を図3に開示する。この方法では、GANアクセスの検出は、GANCとSGSNの間のBSSGPシグナリング拡張に基づいている。ここで、本発明の第2の実施形態に従う方法について、詳細に説明する。この説明は、先に示される図1aおよび1bと共に読んでいただきたい。この方法は、以下のステップを含んでいる。
・GANCとSGSNの間のBSSGPシグナリングが、GANアクセスが使用されていることを意味する「GAN−Access」指標を含むように拡張される。この例では、GAN−Access指標が、Cell−BVCを作成するためにGANCによって使用される(BSSGP)BVC−RESET(リセット)メッセージに追加される。選択的には、それが、UL−UNITDATAメッセージ(参照40で示されるシーケンスを参照)に追加されてもよいし、または、それが両方のメッセージに追加されてもよい。例として、以下のパラメータ「CGI−I;BVCI−X;GAN−ACCESS=yes」がBVC−RESETメッセージで、GANCからSGSNへ送信される。10において、今からCGI−1/BVCI−Xからの全てのトラフィックはGANアクセスから到来するという指標と共に送信される場合、40において、GANアクセスを示す目的でシーケンスが使用される必要はない。
・20において、SGSNは、(BSSGP)BVC−RESET−ACKメッセージをGANCへ返信することによって、(BSSGP)BVC−RESETメッセージの受信を応答確認する。
・30において、MSは、CGI−1によって識別されるGANセルの中のGAN通信範囲に進入し、そして、通常のGPRS移動性管理手順を実行する。これは、セル更新またはRouting Area Updateのいずれか一方がトリガされてもよいことを意味する。
・GANCが、BVCI−Xによって識別されるCell−BVCを使用してセル更新またはRouting Area UpdateをSGSNへ転送する。この例では、40において、以下のパラメータ「CGI−I;GAN−ACCESS=yes;LLC−PDU=Routing Area Update or Cell Update」がUL−UNITDATAメッセージで、GANCからSGSNへ送信される。加えて、BVCI−Xの使用も、SGSNの中でBSSGPレイヤによって示される。シーケンス40が、進行中のGANアクセスの指標として送信される場合、シーケンス10は、GANアクセスを示すために使用されてはならない。
・50において、SGSNは、GANアクセス指標「GAN−ACCESS=yes」が受信される場合にGANアクセスが使用されていると判定することができる。SGSNは、必要なSNDCPおよびLLC XID再構成手順をトリガする。加えて、暗号化を解除するために、GMM認証および暗号化手順がトリガされてもよい。
第3の実施形態を図4に開示する。この方法では、GANCノードおよびSGSNノード(図1bに示される)が1つの結合ノードGANC/SGSNへとマージされる。図4は、結合GANC/SGSNについての機能性アーキテクチャを示している。図示されるように、この結合ノードは、Gnインタフェースを使用してGPRSゲートウェイサポートノード(GPRS Gateway Support Node)GGSNに接続されている。主な原則は、結合GANC/SGSNのGANC部分は、GANアクセスが使用されていることについて、ノード内部のシグナリングを使用してSGSN部分に通知することができるということである。結合GANC/SGSNは、当然、i)BSS(群)に対するGbインタフェースを備える2G−SGSN、および、ii)RNSに対するIu−PSインタフェースを備える3G−SGSNの少なくとも一方としても機能するのであるから、これは必要である。以下に、読者への一助として、結合ノードGANC/SGSNが使用される場合のUpインタフェースPSドメイン制御プレーンのプロトコルアーキテクチャと、UpインタフェースPSドメインユーザプレーンのプロトコルアーキテクチャとについての、プロトコルアーキテクチャの図を示す。以下のプロトコルアーキテクチャは、上述の規格に従うプロトコルアーキテクチャと比較するためのものである。
Figure 0005175865
Figure 0005175865
GANアクセスにおいてGPRS接続を実行するMSに関する例として、SGSNは、上記の実施形態で列挙されている3つの選択肢のうちの1つを使用して、GANアクセスが使用されていることを検出する。これに基づいて、SGSNは、暗号化を使用しないようにMSに信号を送信する。また、LLCおよびSNDCP XIDパラメータについて再交渉が行われてもよいが、通常、これらは、アクティブなPDPコンテキストも存在する場合に限って実行されることを必要とする。ここで、関連するGPRS移動性管理GMM、サブネットワーク依存コンバージェンスプロトコルSNDCPおよび論理リンク制御LLC手順について説明する。GMM認証および暗号化手順は、3GPP TS 24.008に定義されていて、また、MSを認証することと、GSM暗号化モード(暗号化/非暗号化(解読))およびGSM暗号化アルゴリズムを設定するために使用することができる。これは、(GMM)AUTHENTICATION AND CIPHERING REQUEST((GMM)認証及び暗号化リクエスト)メッセージをMSへ送信するネットワークと、GMM AUTHENTICATION AND CIPHERING RESPONSE(GMM認証及び暗号化応答)メッセージを使って応答するMSとによって実行される。MSがGPRSに接続するときにはいつでも、MSは、この手順を実行する準備をしなければならない。
基本原則は、MSがGANアクセスを使用している間、またはMSがGANアクセスに進入する場合に、暗号化モードを「非暗号化」に設定するために、GMM認証および暗号化手順を使用することである。MSがGANアクセスから離脱する場合には、反対の動作が適用され、すなわち、これが他方のアクセスで使用される場合には暗号化モードが「暗号化」に設定され、すなわち、通信のオリジナルモードが再度適用される。
SNDCPおよびLLC XIDの(再)交渉手順は、3GPP TS 44.064および44.065に定義されている。主な原則は、例えば、SNDCPレイヤまたはLLCレイヤ接続が確立されている場合には、動作パラメータの特定のセットが交渉され得るということである。加えて、いずれの側も、動作パラメータの再交渉をいつでもトリガすることができる。この交渉は、通常、XID COMMANDメッセージをMSに送信するSGSNによって実行される。このメッセージは、LLCプロトコルエンティティ間で送信され、また、LLCレイヤおよびSNDCPレイヤの動作パラメータを交渉するために使用される。SNDCPパラメータは、例えば、PDPコンテキストが起動されるまたは修正されるときにはいつでも、交渉され得る。
基本原則は、MSがアクティブPDPコンテキストと共にGANアクセスを使用している間は(または、MSがアクティブPDPコンテキストと共にGANアクセスに進入する場合は)、少なくともSNDCPレイヤ上の圧縮を解除するために、XID交渉手順を使用することである。MSがGANアクセスから離脱する場合には、反対の動作が適用され、すなわち、これが、例えば、GERANのような他方のアクセスで使用される場合には、圧縮が再度起動されてもよい。
上記の手順はいずれも、(少なくとも)以下のシナリオでトリガされてもよい。
・GANアクセスにおいてGPRSに接続
・GANアクセスにおいてPDPコンテキスト起動または修正
・MSがGERAN/UTRANからGANへ移動し、かつ、すでにGPRSに接続されていて、そして、Routing Area Update(ルーティングエリア更新)またはCell Update(セル更新)を行う場合。
・MSがアクティブなPDPコンテキストと共にGERAN/UTRANからGANへ移動する場合。
・MSがGANからGERAN/UTRANへ移動し、かつ、すでにGPRSに接続されていて、Routing Area UpdateまたはCell Updateを実行する場合。
・MSがアクティブなPDPコンテキストと共にGANからGERAN/UTRANへ移動する場合。
また、上記の原則は、(3GPP TS 43.129に定義されているように)PS Handoverにも適用される。ターゲットSGSNは、(GANに対してPS HOを実行する場合に)、ターゲットセルの中の暗号化を停止させる、または、(GANからPS HOを実行する場合に)ターゲットセルで使用されることになるGSM暗号化アルゴリズムを割り当てるのいずれか一方を実行してもよい。加えて、SNDCP XIDパラメータは、圧縮を起動するまたは停止するために、MSとターゲットSGSNの間を通過させてもよい。ターゲットセルのCGIは、ターゲットSGSNへ信号で伝達され、SGSNの実施形態の事前構成は、ターゲットセルがGANセルであることを検出するために使用されてもよいだろう。加えて、GANCは、SGSNへ返信されるPS HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE(PSハンドオーバリクエスト応答確認)メッセージでGANアクセス指標を信号で伝達してもよいだろう。
図5は、本発明の一部の重要なステップを示すフローチャートを開示している。このフローチャートは、上述のいくつかの図と共に読んでいただきたい。このフローチャートは、パケット交換ドメインにおいてアクセスネットワークがコアネットワークと通信することを特徴とする通信システムにおいて、アクセスネットワークのパケット交換ドメインの最適化を開示している。このフローチャートは、以下のステップを含んでいる。
−コアネットワークは、定義されているアクセスが使用されていることを検出する。この検出は、上記の実施形態の中で開示される例のうちのいずれか1つを使用して実行されてもよい。一例では、GANアクセスの検出は、SGSNの事前構成に基づいている。別の例では、GANアクセスの検出は、GANCとSGSNの間のBSSGPシグナリング拡張に基づいてもよい。選択的には、GANアクセスの検出は、GANCとSGSNの1つのノードへの結合に基づいてもよい。留意すべきことは、これらの実施形態は、例示することだけを目的としていることである。このステップは、図5のブロック11で示される。
−コアネットワークは、現在の通信に不要な機能が解除されるように、1つ以上のライトウェイトバージョンのプロトコルを使用して、コアネットワークとMSの間の通信を開始する。このステップは、図5のブロック12で示される。
本発明を実施するために使用することができる装置の一例を図6に略示する。図6は、移動加入者MSがアクセスネットワーク100にアクセスできることを開示する。このアクセスネットワークは、コアネットワーク200に接続されている。このコアネットワークは、アクセスインジケータ210を備える。このアクセスインジケータ210は、コアネットワーク200の一部であってもよいし、またはコアネットワークの外側に位置してもよい。アクセスインジケータ210は、特定のタイプのアクセスネットワークを表すネットワークエリアを識別する情報を使ってSGSNを事前構成する手段を備えてもよい。別の例では、アクセスインジケータは、特定のタイプのアクセスが使用されている場合には指標を含めるために、GANCとSGSNの間のシグナリングを拡張する手段を備える。選択的には、アクセスインジケータは、GANCとSGSNとを1つのノードへと結合する手段を備える。留意すべきことは、これらの実施形態は例示されているだけであるとみなされる必要がある。アクセスインジケータ210は、定義されているネットワーク(群)からのアクセス時に、現在のアクセスに不要な特定の手順の圧縮およびは削除の少なくとも一方を開始することができるライトウェイトバージョンインジケータ220に接続されている。図では、列挙された項目を個々の要素として示している。しかしながら、本発明の実際の実装においては、例えば、デジタルコンピュータのような他の電子デバイスの不可分の構成要素であることがある。従って、上述の動作は、プログラム記憶媒体を含む製品に実装されてもよいソフトウェアとして実現されてもよい。このプログラム記憶媒体は、搬送波、コンピュータディスク(磁気、または光学(例えば、CDまたはDVDまたはそれら両方)、不揮発性メモリ、テープ、システムメモリ、およびコンピュータのハードドライブのうち1つ以上で実現されるデータ信号を含んでいる。
本発明は、上述の実施形態および図示の実施形態に限定されない。本発明のシステムおよび方法は、例えば、第三世代パートシッププロジェクト(3GPP)、欧州電気通信標準化機構(ETSI)、米国規格協会(ANSI)、またはその他の標準電気通信ネットワークアーキテクチャのうちのいずれかに実装されてもよい。この記載は、本発明の理解を提供することを目的として、限定ではなく説明のために、例えば、具体的構成部品、電子回路機構、技術等のような特定の詳細について説明している。しかし、本発明が、これらの特定の詳細から逸脱する他の実施形態で実施されてもよいことは、当業者には明らかであろう。その他の点では、不要な詳細で記載をあいまいにすることのないよう、周知の方法、デバイス、技術等の詳細記述は省略している。個々の機能ブロックは、1つ以上の図で示されている。当業者であれば、これらの機能は、個別の構成部品あるいは多機能ハードウェアを使用して実装されてもよいことを理解するであろう。ここで、処理機能は、プログラムされたマイクロプロセッサまたは汎用コンピュータを用いて実装されてもよい。従って、本発明は、上述の及び実施形態に示される図に限定されるのものではなく、添付の請求項の範囲内で変更することができる。

Claims (16)

  1. パケット交換ドメイン内のサービングノード(SGSN)と通信する汎用アクセスネットワークGANの前記パケット交換ドメインを最適化する方法であって、
    前記サービングノード(SGSN)において、GANアクセスが移動局/加入者(MS)によって使用されていることを検出するステップと、
    GANモードの動作で不要な機能が減少されるように、ライトウェイトバージョンプロトコルを使用することによって、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間の通信を実行するステップとを備え、
    論理リンク制御(LLC)プロトコルのライトウェイトバージョンが、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間で使用され、
    前記移動局/加入者(MS)は、GANコントローラ(GANC)を介して前記サービングノード(SGSN)と通信し、これによって、GANアクセス検出として、更に
    GANアクセスが使用されている場合のアクセス指標を含めるように、前記GANコントローラ(GANC)と前記サービングノード(SGSN)との間の基地局システムGPRSプロトコル(BSSGP)シグナリングを拡張するステップと、
    汎用アクセスネットワークGANに前記移動局/加入者(MS)が進入することによって、前記GANコントローラ(GANC)に向けてセル更新あるいはルーティングエリア更新がトリガされるようにするステップと、
    前記アクセス指標を、前記GANコントローラ(GANC)から前記サービングノード(SGSN)へ送信するステップと、
    前記アクセス指標が受信されることで、GANアクセスが前記サービングノード(SGSN)で使用されることを判定するステップとを備える
    ことを特徴とする方法。
  2. パケット交換ドメイン内のサービングノード(SGSN)と通信する汎用アクセスネットワークGANの前記パケット交換ドメインを最適化する方法であって、
    前記サービングノード(SGSN)において、GANアクセスが移動局/加入者(MS)によって使用されていることを検出するステップと、
    GANモードの動作で不要な機能が減少されるように、ライトウェイトバージョンプロトコルを使用することによって、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間の通信を実行するステップとを備え、
    サブネットワーク依存コンバージェンスプロトコル(SNDCP)のライトウェイトバージョンが、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間で使用され、
    前記移動局/加入者(MS)は、GANコントローラ(GANC)を介して前記サービングノード(SGSN)と通信し、これによって、GANアクセス検出として、更に、
    GANアクセスが使用されている場合のアクセス指標を含めるように、前記GANコントローラ(GANC)と前記サービングノード(SGSN)との間の基地局システムGPRSプロトコル(BSSGP)シグナリングを拡張するステップと、
    汎用アクセスネットワークGANに前記移動局/加入者(MS)が進入することによって、前記GANコントローラ(GANC)に向けてセル更新あるいはルーティングエリア更新がトリガされるようにするステップと、
    前記アクセス指標を、前記GANコントローラ(GANC)から前記サービングノード(SGSN)へ送信するステップと、
    前記アクセス指標が受信されることで、GANアクセスが前記サービングノード(SGSN)で使用されることを判定するステップとを備える、
    ことを特徴とする方法。
  3. 前記セル更新あるいは前記ルーティングエリア更新とともに前記アクセス指標を、前記GANコントローラ(GANC)から前記サービングノード(SGSN)へ送信するステップを更に備える
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の方法。
  4. パケット交換ドメイン内のサービングノード(SGSN)と通信する汎用アクセスネットワークGANの前記パケット交換ドメインを最適化する方法であって、
    前記サービングノード(SGSN)において、GANアクセスが移動局/加入者(MS)によって使用されていることを検出するステップと、
    GANモードの動作で不要な機能が減少されるように、ライトウェイトバージョンプロトコルを使用することによって、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間の通信を実行するステップとを備え、
    論理リンク制御(LLC)プロトコルのライトウェイトバージョンが、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間で使用され、
    前記移動局/加入者(MS)は、GANコントローラ(GANC)を介して前記サービングノード(SGSN)と通信し、これによって、GANアクセス検出として、
    前記GANコントローラ(GANC)と前記サービングノード(SGSN)とを、1つの結合ノード(GANC/SGSN)に結合するステップと、
    前記移動局/加入者(MS)によって前記汎用アクセスネットワークGANに進入するステップと、
    ノード内GANアクセス指標メッセージを、前記結合ノードの前記GANコントローラ(GANC)の部分から、前記結合ノードの前記サービングノード(SGSN)の部分へ転送するステップと、
    前記ノード内GANアクセス指標メッセージが受信される場合に、前記結合ノードの前記サービングノード(SGSN)の部分でのGANアクセスの使用を判定するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  5. パケット交換ドメイン内のサービングノード(SGSN)と通信する汎用アクセスネットワークGANの前記パケット交換ドメインを最適化する方法であって、
    前記サービングノード(SGSN)において、GANアクセスが移動局/加入者(MS)によって使用されていることを検出するステップと、
    GANモードの動作で不要な機能が減少されるように、ライトウェイトバージョンプロトコルを使用することによって、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間の通信を実行するステップとを備え、
    サブネットワーク依存コンバージェンスプロトコル(SNDCP)のライトウェイトバージョンが、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間で使用され、
    前記移動局/加入者(MS)は、GANコントローラ(GANC)を介して前記サービングノード(SGSN)と通信し、これによって、GANアクセス検出として、
    前記GANコントローラ(GANC)と前記サービングノード(SGSN)とを、1つの結合ノード(GANC/SGSN)に結合するステップと、
    前記移動局/加入者(MS)によって前記汎用アクセスネットワークGANに進入するステップと、
    ノード内GANアクセス指標メッセージを、前記結合ノードの前記GANコントローラ(GANC)の部分から、前記結合ノードの前記サービングノード(SGSN)の部分へ転送するステップと、
    前記ノード内GANアクセス指標メッセージが受信される場合に、前記結合ノードの前記サービングノード(SGSN)の部分でのGANアクセスの使用を判定するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  6. 前記移動局/加入者(MS)によって前記汎用アクセスネットワークGANから離脱するステップと、
    前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間の前記ライトウェイトバージョンプロトコルの通信から、オリジナルモードの通信に復帰するステップと
    を備え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. パケット交換ドメイン内のサービングノード(SGSN)と通信する汎用アクセスネットワークGANの前記パケット交換ドメインを最適化する装置であって、
    前記サービングノード(SGSN)において、GANアクセスが移動局/加入者(MS)によって使用されていることを検出する手段と、
    GANモードの動作で不要な機能が減少されるように、ライトウェイトバージョンプロトコルを使用することによって、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間の通信を実行する手段とを備え、
    論理リンク制御(LLC)プロトコルのライトウェイトバージョンが、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間で使用され、
    前記移動局/加入者(MS)は、GANコントローラ(GANC)を介して前記サービングノード(SGSN)と通信し、これによって、GANアクセス検出として、更に、
    GANアクセスが使用されている場合のアクセス指標を含めるように、前記GANコントローラ(GANC)と前記サービングノード(SGSN)との間の基地局システムGPRSプロトコル(BSSGP)シグナリングを拡張する手段と、
    汎用アクセスネットワークGANへの前記移動局/加入者(MS)による進入に応じて、前記GANコントローラ(GANC)に向けてセル更新あるいはルーティングエリア更新をトリガする手段と、
    前記アクセス指標を、前記GANコントローラ(GANC)から前記サービングノード(SGSN)へ送信する手段と、
    前記アクセス指標が受信されることで、GANアクセスが前記サービングノード(SGSN)で使用されることを判定する手段とを備える
    ことを特徴とする装置。
  8. パケット交換ドメイン内のサービングノード(SGSN)と通信する汎用アクセスネットワークGANの前記パケット交換ドメインを最適化する装置であって、
    前記サービングノード(SGSN)において、GANアクセスが移動局/加入者(MS)によって使用されていることを検出する手段と、
    GANモードの動作で不要な機能が減少されるように、ライトウェイトバージョンプロトコルを使用することによって、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間の通信を実行する手段とを備え、
    サブネットワーク依存コンバージェンスプロトコル(SNDCP)のライトウェイトバージョンが、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間で使用され、
    前記移動局/加入者(MS)は、GANコントローラ(GANC)を介して前記サービングノード(SGSN)と通信し、これによって、GANアクセス検出として、更に、
    GANアクセスが使用されている場合のアクセス指標を含めるように、前記GANコントローラ(GANC)と前記サービングノード(SGSN)との間の基地局システムGPRSプロトコル(BSSGP)シグナリングを拡張する手段と、
    汎用アクセスネットワークGANへの前記移動局/加入者(MS)による進入に応じて、前記GANコントローラ(GANC)に向けてセル更新あるいはルーティングエリア更新をトリガする手段と、
    前記アクセス指標を、前記GANコントローラ(GANC)から前記サービングノード(SGSN)へ送信する手段と、
    前記アクセス指標が受信されることで、GANアクセスが前記サービングノード(SGSN)で使用されることを判定する手段とを備える
    ことを特徴とする装置。
  9. 前記セル更新あるいは前記ルーティングエリア更新とともに前記アクセス指標を、前記GANコントローラ(GANC)から前記サービングノード(SGSN)へ送信する手段を更に備える
    ことを特徴とする請求項7または8に記載の装置。
  10. パケット交換ドメイン内のサービングノード(SGSN)と通信する汎用アクセスネットワークGANの前記パケット交換ドメインを最適化する装置であって、
    前記サービングノード(SGSN)において、GANアクセスが移動局/加入者(MS)によって使用されていることを検出する手段と、
    GANモードの動作で不要な機能が減少されるように、ライトウェイトバージョンプロトコルを使用することによって、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間の通信を実行する手段とを備え、
    論理リンク制御(LLC)プロトコルのライトウェイトバージョンが、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間で使用され、
    前記移動局/加入者(MS)は、GANコントローラ(GANC)を介して前記サービングノード(SGSN)と通信し、これによって、GANアクセス検出として、
    前記GANコントローラ(GANC)と前記サービングノード(SGSN)とを、1つの結合ノード(GANC/SGSN)に結合する手段と、
    前記結合ノード(GANC/SGSN)において、前記移動局/加入者(MS)による前記汎用アクセスネットワークGANへの進入を識別する手段と、
    ノード内GANアクセス指標メッセージを、前記結合ノードの前記GANコントローラ(GANC)の部分から、前記結合ノードの前記サービングノード(SGSN)の部分へ転送する手段と、
    前記ノード内GANアクセス指標メッセージが受信される場合に、前記結合ノードの前記サービングノード(SGSN)の部分でのGANアクセスの使用を判定する手段と
    を備えることを特徴とする装置。
  11. パケット交換ドメイン内のサービングノード(SGSN)と通信する汎用アクセスネットワークGANの前記パケット交換ドメインを最適化する装置であって、
    前記サービングノード(SGSN)において、GANアクセスが移動局/加入者(MS)によって使用されていることを検出する手段と、
    GANモードの動作で不要な機能が減少されるように、ライトウェイトバージョンプロトコルを使用することによって、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間の通信を実行する手段とを備え、
    サブネットワーク依存コンバージェンスプロトコル(SNDCP)のライトウェイトバージョンが、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間で使用され、
    前記移動局/加入者(MS)は、GANコントローラ(GANC)を介して前記サービングノード(SGSN)と通信し、これによって、GANアクセス検出として、
    前記GANコントローラ(GANC)と前記サービングノード(SGSN)とを、1つの結合ノード(GANC/SGSN)に結合する手段と、
    前記結合ノード(GANC/SGSN)において、前記移動局/加入者(MS)による前記汎用アクセスネットワークGANへの進入を識別する手段と、
    ノード内GANアクセス指標メッセージを、前記結合ノードの前記GANコントローラ(GANC)の部分から、前記結合ノードの前記サービングノード(SGSN)の部分へ転送する手段と、
    前記ノード内GANアクセス指標メッセージが受信される場合に、前記結合ノードの前記サービングノード(SGSN)の部分でのGANアクセスの使用を判定する手段と
    を備えることを特徴とする装置。
  12. 前記移動局/加入者(MS)による前記汎用アクセスネットワークGANからの離脱を検出する手段と、
    前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間の前記ライトウェイトバージョンプロトコルの通信から、オリジナルモードの通信に復帰する手段と
    を備えることを特徴とする請求項7乃至11のいずれか1項に記載の装置。
  13. パケット交換ドメイン内のサービングノード(SGSN)と通信する汎用アクセスネットワークGANの前記パケット交換ドメインの最適化のための、前記サービングノード(SGSN)装置であって、
    当該サービングノード(SGSN)において、GANアクセスが移動局/加入者(MS)によって使用されていることを検出する手段と、
    当該サービングノード(SGSN)において、GANモードの動作で不要な機能が減少されるように、ライトウェイトバージョンプロトコルを使用することによって、前記移動局/加入者(MS)と当該サービングノード(SGSN)間の通信を実行する手段とを備え、
    論理リンク制御(LLC)プロトコルのライトウェイトバージョンが、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間で使用され、
    前記移動局/加入者(MS)は、GANコントローラ(GANC)を介して前記サービングノード(SGSN)と通信し、これによって、GANアクセス検出として、更に、
    GANアクセスが使用されている場合のアクセス指標を含めるように、前記GANコントローラ(GANC)と前記サービングノード(SGSN)との間の基地局システムGPRSプロトコル(BSSGP)シグナリングを拡張する手段と、
    汎用アクセスネットワークGANへの前記移動局/加入者(MS)による進入に応じて、前記GANコントローラ(GANC)に向けて前記移動局/加入者(MS)によってトリガされるセル更新あるいはルーティングエリア更新を該GANコントローラ(GANC)から受信する手段と、
    前記アクセス指標を、前記GANコントローラ(GANC)から受信する手段と、
    前記アクセス指標が受信されることで、GANアクセスが前記サービングノード(SGSN)で使用されることを判定する手段とを備える
    ことを特徴とするサービングノード(SGSN)。
  14. パケット交換ドメイン内のサービングノード(SGSN)と通信する汎用アクセスネットワークGANの前記パケット交換ドメインの最適化のための、前記サービングノード(SGSN)であって、
    当該サービングノード(SGSN)において、GANアクセスが移動局/加入者(MS)によって使用されていることを検出する手段と、
    当該サービングノード(SGSN)において、GANモードの動作で不要な機能が減少されるように、ライトウェイトバージョンプロトコルを使用することによって、前記移動局/加入者(MS)と当該サービングノード(SGSN)間の通信を実行する手段とを備、
    サブネットワーク依存コンバージェンスプロトコル(SNDCP)のライトウェイトバージョンが、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間で使用され、
    前記移動局/加入者(MS)は、GANコントローラ(GANC)を介して前記サービングノード(SGSN)と通信し、これによって、GANアクセス検出として、更に、
    GANアクセスが使用されている場合のアクセス指標を含めるように、前記GANコントローラ(GANC)と前記サービングノード(SGSN)との間の基地局システムGPRSプロトコル(BSSGP)シグナリングを拡張する手段と、
    汎用アクセスネットワークGANへの前記移動局/加入者(MS)による進入に応じて、前記GANコントローラ(GANC)に向けて前記移動局/加入者(MS)によってトリガされるセル更新あるいはルーティングエリア更新を該GANコントローラ(GANC)から受信する手段と、
    前記アクセス指標を、前記GANコントローラ(GANC)から受信する手段と、
    前記アクセス指標が受信されることで、GANアクセスが前記サービングノード(SGSN)で使用されることを判定する手段とを備える
    ことを特徴とするサービングノード(SGSN)。
  15. パケット交換ドメイン内のサービングノード(SGSN)と通信する汎用アクセスネットワークGANの前記パケット交換ドメインを最適化することを、前記サービングノード(SGSN)に読み込まれ、かつ実行させるためのコンピュータ読取可能なプログラムコードを記録したプログラム記録媒体であって、
    前記サービングノード(SGSN)が、GANアクセスが移動局/加入者(MS)によって使用されていることを検出するためのコンピュータ読取可能なプログラムコードと、
    前記サービングノード(SGSN)、GANモードの動作で不要な機能が減少されるように、ライトウェイトバージョンプロトコルを使用することによって、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間の通信を実行するためのコンピュータ読取可能なプログラムコードとが記録されており、
    論理リンク制御(LLC)プロトコルのライトウェイトバージョンが、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間で使用され、
    前記移動局/加入者(MS)は、GANコントローラ(GANC)を介して前記サービングノード(SGSN)と通信し、これによって、GANアクセス検出として、更に、
    前記サービングノード(SGSN)が、GANアクセスが使用されている場合のアクセス指標を含めるように、前記GANコントローラ(GANC)と前記サービングノード(SGSN)との間の基地局システムGPRSプロトコル(BSSGP)シグナリングを拡張するためのコンピュータ読取可能なプログラムコードと、
    前記サービングノード(SGSN)が、汎用アクセスネットワークGANへの前記移動局/加入者(MS)による進入に応じて、前記GANコントローラ(GANC)に向けて前記移動局/加入者(MS)によってトリガされるセル更新あるいはルーティングエリア更新を該GANコントローラ(GANC)から受信するためのコンピュータ読取可能なプログラムコードと、
    前記サービングノード(SGSN)が、前記アクセス指標を、前記GANコントローラ(GANC)から受信するためのコンピュータ読取可能なプログラムコードと、
    前記サービングノード(SGSN)が、前記アクセス指標が受信されることで、GANアクセスが前記サービングノード(SGSN)で使用されることを判定するためのコンピュータ読取可能なプログラムコードとが記録されている
    ことを特徴とするプログラム記録媒体。
  16. パケット交換ドメイン内のサービングノード(SGSN)と通信する汎用アクセスネットワークGANの前記パケット交換ドメインを最適化することを、前記サービングノード(SGSN)に読み込まれ、かつ実行させるためのコンピュータ読取可能なプログラムコードを記録したプログラム記録媒体であって、
    前記サービングノード(SGSN)が、GANアクセスが移動局/加入者(MS)によって使用されていることを検出するためのコンピュータ読取可能なプログラムコードと、
    前記サービングノード(SGSN)が、GANモードの動作で不要な機能が減少されるように、ライトウェイトバージョンプロトコルを使用することによって、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間の通信を実行するためのコンピュータ読取可能なプログラムコードとが記録されており、
    サブネットワーク依存コンバージェンスプロトコル(SNDCP)のライトウェイトバージョンが、前記移動局/加入者(MS)と前記サービングノード(SGSN)間で使用され、
    前記移動局/加入者(MS)は、GANコントローラ(GANC)を介して前記サービングノード(SGSN)と通信し、これによって、GANアクセス検出として、更に、
    前記サービングノード(SGSN)が、GANアクセスが使用されている場合のアクセス指標を含めるように、前記GANコントローラ(GANC)と前記サービングノード(SGSN)との間の基地局システムGPRSプロトコル(BSSGP)シグナリングを拡張するためのコンピュータ読取可能なプログラムコードと、
    前記サービングノード(SGSN)が、汎用アクセスネットワークGANへの前記移動局/加入者(MS)による進入に応じて、前記GANコントローラ(GANC)に向けて前記移動局/加入者(MS)によってトリガされるセル更新あるいはルーティングエリア更新を該GANコントローラ(GANC)から受信するためのコンピュータ読取可能なプログラムコードと、
    前記サービングノード(SGSN)が、前記アクセス指標を、前記GANコントローラ(GANC)から受信するためのコンピュータ読取可能なプログラムコードと、
    前記サービングノード(SGSN)が、前記サービングノード(SGSN)が、前記アクセス指標が受信されることで、GANアクセスが前記サービングノード(SGSN)で使用されることを判定するためのコンピュータ読取可能なプログラムコードとが記録されている
    ことを特徴とするプログラム記録媒体。
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