JP5587884B2 - 無線アクセスネットワーク(ran)におけるコンテンツのキャッシング - Google Patents

無線アクセスネットワーク(ran)におけるコンテンツのキャッシング Download PDF

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Description

本件出願は、ここに引用することにより本明細書の一部とする2008年8月6日に提出された米国仮出願特許第61/086,521号の優先権を主張するものである。
インターネット及びワールドワイドウェブの急成長に伴い、増加の一途を辿るケーブル、DSL及びその他有線ブロードバンドネットワーク用の実質的拡張性を有するデータ配信ソリューションが必要とされている。幾つかのサイトを異なる地理的場所にミラーリングまたは複製しても急増するデータトラフィックは処理しきれない。増大し続けるブロードバンド加入者及びトラフィックの拡張性及びパフォーマンス上の問題に対処するべく登場したのがコンテンツ配信ネットワーク(以下、CDNとも称する)である。CDNではウェブキャッシングを含む様々な手法を利用して、帯域幅条件を低減し、サーバー負荷を低減し、キャッシュ記憶コンテンツに対するユーザー応答時間を改善する。詳しくはウェブキャッシングとは、分散キャッシュ中のHTMLページ、ビデオ、画像及びその他マルチメディアオブジェクト等のウェブドキュメントコピーの格納に対して参照され、ウェブコンテンツに対する爾後の要求は一定条件に合致した場合にキャッシュにより代行される。CDNは、コンテンツをユーザーに一層接近させることでウェブ閲覧セッションの双方向的往復遅延時間を短縮する。CDNは、キャッシュヒット率を高めるべく、実際の要求以前にコンテンツを先取りし、キャッシュに格納する。
インターネット帯域幅ニーズの低減を図ると共に加入者の閲覧使用感を高めるべく、そのネットワーク中に図1aに示す如くウェブキャッシュを配置する有線プロバイダも存在する。
頻繁に閲覧されるウェブページ、画像、マルチメディアコンテンツをキャッシュするコンテンツキャッシュ装置またはウェブキャッシュは、伝送遅延の低減及びアクセスの集中するコンテンツのインターネット経由ダウンロード時間を減少させるため、伝統的にはインターネット上に配置する。同様に、ウェブプロキシ/キャッシュもまた企業サイトに配置され、企業ネットワーク内で利用頻度の高いインターネットウェブコンテンツをキャッシュする。現在、それらの装置は移動無線ネットワーク内で一定制限下に用いられている。
図1aには今日一般的に見かける無線ネットワークの1例のネットワーク要素が示される。多数のユーザー装置7がDSL、ケーブルあるいはその他のインターネット接続等のローカルネットワーク媒体に接続している。ローカルのDSLまたはケーブルのバックホール8が、例えばDSLAM(DSLアクセスマルチプレクサ)またはCMTS(ケーブルモデムターミナルシステム)11を介して都市域ネットワーク9に接続する。ルータ2を用いてパケットを、当該パケットのソースやデスティネーションアドレスに従いインターネット12を経由して移動させる。サーバー14はウェブサイト用のオリジナルコンテンツを含むウェブサイトのホストとなる。しかしながら、時間及びネットワークトラフィックの節減を図るため、それらオリジナルコンテンツの複製を格納するウェブキャッシュ1あるいはその他類似装置が用いられる。かくして、サーバー14に負担を掛けずに要求データを提供するウェブキャッシュ1がインターネット全体に1つ以上存在し得る。大都市域では都市域ネットワーク9にキャッシュサーバー1を導入することも一般的である。
キャッシュ装置は移動無線ネットワーク、例えば3G/UMTSネットワーク20でも使用され得る。無線ネットワークには無線アクセスネットワーク(以下、RANとも称する)やコアネットワーク(以下、CNとも称する)が含まれる。図1bには代表的な無線ネットワークを示す。
ゲートウェイGPRSサービスノード(以下、GGSNとも称する)3が、移動無線ネットワークをIPコアネットワークに接続する。GGSN3は汎用無線パケットサービス(以下、GPRSとも称する)ネットワークの主要コンポーネントである。GGSN3は、GPRSネットワークと、インターネットやX.25ネットワーク等の外部のパケット交換ネットワークとの間に互換性を持たせる。
GGSN3は、外部ネットワークからGPRSインフラを隠すので外部ネットワークからはサブネットワークへのルータに見える。GGSN3は特定ユーザー宛データを受信すると当該ユーザーがアクティブであるか否かを確認する。ユーザーがアクティブである場合はGGSN3は移動ユーザーにサービスを供給するサービスGPRS支援ノード(以下、SGSNとも称する)4にデータを配信する。しかしながら移動ユーザーが非アクティブである場合はデータを破棄し、またはページングプロシージャーを開始して移動装置の位置指定及び通知を行う。GGSN3は、GPRSネットワーク内起源のデータに関しては、これら移動体起源のパケットを正しい外部ネットワークにルーティングする。
GGSN3はRNCから送られるGPRSのパケットを適宜のパケットデータプロトコル(PDP)フォーマット(例えば、IPまたはX.25)に変換し、変換したパケットを相当するパケットデータネットワーク上で送出する。入力するパケットに関しては、パケットデータプロトコルアドレスがデスティネーションユーザーのGSMアドレスに変換される。次いで、アドレス変換された各パケットが、担当のRNCに送られる。当該機能実現のため、GGSN3はユーザーの現在のSGSNアドレスとそのロケーションレジスタにおけるユーザー関連プロファイルとを格納する。GGSN3はIPアドレス割り当てを担当し且つユーザーの接続機器(UE)7用のデフォルトルーターとなる。GGSN3は認証機能をも果たす。
RNCは、その地理的サービスエリア内の移動局から/にデータパケットを配信する。RNCのタスクにはパケットのルーティング及び配信、移動制御(結合/削除及びロケーション制御)、理論リンク制御、認証及び課金機能、が含まれる。RNCのロケーションレジスタは、このRNCに登録した全GPRSユーザーのロケーション情報及びユーザープロファイルを格納する。
無線ネットワークコントローラ(以下、RNCとも称する)5は無線アクセスネットワークにおける制御要素であり、この無線ネットワークコントローラに接続したノードB6を制御する。RNC5は無線資源制御、移動制御機能の幾つかを実行し、また、移動体に/から送る以前にユーザーデータを暗号化するポイントとなる。RNC5はパケット交換コアネットワーク内でSGSN(サービスGPRS支援ノード)4に接続される。
ノードB6とは、UMTS/3GPPアーキテクチャにおけるベーストランシーバー基地局(BTS)を指す。全セルラーシステム、例えばGSMにおいてそうであるように、ノードB(またはBTS)6は1つまたは複数の無線周波数トランスミッタ及び1つまたは複数のレシーバを用いて、当該ノードB6の周囲を自由に移動するユーザー機器と直接通信する。
ユーザー機器(以下、UEとも称する)7は、ハンドセット、スマートフォン、計算機器、を含む全てのユーザー機器を含む。
例えば、GSM/GPRS、3G/UMTS/HSDPA/HSUPA、LTE、CDMAネットワーク等の無線アクセスネットワーク(RAN)は自前のプライベートネットワーク(PLMN)を有しており、ゲートウェイ装置(GSM/GPRS、3G/UMTS/HSDPA/HSUPA内のGGSN及びCDMA内のPDSN)を経由してインターネット/IPネットワークに相互接続する。コンテンツのキャッシュは代表的には図1bに示すようにRAN外に配置される。しかしながらコンテンツのキャッシュは、RAN内で無線ベース基地局6と、GGSN3またはPDSN(CDMAネットワーク内の)との間には配置されない。
その理由の1つは、ユーザーアプリケーションペイロードはTCP/IPであるものの、これらペイロードが特定RANに固有の無線アクセスネットワークプロトコル内に埋め込まれているためである。かくして、RAN内ではコンテンツアウェアキャッシュ及びその他の最適化に際しアプリケーションペイロードを直接見ることができない。RANネットワーク20は、ATMまたはIP伝送の何れかを経由してユーザーIPトラフィック(所有者IPトラフィック)を伝送する伝送ネットワークとして配置される。伝送形式に係わらずRANネットワークは、ユーザー毎のサービストンネル当たりのユーザーペイロードを伝送する。前記サービストンネルは、所有者IPトラフィックをIPフォワーディングルールを利用して公衆IPネットワークに送るPDSNまたはGGSN3内で終端する。かくして、従来構成のRANネットワークには非コンテンツアウェア性が有る。
米国仮出願特許第61/086,521号明細書
従って、RAN内で動作するキャッシュ装置には有益性がある。当該キャッシュ装置によればコンテンツへのアクセスが一層効率化され、インターネットトラフィック及び伝送時間が最小化される。更には、RAM内のネットワーク要素が一層ローカル化され、キャパシティ(スループット及び同時ユーザー)が減少する。それにより、低キャッシュ容量で且つコンテンツアウェアを最適化する装置の挿入が容易化される。当該ネットワークによれば分散配置が容易化され、拡張性が良好化される。RAN内キャッシュが可能な方法及びシステムには有益性がある。
本発明によれば、セルラー/無線ネットワーク(GSM/GPRS、3G/UMTS/HSDPA/HSUPA、CDMA、WIMAX、LTE)により画定される如き標準的インターフェースポイントでトラフィックを傍受し、傍受ポイントの各側のプロトコルをエミュレートし、傍受パケット内のユーザー/アプリケーションペイロードを抽出し、最適化を実行し、同じプロトコルを再カプセル化し、コンテンツを透明下に配信する方法が提供される。最適化には、これに限定しないが、コンテンツキャッシュ、頻繁に利用するコンテンツの予測及び先取り、バックホール帯域幅を減少させるためのコンテンツアウェア伝送(TCP、UDP、RTP、HTTP、HTML等)の最適化、ユーザー使用感の改善、が含まれる。本発明の追加的実施例には、制御プレーンプロトコルの監視中に取得される情報に基づく適時コンテンツ(ロケーションベースの、プロファイルベースの、履歴ベースの、または広告コンテンツ)のインジェクションが含まれる。本発明の方法には、傍受するインターフェースにおけるインターフェースプロトコルレイヤの削除によるキャッシュ及びコンテンツ配信上の最適化の容易化が含まれ、当該最適化には、ユーザーアプリケーションパケットの精密パケット検査、ビジネスインテリジェンスの収集、通信事業者のRANネットワーク保護のための通信事業者定義ポリシー制御の施行、ユーザーアクセス権証明、未認証コンテンツへのアクセス防止(例えばペアレンタル制御)等がある。
従来の有線ネットワーク及び携帯電話通信事業者ネットワークの夫々におけるコンテンツキャッシュの配置例示図である。 従来の有線ネットワーク及び携帯電話通信事業者ネットワークの夫々におけるコンテンツキャッシュの配置例示図である。 携帯電話通信事業者の3G/UMTSネットワークの、3GPP規格仕様のネットワーク要素及び、これらネットワーク要素間の相当インターフェースの例示図である。 3GPP/UMTSネットワークのノードBとRNCとの間のIuBインターフェースにRANキャッシュ(RANC)を配置した構成の例示図である。 3GPP/UMTSネットワークのRNCとSGSNとの間のIuPSインターフェースにRANキャッシュ(RANC)を配置した構成の例示図である。 3GPP/UMTSネットワークのSGSNとGGSNとの間のGuインターフェースにRANキャッシュ(RANC)を配置した構成の例示図である。 LTE/E−UTRANネットワークのeノードBとMME/サービスゲートウェイとの間のS1インターフェースにRANキャッシュ(RANC)を配置した構成の例示図である。 RCNとSGSNとの間の二重プロキシとして動作する場合のRANキャッシュ内の制御プロトコルレイヤの例示図である。 3GPP/UMTSネットワークのIuPSインターフェースに配置した場合にRANキャッシュが各ユーザートラフィック毎に傍受し且つ抽出するユーザープレーンプロトコルの例示図である。 図4の配置構成における、IuPS制御プレーントラフィック傍受間の制御プレーンのRANキャッシュ動作の例示図である。 RANキャッシュを接続した2つのネットワークノード間で別のRABがアクティブとされる間に動作する、RANキャッシュで開始されたユーザー機器セッションの例示図である。 RANキャッシュのキャッシュコンテンツとキャッシュミスコンテンツとをSGSNを経由して配信する間の、ユーザープレーンで二重プロキシとして動作するRANキャッシュの例示図である。 一方のRNC範囲から別のRNC範囲へのユーザー機器の移動を処理するIuPSインターフェース上にRANキャッシュを配置した環境の例示図である。 本発明の1実施例に従うRANキャッシュのブロックダイヤグラム図である。
図2には伝統的な3G/UMTSネットワークが示され、ユーザー機器107、ノードB(またはベーストランシーバー基地局)106、RNC(RNCまたはベース基地局コントローラ)105、SGSN(サービスGPRS支援ノード)104、GGSN(ゲートウェイGPRS支援ノード)103を含んでいる。図2には、これら種々の装置間との通信に使用するプロトコルも示される。例えば、IuB108はノードB106とRNC105との間で使用するプロトコルである。同様に、IuPSはRNC105とSGSN104との間で使用するプロトコルである。Gn110はSGSN104とGGSN103との間で使用される。Gi111はGGSN103とインターネットとの間のIPベースインターフェースである。
図3から図5には、3G/UMTSネットワーク内でRANキャッシュ(以下、RANCとも称する)装置を挿入し得る傍受ポイントが例示される。図3ではRANC112はノードB106とRNC105との間に位置付けられる。図4ではRANC112はRNC105とSGSN104との間に位置付けられる。図5ではRANC112はSGSN104とGGSN103との間に位置付けられる。これらの図は3G/UMTSネットワークにおける配置シナリオ例であり、他のRANネットワーク、例えばCDMAネットワーク等における配置例は示さないが、ここに記載する方法はそれらネットワークに対して等しく適用されるものとする。
図13にはRANCの代表的ブロックダイヤグラム図が示される。RANC112は2つのインターフェースモジュール201を有し、各モジュールは選択インターフェース及び関連ソフトウェアプロトコル用の要求ハードウェア信号通信を開始するようになっている。このインターフェースプロトコルは、図3〜図5に示す如くIuB、IuPSまたはGnであり得る。各インターフェースモジュール201は選択インターフェースで送受信されるようになっている。また、受信データは、代表的にはRAM、DRAMあるいは同等テクノロジーの如き半導体記憶素子であるところの記憶素子202内に配置される。インターフェースモジュールから記憶素子202への及びその逆のデータ移動は専用ハードウェア、例えば、DMAコントローラ等を用いて実現され得る。あるいは、専用データ移動プロセッサを用いてデータをRANC112を経由して実際に移動させ得る。RANC112内に記憶された情報はRAN仕様に従い処理される。
当該処理は専用の制御ロジックまたは処理ユニット203を用いて実施する。制御ロジック/処理ユニット203は自前のローカル記憶素子204を有し得、当該ローカル記憶素子には実行及びローカルステータスについての命令が格納される。この記憶素子はRAMまたはDRAMであり得る。加えて、記憶素子204の少なくとも一部は非揮発性の、例えばROM、フラッシュROM、ハードディスク、ソリッドステートディスクであり得る。制御ロジック/処理ユニット203は、受信情報を既知の仕様及びプロトコルを用いて解析し、各プロトコルレイヤ位置のパケットを読み取る。キャッシュされた情報を保持するようになっている大容量記憶素子205も含まれ得る。ある実施例ではそれらキャッシュ記憶装置はRAMまたはDRAM等の半導体メモリーであり得る。他の実施例では前記キャッシュ記憶装置は、ディスクドライブあるいはその他大容量記憶装置等の回転式メディアであり得る。制御ロジック/処理ユニットは種々のテクノロジーにおいて物理的に開始され得る。それらテクノロジーは例えば、内外の記憶装置からの命令セットを実行する汎用プロセッサであり得る。
他の実施例では、前記機能が、埋め込まれた命令またはステートマシンを持つ専用ハードウェア装置を使用して実行され得る。本明細書を通し、“制御ロジック”及び“処理ユニット”とは共に、前記機能のセットを実行するようになっているエンティティを指すものとする。
RANCにはここで説明した機能を実行し得るソフトウェアも格納される。当該ソフトウェアは任意の公的プログラミング言語で記述され得、その選択はここでの開示に限定されない。また、ここで説明する全てのアプリケーション及びソフトウェアはコンピュータ可読メディアに格納され且つコンピュータ実行可能な命令である。例えば、ソフトウェア及びアプリケーションは読み出し専用メモリー、書き換え可能メモリー、または埋め込まれた処理ユニット内に記憶され得る。前記ソフトウェアを実行する特定コンピュータはアプリケーション依存性を有し、本発明によっては限定されない。
図6には4G/LTEネットワークにおけるRANC用に可能な傍受ポイントが示される。LTEネットワークではSGSNやGGSNは移動制御エンティティ(以下、MMEとも称する)/サービスゲートウェイ(以下、SGとも称する)113と、PDNゲートウェイ(以下、PDN−GWとも称する)114により代替される。図示しないが、他の実施例ではMME及びサービスゲートウェイは別個の装置とされる。何れの実施例も本発明の範囲内のものとする。MME113はLTEアクセスネットワーク用の鍵となる制御ノードである。MME113は、アイドルモードのUE(ユーザー機器)107における再伝送を含むトラッキング及びページング処理を実行する。MME113は、ベアラアクティベーション/ディアクティベーションプロセスに含まれ、また、UE107の初期接続時や、コアネットワーク(以下、CNとも称する)ノードリロケーションを含むLET内ハンドオーバー時のサービスゲートウェイ選択をも実行する。MME113はユーザー認証を実行する。MME113は、サービスプロバイダの一般電話回線網(以下、PLMNとも称する)上でのUE107のキャンプオン認可を確認し、UEのローミング制限を実施する。MME113はNAS信号通信のための暗号化/インテグリティ保護のためのネットワークにおける終端点であり、セキュリティキー制御を取り扱う。信号通信の合法的傍受もまたMME113により支援される。
サービスゲートウェイ(SG)はユーザーデータパケットをルーティング及び転送し、他方、eノードB内ハンドオーバー中のユーザープレーンのための移動アンカーとして、またLTEとその他3GPPテクノロジーとの間の移動のためのアンカーとしても作用する(S4インターフェースを終了させ、2G/3GシステムとPDN−GWとの間でトラフィックを中継する)。サービスゲートウェイはUEコンテキスト、例えば、IPベアラサービスのパラメータ、ネットワーク内部ルーティング情報、を制御し且つ記憶する。
かくして、MMEは制御プレーン装置としてサービスを提供し、他方、SGはユーザープレーン装置である。これらエンティティは物理的に離間されるが、MMEに対するインターフェースはS1制御プレーンであり、SGに対するインターフェースはS1−ユーザープレーンである。各エンティティが物理的に共同の実施例ではインターフェースは単にS1となる。
PDNゲートウェイ(PDN−GW)114は、UE107のためのトラフィックの出入り口ポイントとなることでUE107の外部パケットデータネットワークへの接続を提供する。UE107は、多数のPDNにアクセスするべく1つ以上のPDN−GW114に同時接続可能である。PDN−GW114は、ポリシー施行、各ユーザーに対するパケットフィルタリング、課金サポート、合法的傍受、パケットスクリーニング、を実施する。3GPPと、WiMAXや3GPP2(CDMA 1XやEvDO)等の非3GPPテクノロジーとの間の移動に対するアンカーとしての作用はPDN−GW114の他の重要な役割である。
当該環境においてRANC112は、両端位置にS1インターフェース115を用いてeノードB106とMME113との間に挿入され得る。あるいはRANC112は、S5インターフェースを用いてMME/サービスゲートウェイとPDN−GW114との間に挿入され得る。
MMEとSGとを分離する場合、理論的には制御プレーン内のeノードBとMMEとの間で、且つS1プロトコルを用いるユーザープレーン内のeノードBとSGとの間にRANCを配置し得る。
RANネットワーク内の、RANCを配置し得る種々の場所を説明したが、以下にその動作を説明する。図7〜図11に示すプロトコルダイヤグラムは3G/UMTSネットワーク内のRNCとSGSNとの間でIuPSインターフェース上に配置するシナリオで例示されるが、本発明の方法は3G/UMTSネットワーク内の移動ネットワークにおけるその他インターフェース上に配置する場合にも適用可能である。
図7には、二重プロキシとして動作する場合のRANキャッシュ(RANC)内の制御プロトコルレイヤが例示される。制御プレーンは、ユーザーや種々の接続に関する情報、例えば、要求サービス品質(以下、QOSとも称する)、利用規程、リロケーション要求、等の配信用に使用される。当該実施例ではRANCは、RNC105方向の傍受ポイントのSGSNプロキシに、またSGSN104方向の傍受ポイントのRNCのプロキシに見える。
図7には、3GPPプロトコル基準に定義される如きATM伝送プロトコルレイヤがその上方部分示され、下方部分にはIP伝送プロトコルレイヤが示される。当該実施例ではRANCはRANAP(無線アクセスネットワークアプリケーション部分)レイヤ位置のIuP制御パケットを保存し、これらのパケットを使用して、データプレーントンネル(GPRSトンネリングプロトコルユーザー(またはGTP−U)トンネル)に関連付けするための各ユーザーのセッション情報を抽出する。GTP−UはIPベースの比較的単純なトンネリングプロトコルであり、各エンドポイントセット間における多数のトンネル形成を許容する。トンネルはそれらが有する各PDPコンテキストに対して形成され得る。また、各トンネルには異なるQOSパラメータセットが指定され得る。
動作に際し、ソフトウェアは各要求水準において動作し、情報を解析する。該当レイヤに関するプロトコル情報が除去された残余のパケットは次に高次のプロトコルレイヤに転送される。当該プロセスが、パケットが完全に分解されるまで継続される。パススルートラフィックの場合、パケットは各レイヤを下方に通過するに従い、プロトコル情報が追加されることで再生される。言い換えると、パケットヘッダが、それらが除去されたとは逆の順に再付加され、かくして、流入パケットにおいてL1情報は最初に除去され、流出パケットでは最後に付加される。
図8にはユーザープレーンプロトコルが例示され、図4に示す如く3GPP/UMTSネットワーク内でIuPSインターフェース上に配置されたRANキャッシュ(RANC)が、各ユーザートラフィックの傍受及びそれらユーザートラフィックの抽出に使用される。その名称から理解される如く、ユーザープレーンはウェブページその他等のユーザー要求データ配信に使用される。本図では3GPP仕様のIP及びATM伝送オプションが示される。図中のプロトコル名(L1、MAC、RLC、RRC、GTP−U、AAL5、ATM等)はここに参照することによりその全てを本明細書の一部とする、UTRAN Overall Descriptionの3GPP TS25.401に規定される。
図8にはRANC112が示され、RNC105及びSGSN104の各インターフェース上のIuPSスタック内のユーザーIPレイヤ以下の伝送プロトコルを終端させている。RANC112はまたユーザーペイロードを抽出し、伝送レベルまたはアプリケーションレベルのプロキシ+キャッシュ動作を実行する。これらの動作はユーザーIPレベル以上のレベル位置で発生する。
伝送レベルプロキシ動作には、これに限定しないが、TCP接続等の伝送レベル接続終了、アプリケーションペイロード抽出、他のインターフェースでの新規TCP接続におけるアプリケーションペイロード転送、が含まれる。新規接続に際してのペイロード転送時に、ペイロードは第2インターフェースにおける同じIuPSプロトコルを用いて再カプセル化される。
アプリケーションプロキシ及びキャッシュ動作には、これに限定しないが、アプリケーションプロトコル、例えばHTTP、RTMP、FTP等の認識、HTML、ビデオオブジェクト等のオブジェクト形式の認識、アプリケーション最適化の実行、コンテンツキャッシュ動作あるいはその双方の実行、が含まれる。キャッシュ動作に際し、キャッシュはユーザーの要求オブジェクトを認識し、当該要求を第2インターフェースに転送するのではなくむしろローカルコンテンツキャッシュからサービスする。
図9にはRANキャッシュ(RANC)の、図4に示す配置構成でのIuPS制御プレーントラフィックを傍受する間の動作が例示される。図示される各プロトコルルレイヤは3GPP/UMTS規準の仕様で示される。本図ではユーザーセッション(特定のサービスタイプに対するUE毎の)毎のGTP−Uトンネル情報121を抽出するRANCが示される。次いでRANCは情報121を確認するが、当該情報121には、これに限定しないが、ユーザーサービスタイプ、装置タイプ、無線ベアラ、GTP−U/ID及びGTP−Uカプセル化タイプ、が含まれ得る。情報121は、ユーザープレーン(図9及び図11参照)における各ユーザーセッションGTP−Uトラフィックに関連する。各GTP−Uトンネルは、ユーザープレーンにおけるUEの特定のサービスフロー(図8参照)に対するデータトラフィックを担持する。図9における制御プレーン監視が、無線アクセスネットワークにおけるユーザーセッションのための、相当ユーザー、ユーザー装置、QOS属性、の識別を容易化する。図9及び図11にはRANC使用時のパフォーマンスの改善上実施し得る最適化が示される。本実施例ではAAL5(ATM適合レイヤ5)パケットが各インターフェース上で受信される。受信後、パケットのローカルコピーが保存される。次いでこのローカルコピーが、UEセッション情報の復号及び抽出のために高次レイヤに提示される。同時に、受信されたAAL5パケットはパス127を経て、それらを伝送する第2インターフェースに送られる。
図10にはRANC開始されたUEセッションが例示される。図9を参照して説明した如き制御プレーントラフィックの監視に加え、本発明によれば制御プロトコルにおける情報要素の改質と、傍受ポイントから追加セッションを開始するためのプロトコルパケット挿入とが可能とされる。これらの動作はRANCが、図10及び図11に例示する如く制御プレーン及びユーザープレーンの傍受ポイント位置で二重プロキシとして機能することで可能となる。図10には、異なるサービルフロー用のローカルキャッシュからコンテンツを配信するためにUEに新規セッションを開始させる制御プロトコル動作が示される。本シナリオではRANCが、RNC用にSGSNから受信した制御パケットを多重化し、ローカルで開始されたセッション(二次PDP)の確立処理により、ユーザープレーン内に新規GTP−Uトンネルが設定される。同様に、RNCからの制御パケットを受信するとRANCが制御プレーンSGSNとして作用してRNCからの制御パケットを受信し、ローカルで開始された動作に対する応答を識別し、残余パケットをSGSNに転送する。RANCは、UE(例えば、良く閲覧されるまたはユーザー構成のコンテンツ)のプリロードまたはプレミアムコンテンツ(例えば、異なるQOS属性を要求するマルチメディアコンテンツ)の配信のためにQOSを改善するべく新規セッションを開始し得る。言い換えるとRANCは、SGSNとRNCとの間にパケットを通し、その間、RANC位置で終端するRNCからのパケット送受信をも実行し得る。
図10には、RANCが第2RAB(無線アクセスベアラ)を開始させて当該RANC内の保存コンテンツを配信させ、その間、当該RANCに接続する2つのネットワークノード間で別のRABがアクティブとされる状況が示される。本図では、ローカルで開始されて特定UE用のSM及びMM位置でトランジットトラフィックと共に多重化/分離化されるユーザープレーンセッショントラフィック122が示される。
図11にはユーザープレーンにおけるRANキャッシュ(RANC)の、当該RANCにキャッシュされたコンテンツ、SGSNからのキャッシュミスコンテンツ及びパススルーコンテンツを配信する間の二重プロキシとしての動作が例示される。当該UE121のユーザープレーンGTP−Uトラフィックは、図9に示す如き制御プレーンにおける相当セッション情報を用いて取得される。あるトランザクションでは、ペイロードGTP−Uプロトコルのカプセル化後、ローカルでキャッシュされたデータ123がRANCキャッシュからUEに配信される。非キャッシュデータまたはトラフィック124が、SGSNインターフェースからRNCインターフェースに転送される。キャッシュミス動作も例示される。当該動作ではRANCはSGSNからアプリケーションデータを先取りし、ローカルキャッシュを充填し、相当するユーザープレーンプロトコルと共に再カプセル化した後、RNCに転送する。RNCへのデータ送信に加え、RANCは返されたアプリケーションデータ125をも、そのコンテンツキャッシュに記憶する。キャッシュデータ123、非キャッシュデータ124、キャッシュ予定データ125に関わる動作には、ユーザーIPレイヤ(IP1、IP2、IP3)上での追加プロトコル(TCP、UDP、HTTP、FTP等)固有の処理が含まれる。
図11には非GTP−Uパケット等の別のIPトラフィック126の転送も示される。これらのトラフィックは、RANCに接続する2つのインターフェース間で当該RANCにより転送される。かくして本図では、ユーザーGTP−Uトンネル毎の、ベアラプレーンIPレイヤ(IP1、IP2、IP3)上のトラフィックの転送部分と、伝送IPレイヤ126位置の通過トラフィックのその他部分とが示される。RANCは、ベアラプレーンIPパケットを転送する間、多重プロトコルプロキシとして機能する。例えば、RANCはRNCからTCPポート80パケットを抽出し、ウェブキャッシュ及びプロキシ動作を実行する。FTP、RTP等のその他プロトコルについてはRANCは、相当するインターフェースプロトコルを使用してユーザーペイロードパケットを再カプセル化する以前に、プロトコル固有のキャッシュ動作、伝送(TCP/UDP)レベルまたはアプリケーションレイヤを最適化する。
以下に図7〜図11を適宜参照してRANC動作を詳しく説明する。
先ず、適正動作上、RANCは周囲装置に対して理論的に不可視とされるべきである。これは、プロキシ装置として作用させることで実現する。RANCはIuB、IuPSまたはGn等の制御プロトコルを傍受し、プロキシとして機能する。言い換えると、図4の実施例ではRANC112は、SGSNがRNC105から制御パケットを受信する際の当該SGSN104の挙動をエミュレートする。同様に、RANC112はSGSN104にパケットを送信する間はRNC105に見える。RANCは、プロキシ機能エミュレートのためにRNC105及びSGSN104の双方からのパケットをスヌーピングし、それらパケットを別の装置に転送する。図7には、RNC105、RANC112、SGSN104の間の、IP伝送実施例及びATM伝送実施例の双方における相当プロトコルレイヤが示される。
RANC112はパケットをスヌーピングしてデータパストンネルの確立(即ち、PDPコンテキストの接続)時点を識別し、また、関連する加入者識別子を決定する。RANC112は、RANAPプロトコル内の無線アクセスベアラ(RAB)確立メッセージを解析してGTU−トンネルIDと、相当するUEセッションとを識別し得る。当該プロセスにより、データパストンネル(GTP−Uトンネル)と、関連ユーザーとの間のコンテキストが確立される。
あるいはRANC112は、IuPS制御パスからコンテキストを習得するのではなくむしろ、新規のユーザープレーントンネル(GTP−Uトンネル)及び相当するIPアドレス(GTP−Uトンネル内の)を監視する。新規のGTP−Uトンネルを認識するとRANC112は、当該トンネル内のユーザーIPアドレスを抽出し、RADIUSサーバー等の外部サービスプレーンネットワーク要素を検索し、当該IPアドレスをユーザー識別子及び相当するユーザープロファイルにマッピングする。ユーザーが前払いまたは後払いユーザーの何れかであるか、及び料金プラン(無制限または制限付きプラン、認可データサービスのタイプ等)等の情報は当該態様で取得され得る。この場合、RADIUSサーバーへのアクセスが必要となるものの、RANC112の伝送パケットからの要解析コンテキスト量は最小化される。
先に説明したRAB確立メッセージのスヌーピングによって、またはRADIUSサーバーを使用して解析したUE情報もまた、数多くの方法で使用され得る。例えば、RANCは、これらの技法を用いて料金プラン、ユーザー優先順位、認可レベル(インターネット一般、通信事業者専用オンデッキコンテンツ)等のユーザープロファイル情報を取得し得る。当該情報を得たRANCはトラフィックを優先順位付けし、その間、RNCにデータを配信する。
例えば、ユーザー料金プランには月間容量制限(月間のメガバイト/ギガバイト)、容量制限を超えた場合の公正利用またはベストエフォートサービス等が含まれ得る。ユーザーセッションが確立されると、RANCは制御プレーンプロトコルを監視し、特定UEが公正利用ポリシーを受けていると決定する。次いで、輻輳またはRNCへのデータ容量増大によるピーク値接近状況を検出すると、RANCは公正利用ポリシーに従いUEのサブジェクトへのトラフィックを制限する。トラフィック制限方法には、ローカルキャッシュからの非配信及びまたはこれらユーザーセッションに対する最適化停止が含まれる。
他の実施例において、通信事業者は追加のサービス/料金プランとしてのオンデッキコンテンツを提供する。RANCはセッション確立中に特定UEがオンデッキコンテンツに加入したと決定すると、ユーザーがその料金プランに加入した場合に限り、キャッシュされたコンテンツをオンデッキサイトから配信する。
RANAPプロトコルを監視しての情報解析により別用途も提供され得る。例えば、IuPSインターフェース(図7参照)上でRANAPプロトコルを監視することで、RANCは各ユーザーセッションに関するユーザープレーンパケットカプセル化タイプを識別し得る。このパケットカプセル化タイプを用いて各セッション用のユーザープレーンプロトコルを復号し得る。あるいは、RANCは各ユーザーGTP−Uトンネルのトンネルパケットタイプを復号してユーザープレーンパケットを完全復号させ得る。
RANCは、RANAPメッセージを監視することで、一位の国際移動体装置識別番号(IMEI)または移動機器番号(MEI)、及び装置(iフォン(商標名)、ブラックベリー(商標名)、ラップトップコンピュータ−、等)のタイプをも識別し得る。加えて、あるいは、RANCはRNCから受けたユーザープレーンGTP−Uパケット内のHTTP要求から、ユーザーエージェントの、ウェブブラウザタイプ(インターネットエクスプローラ、サファリ、ファイヤーフォックス等)等を識別可能である。
かくして決定された装置タイプはパケットのフォーマットまたは処理用に利用可能である。例えば、インターネットサーバーから取得され、キャッシュされたまたはキャッシュされない(キャッシュミス)コンテンツを配信する間、RANCは装置固有のコンテンツ適応をUEタイプ情報を用いて実行し得る。それら適応には、これに限定しないが、画面サイズに対するフォーマット処理や、解像度の異なる代替ファイルの選択が含まれる。ある特定実施例ではウェブサイトが2つ以上の解像度においてビデオを提供し得る。RANCは、RANAPメッセージのディカプセル化及び復号により決定したUEタイプに基づき、UE装置が最良サポートする解像度を選択することでユーザー使用感を最適化させ得る。
上述した如く、RANCはRANAPメッセージを解析し得る。RANAPメッセージ内の無線アクセスベアラ(以下、RABとも称する)アサイメント要求を監視することで、RANCは特定UE用に使用するQOSパラメータを識別し得る。QOSパラメータ例には、これに限定しないが、サービスのタイプ、最大ビットレート(MBR)、保証ビットレート(GBR)、トラフィック処理優先順位が含まれる。これらQOSを取得することでRANCは例えば、マルチメディアコンテンツ配信中の音声ストリーム優先順位付け等のコンテンツ最適化を実行し得る。RANCによるQOSパラメータの適用例の1つを以下に示す。ユーザーがRABを確立し、RABアサイメント要求メッセージ内のMBRパラメータが100kbps仕様である場合、ユーザーが300kbpsを要求する高精細度ストリーミングビデオを選択したと仮定する。ユーザーのこの選択要求は特定RABに相当するGTP−Uトンネルを経てRANCで受信される。RANCは先ず、マルチメディアオブジェクトがそのキャッシュ内にあるか、またはリモートサーバーから先取りする必要があるかを決定する。何れの場合でもRANCはプロトコルヘッダ及びアプリケーション固有コンテンツヘッダ(FLVヘッダ等の)を処理し、300kbpsを要求するコンテンツを選択する。RANCにはユーザー装置でサポートされるのは199kbpsに過ぎないことが分かっているため、ストリームの音声部分のみを配信してMBRパラメータに準拠させる。
制御プレーン情報監視の追加用途にはUEの接続地域の照合がある。ある無線ネットワーク配置ではある地域が特定無線セクタに相当する。RANCは制御プレーンを補正しつつインターフェース上の全てのユーザープレーントラフィックを傍受するため、特定セクタをターゲットとする全トラフィックを識別できる。RANCは、識別した全トラフィックに基づき、あるセクタが輻輳発生間近であることを決定可能である。セクタの輻輳を検出すると、RANCはピークユーザーへの配信トラフィックの制限、マルチメディアストリームの制限、または特定タイプの装置(例えばPCインターフェップスカード)へのトラフィック制御、により輻輳低減化を試行し得る。
RANCは、UEデータをQOS情報と組み合わせて上述の如く使用することで、多数のユーザーの使用感の品質向上を目的として各ユーザーGTP−Uトラフィックを優先順位付けし得る。それら優先順位付けには、これに限定しないが、ピークユーザーの抑制や、輻輳期間中の公正利用ポリシー、が含まれる。例えば、RANCは1つ以上の装置がトラフィックの大半を構成していることを検出し、他の装置へのトラフィックを抑制し得る。RANCはある種のアルゴリズムを用いて問題の装置に対する抑制を実施し得る。
RANCは、各GTP−Uトンネル内でIP−パケットタイプ、IPプロトコルタイプ(TCP、UDP)、SRC/DSTポート番号を更に復号してアプリケーションプロトコルタイプ(例えばウェブ/HTTPトラフィック)、RTPトラフィック、FTPトラフィック、RTMP、オブジェクトタイプ(例えばhtml、flv、.mp4、.mp3ファイルタイプ)を識別し得る。RANCは各プロトコルタイプに対しアプリケーション固有の復号及び最適化を実施し得る。当該最適化には、先に説明したようにHTTPトラフィックに対するキャッシュの形成が含まれ得る。その他プロトコル、例えばFTPトラフィックの場合、RANCはRANC−インターネットサーバーTCP接続からRANC−UE TCP接続を分離させることでスプリットTCP動作を実行し得る。FTPオブジェクトもまた、FTPオブジェクト用のキャッシュ及び置き換えポリシーを用いてRANCによりキャッシュされ得る。別の実施例ではRANCは、RTPを使用するライブストリーミングに対し、UEローカルバッファからの再転送要求を、当該再転送要求をインターネットサーバーに転送するのではなくむしろローカルトランジットバッファを維持することで満たす。
各加入者/GTP−トンネルに対し、RANCはTCPパケットを識別し、TCPプロキシ動作を実行する。TCPプロキシ動作には、これに限定しないが、サーバーの要求するコアネットワーク方向でのTCP接続を確立する間の、複数のUEへの別のTCP接続の維持、トランジットバッファの維持、複数UEへのローカル再伝送、が含まれる。幾つかのTCPプロキシ動作は従来既知のものであり得るが、RANCがこれらのサービスを提供するためにその他インターフェースプロトコルをディカプセル化及び除去を必要とする点において独自性がある。TCP分割またはプロキシ動作を実施するその他装置はIPパケット伝送中に当該動作を実行する。しかしながら、図3〜図6に示す如く、RANCはユーザーTCP/IPペイロードをIPまたは非IP伝送内に埋め込む種々のインターフェースプロトコルを用いて動作し得、尚且つ、それらTCP機能を実施し得る。
上記各実施例から理解される如く、RANAPプロトコルの監視によりRANCは当該RANCの各側の装置の要求する特定アクションを決定可能となる。この決定に基づき、RANCは被伝送パケットを特定UE用により良くカスタマイズするべく拡張または改質し得る。他の実施例ではRANCは、良く利用されるコンテンツの幾つかをキャッシュすることで応答時間を改善し、ネットワーク全体量を低減させる。
RANCは良くアクセスされるウェブページ、ビデオクリップ、FTPファイル等のキャッシュを維持し得る。それらのコンテンツキャッシュは全ユーザー間で共有され得、かくしてキャッシュの置き換えやリフィルはユーザー数に無関係であり得る。かくして、レイテンシが低下し、トップコンテンツにアクセスするユーザーの使用感の品質が改善される。あるいはキャッシュを、キャッシュ全体のある割合を各ユーザーのコンテンツが占めるようにセグメント化し得る。RANCのキャッシュにどのコンテンツを記憶させるかを決定することや既存キャッシュをセグメント化する方法についてのメカニズムは当業者には既知である。
RANCは、各ユーザー用に、頻繁にアクセスするコンテンツの履歴をも維持し得る。RANCは、コンテンツのキャッシュ及びリプレース中、各ユーザー用のコンテンツの最小割合部分を維持し得る。かくして、キャッシュは数多くのユーザーに対し使用感の品質全体を改善させ得る。
RNCから受信したユーザープレーントラフィックにおいて、RANCは各ユーザーのGTP−Uトンネル内のベアラIPパケットを抽出し、プロトコルタイプと、要求情報(例えばHTTPトラフィックのためのURL情報)を識別し、ローカルでキャッシュされたコンテンツとそれらと比較し得る。要求されたURLをキャッシュ内で発見するとRANCは応答を返し、かくして要求情報を配信する。それらの応答を返す間、RANCはRNCには区別不可能な状態下にSGSN及びGGSNをエミュレートする。従って、RANCはベアラIPパケットを形成して当該パケットを相当するGTP−Uトンネル内に発送する。RANCは、FTPトラフィックに対しても同様に、ローカルキャッシュから要求ファイルを返す間、FTPサーバーをエミュレートする。ユーザーの要求情報がキャッシュ内に存在しない場合はRNC/IuPS処理をエミュレートする要求が再構築され、コアネットワーク(SGSN/GGSN)に転送される。
RANCは、IuPSインターフェース上でシーケンス番号オプションが使用されると各ユーザーサービスフロー(GTP−U)内のシーケンス番号を調整し得る。例えば、RANCがそのローカルキャッシュからキャッシュされたオブジェクトを配信する場合はRNCに100GTP−Uパケットを転送する必要がある。各GTP−Uパケットは一位のシーケンス番号を持つべきであるため、GTP−Uヘッダにおける相当シーケンス番号がインクリメントされる。当該オブジェクトはSGGN経由で先取りされないため、RANC−RNCとSGSN−RNCとの間で用いるシーケンス番号は100を付加して区別される。この差を補償するため、RANCは、特定GTP−Uトンネル用にSGSNからRNCに転送される引き続くパケット用のGTP−Uシーケンス番号を調整し得る。
ベアラIPプレーンの、RANCが性能支援またはキャッシングを提供しないプロトコルに関しては、RANCはインターフェース(RNCまたはSGSN)の1つからパケットを受け取り、必要であればGTP−Uシーケンス番号を再調整後、当該パケットを別のインターフェース(SGSNまたはRNC)に転送する。
本発明の他の様相に従えば、ユーザープレーンにおけるコンテンツが、制御プレーン(先に説明した地域、装置タイプ等の)から習得した情報と、ユーザープレーンにおけるコンテンツアウェアアプリケーション処理とに基づいて特定UEに適時インジェクトされる。当該適時コンテンツはコンテキスト的なものであって、ユーザーのアクセス履歴、地域、広告コンテンツ等に基づいたものであり得る。例えば、http要求を処理する間、RANCはhttp要求とhttp応答の双方を処理する。RANCは、http応答を処理する間、コンテンツ形式(htmlページ等の)を識別する。適時コンテンツのインジェクションに際し、RANCはhtmlページを追加のURLリンク、追加のhtmLコンテンツまたはjavaスクリプト等を含むように改質し得る。かくして、UEクライアントが受け取るページには、起点サーバーからのページコンテンツのみならずRANC指定コンテンツが含まれる。ウェブページコンテンツの改質法は従来既知であるが、本発明ではそれらの追加コンテンツを、インターフェースプロトコルディカプセル化後に制御プレーン及びユーザープレーンから取得した情報に基づいて指定可能である。
ネットワーク内にRANCを配置することで機能が追加され得る。ある実施例ではRANCは、図3に示す如き、携帯基地局(ノードB、BTS)と携帯基地局制御装置(RNC、BSC、WiMAXのASNゲートウェイ)との間に配置される。それら配置例の1つではRANCは3Gネットワーク内のIuBインターフェース上に置かれる。当該構成ではRANCはノードBとRNCとの間で交換される無線リンク制御プロトコルを監視する。かくしてRANCは加入者毎の無線リンク品質を認識する。RANCは移動装置への無線リンクに基づきコンテンツを改質する。例えば、RANCはリンク品質に応じて音声ストリームのみ等のコンテンツフレームの特定タイプを変換、優先順位付けし、MPEG Iフレームのみを配信し、または低品質リンクへのパケットを破棄し得る。リンク品質に基づく影響をコンテンツに与えるその他アクションもまた実行され得る。
特定実施例のRANCは、図3に示す如く、BTS<>RNCプロトコル(IuBインターフェースプロトコル)を傍受する構成を有し得る。当該実施例ではRANCはBTS及びRNC間で交換されるCQI(チャネル品質指標)のスヌーピングにより“無線帯域幅(OTA−BW)”を監視し得る。次いでRANCはCQIを利用してUEへの最適コンテンツを優先順位付けし、選択する。例えばRANCは、マルチメディアストリームコンテンツの配信中、ビデオ用音声またはFTPトラフィック用ウェブトラフィックを各優先順位付けし得る。RANCは、ウェブページ配信中に、例えば画像オブジェクト用の文字オブジェクト等のコンテンツ形式に基づきトラフィックを優先順位付けし得る。かくして、トラフィックフロー優先順位付けのためのCQI利用がRANCにより実現され得る。前記トラフィックの優先順位付けに関する決定は特定アプリケーションにおけるものであって本発明により限定されるものではない。上述した各例は限定目的を有さず、むしろ実行可能な最適化を例示するに過ぎない。
CQIを前述の如く監視する間、RANCはUEに対する特定TCPセッション用にTCP輻輳制御ウィンドウを調整し得る。TCP輻輳制御ウィンドウは特定時間における突出バイト数の指標である。当該調整により、これに限定しないが、UEへの最大スループット(特定UEへの全てのフローに対する横断トラフィック)を達成し、UEへの全フローに渡るパケットフローを低減させ、かくして新規ユーザー入力に対する応答時間を短縮させ、RNCでの輻輳と、アクティブユーザーに対する公正度を保ちつつ全ユーザーに対する最適スループットを低減させ得る。
本発明の他の様相によれば、RANCとUEとの間のTCP接続用の無線帯域幅(OTA−BW)及び往復遅延時間(RTT)に基づき、各UEのユーザーIPトラフィックのTCP最適化が実現される。上述した実施例において、BTSとRNCとの間に配置したRANCはCQIからOTA−BWを取得する。あるいはRANCは、UEまたはRNCの何れかからのそれら情報を明示的に要求することでOTA−BW情報を取得し得る。他の実施例ではRANCは、UEへの最近のトラフィックの監視またはUEへのプロトコルレベルまたはアプリケーションレベルPINGを明示的に送信してOTA−BW及びRTT情報を取得する。OTA−BW及びRTT情報の評価に基づき、RANCは初期TCP輻輳ウィンドウを最大システムスループット用に調整する。スループットやRTTに基づくTCP輻輳ウィンドウの調整は従来行われていているが、RANCによるそれはOTA−BW及びRTT情報を取得する点において独自性がある。
3G、LTE、CDMA、WiMAX等の無線アクセスネットワークでは移動は重要な様相の1つである。加入者のハンドセットまたはラップトップは、あるセル基地局(BTSまたはノードB)のサービスカバーエリアから他セル基地局のカバーアリアに移動し得るため、RANCはネットワーク内のその位置に応じた移動上の問題(即ち、どのインターフェースを傍受するか)を解決する必要がある。かくして、ある位置のRANCから配信されている特定移動装置は、別の場所に移動するとそれまでのコンテンツ配信のコンテキスト及び関連する転送状態を従前のアクセスRANCから新カバーエリア内のRANCに移行させる必要がある。本発明の方法では、移動無線環境の新カバーエリア内でRANCを介したアクティブトラフィックが継続され、2つのRANC間でコンテキストが移行される。
図12には、あるRNC範囲から他RNC範囲へのUE移動を処理するためのRANキャッシュをIuPSインターフェース上に配置した環境が例示される。3GPP規格は、あるSGSN内のまたは2つの異なるSGSNに渡る、あるRNC105(ソースRNC)から他RNC105a(ターゲットRNC)へのUE移動処理のための移動及びハンドオーバー動作を画定する。3GPP標準プロトコル及び特には、ここに参照することによりその全てを本明細書の一部とする3GPP TS25.410は、ソースRNC105が、UEのアクティブセッションを別のRNC105aに移動するリロケーション手順を画定する。IuPSインターフェース上で図12に示す如くRANC112をあるRNC105とSGSN104との間に配置する場合、ソースRANC112は特定UEのリロケーションを認識すると当該ソースRANCがそのローカルキャッシュからサービス中の、またはTCP/UDPレベルアプリケーション転送中のコンテンツ用のコンテキストハンドオーバーを開始する。ソースRANCからの送信トラフィックはターゲットRANCを通過し続ける。
移動を支援するために、各RANCはその近傍のRANCと通信する。各RANCは、接続されたRNCの識別番号、接続されたRANC及びRNCのリスト、を維持する。先に説明した如くIuPS制御プロトコルを監視する間、ソースRNC105に接続するソースRANC112はターゲットRNCのリロケーション要求と、識別番号とを認識する。ソースRANC112は、ターゲットRNC105aに接続するターゲットRANC112aを決定し、ターゲットRANCを使用してコンテキスト転送を開始する。ソースRANCは、当該ソースRANCがコンテンツアウェア動作中のUEの、ターゲットRANCへのリロケーションを2つの基本動作により処理する。先ず、図12に示す如く現在のRANC112が、ユーザー加入、GTP−Uトンネル情報及びその他情報を含むUEコンテキストをターゲットRANC112aに転送する。次いで、進行中の転送(例えばアクティブTCPトラフィック)用に、ソースRANC112はRANC内リンク118を利用してUEからのまたUEへのトラフィックをその新カバーエリア(即ち、新規BTS106a、ターゲットRNC105a)を経由して送受し続ける。ターゲットRANCはアップリンク方向(UEから受けるトラフィック)において、従前のアクティブフロー(例えばTCP、ACks、RTP再配信要求等)用トラフィックではなく新規フロー(新規TCP接続、DSN要求、UDP要求)用トラフィックを識別する。ターゲットRANCは従前のアクティブフロー用パケットをソースRANCに転送し、また新規フロー用トラフィックをローカルで処理する。ダウンリンク方向(UE用トラフィック)では、ターゲットRANCはソースRANCからの従前のアクティブフロー用ダウンリンクパケットを受け、新規フロー用トラフィックをローカルで処理する。かくして、ソースRANC112はキャッシュされたコンテンツ、またはアクティブフロー用の任意のその他TCP/UDPデータを供給し続ける。本ステップには、ターゲットRANC112aによるUEからの新規フローの認識及び、それと同時の従前のアクティブフローのソースRANC112を通しての転送も含まれる。
5 ATM適合レイヤ
107 ユーザー機器
115 S1インターフェース
118 RANC内リンク
121 GTP−Uトンネル情報
122 ユーザープレーンセッショントラフィック
123 キャッシュデータ
124 非キャッシュデータ
125 アプリケーションデータ
126 IPトラフィック
127 パス
201 インターフェースモジュール
202 記憶素子
203 制御ロジック/処理ユニット
204 ローカル記憶素子
205 大容量記憶素子

Claims (32)

  1. 無線アクセスネットワーク(RAN)内のキャッシュ情報の伝送方法であって、前記無線アクセスネットワークが、複数のユーザーにサービスを実施し且つ複数のコンポーネントを含み、前記方法が、
    a.前記無線アクセスネットワーク内の第1コンポーネントと第2コンポーネントとの間に装置を挿入するステップにして、該装置が記憶素子、制御ロジック、2つのインターフェースモジュール、を含み、前記装置が前記第1及び第2の各コンポーネントの双方と通信するステップと、
    b.一方の前記インターフェースモジュールを、前記第2コンポーネントに対して前記第1コンポーネントに見えるようエミュレートさせるステップと、
    c.他方の前記インターフェースモジュールを、前記第1コンポーネントに対して前記第2コンポーネントに見えるようエミュレートさせるステップと、
    d.前記第1コンポーネントから前記第2コンポーネント向けの通信を受けるステップにして、前記通信が複数の制御プレーンまたはユーザープレーンプロトコルレイヤを含むステップと、
    e.前記装置の前記制御ロジックを使用してデータパストンネルの確立時点及び関連する加入者識別子を識別し、かくして前記データパストンネルと前記関連する加入者との間のコンテキストを確立し、
    e−1.前記制御ロジックを使用して前記複数のプロトコルレイヤを解析し、かくして前記通信のコンテンツを決定するステップと、
    f.前記記憶素子内に前記コンテンツを記憶するステップと、
    g.前記制御ロジックを使用して前記通信がコンテンツに対する要求であるか否かを決定し、前記要求である場合は前記要求コンテンツが前記記憶素子内に記憶されているか否かを決定するステップと、
    h.他方の前記インターフェースモジュールを使用して前記記憶されたコンテンツを前記第1コンポーネントに伝送するステップと、
    を含む方法。
  2. 前記無線アクセスネットワークが、ノードB、RNC、SGSN、GGSNを含み、前記装置が前記RNC及びSGSNと通信する請求項1の方法。
  3. 前記無線アクセスネットワークが、ノードB、RNC、SGSN、GGSNを含み、前記装置が前記SGSN、GGSNと通信する請求項1の方法。
  4. 前記無線アクセスネットワークが、ノードB、RNC、SGSN、GGSNを含み、前記装置が前記RNC、ノードBと通信する請求項1の方法。
  5. 前記複数のレイヤがRANAPプロトコルレイヤを含み、前記制御ロジックが該RANAPプロトコルを解釈する請求項1の方法。
  6. 前記無線アクセスネットワークが、LTEネットワークで動作するeノードB、SG、MME、PDN−GWを含み、前記装置が前記eノードB、SG、MMEと通信する請求項1の方法。
  7. 前記無線アクセスネットワークが、LTEネットワークで動作するeノードB、SG、MME、PDN−GWを含み、前記装置が前記SG、MME、PDN−GWと通信する請求項1の方法。
  8. 前記装置は、前記通信が記憶素子に記憶したコンテンツに対する要求でない場合は前記一方のインターフェースモジュールを使用して前記通信を伝送する請求項1の方法。
  9. 無線アクセスネットワーク(RAN)内のユーザー固有情報を配信する方法であって、前記無線アクセスネットワークが複数のユーザーにサービスを実施し且つ複数のコンポーネントを含み、該方法が、
    a.前記無線アクセスネットワーク内の第1コンポーネントと第2コンポーネントとの間に装置を挿入するステップにして、該装置が記憶素子、制御ロジック、2つのインターフェースモジュール、を含み、前記装置が前記第1及び第2の各コンポーネントの双方と通信するステップと、
    b.一方の前記インターフェースモジュールを、前記第2コンポーネントに対して前記第1コンポーネントに見えるようエミュレートさせるステップと、
    c.他方の前記インターフェースモジュールを、前記第1コンポーネントに対して前記第2コンポーネントに見えるようエミュレートさせるステップと、
    d.前記装置内の前記制御ロジックを使用し、前記第1コンポーネントから前記第2コンポーネントへの通信を解釈して前記通信のユーザー装置及び該ユーザーに関連する固有パラメータを決定し、前記通信が複数の制御プレーンまたはユーザープレーンプロトコルレイヤを含むステップと、
    e.前記制御ロジックを使用して、前記通信に対する応答が装置の固有パラメータに基づき改質されるべきか否かを決定するステップと、
    f.前記一方のインターフェースモジュールを使用して前記通信を前記第2コンポーネントに伝送するステップと、
    g.前記一方の前記インターフェースモジュールを使用して前記第2コンポーネントからの応答を受信し、該応答を前記決定に基づき改質するステップと、
    h.前記他方のインターフェースモジュールを使用して前記応答を前記第1コンポーネントに伝送するステップと、
    を含み、
    前記装置の前記制御ロジックを使用してデータパストンネルの確立時点及び関連する加入者識別子を識別し、かくして前記データパストンネルと前記関連する加入者との間のコンテキストを確立し、
    前記制御ロジックを使用して前記複数のプロトコルレイヤを解析し、かくして前記通信のコンテンツを決定するステップと、
    前記制御ロジックを使用して前記通信がコンテンツに対する要求であるか否かを決定し、前記要求である場合は前記要求コンテンツが前記記憶素子内に記憶されているか否かを決定するステップと、を更に含む方法。
  10. 前記無線アクセスネットワークが、ノードB、RNC、SGSN、GGSNを含み、前記装置が前記RNC及びSGSNと通信する請求項9の方法。
  11. 前記無線アクセスネットワークが、ノードB、RNC、SGSN、GGSNを含み、前記装置が前記SGSN、GGSNと通信する請求項9の方法。
  12. 前記無線アクセスネットワークが、ノードB、RNC、SGSN、GGSNを含み、前記装置が前記RNC、ノードBと通信する請求項9の方法。
  13. 前記複数のレイヤがRANAPプロトコルレイヤを含み、前記制御ロジックが該RANAPプロトコルを解釈する請求項9の方法。
  14. 前記無線アクセスネットワークが、LTEネットワークで動作するeノードB、SG、MME、PDN−GWを含み、前記装置が前記eノードB、SG、MMEと通信する請求項9の方法。
  15. 前記無線アクセスネットワークが、LTEネットワークで動作するeノードB、SG、MME、PDN−GWを含み、前記装置が前記SG、MME、PDN−GWと通信する請求項9の方法。
  16. 無線アクセスネットワーク上で動作するようになっているネットワーク装置であって、該無線アクセスネットワークの各コンポーネントが複数の制御プレーンまたはユーザープレーンプロトコルを使用して通信し、前記ネットワーク装置が、前記無線アクセスネットワーク内で第1コンポーネント及び第2コンポーネントと夫々通信するようになっている第1インターフェースモジュール及び第2インターフェースモジュールを含み、前記第1インターフェースモジュールが、前記第2コンポーネントに対して前記第1コンポーネントに見えるようエミュレートし、前記第2インターフェースモジュールが、前記第1コンポーネントに対して前記第2コンポーネントに見えるようエミュレートし、
    記憶装置と、
    制御ロジックにして、前記第1コンポーネント及び第2コンポーネント間の通信における各前記複数のプロトコルを解釈してデータパストンネルの確立時点及び関連する加入者識別子を識別し、かくして前記データパストンネルと前記関連する加入者との間のコンテキストを確立し、
    前記制御ロジックを使用して前記複数の制御プレーンまたはユーザープレーンプロトコルレイヤを解析し、かくして前記通信のコンテンツを決定し、前記通信がコンテンツに対する要求であるか否かを決定し、前記要求である場合は前記要求コンテンツが前記記憶素子内に記憶されているか否かを決定する制御ロジックと、
    を含むネットワーク装置。
  17. 前記制御ロジックが、前記通信を前記第1コンポーネントから第2コンポーネントへのhttp要求であると解釈し、前記制御ロジックが、前記第2コンポーネントからの前記通信に対する応答を前記記憶装置に記憶する請求項16のネットワーク装置。
  18. 前記制御ロジックが、
    前記第1コンポーネントから第2コンポーネントへの通信を解釈し、かくして該通信のユーザー及びコンテンツを決定し、
    前記通信がコンテンツに対する要求であるか否かを決定し、前記要求である場合は要求コンテンツが前記記憶素子に記憶されているか否かを決定し、
    前記第2インターフェースモジュールを使用して前記記憶コンテンツを前記第1コンポーネントに伝送するようになっている請求項16のネットワーク装置。
  19. 前記制御ロジックが、
    前記第1コンポーネントから第2コンポーネントへの通信を解釈し、かくして前記通信のユーザーと、該ユーザーに関連する固有パラメータを決定し、
    前記固有パラメータに基づき、前記通信に対する応答を改質すべきか否かを決定し、
    前記通信を前記第1インターフェースモジュールを使用して前記第2コンポーネントに伝送し、
    前記決定に基づき前記応答を改質し、
    前記応答を前記第2インターフェースモジュールを使用して前記第1コンポーネントに伝送する請求項16のネットワーク装置。
  20. 前記複数のプロトコルが制御プレーン及びユーザープレーンを画定し、前記制御ロジックが、前記第1コンポーネント及び第2コンポーネント間の通信を解釈して制御プレーンパラメータを決定し、該制御プレーンパラメータを前記ユーザープレーン内で利用する請求項16のネットワーク装置。
  21. 前記制御プレーンパラメータが、無線アクセスネットワーク輻輳、ユーザー装置情報、ユーザー加入プラン、QOS属性及び場所情報からなる群から選択される請求項20のネットワーク装置。
  22. 無線アクセスネットワーク上のユーザーへの通信をユーザー固有情報に基づき改質する方法であって、前記無線アクセスネットワークが複数のコンポーネントを含み、該方法が、
    前記無線アクセスネットワーク内の第1コンポーネント及び第2コンポーネント間に装置を挿入するステップにして、前記装置が、記憶素子、制御ロジック、2つのインターフェースモジュールを含み、前記装置が前記第1及び第2の各コンポーネントの双方と通信する前記ステップと、
    一方の前記インターフェースモジュールを、前記第2コンポーネントに対して前記第1コンポーネントに見えるようエミュレートさせるステップと、
    他方の前記インターフェースモジュールを、前記第1コンポーネントに対して前記第2コンポーネントに見えるようエミュレートさせるステップと、
    前記装置内で前記制御ロジックを使用して前記第1コンポーネントから前記第2コンポーネントへの通信を解釈し、該通信が複数のプロトコルレイヤを含み該複数のプロトコルが制御プレーン及びユーザープレーンを画定する前記ステップと、
    前記制御プレーンからユーザー毎のセッション情報を識別し、ユーザー属性を保存し、該ユーザー属性を前記ユーザープレーン内のユーザーセッション/トンネルと関連づけするステップと、
    前記保存したユーザー属性に基づき前記ユーザープレーン位置内の前記ユーザー向けの通信を改質し、該改質した情報を前記ユーザーに伝送するステップと、
    を含み、
    前記装置の前記制御ロジックを使用してデータパストンネルの確立時点及び関連する加入者識別子を識別し、かくして前記データパストンネルと前記関連する加入者との間のコンテキストを確立し、
    前記制御ロジックを使用して前記複数のプロトコルレイヤを解析し、かくして前記通信のコンテンツを決定するステップと、
    前記制御ロジックを使用して前記通信がコンテンツに対する要求であるか否かを決定し、前記要求である場合は前記要求コンテンツが前記記憶素子内に記憶されているか否かを決定するステップと、を更に含む方法。
  23. 前記制御プレーンの情報が、無線アクセスネットワーク輻輳、ユーザー装置情報、ユーザー加入プラン、QOS属性及び場所情報、からなる群から選択される請求項22の方法。
  24. 無線アクセスネットワーク(RAN)内の移動ユーザーにコンテンツを配信する方法であって、前記無線アクセスネットワークが、複数の無線アクセスネットワークコントローラ(RANC)と、各前記RANCと関連付けしたキャッシュ装置とを含み、前記方法が、無線ネットワーク内の第1コンポーネントと第2コンポーネントとの間に装置を挿入し、前記装置の第1インターフェースモジュールを、前記第2コンポーネントに対して前記第1コンポーネントに見えるようエミュレートし、前記装置の第2インターフェースモジュールを、前記第1コンポーネントに対して前記第2コンポーネントに見えるようエミュレートさせるステップと、
    第1のキャッシュ装置を使用して前記無線アクセスネットワークからインターネットへの通信を傍受するステップにして、前記通信が、複数のプロトコルレイヤを含み、該複数のプロトコルが制御プレーン及びユーザープレーンを画定するステップと、
    前記第1のキャッシュ装置を使用し、前記制御プレーンを監視することにより前記ユーザーの移動を検出するステップと、
    前記第1のキャッシュ装置を使用して前記RANCと、相当するキャッシュ装置との間の関連を維持し、かくして、前記制御プレーン内でリロケーション要求を検出した場合にターゲットのキャッシュ装置を決定するステップと、
    前記リロケーション要求後、前記第1のキャッシュ装置から前記ターゲットのキャッシュ装置へのセッションハンドオーバーを実行するステップと、
    を含み、
    前記装置の前記制御ロジックを使用してデータパストンネルの確立時点及び関連する加入者識別子を識別し、かくして前記データパストンネルと前記関連する加入者との間のコンテキストを確立し、
    前記制御ロジックを使用して前記複数のプロトコルレイヤを解析し、かくして前記通信のコンテンツを決定するステップと、
    前記制御ロジックを使用して前記通信がコンテンツに対する要求であるか否かを決定し、前記要求である場合は前記要求コンテンツが前記記憶素子内に記憶されているか否かを決定するステップと、を更に含む方法。
  25. 前記ターゲットのキャッシュ装置を使用して、進行中のユーザープレーントラフィックと、新規のユーザープレーントラフィックとを区別化するステップを更に含む請求項24の方法。
  26. 前記ターゲットのキャッシュ装置を使用して、前記進行中のユーザープレーントラフィックを前記第1のキャッシュ装置に配信するステップを更に含む請求項25の方法。
  27. 前記ターゲットのキャッシュ装置を新規のユーザープレーントラフィックのために用いるステップを更に含む請求項26の方法。
  28. 前記ユーザープレーントラフィックがTCP接続を含む請求項25の方法。
  29. 前記通信がトンネル内でカプセル化される請求項1の方法。
  30. 前記第1コンポーネント及び第2コンポーネントが同一の物理プロトコル及び論理プロトコルを利用する請求項1の方法。
  31. 前記複数のプロトコルレイヤの解析が、
    第1レイヤ位置の要求情報を解析、
    前記通信からの、前記第1レイヤ関連のプロトコル情報をストリッピング、
    前記通信が完全に分解されるまで前記解析及びストリッピングを反復、
    する各ステップを更に含む請求項1の方法。
  32. 前記通信の完全分解後、前記制御ロジックを用いて前記通信を再構築するステップを更
    に含む請求項31の方法。
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