JP5406217B2 - ライセンスを取得した無線周波数スペクトルおよびインターネットプロトコルバックホールを使用してセルラーワイヤレスサービスを提供するための企業モバイルネットワーク - Google Patents

ライセンスを取得した無線周波数スペクトルおよびインターネットプロトコルバックホールを使用してセルラーワイヤレスサービスを提供するための企業モバイルネットワーク Download PDF

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Description

本発明は、ライセンスを取得した無線周波数スペクトルおよびインターネットプロトコルバックホールを使用してセルラーワイヤレスサービスを提供するための企業モバイルネットワークに関する。
関連出願の相互参照.
本出願は、2008年2月8日付で出願された米国仮特許出願第61/027,363号の優先権の利益を主張し、この仮特許出願の内容は参照により本明細書に組み入れられている。
本出願は以下の特許出願に関連する。
本出願と同日付出願の米国特許出願第__/___,___号(代理人の整理番号100.894US01)、名称「MULTIPLE‐TRX PICO BASE STATION FOR PROVIDING IMPROVED WIRELESS CAPACITY AND COVERAGE IN A BUILDING」(参照により本明細書に組み入れる。)、
本出願と同日付出願の米国特許出願第__/___,___号(代理人の整理番号100.1118US01)、名称「AN ENTERPRISE MOBILE NETWORK FOR PROVIDING CELLULAR WIRELESS SERVICE USING LICENSED RADIO FREQUENCY SPECTRUM AND SUPPORTING MULTIPLE−DEVICE RING FOR INCOMING CALLS」(参照により本明細書に組み入れる。)、及び、
本出願と同日付出願の米国特許出願第__/___,___号(代理人の整理番号100.1119US01)、名称「AN ENTERPRISE MOBILE NETWORK FOR PROVIDING CELLULAR WIRELESS SERVICE USING LICENSED RADIO FREQUENCY SPECTRUM AND THE SESSION INITIATION PROTOCOL」(参照により本明細書に組み入れる。)。
従来のワイヤレスセルラーネットワークにおいては、最初のロールアウトは、典型的には、モバイルユニットにワイヤレスセルラーサービス域を提供するマクロ基地局の設置を伴う。マクロ基地局は、複数の送受信機ユニットを備え、そのアンテナに比較的高電力(即ち、10ワット以上)を出力し、バックホール接続を経由して電話網に通信可能に接続される。バックホール接続は、基地局コントローラ(BSC)へのT1接続(米国における)またはE1接続(欧州における)を含み、これにより、移動通信交換局(MSC)、そして外部電話網に接続される。マクロ基地局は高電力を出力するので、広いサービス区域を提供できる。
マクロ基地局の容量は、マクロ基地局に送受信機およびアンテナを追加することにより、ある程度まで拡張され得る。追加のマクロ基地局もセルラーネットワークに追加され得る。しかしながら、これらの対策には、広いサービス区域および高出力電力の結果として生じるマクロ基地局間の干渉のために限界がある。
この容量問題に対する解決策は、セルラーネットワークにミクロまたはピコ基地局を追加することであった。マクロ基地局と同様に、ミクロ基地局は、複数の送受信機ユニットを備え、BSCおよびMSCへのバックホール接続を経由して電話網に通信可能に接続される。しかしながら、マクロ基地局の出力性能と比較すると、ミクロ基地局は比較的低い電力(即ち、1〜2ワットの範囲)をアンテナに出力する。また、従来のピコ基地局は、典型的には、バックホール接続を経由して電話網に通信可能に接続されるが、単一の送受信機ユニットしか備えておらず、また、典型的には、音声信号がIPパケットに変換されるインターネットプロトコル(IP)バックホール接続を使用する。また、従来のピコ基地局は、さらにより低い電力(即ち、1ワット未満)をアンテナに出力する。ピコ基地局は、オフィス、ショッピングセンター、コンベンションセンター、および空港等の屋内に配置され得る。符号分割多元接続(CDMA)およびブロードバンドワイヤレスプロトコルのためのミクロおよびピコ基地局は、出力電力レベルが低いだけでなく、処理する電力が低いことに起因して、マクロ基地局よりもサポートする容量レベルが低い。
ネットワークに容量を追加するためのこの手法の欠点は、ミクロまたはピコ基地局が、追加の容量が必要な場所に配置されるので、各場所にインフラを追加することが必要なことである。さらに、保守点検またはアップグレードの場合にアクセスが容易ではない。また、各ミクロまたはピコ基地局には追加のバックホールリンクが必要であるので、バックホールリンクは設置および保守点検の費用を増加させる傾向にある。その上、ピコ基地局により提供されたサービス域は典型的には限定されたものになり、壁や建物の構造に起因して屋内に配備する場合に問題となることが多い。
ピコセルで広域をサービスする場合の別の問題は、容量要求が、しばしば、位置や負荷という点で動的であることである。ユーザがある区域周辺を移動するにつれて、容量要求は異なる場所に移ることになる。ネットワークの設計者は、しばしば、過剰な容量を提供しなければならず、多数のピコセルのリソースが十分に利用されない可能性がある。また、ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)、ワイマックス(WiMAX:Worldwide Interoperability for Microwave Access)およびロングタームエボリューション(LTE)技術等のより広い帯域の技術では、より広い区域へより低い出力電力および容量を備えたピコセルを複数分散することは、近接するセルにより生じる同一チャネル干渉に起因して、効率的ではない。トランキング利得は、サービス区域全体の種々のポイントで容量の部分を個別に配備するのではなく、サービス区域全体により高いレベルの容量を配信することによって実現可能になる。
一実施形態は、ライセンスを取得した無線周波数スペクトルを使用して、企業に関連したサービス区域内にワイヤレスサービスを提供するための企業モバイルネットワークに関する。企業モバイルネットワークは、ライセンスを取得した無線周波数スペクトルを使用してサービス区域内にワイヤレス容量を提供するように、企業の施設に配備された基地局サブシステムを含む。企業モバイルネットワークは、公衆地上移動通信網を運用するサービスプロバイダの事業所に配備されたモバイル交換サブシステムをさらに含む。モバイル交換サブシステムは、公衆地上移動通信網に通信可能に接続される。基地局サブシステムは、インターネットプロトコル(IP)ネットワークを使用してモバイル交換サブシステムに通信可能に接続される。モバイル交換サブシステムは、ローミング加入者および企業のローカル加入者のための移動通信交換局(MSC)およびビジターロケーションレジスタ(VLR)として機能するように構成される。モバイル交換サブシステムは、企業のローカル加入者のためのホームロケーションレジスタ(HLR)およびゲートウェイ移動通信交換局(GMSC)として機能するように構成される。
別の実施形態は、ライセンスを取得した無線周波数スペクトルを使用して、企業に関連したサービス区域内にワイヤレスサービスを提供するための企業モバイルネットワークに関する。企業モバイルネットワークは、ライセンスを取得した無線周波数スペクトルを使用してサービス区域内にワイヤレス容量を提供するように、企業の施設に配備された少なくとも1つの基地局サブシステムを含む。企業モバイルネットワークは、基地局サブシステムに通信可能に接続される、企業の施設に配備された少なくとも1つのローカルモバイル交換サブシステムと、公衆地上移動通信網を運用するサービスプロバイダの事業所に配備された中央のモバイル交換サブシステムとをさらに含む。中央のモバイル交換サブシステムは、公衆地上移動通信網に通信可能に接続される。ローカルモバイル交換サブシステムは、インターネットプロトコル(IP)ネットワークを使用して中央のモバイル交換サブシステムに通信可能に接続される。ローカルモバイル交換サブシステムは、企業に関連したサービス区域のための移動通信交換局(MSC)およびビジターロケーションレジスタ(VLR)として機能するように構成される。中央のモバイル交換サブシステムは、企業のローカル加入者のためのホームロケーションレジスタ(HLR)およびゲートウェイ移動通信交換局(GMSC)として機能するように構成される。
別の実施形態は、ライセンスを取得した無線周波数スペクトルを使用して、企業に関連したサービス区域内にワイヤレスサービスを提供するための企業モバイルネットワークに関する。企業モバイルネットワークは、ライセンスを取得した無線周波数スペクトルを使用してサービス区域内にワイヤレス容量を提供するように、企業の施設に配備された基地局サブシステムと、企業の施設に配備されたモバイル交換サブシステムとを備える。モバイル交換サブシステムは、企業に配備されたインターネットプロトコル(IP)イントラネットを使用して基地局サブシステムに通信可能に接続される。モバイル交換サブシステムは、公衆地上移動通信網に通信可能に接続される。呼および信号方式データは、IPイントラネットを介して基地局サブシステムとモバイル交換サブシステムとの間で伝送される。
別の実施形態は、ライセンスを取得した無線周波数スペクトルを使用して、企業に関連したサービス区域内にワイヤレスサービスを提供するための企業モバイルネットワークに関する。企業モバイルネットワークは、ライセンスを取得した無線周波数スペクトルを使用してサービス区域内にワイヤレス容量を提供するように、企業の施設に配備された基地局サブシステムと、企業の施設に配備されたモバイル交換サブシステムとを含む。モバイル交換サブシステムは、インターネットを使用して基地局サブシステムに通信可能に接続される。モバイル交換サブシステムは、インターネットを介して公衆地上移動通信網に通信可能に接続される。モバイル交換サブシステムおよび基地局サブシステムは、少なくとも1つのファイアウォールを経由して、インターネットに通信可能に接続される。
特許請求される発明の種々の実施形態の詳細は、添付の図面および以下の説明に記載される。他の特徴および利点は、説明、図面、および請求項から明らかになるであろう。
建物内に改善されたワイヤレス容量およびサービス域を提供するためのシステムの一実施形態を示す。 複数のTRXを備えたピコ基地局の実施形態のブロック図である。 複数のTRXを備えたピコ基地局の実施形態のブロック図である。 複数のTRXを備えたピコ基地局の実施形態のブロック図である。 企業モバイルネットワークの分散アーキテクチャの一実施例を示す。 企業モバイルネットワークのアーキテクチャの実施例を示す。 企業モバイルネットワークのアーキテクチャの実施例を示す。 企業モバイルネットワークのアーキテクチャの実施例を示す。 企業モバイルネットワークのアーキテクチャの実施例を示す。 企業モバイルネットワークのアーキテクチャの実施例を示す。 本明細書に説明される技術を使用して、企業内に音声とデータの両方のワイヤレスローカルループ(WLL)サービスを提供する使用事例を示す。 本明細書に説明される技術を使用して、企業内にローミングサービスのみを提供する使用事例を示す。 ローカル加入者と「ハイブリッド」加入者の両方をサポートするように企業モバイルネットワークが構成される使用事例を示す。 企業モバイルネットワークが、プライベートAリンクインテリジェントマルチプレクサ(PALIM)交換機能を含む使用事例を示す。 企業モバイルネットワークが企業の2つのオフィスにわたって実装される実施例を示す。 2つの個別の企業モバイルネットワークがGSNおよびMSSを共用する実施例を示す。 IP PBXが企業モバイルネットワークと統合される実施例を示す。 アクセスゲートウェイが企業モバイルネットワークと統合される実施例を示す。 企業モバイルネットワークの実施例を示す。 企業モバイルネットワークの実施例を示す。 企業モバイルネットワークの実施例を示す。 企業モバイルネットワークの実施例を示す。 ロケーション更新に関してモバイルデバイスが図22のIP PBXにどのように登録されるかを示す。 図22の企業モバイルネットワークにキャンプオンされるモバイルデバイスが、PSTNに接続されたデバイスへの呼をどのように行うことができるかを示す。 図22に示された企業モバイルネットワークにおいて、ローカル加入者に関連したMSISDN番号に行われる呼がどのように完了され得るかを示す。 図22に示された企業モバイルネットワークにおいて、ローカル加入者に関連したPBX内線番号に行われる呼がどのように完了され得るかを示す。 企業モバイルネットワークの実施例を示す。 図27に示された企業モバイルネットワークにおいて、企業のローカル加入者に関連したPBX内線電話機への電話呼がどのように処理されるかの実施例を示す。 固定SIP電話機を使用してユーザのPBX内線電話機を呼び出す実施例を示す。 モバイルデバイスを使用してユーザのローカルMSISDN番号を呼び出す実施例を示す。 UCエンドポイントを使用してユーザのUCエンドポイントを呼び出す実施例を示す。 UCエンドポイントに設置されたコンピュータ/電話機統合(CTI)アプリケーションを使用して、モバイルデバイスをリモート制御する実施例を示す。 仮想IP PBXを含む企業モバイルネットワークの配備の実施例を示す。 企業モバイルネットワークにおけるセキュリティゲートウェイ(SEG)機能の使用を示す。 FMCソリューションの一部として、SIPサーバ機能がどのようにMSSに統合され得るかを示す。 SIPユーザエージェントが基地局サブシステムにどのように実装され得るかを示す。
種々の図面の同様の参照番号および記号表示は、同様の要素を示す。
図1は、建物134内に改善されたワイヤレス容量およびサービス域を提供するためのシステム100の一実施形態を示す。図1に示された特定の実施形態において、システム100は、複数のTRXを備えたピコ基地局102を備え、複数のTRXを備えたピコ基地局102は、バックホールリンク106を経由して、公衆地上移動通信網(PLMN)104に通信可能に接続される。ネットワーク104内において、バックホールリンク106は、基地局コントローラ(BSC)108に接続され、次いで、ネットワーク交換サブシステム(NSS)110に接続される。NSS110は、公衆交換電話網(PSTN)112(例えば、音声通信用)および他の公衆地上移動通信網105に接続される。また、BSC108は、BSC108(および複数のTRXを備えたピコ基地局102)を(例えばデータ通信のために)インターネット等の1つ以上のデータネットワーク114に通信可能に接続するために、1つ以上のデータノード(例えば、サービングGPRSサポートノード(SGSN))に通信可能に接続される。以下の説明を通じて、BTS、BSCおよびBSSという用語を使用するが、本明細書に説明される概念は、3Gおよび4Gネットワークに関連して使用されることが多いノードB、eNB、RNCおよび無線アクセスネットワーク(RAN)等、他の用語を使用して言及されるネットワーク要素を利用する実施形態にも適用され得ることを理解されたい。
BSC108は、無線チャネル割り当て、基地局間の呼ハンドオーバー、複数のTRXを備えたピコ基地局102の構成、アラームの処理およびネットワーク管理機能の実行など、種々の従来のBSC機能を実行する。BSC108は、データネットワーク114との間でトラフィックを送受信するための適切なネットワーク要素(例えば、パケット制御ユニット(PCU))を含むか、または当該ネットワーク要素に通信可能に接続される。
NSS110は、回線交換や、呼び出し鳴動やローミング等のアプリケーションや呼機能のモバイル加入者への提供を含む、従来の種々の機能を実行する。例えば、NSS110は、典型的には、移動通信交換局(MSC)およびホームロケーションレジスタ(HLR)やビジターロケーションレジスタ(VLR)等の他の機能を含む。一実施形態において、BSC108およびNSS110により従来実行される一定の機能は、代わりに、複数のTRXを備えたピコ基地局102により実行され得る。例えば、複数のTRXを備えたピコ基地局102は、これらの機能を実装するように、Linux(または他の)オペレーティングシステムで構成されるローカルサーバを含み得る。
複数のTRXを備えたピコ基地局102は、複数の送受信機ユニット(TRX)116を備える。一実施形態において、複数のTRXを備えたピコ基地局102は、2台のTRX116を備える。しかしながら、複数のTRXを備えたピコ基地局102には、これより多い台数のTRXが含まれ得ることを理解されたい(例えば、4台のTRX)。TRX116の各々は、低電力(具体的には1ワット未満)RFチャネルを出力するように使用される。一実施形態において、複数のTRX116は、複数のTRX116によりサポートされた複数のRFチャネルの各々のために、ベースバンドのダウンリンクおよびアップリンクのワイヤレス信号を生成および処理する1つ以上のデジタル信号プロセッサ(DSP)と、ダウンリンクのワイヤレスベースバンド信号を適切なRF周波数にアップコンバートする1つ以上のアップコンバータと、1つ以上のDSPにより処理するために、無線カードにより受信されたアップリンクRF信号をワイヤレスベースバンド信号にダウンコンバートする1つ以上のダウンコンバータと、を備えるマルチキャリア無線カードとして実装される。このようなマルチキャリア無線カードは、例えば、フィルタおよび増幅器(例えば、無線カードに低電力RF信号を出力させる適切な増幅器)を含む、当業者には既知の他の従来の基地局コンポーネントも含む。本明細書に説明される種々のコンポーネント(例えば、増幅器)は、このようなマルチキャリア無線カードまたはTRX116とは別に実装され得ることを理解されたい。さらに、複数のTRX116の各々は、他の方式でも実装され得る。例えば、複数のTRX116の各々を実装するために、別個の無線カードが使用され得る。
複数のTRXを備えたピコ基地局102は、複数のTRXを備えたピコ基地局102(およびその中に含まれたTRX116)をネットワーク104に通信可能に接続するように、好適なインターフェース115を備える。一実施形態において、複数のTRXを備えたピコ基地局102は、インターネットプロトコル(IP)バックホール接続を使用し、そこでは、音声およびデータ信号は、(例えば、ケーブルモデムまたはDSLモデムを使用して)バックホールリンク106を経由してBSC108に伝送するためのIPパケットに変換される。代替として、複数のTRXを備えたピコ基地局102は、バックホールリンク106のためにT1またはE1接続(即ち、時分割多重(TDM)接続)を使用してもよい。代替として、バックホールリンク106を提供するように、ワイヤレスリンク(例えば、WIMAXワイヤレスリンク)が使用可能であり、この場合、インターフェース115は適切なWIMAXインターフェースを備える。この点で、複数のTRXを備えたTRX基地局102に含まれる複数のTRX116をサービスするためには、単一のバックホールリンク106のみを提供することが必要であることに留意されたい。これは、単一のTRXを備えたピコ基地局が複数配備され、これらの各々が個別のバックホールリンクを必要とする、従来のピコ基地局の配備とは対照的である。
図1に示される実施形態のGSM実装においては、バックホール接続106を介して複数のTRXを備えたピコ基地局102とBSC108との間で通信するために、GSM A−bisインターフェースが使用される。このようなGSM実装において、BSC108は、GSM Aインターフェースを使用してNSS110のMSCと通信し、BSC108のパケット制御ユニットは、GPRS Gbインターフェースを使用してデータネットワーク114のSGSNと通信する。このような一実施形態において、複数のTRXを備えたピコ基地局102上で実行されるソフトウェアに種々のインターフェースが実装される。BSC108は、複数のTRXを備えた、1つ以上のピコ基地局102と通信できる。
送受信機ユニット116の各々は、特定のライセンスを取得したワイヤレスRF通信帯域の単一の双方向RFチャネルにおいて通信する。このような双方向RFチャネルの各々は、アップストリームチャネルとダウンリンクチャネルとを備える。例示的な一実装において、複数のTRXを備えたピコ基地局102の送受信機ユニット116の各々は、850MHz周波数帯域内の200kHz GSMアップリンクおよびダウンリンクのRFチャネルを送信および受信する(例えば、824〜849MHzのアップリンクおよび869〜894MHzのダウンリンク)。別の例示的な実施形態において、複数のTRXを備えたピコ基地局102の送受信機ユニット116の各々は、1900MHz周波数帯域内の1.25MHz CDMAアップリンクおよびダウンリンクRFチャネルにおいて送信および受信する(例えば、1850〜1910MHzのアップリンクおよび1930〜1990MHzのダウンリンク)。他の実施形態において、送受信機ユニット116は、他のワイヤレスプロトコル(例えば、他のGSM帯域、他のCDMA帯域およびGPRS、EDGE、UMTS、W−CDMA、LTE、EVDO、CDMA2000、UMB、HSPA、およびWIMASプロトコル)をサポートする。さらに、複数のTRXを備えたピコ基地局102は、複数の異なるワイヤレスプロトコルをサポートすることができるので、複数の異なるワイヤレスプロトコルが、複数のTPXを備えたマルチモードの単一のピコ基地局102によりサポートされ得ることを理解されたい。例えば、1台の送受信機116は、1つのワイヤレスプロトコルをサポートすることができ、一方で、他の送受信機116は、他のワイヤレスプロトコルをサポートすることができる。
図1に示される特定の実施形態において、複数のTRXを備えたピコ基地局102は、分散アンテナシステム(DAS)118にも通信可能に接続される。DAS118は、複数のアンテナユニット122に通信可能に接続されるマルチポートリピータハブ120を備える。各アンテナユニット122は、RF信号を受信および放射する少なくとも1つのアンテナ124を含むか、または当該少なくとも1つのアンテナ124に接続される。
DAS118は、複数のTRXを備えたピコ基地局102により提供される容量を使用して、遠隔に配置され、かつ空間的に分離されたアンテナユニット122からRFワイヤレスサービス域を提供するように使用される。これは、単一のTRXを備えた複数のピコ基地局がサービス区域全体に配置される(即ち、このような単一のTRXを備えたピコ基地局の各々は、基地局が単一のRFチャネルを送信および受信する際に用いるアンテナと同じ場所に配置される)、従来のピコ基地局の配備とは対照的である。図1に示される実施形態では、ピコ基地局102のTRX116は集中管理され、安全な場所(例えば、設備庫/室またはサーバ庫/室)に配置され得る。
図1に示される特定の実施形態において、ハブ120は、1つ以上の中間拡張ハブ126を経由して、アンテナユニット122に通信可能に接続される。このような実施形態において、ハブ120は、1つ以上のケーブル128を経由して、拡張ハブ126の各々に通信可能に接続される。例えば、図1に関連して本明細書に説明された一実施形態において、ケーブル128は、1つ以上の光ファイバケーブルを備える。アンテナユニット122は、適切なケーブル130(例えば、細径同軸ケーブル、CATVケーブル、または光ファイバケーブル)を経由して、拡張ハブ126に通信可能に接続される。他の実施形態において、アンテナユニット122は、中間拡張ハブ126を使用することなく、ハブ120に通信可能に直接接続されてもよい。
このような実施形態の一実装において、ハブ120は、複数のTRXを備えたピコ基地局102に含まれた送受信機ユニット116の各々から、ダウンリンクのRFチャネルを受信する。ハブ120は、このようなダウンリンクのRFチャネルの各々を、アンテナユニット122に配信するための中間周波数(IF)にダウンコンバートする。ダウンコンバートされた複数のIFチャネルは互いに合成され、アナログ光変調器を使用して、それぞれのファイバリンク128を介して各々の拡張ハブ126に伝送される。各拡張ハブ126は、光信号を受信および復調して、合成されたダウンリンクのIF信号を復元し、これは、次に、ケーブル130を使用してその拡張ハブ126に接続されるアンテナユニット122の各々に送信される。各アンテナユニット122は、合成されたIF信号を受信し、そのIF信号を、複数のTRXを備えたピコ基地局102から受信された各ダウンリンクのRFチャネルのための個別のIF信号に分離する。次に、アンテナユニット122は、このような分離されたIF信号の各々を、ピコ基地局102から受信されたときの元のRF周波数にアップコンバートする。次に、アップコンバートされたダウンリンクの複数のRF信号は互いに合成され、アンテナユニット122に接続されたアンテナ124から放射される。
同様のプロセスが、アップリンク方向において実行される。各アンテナユニット122で、そのアンテナユニット122に接続されたアンテナ124から受信されるRF信号は、複数のTRXを備えたピコ基地局102に含まれた送受信機ユニット116の各々のためのアップリンクのRFチャネルを生成するために、フィルタリングされる。アンテナユニット122は、このようなアップリンクRFチャネルの各々を、拡張ハブ126を経由してハブ120に戻すための中間周波数(IF)にダウンコンバートする。ダウンコンバートされた複数のIFチャネルは互いに合成され、ケーブル130を介して各拡張ハブ126に伝送される。各拡張ハブ126は、そこに接続されたアンテナユニット122から受信する種々のIFチャネルを互いに合成し、合成されたIFチャネルを、アナログ光変調器を使用して、ファイバリンク128を介してハブ120に伝送する。ハブ120は、各拡張ハブ126から光信号を受信および復調して、その拡張ハブ126から送信された合成されたIF信号を復元する。次に、拡張ハブ126の全てからの復元された合成されたIF信号は、互いに合成される。次に、ハブ120は、合成されたIF信号を、複数のTRXを備えたピコ基地局102の送受信機ユニット116によりサポートされた各アップリンクRFチャネルのための個別のIF信号に分離する。次に、ハブ120は、このような分離されたIF信号の各々を、無線受信したときの元のRF周波数にアップコンバートする。次に、各アップコンバートされたアップリンクのRFチャネルは、複数のTRXを備えたピコ基地局102のそれぞれの送受信機ユニット116へ伝送される。
他の実施形態において、(個別の独立した複数のナローバンドのアップコンバータおよびダウンコンバータを使用する代わりに)1つのブロックアップコンバータおよび1つのブロックダウンコンバータが使用され得るようにIFおよびRF周波数が選択される場合、信号の分離は不要である。このような実施形態の最も単純な実施例において、システムが900MHz帯域のマルチキャリアGSMを配信するように設計され、かつ各キャリアが相互に正しい周波数オフセットで配置される場合、IFスペクトル全体は、個別のナローバンドの複数のアップコンバータを有する場合とは異なり、1つの連続ブロックとしてアップコンバートされることが可能であり、同様に、RFスペクトルのダウンコンバートも行われる。
DAS118は、必要に応じて、かつ当技術分野で既知のように、以下のもの、すなわち、フィルタリング、増幅、波分割多重化、二重化、同期化、および監視機能のうちの1つ以上を含むことができる。また、アンテナユニット122に電力を供給する追加の電源が必要ないように、ケーブル130を介してアンテナユニット122に電力も提供され得る。好適なDAS118の一例は、ADC Telecommunication, Inc.(Eden Prairie、Minnesota)から市販されているInterReach FUSION屋内分散アンテナシステムである。
1つの特定の種類のDASが図1に示されるが、他の実施形態においては、他のDASネットワークおよび構成が使用され得ることを理解されたい。このような代替のDASネットワークおよび構成は、複数のオーバーレイされた単一帯域アナログ式IF DASネットワーク(例えば、非シールドツイストペアまたはCAT5ケーブルを使用)、拡張ハブを全く採用しないDASネットワーク、デジタル無線周波数トランスポートを利用するDASネットワーク、および「パッシブ」DASネットワークを含むが、これらに限定されない。さらに、複数のTRXを備えたピコ基地局102とアンテナ124との間で伝送されるワイヤレス信号は、アナログRF形式、アナログIF形式、アナログベースバンド形式、デジタルRF形式、デジタルIF形式、デジタルベースバンド形式のうちの1つ以上で伝送され得る。
複数のTRXを備えたピコ基地局102とDAS118のハブ120は、建物134内に設置され、この中にサービス域と容量が提供される。建物134は、ネットワーク104を運用するサービスプロバイダにより管理されない。即ち、建物134は、「企業」(例えば、事業体、非営利組織、または行政団体等の「企業」)等の、ネットワーク104を運用するサービスプロバイダ以外の個人または団体により所有、管理、またはそうでなければ使用される顧客施設を備える。このような建物の例としては、オフィスビル、ショッピングセンター、教育もしくは行政の建物、空港、スポーツもしくはエンターテインメント会場あるいはスタジアム、病院、一戸建て住宅、マンション、アパート、またはホテルもしくは旅館が挙げられるがこれらに限定されない。
このような実施形態の一実施において、複数のTRXを備えたピコ基地局ユニット102およびDAS118のハブ120は、建物134の設備管理庫/室またはサーバ庫/室に含まれるラック136内に設置される。図1に示された特定の実施形態において、このような機器の少なくとも一部は、「ラック取付可能」である。即ち、このような機器の少なくとも一部は、設備管理室に配置された1つ以上の標準のラック136内に適合するような方式において、パッケージされる。このようなラック136によって、このようなラック取付可能な機器を、効率的で組織的かつ標準的な手法においてラック内に積み重ねることが可能となる。このようなラックの一例は、19インチのラックである(例えば、19インチのラックは、米国電子工業会(EIA)310―D、国際電気標準会議(IEC)60297およびドイツ規格協会(DIN)41494SC48Dの基準のうちの1つ以上に準ずる)。
図1に示される実施形態において、複数のTRXを備えたピコ基地局102およびハブ120は、ラックに取付可能である。即ち、それぞれの各シャーシには、複数のTRXを備えたピコ基地局102およびハブ120の種々のコンポーネントがラック136に適合する(および設置される)ように収納かつ設計される。このようなシャーシの各々は、複数のTRXを備えたピコ基地局102とハブ120をラック136に固定し、かつラック136に設置時には複数のTRXを備えたピコ基地局102とハブ120をサポートするように、適切な固定および構造上のサポート要素を含む。
別の実施形態においては、基地局102とハブ120は、同一の物理的シャーシ(例えば、同一のラック取付可能な物理的シャーシ)内に収納される。
複数のアンテナユニット122は、まとめて、1つ以上のサービス区域を形成する。複数のアンテナユニット122は、建物134内の占有区域を実質的に含む1つ以上のサービス区域を形成するように、建物134全体に分散される。
サービス区域内のモバイル通信機器132(例えば、携帯電話機)は、1つ以上のアンテナユニット122、拡張ハブ126、ハブ120、複数のTRXを備えたピコ基地局102およびバックホール106を経由して、ネットワーク104に通信可能に接続される。
複数のTRXを備えたピコ基地局102を集中管理したうえで複数のTRXを備えたピコ基地局102により提供された集約された容量を分散すると、周波数スペクトルを含むリソース利用の点において、ピコセルリソースを十分に利用しない結果を招く可能性がある従来のピコ基地局配備の手法よりも効率が高い。
図1に示された複数のTRXを備えたピコ基地局102は、上記では、DAS118とともにRF信号を送信および受信すると説明される。他の実施形態において、複数のTRXを備えたピコ基地局102の送受信機116は、他のタイプの信号(DAS118により配信される信号であって、ダウンリンクではRF信号を生成するために最終的に使用される信号、及び、アップリンクでは元のRF信号として受信された信号)を送信および受信することを理解されたい。例えば、送受信機116およびDAS118は、IF信号を使用して通信することができ、この場合、ダウンリンクにおいては、送受信機116は、ダウンリンクベースバンド信号を適切なIF周波数にアップコンバートし、アップリンクにおいては、DAS118がIF信号を送受信機116に提供し、送受信機116は、受信したIF信号を処理用のベースバンドにダウンコンバートする。同様に、アナログベースバンド信号またはデジタルデータが、送受信機116とDAS118との間で伝送され得る(この場合、ダウンリンク方向においては、RF信号は、最終的にDAS118で生成され、アップリンク方向においては、DAS118がモバイル機器132から元のRF信号を受信し、送受信機116へ伝送するための所望の信号を生成するために、RF信号を処理する)。
図2は、複数のTRXを備えたピコ基地局202の代替実施形態のブロック図である。図1に示された複数のTRXを備えたピコ基地局102と同様に、図2に示された複数のTRXを備えたピコ基地局202は、複数のTRX116を備える。しかしながら、図2の複数のTRXを備えたピコ基地局202は、複数のTRXを備えたピコ基地局202に含まれた複数のTRX116を制御するため、かつ複数のTRXを備えたピコ基地局202がPLMN204(例えば、NSS110および/またはデータネットワーク114と)と通信するために必要な基地局制御機能208の少なくとも一部も備える。このような実施形態の一実装においては、基地局制御機能208は、複数のTRXを備えたピコ基地局202に含まれる1つ以上のプログラム可能プロセッサ上で実行されるソフトウェアとして実装される。
このような実施形態のGSM実装においては、BSC機能208は、バックホール106を介してNSS110と通信するために、GSM Aインターフェースの少なくとも一部を実装し、かつ、データネットワーク114に含まれたSGSNと通信するためにGPRS Gbインターフェースの少なくとも一部を実装する。
これ以外では、図1に使用された参照番号と同一の参照番号を使用して図2で参照される図2に示された項目は、図1に関して上記で説明した項目と実質的に同一である。
他の実施形態において、BSC機能208は、少なくともいくつかのMSC関連機能をさらに備える。図3は、このような代替の一実施形態の複数のTRXを備えたピコ基地局302のブロック図である。図1および2に示された複数のTRXを備えたピコ基地局102および202と同様に、図3に示された複数のTRXを備えたピコ基地局302は、複数のTRX116を備える。図2に示された複数のTRXを備えたピコ基地局202と同様に、図3の複数のTRXを備えたピコ基地局302もまた、複数のTRXを備えたピコ基地局302に含まれた複数のTRX116を制御するため、かつ複数のTRXを備えたピコ基地局302がPLMN304と(例えば、パブリックNSS110および/またはデータネットワーク114と)通信するために必要な基地局制御機能308を含む。このような実施形態の一実装において、基地局制御機能308は、複数のTRXを備えたピコ基地局302に含まれる1つ以上のプログラム可能プロセッサ上で実行されるソフトウェアとして実装される。
図3に示された複数のTRXを備えたピコ基地局302は、NSS機能310も含む。例えば、図3に示される特定の実施形態において、NSS機能310は、通常はMSCに実装される呼交換機能の少なくとも一部(例えば、GSMメディアゲートウェイ(MGW)機能340)を実装する。具体的には、複数のTRXを備えたピコ基地局302と通信している1つのモバイルデバイス(例えば、図3のモバイル機器A)が、複数のTRXを備えたピコ基地局302と通信している別のモバイルデバイス(例えば、図3のモバイル機器B)を呼び出すと、複数のTRXを備えたピコ基地局302のMGW機能340は、パブリックNSS110に含まれたパブリックMSCにより命令されると、その呼のために呼トラフィックをローカルで交換することが可能である。このように、呼トラフィックは、パブリックNSS110のパブリックMSCへのバックホールを経由して戻される必要がなく、呼を確立するために必要な信号方式トラフィックだけが、パブリックMSCへのバックホールを経由して戻されることが必要である。このような実施形態において、パブリックMSCがバックホールリンク106を経由してMGW機能340を制御することを許可するために、NSS機能310は、MGW機能340とパブリックMSCとの間に適切なインターフェース(例えば、GSM Mcインターフェース)を実装する。
このような実施形態の一実装において、NSS機能310は、複数のTRXを備えたピコ基地局310に含まれる1つ以上のプログラム可能プロセッサ(例えば、BSC機能308を実装するソフトウェアを実行する同一の1つ以上のプロセッサ)上で実行されるソフトウェアとして実装される。
これ以外では、図1に使用された参照番号と同一の参照番号を使用して図3で参照される図3に示された項目は、図1に関して上記で説明した項目と実質的に同一である。
他の実施形態において、少なくともいくつかのMSCサーバ機能を含むが、これに限定されない他のNSS関連機能が、複数のTRXを備えたピコ基地局302内に実装される。図4は、このような代替の一実施形態の複数のTRXを備えたピコ基地局402のブロック図である。図1〜3に示される複数のTRXを備えたピコ基地局102、202および302と同様に、図4に示される複数のTRXを備えたピコ基地局402は、複数のTRX116を備える。図3に示される複数のTRXを備えたピコ基地局302と同様に、図4の複数のTRXを備えたピコ基地局402もまた、複数のTRXを備えたピコ基地局402に含まれた複数のTRX116を制御するため、かつ複数のTRXを備えたピコ基地局402がPLMN404と(例えば、パブリックNSS110および/またはデータネットワーク114と)通信するために必要な基地局制御機能408を含む。このような実施形態の一実装において、基地局制御機能408は、複数のTRXを備えたピコ基地局402に含まれる1つ以上のプログラム可能プロセッサ上で実行されるソフトウェアとして実装される。
図4に示される実施形態において、複数のTRXを備えたピコ基地局402は、NSS機能410を備える。NSS機能410は、図3に関して上記に説明したように、MGW機能440を含む。図4に示される実施形態のNSS機能410は、プライベートGSM MSCサーバ機能(MSC−S)442およびプライベートホームロケーションレジスタ(HLR)444も実装する。プライベートMSC−S機能442とプライベートHLR444によって、NSS機能410は、複数のTRXを備えたピコ基地局402と通信している複数のモバイル局132の間の呼、または複数のTRXを備えたピコ基地局402と通信している1つ以上のモバイル局132と、建物134内に配置された1つ以上の固定機器456(または他のSIPエンティティ)との間の呼のための完全なモビリティ管理および呼管理を実行することが可能になる。図4に示される特定の実施形態において、固定機器456は、企業IPローカルエリアネットワーク(LAN)450を介してIP PBX454に通信可能に接続されるボイスオーバーIP(VOIP)電話機を備える。このような実施形態において、NSS機能410は、セッション開始プロトコル(SIP)エージェント452をさらに備え、プライベートMSC−S機能442およびIP PBX454がSIPプロトコルを使用して、モバイル機器132(それ自体ではSIPプロトコルをサポートしない)と固定機器456との間にセッションを確立することを可能にする。また、SIPエージェント452は、プライベートMSC−S機能442が、例えば、ユニファイドコミュニケーションサーバ458(例えば、MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007)を含む、SIPプロトコルをサポートする他のネットワークエンティティとのセッションを確立することを可能にする。この結果、このようなセッションは、PSTN112またはPLMN404を使用せずに確立され得る。しかしながら、プライベートMSC−S機能442は、このようなモバイル局132が、このようなセションが依然として進行中に、ピコ基地局402のサービス区域外に移動する場合にはPLMN404または他のPLMN105への呼ハンドオーバーをサポートするように構成され得る。同様に、プライベートMSC−S機能442は、このようなモバイル局132がピコ基地局402のサービス区域に入った場合には別のMSCからのインバウンドハンドオーバーをサポートするように構成され得る。
このような実施形態において、MGW機能440は、モバイル機器132と固定機器456(または他のSIPエンティティ)との間の呼トラフィックを伝送させ、必要とされる任意のトランスコーディングを実行するために、例えば、SIPセッションボーダーコントローラ(SBC)460と通信する。
図4に示される実施形態において、プライベートMSC−S機能442およびプライベートHLR444が「プライベート」であるのは、このような機能は、企業IP LAN450に通信可能に接続されるプライベートHLR444およびSIP有効機器における、ライセンスを取得したRFスペクトルのモバイル局132間のセッションを確立するためだけに使用されることからである。このような実施形態において、プライベートHLR44にある各モバイル局132は、PLMN404内のパブリックHLR内にもある。プライベートHLR444にあるモバイル局132が、プライベートHLR444にはないモバイル局、または企業IP LAN450に接続されていない固定機器への呼を行う場合、パブリックMSCのMSC−S機能が使用されてこのような呼を確立し、この場合、パブリックMSCは、従来の方式でピコ基地局402と協働する。同様に、プライベートHLR444にはないモバイルがピコ基地局402を使用して呼を確立する場合、パブリックNSS110内のパブリックMSCのMSC−S機能が使用されてこのような呼を確立し(直接確立するか、または別のパブリックNSSと協働することにより確立する)、この場合、NSS110内のパブリックMSCは、従来の方式でピコ基地局402と協働する。他の実施形態において、ピコ基地局402に統合されたMSC−S機能およびHLRは、「パブリック」であり、このような場合(例えば、ビジターロケーションレジスタ(VLR)およびプリペイドサービス(PPS)等の他のNSS機能を含むことにより)従来のMSC−SおよびHLRとして機能する。
図4に示される実施形態において、ユニファイドコミュニケーションサーバ458によりSIP対応デバイスに提供される機能(例えば、音声メッセージから電子メールへのゲートウェイ、または会議通話)は、プライベートHLR444にあるSIP非対応型モバイルデバイスに提供され得る。
さらに、プライベートMSC−S機能442は、IP PBX454およびPSTN112へのその接続を経由して、モバイル機器132からPSTN112への呼をルーティングするように構成され得る(例えば、こうすることによって、企業にかかる費用が最小になる場合)。
同様に、IP PBX454と複数のTRXを備えたピコ基地局402のプライベートMSC−S機能442とを使用して、補助サービスがローカルに実装され得る。例えば、IP PBX454に接続された固定VOIP電話機と、複数のTRXを備えたピコ基地局402と通信するモバイルデバイスとの両方を有するユーザは、このような外部からの呼が入ると、両方のデバイスが鳴動するように、どちらかのデバイスに入る外部からの呼を他方のデバイスに転送させることができる。さらに、どちらかのデバイスを経由して受信されるボイスメールメッセージは、ユニファイドコミュニケーションサーバ458にルーティング可能であり(例えば、ユーザの電子メールアカウントを経由して配信するために)、これによって、ボイスメールメッセージの単一のレポジトリを提供する。
上記の強化されたSIP関連機能は、プライベートHLR444にある、ライセンスを取得したRFスペクトル(即ち、GSM)のモバイルデバイスに提供され得るが、一方で、ライセンスを取得したRFスペクトルの他のモバイルデバイスが、従来のセルラー技術を使用して、PLMN404または別のPLMN105と通信することを依然として許可する。
このような実施形態の一実装において、NSS機能410は、複数のTRXを備えたピコ基地局410に含まれる1つ以上のプログラム可能プロセッサ(例えば、BSC機能408を実装するソフトウェアを実行する同一の1つ以上のプロセッサ)上で実行されるソフトウェアとして実装される。
これ以外では、図1に使用される参照番号と同一の参照番号を使用して図4で参照される図4に示された項目は、図1に関して上記で説明する項目と実質的に同一である。
図3および4に関して上記で説明する機能はまた、他の実施形態において、複数のTRXを備えたピコ基地局以外の基地局を使用して(例えば、単一のTRXを備えたピコ基地局、ミクロ基地局およびマクロ基地局を使用して)実装され得る。さらに、このような機能は、上記では統合された基地局装置として実装されるように説明される。しかしながら、一部の他の実施形態においては、このような機能は個別のネットワークノードを使用して実装されることを理解されたい。
上記の種々の要素(例えば、複数のTRXを備えたピコ基地局およびそこに接続されたDAS)は、種々のアーキテクチャおよび使用事例において配備され得る。
図5は、企業502内にある間にGSM/GPRSモバイルデバイスのサービス域と容量を提供するように上記の技術(例えば、複数のTRXを備えたピコ基地局とDAS)が配備され得る、分散アーキテクチャ500の一実施例を図説する。本実施例においては、ピコ基地局サブシステム504はDAS506に接続される。ピコ基地局504は、企業IPローカルエリアネットワーク508に通信可能に接続される(呼にはGSM AterオーバーIPインターフェースを使用し、およびデータにはGPRS GbオーバーIPインターフェースを使用する)。企業IPLAN508は、IPネットワーク512を経由して、ワイヤレスサービス通信事業者の中央局510へのアクセスを取得するように使用され、通信事業者の中央局510には、MSCサーバ(MSC−S)514、メディアゲートウェイ(MGW)516およびGSN518が配置される。図5に示される実施形態において、ルータ532が使用され、IPネットワーク512を通信事業者の中央局510の種々の要素に通信可能に接続する。
MSC−514は、中央局510にルーティングされた信号方式トラフィックを処理し、MGW516を制御する。特定の実施形態において、MSC−S514は、SIPユーザエージェント(UA)530を含んで、SIP関連の信号方式を処理する(以下に説明)。MGW516は呼を交換し、任意の必要なメディア変換(例えば、企業502で使用されたフォーマットと、公衆交換電話網または別のPLMN(図5において、総称して参照番号526で示される)により使用されたフォーマットとの間の変換)を実行する。GSN518は、(Gbインターフェースを介して)IPネットワーク528にも接続され、従来のSGSN機能を実装する。
このような実施形態において、NSS機能は、中央局510で集中管理され、一方で基地局サブシステム(BSS)は、企業502に配置される。このような実施例において、ピコ基地局サブシステム504は、図3および4に関して上記で説明した機能に類似の機能を実装して、ピコ基地局サブシステム504が、サービス区域内にあるモバイル520間のセッション、および/またはIP PBX522(およびそこに接続されたSIP電話機534)とのセッションをローカルに交換することを可能にする。本実施例において、IP PBX522およびSIP電話機534は、このようなデバイスと確立されたセッションのために信号方式およびメディアストリームを管理する(例えば、バックツーバックユーザエージェントを実装する)SIPセッションボーダーコントローラ(SBC)524を使用して、企業ローカルエリアネットワーク508を介してピコ基地局サブシステム504に接続される。SBC524は、例えば、トランスコーディングおよびNATトラバーサル(例えば、インタラクティブ接続確立(ICE)プロトコルまたはNAT用セッショントラバーサルユーティリティ(STUN)プロトコルを使用)を処理する。
本実施形態において、NSS機能は集中管理されかつ通信事業者の中央局510に配置され、このようなNSS機能の保守を容易にする。しかしながら、このようなNSS機能を企業502のピコ基地局サブシステム504に通信可能に接続するように典型的にはファイアウォールが使用され、これらのデバイス間の通信をセキュアにするように典型的には(インターネットプロトコルセキュリティ(IPsec)ソフトウェアのための)何らかの機構が使用され、さらに、データフローの優先順位を決定し、かつインターネットを使用するこれらのデバイス間の通信に所望のサービス品質(QOS)を確保するように支援するように何らかの機構が使用される。さらに、通信事業者の中央局510に配置されたNSS機能と企業502のピコBSS504との間の通信には、少なくとも1つのネットワークアドレス変換(NAT)トラバーサルが関与する。
図6は、企業モバイル電話システム601のための別のアーキテクチャ600を図説し、企業602はメディアゲートウェイ(MG)604および移動通信交換局サーバ(MSS)606を企業のIPベースイントラネット608に接続する。企業602の各オフィス603においては、ピコ基地局サブシステム610およびDAS612が設置され、企業のイントラネット608を経由して、MG604およびMSS606に接続される。このように、企業602の様々なオフィス603に設置されたピコBSS/DAS機器は、イントラネット608を経由して、MG604およびMSS606を共用することができる。MG604およびMSC−S606は、適切なバックホールリンク(例えば、TDMリンク)を使用して、ワイヤレス通信事業者のPLMN616に通信可能に接続される。本実施例において、ピコBSS610、DAS612、MG604、MSS606およびイントラネット608は企業内に配置される。
企業モバイル電話システム601の要素は、イントラネット608を使用して互いに通信可能に接続される(このような要素とイントラネット608との間の実線はIP通信リンクを表す)。SS7およびGSM互換性の信号方式(例えば、ISDNユーザパート(ISUP)およびモバイルアプリケーションパート(MAP)プロトコルに従ってフォーマットされた信号方式)は、通信事業者のPLMN616のノードとNSS606との間、およびMSS606とピコBSS610との間で通信される。SS7関連の信号方式は、図6〜10においては、破線を使用して示される。呼関連のメディアストリームは、リアルタイム伝送プロトコル(RTP)を使用して、ピコBSS610とMG604との間で伝送される。MSS606は、例えば、メディアゲートウェイ制御プロトコル(MGCP)を使用して、システム601の種々のメディアゲートウェイ機能を制御する。本実施形態において、IPリンクを介して信号方式データを伝送するように、SIGTRANも使用される。
本実施例において、外部のデバイス(図示せず)は、通信事業者のPLMN616を経由して、企業モバイル電話システム601に通信可能に接続される。外部の通信デバイス(図示せず)と、ピコBSS610によりサービスされるモバイルデバイス618との間の呼は、MSS606を使用してセットアップされ、関連したメディアストリームは、MG604により交換される。
図7は、図6に示されたアーキテクチャに類似のアーキテクチャ700を図説する(および図6に示される実施例に使用された要素と同一の要素は、図7において図6で使用される同一の参照番号を使用して参照される)。アーキテクチャ700は、企業で配備される企業IP電話システム720をさらに含むように拡張される。企業IP電話システム720は、SIP電話機724との通信をサポートするIP PBX722を含む。本実施形態において、SIPセッションボーダーコントローラ(SBC)726は、SIP電話機724をイントラネット608に接続するように使用される。SBC726は、このようなデバイスと確立されたセッションのための信号方式およびメディアストリームを管理し、任意の必要なトランスコーディングを実行する。
MSS606は、SIPユーザエージェント(SIP UA)614を含んで、ピコ基地局610により処理されているモバイル618と、SIP電話機724またはIP PBX722との間にセッションをセットアップする。このようなモバイル618とPSTN728に接続されるデバイスとの間のセッションは、SIP UA614と、IP PBX722により提供されたPSTN728への接続とを使用して、セットアップされ得る。代替として、このようなモバイル618と、PSTN728に接続されるデバイスとの間のセッションは、通信事業者のPLMN616を通じてルーティングされ得る(図6に示される実施例の場合と同様)。
図6および7に示される両方のアーキテクチャにおいては、MSS606、MG604、およびピコBSS610の各々をイントラネット608に接続するファイアウォールが使用されないことに留意されたい。また、これらのデバイス間の通信をセキュアにするIPSecおよびSRTPは不要である。イントラネットバックホール帯域およびQOSが、企業モバイル電話システム601により提供されたサービスをサポートするに十分である場合(例えば、専用VPNを使用することにより)、このようなバックホールを提供するには特別のQOS機能およびデバイスは不要である。バックホールQOSが問題となる場合、データフローの優先順位を決定し、所望のサービス品質の保証を支援するようなリソース保存機構が必要とされてもよい。さらに、図6および7に示される実施例においては、MSS606、MG604、およびピコBSS610の各々には、それぞれのイントラネットIPアドレスが割り当てられ、それらのデバイス間の通信には、NATトラバーサルは全く関与しない。
図8は、図6に示されたアーキテクチャに類似のアーキテクチャ800を図説する(および図6に示される実施例に使用された要素と同一の要素は、図8において図6で使用される同一の参照番号を使用して参照される)。
図8に示される実施例のアーキテクチャ800は、MSS606、MG604、およびピコBSS610が企業のイントラネットではなく、パブリックインターネット830を介して互いに接続されることを除き、図6に示される実施例に類似する。このため、MSS606、MG604、および各ピコ基地局サブシステム610をインターネット830に接続するにはファイアウォール832が必要である。また、これらのデバイス間の通信をセキュアにするようにIPSecおよびSRTPが使用され、またデータフローの優先度を決定し、かつインターネット830を使用してこれらのデバイス間の通信に所望のサービス品質の保証を支援するようにQOSが使用される。さらに、MSS606、MG604、および各ピコ基地局サブシステム610の各々には、インターネットIPアドレスが割り当てられ、これらのデバイス間の通信は、インターネット830を介して行われる。
図9は、図7〜8に示されたアーキテクチャに類似の実施例のアーキテクチャ900を図説する(および図7〜8に示される実施例において使用される要素と同一のこれらの要素は図9において図7〜8において使用される同一の参照番号を使用して参照される)。
図9に示される実施例のアーキテクチャ900は、図9に示されるアーキテクチャが、企業のイントラネット934およびインターネット830を使用してIP PBX722とSIP電話機724をシステムに統合することを除き、図7に示される実施例に類似する。本実施例において、MSS606に含まれたSIPユーザエージェント(SIP UA)614を使用して、MSC−S606により処理されているモバイル618と、SIP電話機724またはIP PBX722との間にセッションをセットアップする。モバイル618とPSTN728との間のセッションは、SIP UA614を使用してセットアップ可能であり、この場合、PSTN728への接続は、IP PBX722により提供される。本実施例において、SBC726、IP PBX722およびSIP電話機724は、イントラネット934とインターネット830との間に存在するファイアウォール832の後方に配置される。したがって、IP PBX722およびSIP電話機724には、イントラネットIPアドレスが割り当てられ、SBC726を通じて行う通信にはNATトラバーサルが関与する。本実施例においては、SBC726は、このようなデバイスと確立されたセッションのための信号方式およびメディアストリームを管理する(例えば、バックツーバックユーザエージェントを実装する)。また、SBC726は、(例えば、インタラクティブ接続確立(ICE)プロトコルまたはNATのためのセッショントラバーサルユーティリティ(STUN)プロトコルを使用して)例えば、トランスコーディングおよびNATトラバーサルを処理する。
本実施例において、インターネット830を介して行われる、MSS606と、MG604と、ピコBSS610と、企業IP電話システム720との間の通信をセキュアにするように、IPSecおよびSRTPが必要である。また、データフローの優先順位を決定し、かつインターネット830を介して行われる、MSS606、MG604、およびピコBSS610の間の通信に所望のサービス品質の保証を支援するように、QOSが必要である。
図10は、図9に示される実施例に類似の実施例のアーキテクチャ1000を図説する(および図9に示される実施例に使用された要素と同一の要素は、図10においては、図9で使用された同一の参照番号を使用して参照される)。
図10に示される実施例のアーキテクチャ1000は、各ピコBSS/DAS配備が企業のイントラネット934にも接続されることを除き、図9に示される実施例に類似する。このため、各ピコ基地局610には、イントラネットIPアドレスが割り当てられ、イントラネットのファイアウォール832の後方にある。ピコ基地局610と、MSS606またはMG604のどちらかとの間の通信は、イントラネットのNATトラバーサルを行って、インターネット830を介して到達するので、したがって、このような通信をセキュアにするようにIPSec/SRTPが使用され、所望のサービス品質の保証を支援するようにQOSが使用される。
上記で説明された様々なアーキテクチャおよび技法は、多数のサービス配信事例において使用され得る。図11は、このような一事例を図説し、本明細書に説明された技術が使用され、(例えば、低電力RFスペクトルを使用して)企業内に音声およびデータの両方のワイヤレスローカルループ(WLL)サービスを提供して、企業モバイルネットワーク1100を実装して、企業内にワイヤレスサービスを提供する。この事例においては、MSS1102は、その企業モバイルネットワーク1100のローカル加入者であるローカルモバイル1104のためにMSC、HLR、およびPPSサービスを提供し、また、企業に関連したサービス区域にローミングすることがある非ローカルモバイルにはローミングを一切提供しない。ローカルモバイル1104と非ローカルデバイスとの間のセッションは、PSTN1106を経由して確立され得る。
ワイヤレスサービス域および容量は、ピコBSS1108およびDAS1110により提供される。メディアゲートウェイ(MG)1112が使用され、企業モバイルネットワーク1100の要素をPSTN1106に通信可能に接続し、かつ、MSS1102の制御下で、モバイル1104とPSTN1106に接続されたデバイスとの間で呼メディアストリームを交換し、かつ、任意の必要なトランスコーディングを実行する。GPRSサポートノード(GSN)1114がプライベートネットワーク1100に含まれ、GPRSデータサービスをローカルモバイル1104に提供する。GSN1114は、ファイアウォール1118を使用して、インターネット1116に接続される。企業モバイルネットワーク1110の要素は、企業のIPイントラネット1120を使用して互いに通信可能に接続される。
図12は別の事例を図説し、ここでは、本明細書で説明された技術が使用され、企業内にローミングサービスだけを提供する。本実施例においては、MSS1202はMSC/VLR機能を実装して、このようなローミングをサポートする。企業モバイルネットワーク1200が使用され、他のワイヤレスネットワークへのローミングサービスを提供し、それ自体はローカル加入者を全く有さない。換言すると、ワイヤレス通信事業者のネットワーク(PLMN1222)の観点からは、企業モバイルネットワーク1200のMSS1202は、PLMN1222の別のMSC/VLRのように見える。企業ネットワーク1200のMSS1202は、MAPプロトコルを使用して、PLMN1222の他の要素と通信する。メディアゲートウェイ1224が使用され、企業モバイルネットワーク1200の要素をPLMN1222に通信可能に接続し、かつ、MSS1202の制御下で、モバイル1104とPLMN1222に接続されたデバイスとの間で呼メディアストリームを交換し、かつ、任意の必要なトランスコーディングを実行する。認証および他の機能は、PLMN1222のNSS機能により提供される。これ以外は、企業モバイルネットワーク1200は、図11の企業モバイルネットワーク1100に類似する。
図13は、別の使用事例を図説し、企業モバイルネットワーク1300は、ローカル加入者と「ハイブリッド」加入者との両方をサポートするように構成される。本明細書に使用されたハイブリッド加入者とは、企業モバイルネットワーク1300のローカル加入者でもあり、PLMN1222の加入者でもある。一実施形態においては、各ハイブリッド加入者は、企業モバイルネットワーク1300により割り当てられるローカルMSISDNと、PLMN1222により割り当てられるパブリックMSISDNとを有する。ハイブリッド加入者が、企業モバイルネットワーク1300に関連したサービス区域に入ると、企業モバイルネットワーク1300のMSS1302でロケーション更新が実行される。ローカルMSS1302は、このようなロケーション更新に関して、ハイブリッド加入者のパブリックMSISDN番号のMSC/VLRとして機能し、PLMN1222のパブリックHLR(図示せず)と通信して、MAP/Dプロトコルを使用してハイブリッド加入者のパブリックMSISDN番号のロケーション更新を完了する。また、ローカルMSS1302は、このようなロケーション更新に関して、ハイブリッド加入者のローカルMSISDN番号のロケーション更新を実行し、ロケーション更新のMSC/VLR機能とHLR/PPS機能との両方を処理する。この結果、ハイブリッド加入者が企業モバイルネットワーク1300に関連したサービス区域内にある場合、ハイブリッド加入者は、加入者のローカルMSISDN番号と加入者のパブリックMSISDN番号の両方に行われた呼を受信することが可能である。ハイブリッド加入者が企業モバイルネットワーク1300のサービス区域外にある場合、ハイブリッド加入者は、加入者のパブリックMSISDN番号に行われた呼だけを受信することが可能である。企業モバイルネットワーク1300のMSS1302はまた、ハンドオーバー等もサポートするMSC/VLRとしても機能する。
図14は別の使用事例を図説し、企業モバイルネットワーク1400はプライベートAリンクインテリジェントマルチプレクサ(PALIM)交換機能1426も含んで、プライベート加入者(プライベート企業モバイルネットワーク1400だけの加入者)、ハイブリッド加入者(プライベート企業モバイルネットワーク1400とパブリックPLMN1222との両方の加入者)、およびパブリック加入者(パブリックPLMN122の加入者であるが、プライベート企業モバイルネットワーク1400の加入者ではない加入者)の3種類の加入者をサポートする。PALIM交換技術1426によって、企業モバイルネットワーク1400は、パブリック加入者にローミングをサポートする一方で、企業モバイルネットワーク1400のサービス区域内にあるプライベートおよびハイブリッド加入者にローカルNSS機能を提供することが可能である。
PALIM機能1426が使用され、GSM Aインターフェースを使用して、企業モバイルネットワーク1400の残りの要素をPLMN1222に論理的に接続するので、企業モバイルネットワーク1400は、PLMN1222の観点からは、パブリックMSISDN番号に関してパブリック加入者およびハイブリッド加入者へサービスを提供するという点では、PLMN1222の別の基地局サブシステムとしてみなされる。しかしながら、プライベートMSISDN番号に関してローカル加入者およびハイブリッド加入者に対しては、企業モバイルネットワーク1400は完全なNSS機能(即ち、MSC/VLRおよびHLR/PSS機能)を提供する。
図15は、企業モバイルネットワーク1500が企業の2つのオフィスにわたって実装される実施例を図説する。本実施例においては、2つのイントラネット1520(オフィスAおよびBにそれぞれ)は、(例えば、IPSecプロトコルを使用して)仮想プライベートネットワーク(VPN)接続を使用して互いに通信可能に接続される。本実施例においては、MSS1402およびGSN1114はオフィスAに配備され、一方で、PSTN接続および関連したMG1112はオフィスBに配置される。モバイルネットワークのトラフィックは、基本的なIPネットワーク技術を使用して、イントラネット1520の間をルーティングされる。
図16は、2つの個別の企業モバイルネットワーク1600がGSN1614およびMSS1602を共用する実施例を図説する。GSN1614およびMSS1602は、ワイヤレス通信事業者の中央局1628に配置され、VPNを使用して2つの企業のそれぞれのイントラネット1620に接続される。モバイルネットワークのトラフィックは、基本的なIPネットワーク技術を使用して、イントラネット1620とMSS1602およびGSN1614との間をルーティングされる。
図17は、IP PBX1730が企業モバイルネットワーク1700に統合される実施例を図説する。本実施形態において、MSS1702に含まれたSIPユーザエージェント(SIP UA)1732によって、ワイヤレスモバイルデバイス1104が、SIPプロトコルを使用して、IP PBX1730に付設されたSIP電話機1734とのセッションを確立することが可能になる。IP PBX1730は、メディアゲートウェイ1740を経由して、PSTN1106に接続される。
本実施例において、IP PBX1730は、PBX内線番号を、企業モバイルネットワーク1700のローカル加入者(例えば、プライベートおよびハイブリッド加入者)に関連付けるように構成され得る。例えば、ローカル加入者が特定のPBX内線番号を有する固定SIP電話機1734も有する場合、IP PBX1730およびMSS1702は、同一のPBX内線番号をローカル加入者のモバイル1104に関連付けるように、かつ、そのPBX内線番号に行われた呼は、SIP電話機1734とモバイル1104との両方を鳴動させるように、構成され得る。このように、モバイルデバイス1104は、IP PBX1730のワイヤレス内線電話機として機能し得る。
図18は、アクセスゲートウェイ1836が企業モバイルネットワーク1800に統合される実施例を図説する。アクセスゲートウェイ1836が使用され、SIPデバイスを他のタイプの音声ネットワークに接続する。図18に示される特定の実施形態において、アクセスゲートウェイ1836が使用され、アナログトランクライン1838を使用して、SIPデバイスをPSTN1106に接続する。本実施例において、MSS1702に含まれたSIPユーザエージェント1732によって、MSS1702は、アクセスゲートウェイ1836を使用して、それに接続されたデバイスおよびネットワーク(SIP電話機1734およびアナログ電話機1840等)へのアクセスを取得することが可能になる。
図19〜36は、本明細書に説明された技術を使用して実装され得るサービスおよび使用事例の追加の実施例を図説する。
図19は、企業モバイルネットワーク1900の一実施例を図説し、上記に説明した技術(例えば、複数のTRXを備えたピコ基地局およびDAS)は、企業1904内に配置されたGSM/GPRSモバイルデバイス1902にサービス域および容量を提供するように配備され得る。本実施例において、企業モバイルネットワーク1900は、PLMNには全く接続されず、本明細書においては、「孤立した」企業モバイルネットワーク1900とも呼ばれる。企業1904は、典型的にはライセンスを取得したスペクトルである、適切なGSMスペクトルへのアクセスを取得しなければならない。本実施例において、企業1904がこのような孤立した企業モバイルネットワーク1900において使用するための適切なGSMスペクトルにアクセスすることができる一方式は、一部の管轄において利用可能である低電力RFスペクトルを使用するライセンスを取得することである。
本実施例において、ピコ基地局サブシステム1906はDAS1908に接続される。企業モバイルネットワーク1900は、モバイル交換サブシステム(MSS)1910も備え、MSS1910は、ピコ基地局サブシステム1906に接続され、かつ企業1904にも配置される。MSS1910は、企業モバイルネットワーク1900のためにNSS関連機能を全て提供する。MSS1910は、アナログPBX1914を経由して、PSTN1912に接続される。アナログPBX1914は、種々のアナログ電話機1916にも接続される。メディアゲートウェイ1918は、MSS1910およびピコ基地局サブシステム1906により使用されたメディアフォーマットと、アナログPBX1914により使用されたメディアフォーマットとの間で任意の必要なメディア変換を実行する場合に使用される。
企業モバイルネットワーク1900は、インターネット1922に接続されるGSN1920も含む。GSN1920を使用して、モバイルデバイス1902が企業モバイルネットワーク1900にキャンプオンされている間、モバイルデバイス1902にGPRSデータサービスを提供する。
本実施例において、企業モバイルネットワーク1900は、ユーザが企業モバイルネットワーク1900のサービス区域外にいる間にユーザが使用するものと同じモバイルデバイス1902で使用されるように構成される。即ち、本実施例において、モバイルデバイス1902(および関連した加入者のIDモジュール(SIM)カード)は、企業モバイルネットワーク1900ではないホームPLMNを有する。企業モバイルネットワーク1900は、ユーザに加入者IDモジュール(SIM)カードを変更することを要求せずに、これらのモバイルデバイス1902で使用されるように構成される。ユーザのホームPLMNのサービス区域が、企業モバイルネットワーク1900のサービス区域と重なる場合、ユーザは、使用する適切なネットワークを手動で選択することが必要な場合がある。
企業モバイルネットワーク1900の各ローカルユーザは、ユーザのモバイルデバイス1902に割り当てられた国際モバイル機器ID(IMEI)(ユーザはデバイスのユーザインターフェースを経由して、モバイルデバイス1902からアクセスできる)を使用して、ネットワーク1900に登録する。各ローカルユーザ(以下「ローカル加入者」とも称される)には、企業モバイルネットワーク1900により使用されるローカル電話番号(ローカルMSISDN)が割り当てられ、ワイヤレスセルラーサービスをローカル加入者に提供する。換言すると、このような各ユーザは、ユーザのホームPLMNにおいて使用される通常のパブリックのモバイル電話番号と、企業モバイルネットワーク1900において使用され得るローカルのモバイル電話番号とを有する。
また、本実施例において、各ローカル加入者は、関連したPBX内線番号を有する、関連したアナログ電話機1916を有する。本実施例において、ユーザは、ユーザのホームPLMNにより提供された呼転送機能を使用して、ユーザがホームPLMNにキャンプオンされていない間は、ユーザのパブリックの電話番号に行われた呼をユーザのPBX内線番号に転送することができる。本実施例において、PBX1914は、ツイン鳴動機能をサポートし、呼がユーザのPBX内線番号に行われる場合、その呼に対して、PBX1914が(ユーザのローカルのモバイル電話番号を使用して)ユーザのアナログ固定電話機1916とモバイル電話機1902との両方を鳴動させるように、構成される。PBX1914は、関連した信号方式および呼データをMSS1910に転送することにより、モバイル電話機1902を鳴動させる。
同様の手法は、IPベースPBXで使用され得る。
図20は、企業モバイルネットワーク2002の別の実施例を図説し、上記に説明した技術(例えば、複数のTRXを備えたピコ基地局およびDAS)は、企業2004内に配置されたGSM/GPRSモバイルデバイス2002にサービス域および容量を提供するように配備され得る。
本実施例において、企業モバイルネットワーク2000は、PLMN2006の通信事業者と契約することにより、RFスペクトルへのアクセスを取得する。本実施例においては、企業モバイルネットワーク2000は、ローカル加入者と非ローカル加入者(即ち、ローミング使用者)とをサポートするように構成される。
ピコ基地局サブシステム2008およびDAS2010は、企業2004の各オフィス内に提供される。また、ローカルMSS2012は、ピコ基地局サブシステム2008に接続される企業2004に提供される。ローカルMSS2012は、通信事業者の中央局2016に配置された中央のMSS2014にも接続される。本実施例において、ローカルMSS2012は、企業モバイルネットワーク2000に関連したサービス区域内に配置されるモバイルデバイス2002のためのMSC/VLRとして機能し、中央のMSS2014は、企業2004のオフィスの全ておよびそのローカル加入者にGMSCおよびHLR機能を実装する。各ローカルMSS2012は、MAPおよびISUPプロトコルを使用して、IPネットワーク2018を介して中央のMSS2014に接続される。
企業モバイルネットワーク2000は、IPネットワーク2018を経由して企業2004の各オフィスのモバイルデバイス2002に接続されるGSN2020も含む。GSN2020を使用して、モバイルデバイス2002が企業モバイルネットワーク2000にキャンプオンされている間、モバイルデバイス2002にGPRSデータサービスを提供する。GSN2020はIPネットワーク2022にも接続され、IPネットワーク2022を経由してGPRSサービスが提供される。中央局2016は、呼を交換し、任意の必要なメディア変換を実行する、メディアゲートウェイ(MGW)2024も含む。中央局2016は、MSS2014、GSN2020およびMGW2024をIPネットワーク2018に接続するためのルータ2026も含む。
各ローカルMSS2012は、アナログPBX2028を経由して、PSTN2026にも接続される。アナログPBX2028は、種々のアナログ電話機2030にも接続される。ローカルMSS2012およびピコ基地局サブシステム2008により使用されたメディアフォーマットと、アナログPBX2028により使用されたメディアフォーマットとの間で任意の必要なメディア変換を実行する場合には、メディアゲートウェイ2032が使用される。
本実施例において、中央のMSS2014のHLRは、企業のローカル加入者のためのHLRであり、PLMN2006の通信事業者により管理される。この結果、ローカル加入者は、加入者のIMSI番号を使用して登録され得る。これ以外では、ローカル加入者は、図19に関して上記で説明した様式と類似の様式でサービスが提供される(例えば、PBX2028との統合を含む)。
本実施例において、企業モバイルネットワーク2000は、ワイヤレスサービスを非ローカル加入者(PLMN2006の加入者およびローミング使用者を含む)に提供するようにも使用される。このような加入者の場合、ローカルMSS2012は、MSC/VLRとして機能し、ローミングサービスは、PLMN2006のローミング設定および機能を使用して提供され、ローカルMSS2012はIPネットワーク2018を経由してアクセスする。
図21は、企業モバイルネットワーク2100の別の実施例を図説し、上記に説明した技術(例えば、複数のTRXを備えたピコ基地局およびDAS)は、企業2104内に配置されたGSM/GPRSモバイルデバイス2102にサービス域および容量を提供するように配備され得る。
本実施例において、基地局の容量は、企業2104の各オフィス内に配備され、全てのNSS機能はPLMN2106において実行される。企業モバイルネットワーク2100は、ローカル加入者を有さず、代わりに、PLMN2106の一部である。より具体的には、本実施例において、ピコ基地局サブシステム2108およびDAS2110は、企業2104の各オフィス内に提供される。各ピコ基地局サブシステム2108は、IPネットワーク2112を経由して、PLMN2106のNSS機能に接続される。例えば、図21に示されるように、MSS2114、GSN2116およびMGW2118は、PLMN2106の通信事業者の中央局2120内に配備される。本実施例において、MSS2114は、企業2104に関連したサービス区域内にあるモバイルデバイス2102のMSC/VLRとして機能する。
GSN2116を使用して、モバイルデバイス2102が企業モバイルネットワーク2100にキャンプオンされている間、モバイルデバイス2102にGPRSデータサービスを提供する。GSN2116はIPネットワーク2122にも接続され、IPネットワーク2122を経由してGPRSサービスが提供される。中央局2120は、呼を交換し、任意の必要なメディア変換を実行する、MGW2118も含む。中央局2120は、MSS2114、GSN2116およびMGW2118をIPネットワーク2112に接続するためのルータ2124も含む。
また、企業モバイルネットワーク2100は、呼を選択的にルーティングする呼ルーティングテーブルの使用、コンピュータサポート通信アプリケーション(CSTA)呼詳細記録(CDR)統合、ロケーションベースの課金、仮想HLR/VLRサポート、ローカル回線交換、分散モバイルステーションローミング番号(MSRN)サポート等のロケーションベースの多種のサービスを実装するように構成され得る。
図22は、企業モバイルネットワーク2200の別の実施例を図説し、ここでは、上記に説明された技術(例えば、複数のTRXを備えたピコ基地局およびDAS)は、企業2204内に配置されたGSM/GPRSモバイルデバイス2202にサービス域および容量を提供するように配備され得る。
本実施例は、企業モバイルネットワーク2200がどのようにIP PBXと統合され得るかを図説する。本実施例において、企業モバイルネットワーク2200は、PLMN2206の通信事業者と契約することにより、RFスペクトルへのアクセスを取得する。本実施例においては、企業モバイルネットワーク2200は、ローカル加入者と非ローカル加入者(即ち、ローミング使用者)とをサポートするように構成される。
ピコ基地局サブシステム2208およびDAS2210は、企業2204の各オフィス内で提供される。また、各ピコ基地局サブシステム2208は、通信事業者の中央局2214に配置されたMSS2212へも接続される。本実施例において、MSS2212は、企業モバイルネットワーク2200に関連したサービス区域内に配置されるモバイルデバイス2202のMSC/VLRとして機能する。また、MSS2212は、企業2202のオフィスの全てのローカル加入者全員のためのGMSCとHLR機能を実装する。各ピコ基地局サブシステム2208は、「Ater over IP」インターフェースを使用して、IPネットワーク2216を介してMSS2212に接続される。
企業モバイルネットワーク2200は、IPネットワーク2216を経由して、企業2204の各オフィスのモバイルデバイス2202に接続されるGSN2218も含む。GSN2218を使用して、モバイルデバイス2202が企業モバイルネットワーク2200にキャンプオンされている間、モバイルデバイス2200にGPRSデータサービスを提供する。GSN2218はIPネットワーク2220にも接続され、IPネットワーク2220を経由してGPRSサービスが提供される。中央局2214は、呼を交換し、任意の必要なメディア変換を実行するメディアゲートウェイ(MGW)2222も含む。中央局2214は、MSS2212、GSN2218、およびMGW2222をIPネットワーク2216に接続するためのルータ2224も含む。
本実施例においては、MSS2212のHLRは、企業のローカル加入者のHLRで、PLMN2206の通信事業者により管理される。このため、ローカル加入者は、加入者のIMSI番号を使用して登録され得る。
本実施例において、企業モバイルネットワーク2200は、非ローカル加入者(PLMN2206の加入者およびローミング使用者を含む)にワイヤレスサービスを提供するようにも使用される。このような加入者にとって、MSS2212は、MSC/VLRとして機能し、ローミングサービスは、MSS2212がIPネットワーク2216を経由してアクセスする、PLMN2206のローミング設定および機能を使用して提供される。
各ピコ基地局サブシステム2208は、IP PBX2228を経由してPSTN2226にも接続される。IP PBX2228は、種々のSIP電話機2230にも接続される。各ピコ基地局サブシステム2208は、企業IP LAN2232を経由して、IP PBX2228に接続される。SIPセッションボーダーコントローラ(SBC)2234は、モバイルデバイス2202と確立されたセッションのために信号方式およびメディアストリームを管理する。本実施例において、SBC2234は、必要に応じて、ピコ基地局サブシステム2208(モバイルデバイス2202との最終的な通信のため)とSIP電話機2230との間のこのようなセッションのためのメディアストリームをルーティングすることにより、MSS2212のSIPユーザエージェント(SIP UA)2236と、IP PBX2228との間のこのようなセッションのためのSIP信号方式データをルーティングする。また、本実施例においては、SBC2234は、SIP電話機2230とモバイルデバイス2202と任意のNATトラバーサルとの間で伝送されたメディアストリームのトランスコーディングも処理する。
図19に関して上記で説明した実施例と同様に、本実施例においては、企業モバイルネットワーク2200は、企業モバイルネットワーク2200のサービス区域外にある場合にユーザが使用するものと同一のモバイルデバイス2202で使用されるように構成される。即ち、本実施例においては、モバイルデバイス2202(および関連したSIMカード)は、企業モバイルネットワーク2200ではないホームPLMNを有する。企業モバイルネットワーク2200は、ユーザがユーザのSIMカードを変更する必要なく、これらのモバイルデバイス2202で使用されるように構成される。ユーザのホームPLMNのサービス区域が、企業モバイルネットワーク2200のサービス区域と重なる場合、ユーザは、使用する適切なネットワークを手動で選択することが必要な場合がある。
企業モバイルネットワーク2200の各ローカル加入者には、企業モバイルネットワーク2200により使用されるローカル電話番号(ローカルMSISDN)が割り当てられ、ワイヤレスセルラーサービスをそのローカル加入者に提供する。換言すると、このような各ローカル加入者は、ユーザのホームPLMN2206で使用される(およびユーザはホームPLMN2206のメインホームHLRに関連記録を有する)通常のパブリックモバイル電話番号(以下「パブリックMSISDN」または「ホームMSISDN」とも称される)と、企業モバイルネットワーク2200で使用される(およびユーザはMSS2212が維持する企業HLRに関連した記録を有する)ローカルモバイル電話番号とを有する。また、本実施例において、各ローカル加入者は、IP PBX2228により管理される、関連したPBX内線番号を有する関連したSIP電話機2230を有する。
図23に示されたように、ローカル加入者が企業モバイルネットワーク2200に関連したサービス区域内に移動すると、ローカル加入者のモバイルデバイス2202は、MSS2212に対してロケーション更新を実行する。このロケーション更新は、ピコ基地局サブシステム2208から、IPネットワーク2216を通じて、MSS2212に転送される。MSS2212は、MSC/VLRとして機能するが、通常の方式においてロケーション更新を処理し、ローカル加入者のホームMSISDN番号に関して、ホームPLMN2206のホームHLRのローカル加入者の情報を更新する。これによって、ローカル加入者は、企業モバイルネットワーク2200にキャンプオンされている間、加入者のホームMSISDN番号に行われた呼を受信することが可能になる。本実施例において、加入者のローカルMSISDN番号は、MSS2212が維持する企業HLRに登録される。また、MSS2212のSIP UA2236は、IP PBX2228に登録するので、IP PBX2228のツインリング機能を使用してローカル加入者のPBX内線電話機に呼が行われると、IP PBX2228はSIP UA2236に連絡する。
図24は、企業モバイルネットワーク2200にキャンプオンされたモバイルデバイス2202が、PSTN2206に接続されたデバイスをどのように呼び出すことができるかを示す。図24に示されるように、モバイルデバイス2202がこのような外部デバイスを呼び出すと、呼のモバイル発信元(MO)レグの信号方式データが、MSS2212に伝送される。本実施例においては、呼を完了するには2つのオプションがある。第1のオプションでは、MSS2212は、IP PBX2228を使用して呼をセットアップするように構成される。これは、IP PBX2228を使用して、MSS2212のSIP UA2236に呼を行わせることによって実行される。換言すると、SIP UA2236は、呼を行っている別のSIP電話機2230であるように見える。呼がセットアップされると、呼のMOレグのメディアストリームは、企業LAN2232とSBC2234とを使用して、モバイルデバイス2202とIP PBX2228との間でルーティングされ、SBC2234は、モバイルデバイス2202により使用されたメディアフォーマットと、IP PBX2228により使用されたフォーマットとの間の任意の必要なメディア変換を実行し、IP PBX2228は、IP PBX2228により使用されたフォーマットとPSTN2226により使用されたフォーマットとの間の任意の必要なメディア変換を実行する。第2のオプションでは、MSS2212は、他の任意のGSM呼のように、PLMN2206を使用して呼をセットアップするように構成される。呼がセットアップされると、呼のMOレグのメディアストリームは、任意の必要なメディア変換を実行するMGW2222を使用して、モバイルデバイス2202とPLMN2206との間でルーティングされる。両方のオプションで、ピコ基地局サブシステム2208は、無線リンクをモバイルデバイス2202に提供するように使用される。
図25は、ローカル加入者に関連したMSISDN番号(例えば、加入者のローカルMSISDNまたはパブリックホームMSISDN)への呼び出しが、図22の企業モバイルネットワーク2200を使用して、どのようにして完了され得るかを図説する。ローカル加入者が企業モバイルネットワーク2200にキャンプオンされ、そのローカル加入者に関連したMSISDN番号に呼が行われる場合、PLMN2206は、呼に関連した信号方式をMSS2212にルーティングする。MSS2212は、PLMN2206のMSC/VLRとして機能し、ピコ基地局サブシステム2208を使用して適切な信号方式メッセージをモバイルデバイス2202に送信することにより、ローカル加入者のモバイルデバイス2202を鳴動させる。ローカル加入者がモバイルデバイス2202を使用して呼に応答する場合、MSS2212は、ピコ基地局サブシステム2208とMGW2222とを使用して、従来のGSM方式において呼のメディアストリームをセットアップする。MSS2212は、そのローカル加入者に関連したSIP電話機2230も鳴動させる。MSS2212は、SIP UA2230に、ローカル加入者の関連したPBX内線番号に対応するIP PBX2228で呼をセットアップさせることにより、これを実行する。IP PBX2228は、PBX内線番号に関連したSIP電話機2230を鳴動させる。ローカル加入者がSIP電話機2230を使用して呼に応答する場合、MSS2212は、MGW2222(SIP電話機2230により使用されたメディアフォーマット(例えば、RTPフォーマット)とPLMN2206において使用されたGSMメディアフォーマットとの間の任意の必要なメディア変換を実行する)を使用して、PLMN2206(および発呼側の電話機)とSIP電話機2230との間の呼のためにメディアストリームをセットアップする。
図26は、図22の企業モバイルネットワーク2200を使用する場合に、ローカル加入者に関連したPBX内線番号に行われた呼がどのように完了され得るかを図説する。ローカル加入者が企業モバイルネットワーク2200にキャンプオンされ、そのローカル加入者に関連したPBX内線番号に呼が行われると、PSTN2226は、このような呼に関連した信号方式をIP PBX2228にルーティングする。IP PBX2228は、従来の方式において、SIP電話機2230に適切な信号方式メッセージを送信することにより、ローカル加入者のSIP電話機2230を鳴動させる。ローカル加入者がSIP電話機2230を使用して呼に応答する場合、IP PBX2228は、IP PBX2228とSIP電話機2230との間に、従来の方式において呼のメディアストリームをセットアップする。本実施例においては、IP PBX2228は、そのローカル加入者に関連したモバイルデバイス2202も鳴動させる(IP PBX2228のツインリング機能を使用する)。IP PBX2228は、SIP UA2236が別のSIP電話機であるかのように、MSS2212のSIP UA2236と協働することにより、これを実行する。これに応答して、SIP UA2236は、ピコ基地局サブシステム2208を使用して、モバイルデバイス2202を鳴動させる。ローカル加入者がモバイルデバイス2202を使用して呼に応答する場合、MSS2212は、モバイルデバイス2202とIP PBX2228との間に呼をセットアップする。呼がセットアップされると、呼のメディアストリームは、企業LAN2232とSBC2234とを使用して、モバイルデバイス2202とIP PBX2228との間でルーティングされ、SBC2234は、モバイルデバイス2202により使用されたメディアフォーマットと、IP PBX2228により使用されたフォーマットとの間の任意の必要なメディア変換を実行し、IP PBX2228は、IP PBX2228により使用されたフォーマットとPSTN2226により使用されたフォーマットとの間の任意の必要なメディア変換を実行する。
図27は、企業モバイルネットワーク2700の別の実施例を図説し、ここでは、上記に説明された技術(例えば、複数のTRXを備えたピコ基地局およびDAS)は、企業2704内に配置されたGSM/GPRSモバイルデバイス2702にサービス域および容量を提供するように配置され得る。
本実施例において、ピコ基地局サブシステム2706はDAS2708に接続される。企業モバイルネットワーク2700は、ピコ基地局サブシステム2706に接続されるモバイル交換サブシステム(MSS)2710も備え、企業2704に配置される。本実施例において、企業モバイルネットワーク2700は、企業2704が契約したPLMN2718に接続される。本実施例においては、企業2704のローカル加入者は、上記のように、ローカルMSISDN番号とパブリックMSISDN番号との両方を有し、MSS2710は、ローカルMSISDN番号に関してローカル加入者のHLR(ならびにMSC/VLR)として機能するが、パブリックMSISDN番号に関しては、ローカル加入者のMSC/VLRとしてのみ機能する。
図27に示される実施例において、MSS2710は、IP PBX2714を経由して、PSTN2712にも接続される。MSS2710は、企業LANおよびセッションボーダーコントローラ(どちらも図27には図示せず)を経由して、IP PBX2714に接続される。IP PBX2714は、種々のSIP電話機2716にも接続される。ピコ基地局サブシステム2706により使用されたメディアフォーマットと、IP PBX2714により使用されたメディアフォーマットとの間の任意の必要なトランスコーディングは、SBCおよび/またはIP PBX2714自体により実行され得る。
企業モバイルネットワーク2700は、インターネット2722に接続されるGSN2720も含む。GSN2720が使用されて、モバイルデバイス2702が企業モバイルネットワーク2700にキャンプオンされている間、モバイルデバイス2702にGPRSデータサービスを提供する。
本実施例において、企業2704は、ユニファイドコミュニケーション(UC)技術も配備している。UC技術は、企業IP LANを使用して種々のUCエンドポイント2726(パソコン、電話機、およびビデオ会議機器等)および他のIPデバイス(SIP電話機2716およびIP PBX2714等)に通信可能に接続される、1台以上のUCサーバ2724を使用して企業2704に実装される。具体的には、UCサーバ2724は、特に、統一メッセージングをユーザの「受信ボックス」に提供するために、リアルタイムの同期通信サービス(VOIPテレフォニー、インスタントメッセージング、オーディオおよびビデオ会議、およびプライベートセルラーテレフォニー等)と、非同期通信サービスおよび統一メッセージ(電子メール、ボイスメール、ファックス、カレンダー機能、プレゼンテーション等)を統合および管理する。このような実施形態の一実装において、UCサーバ2724は、同期通信サービスとMicrosoft Exchange Server 2007とを統合および管理して、非同期通信サービスを統合および管理し、かつ統一メッセージを配信するように、Microsoft Office Communications Server 2007を使用して実装される。このような実装において、UCサーバソフトウェアは、企業2704内にローカルでホストされる(即ち、UCサーバソフトウェアは、企業2704に配備されるサーバハードウェア上で実行される)。UCサーバ2724は、図27において企業2704内に配備されると示されているが、他の実施形態においては、UCサーバ2724は、ホストMicrosoft Exchange ServerサービスまたはMicrosoft Office Communications Serverサービス等の外部のサービスプロバイダ(以下「ホスト」サービスとも称される)により提供される1つ以上のUCサーバまたはサービスを含むことを理解されたい。
本実施例において、種々のUCエンドポイント2726は、UCサーバ2724と互換性のあるUCクライアントソフトウェア(同期通信サービス用のMicrosoft Office Communicator 2007および/または非同期通信サービス用で、ユーザの統一メッセージ受信ボックスにアクセスするMicrosoft Outlook(登録商標) 2007等)を実行する。また、同期通信サービスを管理するUCサーバ2724は、IP PBX2714とSIP電話機2716とをUCソリューション全体に統合する。MSS2710は、MSS2710が使用するSIPユーザエージェント(UA)(図27〜31には図示せず)を含み、IP PBX2714およびUCサーバ2724と協働する。このように、モバイルデバイス2702は、IP PBX2714およびUC2714にとっては、別のSIPデバイスのように見える。
UC技術は、同期および非同期通信に関して、各ローカル加入者のモバイルデバイス2702、固定SIP電話機2716、および他のUCエンドポイント2726を統一するように使用され得る。例えば、図28に示されるように、電話呼が企業2704のローカル加入者に関連したPBX内線電話機に行われると、呼は、PSTN2712からIP PBX2714で受信される。IP PBX2714は、通常の方式で、被呼側ユーザのIP電話機2716を鳴動させるように構成される。また、IP PBX2714は、(その時、モバイルデバイス2702が企業モバイルネットワーク2700にキャンプオンされている場合)被呼側ユーザのモバイルデバイス2702を鳴動させるために、MSS2710のSIP UAと協働するように構成される。上記のように、MSS2710のSIP UAは、IP PBX2714の観点からは、別のSIPデバイスのように見える。
IP PBX2714はまた、同期通信を処理するUCサーバ2724と協働して、被呼側ユーザに着呼があることを示すようにも構成される。UCサーバ2724は、被呼側ユーザのUCエンドポイント2726を鳴動させるか、そうでなければ、着呼が試みられていることを示すようにさせる。
被呼側ローカル加入者が固定SIP電話機2716を使用して呼に応答する場合、IP PBX2714は、IP PBX2714と固定SIP電話機2716との間に、従来の方式において呼のメディアストリームをセットアップする。ユーザがUCエンドポイント2726を使用して呼に応答する場合、UCサーバ2724およびIP PBX2714は呼をセットアップする。
ユーザがモバイルデバイス2702を使用して呼に応答する場合、IP PBX2714は、MSS2710のSIP UAと呼をセットアップし、次に、MSS2710は、(ピコ基地局サブシステム2706およびDAS2708を経由して)被呼側ユーザのモバイルデバイス2702と呼をセットアップする。呼がセットアップされると、呼のメディアストリームは、被呼側のモバイルデバイス2702と、PSTN2712に接続された発呼側のデバイスとの間でルーティングされる(ここで、任意の必要なトランスコーディングが、ピコ基地局サブシステム2706を企業IP LANおよびIP PBX2714に接続するように使用されるSBCにより実行され得る)。
図29は、固定SIP電話2716を使用してユーザのPBX内線番号を呼び出す実施例を図説する。このような呼の処理は、図28に関して上記で説明した処理に実質的に類似する。
図30は、モバイルデバイス2702を使用してユーザのローカルMSISDN番号を呼び出す実施例を示す。MSS2710は、通常の方式で被呼側ローカル加入者のモバイルデバイス2702を鳴動させるように構成される。また、MSS2710は、SIP UAを使用して、IP PBX2714と、同期通信サービスを処理するUCサーバ2724の両方を呼び出す。IP PBX2714およびUCサーバ2724は、被呼側ユーザの固定SIP電話機2716およびUCエンドポイント2726のそれぞれを鳴動させるか、そうでなければ、着呼が試みられていることを示すようにさせる。
ユーザがモバイルデバイス2702を使用して呼に応答する場合、MSS2710は、通常の方式で呼をセットアップする。
ローカル加入者が固定SIP電話機2716を使用して呼に応答する場合、IP PBX2714は、MSS2710のSIP UAと呼をセットアップし、次に、MSS2710は、(ピコ基地局サブシステム2706およびDAS2708を経由して)発呼側ユーザのモバイルデバイス2702と呼をセットアップする。呼がセットアップされると、呼のメディアストリームは、被呼側のモバイルデバイス2702と、発呼側の固定SIP電話機2716との間でルーティングされる(ここで、任意の必要なトランスコーディングが、ピコ基地局サブシステム2706を企業IP LANに接続するように使用されるSBCにより実行され得る)。
被呼側ユーザがUCエンドポイント2726を使用して呼に応答する場合、UCサーバ2724は、MSS2710のSIP UAと呼をセットアップし、次に、MSS2710は、(ピコ基地局サブシステム2706およびDAS2708を経由して)発呼側ユーザのモバイルデバイス2702と呼をセットアップする。呼がセットアップされると、呼のメディアストリームは、発呼側のモバイルデバイス2702と、被呼側のUCエンドポイント2726との間でルーティングされる(ここで、任意の必要なトランスコーディングが、ピコ基地局サブシステム2706を企業IP LANに接続するように使用されるSBCにより実行され得る)。
図31は、UCエンドポイント2726(コンピュータ等)を使用してユーザのUCエンドポイント2726を呼び出す実施例を図説する。同期通信を処理するUCサーバ2724は、通常の方式で被呼側ユーザのエンドポイント2726を鳴動させる(またはそうでなければ、被呼側ユーザのUCエンドポイント2726で、着呼が試みられていることを示す)ように構成される。また、UCサーバ2724は、通常の方式でIP PBX2714を使用して、被呼側ユーザの固定SIP電話機2716を鳴動させる。本実施例において、UCサーバ2724は、(その時、モバイルデバイス2702が企業モバイルネットワーク2700にキャンプオンされている場合)被呼側ユーザのモバイルデバイス2702を鳴動させるために、MSS2710のSIP UAと協働するようにも構成される。上記のように、MSS2710のSIP UAは、UCサーバ2724の観点からは、別のSIPデバイスのように見える。
被呼側ユーザがUCエンドポイント2726を使用して呼に応答する場合、UCサーバ2724は、通常の方式で、発呼側のUCエンドポイント2726と被呼側のUCエンドポイント2726との間に呼をセットアップする。同様に、被呼側ユーザが固定SIP電話機2716を使用して呼に応答する場合、UCサーバ2724およびIP PBX2714は、通常の方式で、固定SIP電話機2716と呼をセットアップする。
ユーザがモバイルデバイス2702を使用して呼に応答する場合、UCサーバ2724は、MSS2710のSIP UAと呼をセットアップし、次に、MSS2710は、(ピコ基地局サブシステム2706およびDAS2708を経由して)被呼側ユーザのモバイルデバイス2702と呼をセットアップする。呼がセットアップされると、呼のメディアストリームは、被呼側のモバイルデバイス2702と、発呼側のUCサーバ2724との間でルーティングされる(ここで、任意の必要なトランスコーディングが、ピコ基地局サブシステム2706を企業IP LANに接続するように使用されるSBCにより実行され得る)。
図32は、UCエンドポイント2726にインストールされたコンピュータ/電話機統合(CTI)アプリケーション3202が使用されて、ユーザのモバイルデバイス2702をリモート制御する実施例を示す。本実施例において、MSS2710は、UCエンドポイント2726上で実行され得るCTIアプリケーションと協働するように使用されるコンピュータサポート通信アプリケーション(CSTA)/SIPインターフェース3204を含む。本実施例において、CTIアプリケーション3202は、ユーザのモバイルデバイス2702をリモート制御するように設計される。例えば、UC技術は、いわゆる「クリック通話」機能を含むことができ、これにより、ユーザは、呼を開始するために、UCエンドポイント2726のユーザインターフェースのどこかの部分をクリックすることができる。このクリック通話機能は、ユーザのモバイルデバイス2702を使用して、呼を開始するように拡張され得る。ユーザがこのようなクリックを行うと、CTIアプリケーション3202は、MSS2710のCSTA/SIPインターフェース3204と協働して、MSS2710がモバイルデバイス2702からのモバイル発信(MO)呼を開始しなければならないことを示し、ユーザのモバイルデバイス2702が企業モバイルネットワーク2702にキャンプオンされている場合は、MSS2710が実行する。呼が応答される場合、MSS2710は、ユーザがモバイルデバイス2702を使用して呼を行ったかのように、モバイルデバイス2702と被呼者と呼をセットアップする。
図27〜32に関して上記で説明した実施例においては、MSS2710は、UCサーバ2724により使用されるために、モバイルデバイス2702に関する現在の情報をUCサーバ2724に提供する(例えば、UCエンドポイント2726上で実行されるUCクライアント(Microsoft Office Communicator 2007等)のモバイルデバイス2702に関する現在の情報を表示する)ように構成され得る。
図33は、企業モバイルネットワーク3300の別の例示的な配備を図説し、ここでは、上記に説明された技術(例えば、複数のTRXを備えたピコ基地局およびDAS)は、企業3304内に配置されたGSM/GPRSモバイルデバイス3302にサービス域および容量を提供するように配備され得る。
図33に示される実施例は、企業3304のオフィスのうちの1つ以上にはローカルに配備されたIP PBXがないことを除き、図22に示される実施例に類似する。図22に示される実施例と同様に、図33に示された企業モバイルネットワーク3300は、ピコ基地局サブシステム3308を含み、DAS3310は、企業3304の各オフィス内に提供される。また、各ピコ基地局サブシステム3308は、通信事業者の中央局3314に配置されたMSS3312にも接続される。本実施例においては、MSS3312は、企業モバイルネットワーク3300に関連したサービス区域内に配置されるモバイルデバイス3302のMSC/VLRとして機能する。また、MSS3312は、企業3300のオフィスの全てのローカル加入者にGMSCとHLR機能を実装する。各ピコ基地局サブシステム3308は、IPネットワーク3316を介してMSS3312に接続される。
図22に示される実施例と同様に、図33に示された企業モバイルネットワーク3300は、IPネットワーク3316を経由して、企業3304の各オフィスのモバイルデバイス3302に接続されるGSN3318を含む。GSN3318が使用されて、モバイルデバイス3302が企業モバイルネットワーク3300にキャンプオンされている間、モバイルデバイス3302にGPRSデータサービスを提供する。GSN3318はIPネットワーク3320にも接続され、IPネットワーク3320を経由してGPRSサービスが提供される。中央局3314は、呼を交換し、任意の必要なメディア変換を実行するメディアゲートウェイ(MGW)3322も含む。中央局3314は、MSS3312、GSN3318、およびMGW3322をIPネットワーク3316に接続するためのルータ3324も含む。
上記のように、図33に示した実施例においては、企業3304のオフィス内にはローカルに配備されたIP PBXが存在しない。その代わりに、仮想IP PBXソフトウェア3328がMSS3312上で実行されるので、MSS3312は、モバイルデバイス3302と他の任意のSIPデバイス(固定SIP電話機3330等)の両方に対して企業3300のPBXとして機能することができる。仮想IP PBXソフトウェア3328およびSIPデバイスは、信号方式にはSIPプロトコルを使用し、呼データには適切なメディアフォーマット(リアルタイム伝送プロトコル(RTP)等)を使用して、IPネットワーク3316を介して互いに通信する。仮想IP PBX3328はまた、PBX内線番号をそれぞれの固定SIP電話機3330に関連付けるように構成されるので、そのPBX内線番号に行われた呼は、関連した固定SIP電話機3330を鳴動させる。
本実施例において、企業3304の各オフィスは、(例えば、メディアゲートウェイ制御プロトコル(MGCP)を使用して)仮想IP PBXソフトウェア3328により制御されるアクセスゲートウェイ3350を含む。アクセスゲートウェイ3350は、PSTN3326に対するローカルゲートウェイとして機能するので、SIP電話機3330またはモバイルデバイス3302へまたはこれらから送信される呼データは、MSS3312およびPLMN3306を通過する必要なくPSTN3326へ伝送され得る。アクセスゲートウェイ3350は、企業IP lAN(図33には図示せず)を経由して、SIP電話機3330とピコ基地局サブシステム3308とに接続される。アクセスゲートウェイ3350は、企業モバイルネットワーク3300において使用されたメディアフォーマットと、PSTN3326において使用されたフォーマットとの間の任意の必要なメディア変換を実行する。仮想IP PBXソフトウェア3328(およびそこに接続されるデバイス)もまた、PLMN3306を経由してPSTN3326にアクセスできる。
仮想IP PBXソフトウェア3328は、ワイヤレステレフォニープロバイダがこれまで固定有線電話機に提供してきたセントレックス型のサービスを提供するように使用される。MSS3312上で実行する仮想IP PBXソフトウェア3328は、短縮番号ダイヤル、特殊な先頭番号(例えば、「9」の番号)を使用する外線発信呼、外線発信呼防止等のセントレックス型機能を実装する。仮想IP PBXソフトウェア3328はまた、ボイスメールサーバにも接続可能であり、企業モバイルネットワーク3300のユーザにボイスメールサービスを提供する。
図22に示されたローカルIP PBXと同様に、図33の中央の仮想IP PBXソフトウェア3328は、着呼がこれらデバイスのいずれかに関連した番号に行われると、指定のローカル加入者に関連した固定SIP電話機3330とモバイルデバイス3302との両方を鳴動させるように構成される。
上記の実施例においては、インターネット等のパブリックIPネットワークを使用して、ピコ基地局サブシステム(および企業内に配置された任意のMSS)をワイヤレス通信事業者の機器に通信可能に接続する。このため、信号方式と呼データとを伝送するIPトラフィックは、セキュアであることが必要である。図34は、このようなIPトラフィックをセキュアにする1つの手法を図説する。図34に示されたように、セキュリティゲートウェイ(SEG)機能3450は、ピコ基地局サブシステム3406において、企業3400内で配備された要素をパブリックIPネットワーク3418に接続するために使用されたルータ3410において、ワイヤレス通信事業者の事業所3416で配備された要素をパブリックIPネットワーク3418に接続するために使用されたルータ3426において、ワイヤレス通信事業者の事業所3416で配備されたMSS3412において、およびワイヤレス通信事業者の事業所3416で配備されたメディアゲートウェイ(MGW)3422において配備される。
本実施例において、企業3404とワイヤレス通信事業者の事業所3416との間を通過するIPトラフィックは、インターネットプロトコルセキュリティ(IPSEC)プロトコルを使用して、セキュアにされる。SEG機能3450は、IPSECプロトコルをサポートし、SEG機能3450が各VPNチャネルの各終端で使用される、このようなIPトラフィックがセキュアな方式で伝送され得る仮想プライベートネットワークを実装するように使用される。本実施例において、ネットワーク3400のデバイスは、セキュアRTP(SRTP)プロトコルを使用して、パブリックIPネットワーク3418を介して伝送されるメディアストリームをさらにセキュアにするが、一方で、信号方式データ(例えば、AterオーバーIPデータ、GbオーバーIPデータ、および/またはSIPデータ)は、基本的なIPSECチャネルを使用してセキュアにされる。
SEG機能3450は、相当するネットワーク要素(例えば、ピコ基地局サブシステム3406またはMSS3412(実行する十分な処理機能がある場合)および/またはルータ3410ならびに3426およびメディアゲートウェイ3422)に統合され得るか、または、相当するネットワーク要素は、SEG機能3450を実装する十分な処理能力を有さない場合には関連のネットワーク要素で配備された別のデバイスにより(例えば、MSS3412がそれ自体SEG機能3450を実装する十分な処理能力を有さない場合には相当するセキュリティ機能をサポートするCISCOルータを配備することにより)提供され得る。
また、本明細書に説明される実施例において、SIPユーザエージェントは、モバイルネットワーク要素をSIPベースのネットワーク要素(IP PBX等のSIPサーバまたはUCサーバを含む)に接続するために、MSSにおいて配備される。しかしながら、固定通信と移動通信の融合(FMC)は他の方式で実装され得ることを理解されたい。例えば、モバイルデバイス自体がSIPクライアントを実行して、パケット交換コアネットワークを使用して、このようなSIPシステム(3GPP/IMS仕様に定義されるような)のピアとして機能することができる。しかしながら、企業モバイルネットワークが、このような手法をサポートすることが可能ではない場合(例えば、企業モバイルネットワークはUMTSを実装しないため)、他の手法が使用され得る。例えば、SIPサーバ機能はMSSに統合され得る、SIPユーザエージェントはMSSに配備され得るか、または、SIPユーザエージェントは基地局サブシステムに配備され得る。
図35は、FMCソリューションの一部として、SIPサーバ機能がどのようにMSS3500に統合され得るかを示す。図35に示されたように、MSS3500のMSC(交換)機能3502は、SIPプロキシ機能3504、SIPリダイレクト機能3506、およびSIP登録機能3508をサポートするように拡張される。MSS3500のVLR3510は、SIPロケーション機能3512をサポートするように強化される。MSS3500のHLR3514は、各加入者のSIPプロフィール3516をGSM加入者情報とともに保管するように拡張される。MSS3500の認証センター(AUC)3518は、SIP認証アルゴリズム3520をサポートするように拡張される。
本実装例において、MSS3500は、SIP電話機およびIP PBX等のSIPデバイスとSIPサーバとをサポートするように使用され得る。MSS3500はまた、GSMサービスをSIP電話機に提供するように構成され得る。このようなGSMサービスの例としては、基本呼サポート、モビリティ管理、補助サービス、プリペイドサービス、呼データ記録(CDR)/呼統計、音声案内、およびボイスメールが挙げられる。
図22〜26に関して上記で説明したように、SIPユーザエージェントはMSSに実装され得る。
図36は、SIPユーザエージェントが基地局サブシステムにどのように実装され得るかを示す。図36に示される実施例は、図22〜26に関して上記で説明した企業モバイルネットワーク2200の変形バージョンにおいて実装される。
図36に示される実施例においては、SIPユーザエージェント(SIP UA)3650は、MSS3612ではなく、ピコ基地局サブシステム3608に実装される。
ローカル加入者のモバイルデバイス2202が、ロケーション更新を実行すると、ピコ基地局サブシステム3608のSIP UA3650は、ローカル加入者をIP PBX2228に登録する。SIP UA3650は、IP PBX2228の観点からは、通常の別のSIPデバイスのように見える。
ユーザがSIP電話機2230を使用して、企業モバイルネットワーク2200のローカル加入者のPBX内線電話機を呼び出すと、IP PBX2228は、被呼側のPBX内線電話機に関連した固定SIP電話機2230を鳴動させる。本実施例において、IP PBX2228はまた、被呼者のモバイルデバイス2202を鳴動させるために、SIP UA3650と協働するようにも構成される。IP PBX2228の観点からは、ピコ基地局サブシステム3608のSIP UA3650は、通常のSIPデバイスのように見え、IP PBX2228は、標準のSIP信号方式を使用して、SIP UA3650に、被呼者が着呼を受信したことを知らせる。SIP UA3650は、次に、IP PBX2228から受信したSIPメッセージから適切なGSM信号方式メッセージを生成し、(ピコ基地局サブシステム3608を経由して)モバイルデバイス2202から受信するGSM信号方式メッセージから適切なSIPメッセージを生成する。ユーザがモバイルデバイス2202を使用して、着呼に応答すると、IP PBX2228は、ピコ基地局サブシステム3608のSIP UAでその呼をセットアップし、次に、ピコ基地局サブシステム3608は、(ピコ基地局サブシステム3608およびDAS2208を経由して)その呼を被呼者のモバイルデバイス2202でセットアップする。呼がセットアップされると、呼のメディアストリームは、被呼側のモバイルデバイス2202と発呼側のSIP電話機2230との間でルーティングされる(任意の必要なトランスコーディングがピコ基地局サブシステム3608を企業IP LAN2232に接続するために使用されるSBCにより実行され得る場合)。
本明細書に説明された方法および技法は、デジタル電子回路、またはプログラム可能なプロセッサ(例えば、特殊目的のプロセッサ、またはコンピュータ等の汎用プロセッサ)ファームウェア、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせにより実装され得る。これらの技法を具体化する装置は、適切な入力および出力デバイス、プログラム可能なプロセッサ、およびプログラム可能なプロセッサにより実行されるためのプログラム命令を明白に具体化するストレージ媒体を含み得る。これらの技法を具体化するプロセスは、入力データを演算および適切な出力を生成することにより、所望の機能を実行するように、プログラム命令を実行するプログラム可能なプロセッサにより実行され得る。該技法は、データおよび命令形態を受信するように、ならびにデータおよび命令を、データストレージデバイス、少なくとも1つの入力デバイス、および少なくとも1つの出力デバイスに伝送するように、接続され少なくとも1つのプログラム可能なプロセッサを含む、プログラム可能なシステム上で実行可能である、1つ以上のプログラムに有利に実装され得る。概して、プロセッサは、読み取り専用メモリおよび/またはランダムアクセスメモリから命令およびデータを受け取る。コンピュータプログラム命令およびデータを明白に具体化するために適したストレージデバイスは、例として、EPROM、FEPROM、およびフラッシュメモリデバイス等の半導体メモリデバイスを含む、全ての形式の非揮発性メモリ、内蔵ハードディスクおよびリムーバブルディスク等の磁気ディスク、磁気光学ディスク、およびDVDディスクを含む。前述のうちのいずれかは、特殊設計用途特定集積回路(ASIC)により補助されるか、またはこれに組み入れられ得る。
以下の請求項により定義された本発明のいくつかの実施形態が説明されてきた。言うまでもなく、説明される実施形態には、請求された発明の精神および範囲を逸脱することなく、種々の変更が行われ得ることが理解されるであろう。したがって、他の実施形態は以下の請求項の範囲内である。

Claims (15)

  1. ライセンスを取得した無線周波数スペクトルを使用して、企業に関連したサービス区域内にワイヤレスサービスを提供するための企業モバイルネットワーク(2000,2100,2200)であって、
    前記ライセンスを取得した無線周波数スペクトルを使用して前記サービス区域内にワイヤレス容量を提供するように、前記企業(2004,2104)の施設に配備された基地局サブシステム(2008,2108,2208)と、
    公衆地上移動通信網(2006,2106,2206)を運用するサービスプロバイダの中央局(2016,2120,2214)に配備された中央のモバイル交換サブシステム(2014,2114,2212)であって、前記公衆地上移動通信網に通信可能に接続される、中央のモバイル交換サブシステムと、を備え、
    前記基地局サブシステムは、インターネットプロトコル(IP)ネットワーク(2018,2112,2216)を使用して前記中央のモバイル交換サブシステムに通信可能に接続され、
    前記企業モバイルネットワークはローカル加入者を有し、
    前記中央のモバイル交換サブシステムは、前記企業モバイルネットワークのローカル加入者のためのホームロケーションレジスタ(HLR)およびゲートウェイ移動通信交換局(GMSC)として機能するように構成される、企業モバイルネットワーク。
  2. 前記基地局サブシステムに通信可能に接続された分散アンテナシステム(DAS)(2010,2110,2210)と、
    前記公衆地上移動通信網を運用する前記サービスプロバイダの前記中央局に配備される汎用パケット無線サービス(GPRS)サポートノード(GSN)(2020,2116,2218)と
    のうちのすくなくとも1つをさらに備える、請求項1に記載の企業モバイルネットワーク
  3. 前記中央のモバイル交換サブシステムは、ローミング加入者および前記企業モバイルネットワークのローカル加入者のための移動通信交換局(MSC)およびビジターロケーションレジスタ(VLR)として機能するように構成される、請求項1に記載の企業モバイルネットワーク。
  4. 構内交換機(PBX)(2228)が、前記企業の前記施設に配備され、前記中央のモバイル交換サブシステムに通信可能に接続され、
    前記PBXは、公衆交換電話網(PSTN)に通信可能に接続され、前記企業モバイルネットワークは、前記PBXを使用して前記PSTNを経由して少なくともいくつかの呼を確立するように構成される、請求項3に記載の企業モバイルネットワーク。
  5. 前記企業モバイルネットワークは、複数の基地局サブシステムを備え、
    前記企業は、複数のオフィスを備え、前記複数の基地局サブシステムのうちの少なくとも1つは、前記企業の前記複数のオフィスのそれぞれの中に配備され、
    前記IPネットワークは、少なくとも部分的にパブリックIPネットワークを備え、前記オフィス間の通信は、仮想プライベートネットワーク(VPN)を使用してセキュアにされる、請求項1に記載の企業モバイルネットワーク。
  6. 前記企業モバイルネットワークは、
    前記基地局サブシステムに通信可能に接続される、前記企業の前記施設に配備された少なくとも1つのローカルモバイル交換サブシステム(2012)をさらに備え、
    前記ローカルモバイル交換サブシステムは、前記インターネットプロトコル(IP)ネットワークを使用して前記中央のモバイル交換サブシステムに通信可能に接続され、
    前記ローカルモバイル交換サブシステムは、前記企業に関連した前記サービス区域のための移動通信交換局(MSC)およびビジターロケーションレジスタ(VLR)として機能するように構成される、請求項1に記載の企業モバイルネットワーク。
  7. 構内交換機(PBX)(2028)が、前記企業の前記施設に配備され、かつ、前記ローカルモバイル交換サブシステムに通信可能に接続され、
    前記PBXは、公衆交換電話網(PSTN)に通信可能に接続され、前記企業モバイルネットワークは、前記基地局サブシステムと通信するモバイルデバイスと、前記PBXを使用して前記PSTNに接続されたデバイスとの間で行われる少なくともいくつかの呼を確立するように構成される、請求項6に記載の企業モバイルネットワーク。
  8. ライセンスを取得した無線周波数スペクトルを使用して、企業に関連したサービス区域内にワイヤレスサービスを提供するための方法であって、前記方法は、
    前記ライセンスを取得した無線周波数スペクトルを使用して前記サービス区域内にワイヤレス容量を提供するように、基地局サブシステム(610,1108)を前記企業の施設に配備することと、
    インターネットプロトコル(IP)ネットワーク(608,1120,1520,830)を使用して前記基地局サブシステムに通信可能に接続されるモバイル交換サブシステム(606,1102,1202,1302)を前記企業の前記施設に配備することとを含み、前記企業の施設に配備された前記基地局サブシステムと、前記企業の前記施設に配備された前記モバイル交換サブシステムとは、ローカル加入者を有する企業モバイルネットワークの一部であり
    前記方法は、
    前記モバイル交換サブシステムを、公衆地上移動通信網(616,1222)に通信可能に接続することを含み、前記公衆地上移動通信網からは、前記企業モバイルネットワークが基地局サブシステムとしてみなされるように構成され
    前記方法は、
    呼および信号方式データを、前記IPネットワークを介して前記基地局サブシステムと前記モバイル交換サブシステムとの間で伝送することと
    ローカルモバイル電話番号に関する信号方式の信号を前記企業の前記施設に配備された前記モバイル交換サブシステムへ向けて送ることと、
    パブリックモバイル電話番号に関する信号方式の信号を前記公衆地上移動通信網へ向けて送ることとを含む、方法。
  9. 前記IPネットワークは、IPイントラネット(608,1120,1520)を含む、請求項8に記載の方法。
  10. 前記モバイル交換サブシステムを、前記IPイントラネットを介してIP構内交換機(PBX)(722,1730)に通信可能に接続することをさらに含む、請求項9に記載の方法。
  11. 前記モバイル交換サブシステム内において、前記IP PBXと通信するように動作可能である電話機をエミュレーションすることをさらに含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記モバイル交換サブシステム内におけるセッション開始プロトコル(SIP)ユーザエージェントが、前記IP PBXからはSIP電話機としてみなされるように構成される、請求項11に記載の方法。
  13. 前記IP PBXを、公衆交換電話網(PSTN)(728,1106)に通信可能に接続することと、
    前記基地局サブシステムと通信するモバイルデバイスと、前記IP PBXを使用して前記PSTNに接続されたデバイスとの間で行われる少なくともいくつかの呼を確立することとをさらに含む、請求項10に記載の方法。
  14. 前記モバイル交換サブシステムは、インターネット(830)を使用して前記基地局サブシステムに通信可能に接続され、
    前記モバイル交換サブシステムは、前記インターネットを介して前記公衆地上移動通信網に通信可能に接続され、
    前記モバイル交換サブシステムおよび前記基地局サブシステムは、少なくとも1つのファイアウォール(832)を経由して前記インターネットに通信可能に接続される、請求項8に記載の方法。
  15. 呼および信号方式データは、前記インターネットを介して前記基地局サブシステムと前記モバイル交換サブシステムとの間で伝送され、
    前記信号方式データは、インターネットプロトコルセキュリティ(IPSEC)プロトコルを使用してセキュアにされ、前記呼データは、セキュアリアルタイム伝送プロトコル(SPTR)を使用してセキュアにされる、請求項14に記載の方法。
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